SPOTKANIE PRZESZŁOŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ, CZYLI MUZEUM JAKO BUDYNEK TYPU SMART
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 8 Nr 3 (2018)
-
POMIAR PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU W OTWARTYCH KANAŁACH
Volodymyr Drevetskiy, Roman Muran4-6
-
PROJEKTOWANIE INSTRUMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OCENY ZAGROŻENIA RYZYKA CYBERNETYCZNEGO W WERYFIKACJI UBEZPIECZALNOŚCI
David Nicolas Bartolini, Andreas Ahrens, Jelena Zascerinska7-10
-
ANALIZA WIELOKRYTERIALNA I WYBÓR OPTYMALNEJ TRASY ROUTINGU W SIECIACH AD-HOC
Valeriy Bezruk, Kyrylo Halchenko11-14
-
MODELE I METODY PRZETWARZANIA INFORMACJI DLA SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH W SYSTEMACH DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ
Artem Sharko15-18
-
SZANSE NA WZROST DOKŁADNOŚCI OBRAZOWANIA ULTRADŹWIĘKOWEGO
Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora, Przemysław Adamkiewicz, Piotr Bożek, Michał Gołąbek19-24
-
ELEKTRYCZNY TOMOGRAF REZYSTANCYJNY DO POMIARÓW ROZPROSZONYCH DLA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
Tomasz Rymarczyk, Paweł Tchórzewski, Przemysław Adamkiewicz, Jan Sikora25-28
-
SYSTEM PLANOWANIA I KONTROLI PRODUKCJI Z WYKORZYSTANIEM CZUJNIKÓW TOMOGRAFICZNYCH
Konrad Niderla, Tomasz Rymarczyk, Jan Sikora29-34
-
METODY DO ANALIZY DETEKCYJNEJ W SYSTEMIE KONTROLI JAKOŚCI
Konrad Kania, Tomasz Rymarczyk35-38
-
SIEĆ NEURONOWA I ALGORYTM KONWOLUCYJNY DO WYODRĘBNIANIA KSZTAŁTÓW W SYSTEMIE E-MEDICUS
Tomasz Rymarczyk, Barbara Stefaniak, Przemysław Adamkiewicz39-42
-
PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ANALIZY DANYCH DO AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH
Tomasz Rymarczyk, Tomasz Cieplak, Grzegorz Kłosowski, Paweł Rymarczyk43-46
-
PRZEGLĄD WYKORZYSTYWANYCH BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
Damian Dobrzański47-50
-
ANALIZA SYGNAŁÓW PULSACJI PŁOMIENIA Z WYKORZYSTANIEM KRÓTKOCZASOWEJ TRANSFORMATY FOURIERA
Żaklin Grądz51-54
-
TECHNOLOGIE CYFROWE WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA ROZWOJEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI AKADEMICKICH KATEDR ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETÓW POLSKI
Victor Oliynyk, Iryna M. Androshchuk55-59
-
SPOTKANIE PRZESZŁOŚCI Z PRZYSZŁOŚCIĄ, CZYLI MUZEUM JAKO BUDYNEK TYPU SMART
Mirosław Dechnik60-64
-
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SYSTEMU NA ODBIÓR FAL RADIOWYCH
Jacek Łukasz Wilk-Jakubowski65-68
-
DWA RÓWNOLEGŁE POMIARY WIETRZNOŚCI JAKO DOKŁADNA OCENA LOKALNYCH ZASOBÓW ENERGII WIATRU
Piotr Gnyp69-72
Archiwum
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
-
Tom 6 Nr 4
2016-12-22 16
-
Tom 6 Nr 3
2016-08-08 18
-
Tom 6 Nr 2
2016-05-10 16
-
Tom 6 Nr 1
2016-02-04 16
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę technologii Smart Building w kontekście zastosowania w budynku muzeum. Zaprezentowano rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym budynku muzealnym, jego funkcje, a także problematykę maksymalizacji efektywność energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków konserwacji zabytków oraz przebywania ludzi.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Ahmad N., Ahmad S. Sh, Talib A.: Illuminance distributions, visual response and limits for conservation of exhibits in Admiral Cheng Ho Gallery, Malaysia. 2011 IEEE Symposium on Computers & Informatics, 407–412.
