Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Energy-Efficiency in...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
versions View all 2 versions
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Influence of air exchange in premises on energy efficiency apartment buildings

Authors: Hetun, Galina; Kosheva, Victoria; Gamotsky, Roman; Goncharenko, Artem;

Influence of air exchange in premises on energy efficiency apartment buildings

Abstract

The basis of the current global energy conservation policy is a system of legislation that provides for a set of institutional, regulatory and incentive measures for the rational use of natural resources. One of the most important components of ensuring the energy efficiency of apartment buildings is the improvement of technical regulations regarding their thermal protection. Increasing the heat transfer resistance of building enclosures reduces transmission heat losses, but the cost of heating infiltration air in the premises remains unchanged, resulting in a steady increase in the total heat balance of the building, up to 30% before thermal modernization and 73% afterward.To find ways to reduce heat loss associated with the requirements of mandatory ventilation of residential buildings, the existing standards of supply air, which is 2.5 m3/person per 1 m2 of living space, is considered. This value is determined to take into account the air exchange required for the assimilation of CO2 and the living space per person.Due to the improvement of the living conditions of the population of Ukraine and the increase in the availability of living space, the indicator of the required air exchange may be reduced to 1.6 m/ person per 1 m2 of living space. The calculations show that a decrease in the air exchange rate leads to an increase in the energy efficiency class of the building and a decrease in the share of heat loss by heating the supply air in the overall heat balance. It is proved that due to the rational placement on the sides of the horizon of the window openings of an apartment building, it is possible to achieve a specific indicator of the consumption of heat energy for heating and ventilation of the building. As modern leak-proof windows cannot support our proposed, and even more so, the normative indicator of air exchange, kitchen windows must be equipped with tidal valves.

Основою сучасної світової політики енергозбереження є система законодавства, яка передбачає сукупність інституційних, регулятивних і стимулюючих заходів щодо режиму раціонального споживання природних ресурсів. Одним з найважливіших складових забезпечення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків є удосконалення технічних нормативно-правових актів щодо їх теплозахисту. Збільшення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій будівлі знижує трансмісійні втрати тепла, проте витрати на нагрівання інфільтруючого повітря в приміщеннях залишаються незмінними, завдяки чому їх частка в загальному тепловому балансі будівлі постійно зростає, до теплової модернізації вона складає 30%, а після – 73%.Для пошуку методів зниження втрат теплоти, які пов’язані з вимогами обов’язкової вентиляції приміщень житлових будинків, розглянуто існуючі нормативи припливного повітря, які складають 2,5 м3/людину на 1 м2 житлової площі [4]. Дана величина визначена з урахуванням потрібного для асиміляції СО2 повітрообміну та норм житлової площі на одну людину.В зв’язку з покращенням житлових умов населення України та збільшення забезпеченості житловою площею показник потрібного повітрообміну може бути зменшений до 1,6 м3/людину на 1 м2 житлової площі. Розрахунки показують, що пониження показника повітрообміну призводить до збільшення класу енергоефективності будівлі та зменшенню частки втрат теплоти на нагрівання припливного повітря в загальному балансі теплоти. Доведено, що завдяки розміщенню по сторонах горизонту віконних прорізів багатоквартирного житлового будинку можна досягти зниження питомого показника витрати теплової енергії на опалення та вентиляцію будівлі. Так як сучасні герметичні вікна не можуть підтримувати запропонований нами, і тим паче нормативний показник повітрообміну, пропонується вікна приміщень кухонь комплектувати припливними клапанами.

Keywords

тепловтрати, air exchange, heat losses, apartment building, infiltration, багатоквартирний житловий будинок, повітрообмін, енергоефективність, energy efficiency class., інфільтрація, energy efficiency, клас енергоефективності.

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
hybrid