Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.
Projektowanie, wykonywanie i eksploatacja budynków o niskim zużyciu energii jest procesem złożonym i wymaga znajomości wielu zagadnień w zakresie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, fizyki budowli, instalacji budowlanych, systemów odnawialnych źródeł energii oraz projektowania architektonicznego. Realizacja obowiązujących wymagań technicznych w tym zakresie polega na sprawdzeniu wielu parametrów całego budynku ale także jego przegród zewnętrznych i ich złączy. Ich określanie wg obowiązujących przepisów prawnych i norm przedmiotowych budzi wiele wątpliwości i niejasności w zakresie procedur obliczeniowych i interpretacji zagadnień fizykalnych. Na podstawie prowadzonych obliczeń i analiz autorzy podjęli dyskusję w zakresie metod obliczeniowych w tym zakresie, proponując zmiany w zapisach prawnych i procedurach obliczeniowych.
W pracy scharakteryzowano wybrane czynniki kształtujące budownictwo niskoenergetyczne: parametry fizykalne elementów obudowy budynku, wspomaganie nowoczesnych systemów wentylacyjnych, parametry charakterystyki energetycznej. Część obliczeniowa pracy dotyczy analizy parametrów fizykalnych elementów obudowy budynków o niskim zużyciu energii oraz parametrów charakterystyki energetycznej budynków z uwzględnieniem kryterium oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. Kształtowanie układów materiałowych przegród zewnętrznych i złączy budowlanych wymaga uwzględnienia innowacyjnych materiałów izolacyjnych oraz specyficznych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. Zastosowanie do obliczeń i analiz profesjonalnych programów komputerowych pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników.
Uwzględnienie wielu spójnych ze sobą czynników: architektura budynku, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich złączy (elementy obudowy budynku), rodzaj i sprawność systemu wentylacji oraz systemów c.o., c.w.u., zastosowanie odnawialnych źródeł energii, integralne zarządzanie budynkiem w zakresie produkcji energii pozwala na uzyskanie optymalnych parametrów charakterystyki energetycznej budynku i ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.
The Regulation of the Council of Ministers of 22 June 2015 on the adoption of "The national plan for increasing the number of buildings with low energy consumption".
Google Scholar
The act of 7 July 1994. - The Building Law (Journal of Laws of 2013, item 1409, as later amended).
Google Scholar
Regulation of the Minister for Infrastructure and Construction amending the regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location (Journal of Laws of 2017, item 2285).
Google Scholar
Regulation of the Ministry of Infrastructure and Development of on the methodology of energy performance calculations for whole buildings, separate apartments, or building parts constituting separate technical – functional areas, along with the scope of energy performance certificates. (Journal of Laws of 2015, item 376).
Google Scholar
PN- EN ISO 10211:2008 Thermal bridges in building construction. Heat fluxes and surface temperatures. Detailed calculations.
Google Scholar
Pogorzelski J.A., Awksientjuk J., Katalog mostków cieplnych. Warszawa: Wydawnictwo ITB 2003.
Google Scholar
PN-EN ISO 14683:2008 Thermal bridges in buildings. Linear thermal transfer coefficient. Simplified methods and approximate values.
Google Scholar
Dylla A., Fizyka cieplna budowli w praktyce. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 2015.
Google Scholar
Pawłowski K., Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Grupa Medium, Warszawa 2016.
Google Scholar
PN-EN ISO 13788:2003 ‒ Hygrothermal performance of building components and building elements.
Google Scholar
Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation. Calculation methods.
Google Scholar
TRISCO-KOBRU 86, PHYSIBEL c.V software, Belgium.
Google Scholar
PN-EN ISO 6946:2008 Building components and building elements. Thermal resistance and thermal transmittance. Calculation method.
Google Scholar
PN-83/B-03430/Az3:2000 Ventilation in dwelling and public utility buildings. Specification.
Google Scholar
Nakielska M., Pawłowski K., Increasing natural ventilation using solar chimney. E3S Web of Conferences, 14 (2267-1242) 2017, 1-8.
Google Scholar
Ministry of Infrastructure and Construction, Poradnik w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ministry of Infrastructure and Construction. Warszawa, 2016.
Google Scholar
Życzyńska A., Cholewa T., “The modifications to the requirements on energy savings and thermal insulation of buildings in Poland in the years 1974-2021”. Budownictwo i Architektura, vol. 14(1) (2015), pp. 145-154. https://doi.org/10.35784/bud-arch.1680
Google Scholar
Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
Publikowanie artykułów jest możliwe po podpisaniu zgody na przeniesienie licencji na czasopismo.