101 research outputs found

    Levande vertikala vÀxtvÀggar - om konsten att tÀnka utanför vÀggen

    Get PDF
    Green walls have increased in popularity over the last couple of years. The many benefits of green walls have attracted the attention. Benefits such as the fact that they help cleaning the air from damaging particles as well as them help to increase the biodiversity. There are many different variants of green walls. The paper talks over living vertical walls and focuses upon living hydroponic walls. Construction, material and maintenance of the living wall are presented. The architectural significance of green walls is examined throughout the essay. The future of the living wall in Sweden is discussed in the paper. A suggestion for a future application is also presented and its advantages and disadvantages are discussed

    Kontorsbyggnader med glasfasader -Arkitekters kunskaper och erfarenheter

    Get PDF
    Many modern buildings with glass facade have been built in recent years. The idea is often to create a transparent building with an impression of future and development. Glass facades are often being used in office buildings, where workers spend most of their hours of daylight. Because of this, thermal and visual comfort are very important in order to provide a pleasant indoor climate. When the position of the sun is low a glass facade can cause glare, but it can also contribute to unwanted heating during the summer. Because of the glass facades impact of the indoor climate, a careful planning is necessary at an early stage of the design in order to combine the building with its facade and climate systems with the users and their needs. There are different kinds of glass facades. That is why the facade is often being aligned to the particular building and its specific conditions in order to achieve the best possible result. The glass facade can also affect the energy use. This depends on what kind of glass facade that has been chosen and the properties of the glass in the construction. The risk for an increasing use of energy caused by the heating and cooling of the building is higher in an office building with glass facade. Different solutions of solar shading can improve the thermal and visual comfort, but also contribute to make the building more energy efficient. The architect has an important role in the design of a building. A survey about the architects' knowledge and their experiences was conducted, and showed that half of the responding architects found their knowledge insufficient when it comes to take into consideration the impact a glass facade may have on a building. On the other hand, the result of the survey shows that many architects are aware of the problem with glare and increased thermal concerns in office buildings with glass facades. The decision of designing a building with glass facade mostly depends on the architects' personal idea of architectural design, but also the clients wishes. The survey also confirmed that there is a substantial interest among Swedish architects to design buildings with glass facades. If the rising numbers of office buildings with glass facades is because of a trend or not is hard to tell, but it is possible to assume that the architects are rather aware of how the glass facade may affect the indoor climate. Since half of the responding architects find their knowledge inadequate, there are reasons to opine that a better general knowledge should make it possible for the architect to prepare for a good thermal and visual comfort at an early stage of the design and also be able to have an influence on the energy use of the building

    Solceller som solavsk\ue4rmning. Forskning, utveckling och demonstration

    Get PDF
    This report presents the implementation, results, discussion and conclusions of the project "Solar Shading in an Overall Perspective - From Energy Efficiency to Energy Production and from Product to Architecture". From 2015 to 2018, companies from the solar shading and solar PV industries, together with architects, researchers, contractors and property managers, have explored the area in order to increase interest, knowledge and acceptance for solar shading in various important target groups. A strong focus has been on the combination of solar cells and solar shadings in a product named electricity generating solar shading. Among the results is a literature summary and an experience feedback from eight installations, as well as a database of examples from about 70 solar-shading installations, most of which are built up of solar cells. A development effort in collaboration between solar shading- and solar PV companies has resulted in several new products that were evaluated in the project and now being demonstrated at RISE\u27s office in Bor\ue5s