Czop J.: Warunki mikroklimatyczne w muzeum – nowe rekomendacje, ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum. Ochrona Zbiorów, Seria wydawnicza Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 3/2013, 35–43.
De Graaf T., Dessouky M., Müller H.F.O.: Sustainable lighting of museum buildings Renewable Energy 67/2014, 30–34.
Dechnik M., Moskwa S.: Smart House - inteligentny budynek - idea przyszłości. Przegląd Elektrotechniczny 9/2017, 1–10.
Di Salvo S.: Innovation in lighting for enhancing the appreciation and preservation of archaeological heritage. Journal of Cultural Heritage 15(2)/2014, 209–212.
Dolecki S.: Historia doświetlona automatyką. Dzisiaj – magazyn dla klientów ABB w Polsce, nr 1/2011, 12-17
Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Kotowicz A.: Aspects and implementation of low-energy buildings design. Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vivs'ka Polìtehnìka" 844/2016, 253–259.
Ferdyn-Grygierek J.: Indoor environment quality in the museum building and its effect on heating and cooling demand. Energy and Buildings 85/2014, 32–44.
Ferdyn-Grygierek J.: Monitoring of indoor air parameters in large museum exhibition halls with and without air-conditioning systems. Building and Environment 107/2016, 113–126.
Ferdyn-Grygierek J., Baranowski A.: Internal environment in the museum building – Assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating. Energy and Buildings 92/2015, 45–54.
Folga-Januszewska D.: Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj? Muzealnictwo 49/2017, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 200–203.
Grela J.: Analiza wpływu systemów automatyzacji na efektywność energetyczną instalacji i obiektów budowlanych. Rozprawa doktorska, promotor: Marian Noga, promotor pomocniczy: Andrzej Ożadowicz, AGH, Kraków 2017
Kramer R., Maas M.P.E., Martens M.H.J., van Schijndel A.W.M., Schellen H.L.: Energy conservation in museums using different setpoint strategies: A case study for a state-of-the-art museum using building simulations. Applied Energy 158/2015, 446–458.
Kramer R., van Schijndel J., Schellen H.: Dynamic setpoint control for museum indoor climate conditioning integrating collection and comfort requirements: Development and energy impact for Europe. Building and Environment 118/2017, 14–31.
Mueller H. F.O.: Energy efficient museum buildings. Renewable Energy, t. 49, 2013, 232–236
Noga M., Ożadowicz A., Grela J.: Efektywność energetyczna i Smart Metering – nowe wyzwania dla systemów automatyki budynkowej. Napędy i Sterowanie, 12/2012, 54–59.
Romańska-Zapała A., Bomberg M., Fedorczak-Cisak M., Furtak M., Yarbrough D., Dechnik M.: Buildings with environmental quality management (EQM) Part 2: Integration of hydronic heating/cooling with thermal mass. Journal of Building Physics, 2017 [DOI: 10.1177/1744259117735465].
Romańska-Zapała A., Furtak M., Dechnik M.: Cooperation of Horizontal Ground Heat Exchanger with the Ventilation Unit During Summer – Case Study. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium (WMCAUS), IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 245/2017 [DOI: 10.1088/1757-899X/245/5/052027].
Silva H.E., Henriques F.M.A., Henriques T.A.S., Coelho G.: A sequential process to assess and optimize the indoor climate in museums. Building and Environment 104/2016, 21–34.
Szász Cs., Husi G.: The intelligent building definition: a Central-European approach. System Integration (SII), 2014 IEEE/SICE International Symposium on, 216–221.
Zaremba K.: Bezpieczne oświetlenie muzealne – światłowody czy diody LED? Przegląd Elektrotechniczny 1/2007, 70–72.
Nowoczesne centra kultury z automatyką budynkową ABB, http://www.abb.pl/ [13.09.2018]
PN-EN 15757:2012 Konserwacja dóbr kultury – Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu mechanicznych uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu.
Sposoby właściwego oświetlania wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych, http://www.bip.muzeum.stalowawola.pl/ [15.10.2017].
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 287
Downloads: 290
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
