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

