Wpływ warunków zewnętrznych na rozkład temperatury w ścianie z wbudowanymi przewodami (z elementem aktywowanym termicznie) – analiza wyników pomiarów
DOI:
https://doi.org/10.36119/15.2023.10.2Słowa kluczowe:
ściana z wbudowanymi przewodami, element aktywowany termicznie, rozkład temperatury, pomiar temperatury, czujniki temperatury Pt100Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ warunków otoczenia na rozkład temperatury w ścianie z wbudowanymi przewodami. W tym celu wykonano pomiary na stanowisku badawczym, betonowej ścianie z przewodami tworzywowymi (z elementem aktywowanym termicznie) wbudowanymi wewnątrz niej w jej osi symetrii. Ściana ta została z obu stron zaizolowana styropianem. Dodatkowo w wyniku zamknięcia jej w zaizolowanej obudowie wykonanej z płyt OSB powstały dwie strefy powietrzne z obu stron ściany. Zabetonowana pętla została podłączona do ultratermostatu, służącego do nastawienia temperatury zasilania w przewodach. W przypadku powietrza jego dostarczenie do stref powietrznych zapewniały zamontowane do obudowy przewody wentylacyjne. Badania składały się z dwóch etapów: stabilizacji temperatury na powierzchni przegrody między warstwą betonu a styropianu oraz reakcji konstrukcji na zmienną temperaturę zewnętrzną podczas dostarczania do jednej ze stref powietrznych świeżego powietrza zewnętrznego. Wszystkie pomiary odbywały się dla nastaw: 16°C, 18°C, 20°C i 22°C. Zauważono, że w celu osiągnięcia wyrównanej temperatury na powierzchni ściany potrzeba 24 godzin od momentu włączenia ultratermostatu. W przypadku dostarczania powietrza zewnętrznego do jednej ze stref powietrznych, przegroda ta jest odporna na wahania temperatury i dopiero po około 6 godzinach następuje zmiana temperatury o 0,1°C dla czujników zlokalizowanych w skrajnych punktach pomiarowych oraz w drugiej strefie powietrznej (bez napływu powietrza).
Pobrania
Bibliografia
Zhou L., Li C. Study on thermal and energy saving performances of pipe-embedded wall utilizing low-grade energy. Applied Thermal Engineering. 2020;176:115477. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2020.115477.
Krzaczek M., Florczuk J., Tejchman J. Improved energy management technique in pipe embedded wall heating/cooling system in residential buildings. Applied Energy.
2019;254:113711. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.113711.
Dharmasastha K., Samuel D.G.L., Nagendra S.M.S., Maiya M.P. Experimental investigation of thermally activated glass fibre reinforced gypsum roof. Energy & Buildings. 2020;228:110424. DOI: 10.1016/j.enbu-
ild.2020.110424
Pobrania
Opublikowane
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits others to share the work with appropriate acknowledgment of the authorship and initial publication in this journal.