    Passiva ÄtgÀrder för att reducera sommartemperaturer i bostÀder

    Get PDF
    Det finns idag cirka 160 miljoner byggnader inom EU och energianvĂ€ndningen hos dessa stĂ„r för cirka 40 % av unionens totala energiförbrukning. Detta gör byggnadsbestĂ„ndet inom EU till den enskilt största kĂ€llan till koldioxidutslĂ€pp. Dagens krav om energieffektivitet pĂ„ moderna byggnader sĂ„som bostadshus, kontorshus och andra lokaler Ă€r ett steg i ledet om att minska energianvĂ€ndningen inom samtliga av samhĂ€llets sektorer. Dessa krav om minskad energianvĂ€ndning har lett till ökade isoleringstjocklekar och hus vars klimatskal Ă€r mycket tĂ€tare Ă€n tidigare. Detta leder i sin tur till att husen kan komma att bli vĂ€ldigt varma pĂ„ sommaren dĂ„ vĂ€rmeenergin blir kvar i byggnaden i större utstrĂ€ckning. Examensarbetet syftar till att endast med hjĂ€lp av sĂ„ kallade passiva metoder, alltsĂ„ utan energitillförsel, försöka förhindra att byggnader och framför allt bostĂ€der blir allt för varma pĂ„ sommaren. För att kunna ge förslag pĂ„ rimliga Ă„tgĂ€rder för att komma till rĂ€tta med problemet har tre stycken betydande vĂ€rmelaster identifierats. Dessa tre Ă€r solinstrĂ„lningen under dagen, den elektriska utrustningen i bostaden samt de boende sjĂ€lva. Av dessa Ă€r det solinstrĂ„lningen under dagen som Ă€r den absolut största vĂ€rmekĂ€llan och ocksĂ„ den enda egentligt intressanta dĂ„ det inte gĂ„r att göra sĂ„ mycket Ă„t de boende och dĂ„ den elektriska utrustningen antas vara av relativt modernt snitt och dĂ€rmed ocksĂ„ energieffektiv. Studien utförs framför allt för implementering hos befintliga byggnader men resultaten kan Ă€ven anvĂ€ndas vid projektering av nya byggnader. Tre stycken koncept för att sĂ€nka inomhustemperaturen har prövats. Det första handlar om att pröva fönsterstorlekens betydelse för inomhustemperaturen. Det andra gĂ„r ut pĂ„ att med hjĂ€lp av olika typer av solskydd hindra en stor del av solinstrĂ„lningen. Det tredje handlar om att med hjĂ€lp av olika sorters byggnadsmaterial öka byggnadens förmĂ„ga att lagra vĂ€rme och dĂ€rmed sĂ€nka temperaturtopparna inomhus. De tre olika koncepten prövas med hjĂ€lp av datorsimuleringsprogrammet TeknoSim som anvĂ€nds för att simulera det termiska klimatet i ett rum. Rummet som simuleras Ă€r ett sovrum i en bostadsfastighet i omrĂ„det Flagghusen i VĂ€stra Hamnen i Malmö. OmrĂ„det uppfördes mellan 2006 och 2008. Rummet modelleras med dess enligt ritning korrekta geometriska form och ingĂ„ende byggnadsmaterial men med en uppskattad mĂ€ngd möbler, elektrisk apparatur och antal boende. Resultaten frĂ„n simuleringarna jĂ€mförs sedan med mĂ„lvĂ€rden frĂ„n branschorganisationen Energi- & Miljötekniska Föreningen samt med Socialstyrelsens riktvĂ€rden för bedömning av olĂ€genhet för mĂ€nniskors hĂ€lsa. Även den operativa temperaturen och PPD-index (Predicted Percentage Dissatisfied) redovisas. Resultaten visar pĂ„ att den mest effektiva av de tre Ă„tgĂ€rdena Ă€r att anvĂ€nda nĂ„gon form av solskydd. Dessa fungerar i sin tur effektivast om de monteras utanpĂ„ husets fasad och allra bĂ€st resultat erhĂ„lls dĂ„ detta utanpĂ„liggande solskydd kontrolleras med hjĂ€lp av automatik. Är solskydden istĂ€llet manuellt kontrollerade av de boende Ă€r de lĂ„ngt mycket mindre effektiva. Att Ă€ndra fönsterarean Ă€r likt solskydden en Ă„tgĂ€rd som ger stort utslag i resultaten men denna Ă„tgĂ€rd Ă€r ocksĂ„ mycket mer arbets- och kostnadskrĂ€vande. Dessutom förĂ€ndras byggnadens arkitektoniska uttryck avsevĂ€rt vid anvĂ€ndning av utanpĂ„liggande solskydd samt förĂ€ndrad fönsterarea. Resultaten frĂ„n de simuleringar dĂ„ olika typer av byggnadsmaterial prövades visar pĂ„ att de har en effekt men att den effekten var alltför liten för att kunna rekommenderas som en realistisk lösning. BĂ€ttre resultat Passiva Ă„tgĂ€rder för att reducera sommartemperaturer i bostĂ€der erhölls dĂ„ rummets alla vĂ€ggar och dess golv var helt i betong, dĂ„ uppvisades en temperatursĂ€nkning med cirka 3-5 °C. Detta innebĂ€r dock att huset mĂ„ste byggas pĂ„ detta sĂ€tt redan frĂ„n början. HĂ€r ska dock beaktas att dĂ„ materialet i vĂ€ggarna ersattes av betong blev ocksĂ„ vĂ€ggarna tjockare Ă€n de ursprungliga. Anledningen till detta beror pĂ„ begrĂ€nsningar hos TeknoSim varför resultaten inte Ă€r direkt jĂ€mförbara. Försök till simuleringar har ocksĂ„ gjorts med olika typer av experimentella betongblandningar vars förmĂ„ga att lagra vĂ€rme Ă€r betydligt större Ă€n konventionell betong. Tanken med detta var att relativt tunna skivor av dessa material skulle kunna ha fungerat som en lösning i en redan befintlig byggnad. TyvĂ€rr gick det inte att, med de berĂ€kningsverktyg som stod till buds, fĂ„ nĂ„gra resultat frĂ„n dessa simuleringar. Det fĂ„r inte desto mindre anses vara ett intressant alternativ för framtida studier. En slutsats Ă€r att det Ă€r av stor vikt att förhindra den direkta solinstrĂ„lningen, alltsĂ„ med nĂ„gon form av solskydd. Det fĂ„r ocksĂ„ anses vara det enklaste lösningsalternativet. En annan viktig slutsats Ă€r att det redan i projekteringsstadiet Ă€r av stor vikt att inte bara tĂ€nka pĂ„ att dimensionera byggnaden för vinterförhĂ„llanden utan ocksĂ„ för sommarförhĂ„llanden. ÅtgĂ€rder i efterhand tenderar att bli dyra, av olĂ€genhet för de boende samt ganska komplicerade att pĂ„ ett bra sĂ€tt integrera i en befintlig byggnad

