Uticaj tipa opekarskog bloka na energetske performanse poslovne zgrade opremljene sistemom površinskog grejanja i hlađenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Ignjatović Goran Vučković

Apstrakt

U ovom radu je izvršena analiza uticaja različitih tipova opekarskih blokova na parametre toplotne inercije i energetske performanse poslovne zgrade u Nišu. Novi tip kombinovanog bloka od predizolovane opeke sa povećanom masom je definisan i prikazan je specifični pristup određivanju svih relevantnih parametara toplotne inercije zasnovan na detaljnim simulacijama energetskih performansi zgrada. Različite kompozicije spoljnih zidova, izrađenih od najzastupljenijih opekarskih blokova su simulirane sa ciljem određivanja vremenskog (faznog) kašnjenja i faktora prigušenja. Rezultati pokazuju vrednost prosečnog faktora prigušenja od 1% i prosečnog faznog kašnjenja od 9h za blok povećane mase, što su vrednost koje se nalaze u opsezima i za komercijalno dostupne opekarske blokove. Dodatno su simulacijom određene energetske performanse iste poslovne zgrade opremljene sistemom površinskog grejanja i hlađenja, za različite konfiguracije spoljašnjih zidova približno iste vrednosti koeficijenta prolaza toplote. Rezultati pokazuju potencijal za smenjenjem potrebne energije za grejanje zgrade za 3.65% ukoliko se koristi predizolovana opeka sa povećanom masom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IGNJATOVIĆ, Marko; VUČKOVIĆ, Goran. Uticaj tipa opekarskog bloka na energetske performanse poslovne zgrade opremljene sistemom površinskog grejanja i hlađenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 54, n. 1, p. 53-59, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/7878>. Datum pristupa: 15 oct. 2024
Sekcija
Članci

Reference

[1] ***, European Commission, D.E., In Focus: Energy Efficiency in Buildings. Brussels, 17 February 2020.
[2] Ascione, F., et al., Improving the building stock sustainability in European Countries: A focus on the Italian case, Journal of Cleaner Production, 365 (2022), p. 132699
[3] ***, Serbian Ordinance of Energy Efficiency in Buildings. 2011, Sl.glasnik: Belgrade, Serbia.
[4] Bojić, M., et al., Performances of low temperature radiant heating systems, Energy and buildings, 61 (2013), pp. 233-238
[5] Villar-Ramos, M.M., et al., A Review of Thermally Activated Building Systems (TABS) as an Alternative for Improving the Indoor Environment of Buildings, Energies, 15 (2022), 17, p. 6179
[6] Alayed, E., et al., Thermal mass impact on energy consumption for buildings in hot climates: A novel finite element modelling study comparing building constructions for arid climates in Saudi Arabia, Energy and Buildings, 271 (2022), p. 112324
[7] Zilberberg, E., et al., The impact of thermal mass and insulation of building structure on energy efficiency, Energy and Buildings, 241 (2021), p. 110954
[8] Reilly, A.,O. Kinnane, The impact of thermal mass on building energy consumption, Applied Energy, 198 (2017), pp. 108-121
[9] Maoduš, N., et al., Life cycle and energy performance assessment of three wall types in south-eastern Europe region, Energy and Buildings, 133 (2016), pp. 605-614
[10] ***. EnergyPlus™ 22.1.0, https://energyplus.net/
[11] Belhadj, B., et al., Study of the thermal performances of an exterior wall of barley straw sand concrete in an arid environment, Energy and Buildings, 87 (2015), pp. 166-175
[12] Rodrigues, E., et al., Thermal transmittance effect on energy consumption of Mediterranean buildings with different thermal mass, Applied Energy, 252 (2019), p. 113437
[13] ***, Documentation, E., EnergyPlus Documentation Engineering Reference. 2020.