    Energimodellering av naturhus - en studie av Sundby naturhus

    Get PDF
    Att bygga hus med glas Ă€r ingen nyhet. Det ger fördelar som att kunna se ut och fĂ„ in dagsljus. VĂ€xthus skapar en skyddande miljö för vĂ€xter, och dĂ„ solen strĂ„lar vĂ€rms byggnaden upp genom vĂ€xthuseffekten. Kombineras ett vanligt boende med ett omslutande vĂ€xthus skapas ett sĂ„ kallat naturhus. Grundtanken Ă€r att kunna leva med minimal miljöpĂ„verkan och maximal livskvalitet. VĂ€xthuset ger möjlighet att odla frukter och grönsaker, och skall Ă€ven minska bostadshusets energianvĂ€ndning. Syftet med detta examensarbete Ă€r att utföra en avancerad energianalys av ett specifikt naturhus för att undersöka hur energianvĂ€ndning och klimat pĂ„verkas med och utan omslutande vĂ€xthus. En modell av huset skapas i byggdesign- och konstruktionsprogrammet Revit som sedan analyseras i energisimuleringsprogrammet IDA ICE. Resultaten speglar i synnerhet det specifika huset men kommer Ă€ven kunna anvĂ€ndas för att dra slutsatser kring liknande naturhus i allmĂ€nhet. Resultatet av energisimuleringen visar att det totala uppvĂ€rmingsbehovet under ett Ă„r för Sundby naturhus minskar med 32,9 % dĂ„ kĂ€rnhuset omsluts av ett vĂ€xthus. Den specifika energianvĂ€ndningen blir 35,8 kWh/m2 Ă„r. En ökning av medeltemperatur noteras i kĂ€rnhuset, framförallt under april, maj och september, samt risk för övertemperatur under högsommaren. Parameterstudien visar att vĂ€dring Ă€r ytterst viktigt för att styra klimatet i bĂ„de kĂ€rnhus och vĂ€xthus. SolinstrĂ„lningen pĂ„verkar vĂ€xthusklimatet vilket resulterar i att temperaturen alltid Ă€r högre i vĂ€xthuset Ă€n utomhus, dĂ€r den största skillnaden observeras i april och maj. Det kan konstateras att energianvĂ€ndningen för Sundby naturhus minskar, vilket innebĂ€r att andra naturhus som byggs pĂ„ liknande sĂ€tt Ă€ven fĂ„r en sĂ€nkt energianvĂ€ndning, jĂ€mfört med samma kĂ€rnhus utan vĂ€xthus. Att bygga ett naturhus Ă€r följaktligen ett alternativ om en lĂ€gre energiförbrukning efterstrĂ€vas.Building houses with glass is not novelty. It provides benefits like being able to look out and shed light inside. Greenhouses create a protective environment for plants, and the sun rays heats up the building due to the greenhouse effect. Combining a standard accommodation with a wraparound greenhouse creates a so-called “nature house”. The basic idea is to be able to live with minimal environmental impact and maximum quality of life. The greenhouse provides the ability to cultivate fruits and vegetables, and will also reduce residential energy use. The purpose of this thesis is to perform an advanced energy analysis of a specific “nature house” to examine how energy and climate are affected with and without a wraparound greenhouse. A model of the house is created in the building design and construction software Revit which is the analyzed in the energy simulation software IDA ICE. The results reflect in particular the specific house, but will also be used to draw conclusions about similar “nature houses” in general. The result of the energy simulation shows that the total heat demand in a year for Sundby “nature house” is decreased by 32.9 % when the core house is enclosed by a greenhouse. The specific energy consumption is 35.8 kWh/m2 year. An increase in average temperature is noted in the core house, especially during April, May and September, and a risk of over-temperature during summer. The parameter study shows that ventilation is extremely important to control the climate in both core and greenhouse. Solar radiation affects the greenhouse climate, resulting in an always higher temperature in the greenhouse than outside, where the biggest difference is observed in April and May. It is clear that the energy consumption for Sundby “nature house” is decreasing, which means that other “nature houses” built in a similar way also gets lowered energy consumption, compared to the same core house without a greenhouse. Building a “nature house” is therefore an alternative if lower energy consumption is pursued

    Energieffektiva kontor under projekteringen

    Get PDF

    LĂ„genergihus i torrt och varmt klimat

    Get PDF
    The construction sector currently accounts for 41.4% of the total energy consumption in Egypt and the residential sector accounts for more than half of all electricity consumed in the country. Therefore, there is great potential for reducing electricity use. Much of the electricity is used for lighting, air conditioning and hot water, a great part of this use can be reduced by passive climate control. We have made measurements in a traditional and a modern Egyptian house. Calculations of the building energy balance have also been carried out in order to find new ways to reduce the energy balance in the modern building. During the measurements, the relative humidity and temperature were measured. The traditional house is a good example of a 1600-1700 century private and wealthy Egyptian home that is using passive techniques to get a comfortable indoor climate. Measurements have been made in two different rooms: one in the southern part of the house with windows facing south and one in the northern part of the house with windows facing north. The room in the southern part of the house uses natural ventilation to cool the building. The modern house is a low-energy house and a good example of a modern house that uses passive techniques such as windcatcher to achieve comfortable indoor climate. Even a qualitative comparison was made between the traditional and the modern building. The calculation Program VIP Energy has been used to make energy balance calculation for the modern low-energy building. Energy calculation has been made for five different cases: - With no change in the building envelope - With external thermal insulation in the exterior walls - With internal thermal insulation in the exterior walls - With thermal insulation in the foundation - With additional insulation in the roof structure The results of these calculations show that the greatest reduction of required heat supply is with external thermal isolation in the exterior walls. When no change has been made in the building envelope, the required heat supply is 35.9 kWh / mÂČ per year and with 50 mm mineral wool in the exterior walls, the heat supply is 14.3kWh/mÂČ per year. The calculations also show that the required heat supply increases with thermal insulation in the foundation

    Utvecklingen för passivhus i Sverige - med fokus pÄ flerbostadshus av massivtrÀ

    Get PDF

    Energioptimering av kommersiell byggnad

    Get PDF
    Stor del av all den energi som anvÀnds i vÀrlden skapas ur fossila brÀnslen, som Àr en av orsakerna till vÀxthuseffekten. Byggnader anvÀnder ca 50 % av all producerad energi. För att minska pÄ byggnaders energianvÀndning kommer EU och den svenska regeringen att skÀrpa kraven pÄ byggnaders energiprestanda. Syftet Àr att med en fallstudie visa att det med relativt enkla medel gÄr att minska energianvÀndningen i en kommersiell byggnad. Detta sker med hjÀlp av ett energiberÀkningsprogram. MÄlet Àr att energiprestandan ska bli sÄ lÄg att byggnaden kan klassas som ett passivhus
    • 

    corecore