Rozprawy doktorskie na temat „Building’s Energy”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych rozpraw doktorskich naukowych na temat „Building’s Energy”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj rozprawy doktorskie z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Engman, Reed Martina. "Plan for evaluation of Austin Energy Green Building’s Multifamily Rating Program". Thesis, Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-95143.
Pełny tekst źródłaCarlander, Jakob. "On the Effect of Occupant Behavior and Internal Heat Gains on the Building’s Energy Demand : A case study of an office building and a retirement home". Licentiate thesis, Högskolan i Gävle, Energisystem och byggnadsteknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-35507.
Pełny tekst źródłaRunt 12% av utsläppen av växthusgaser och 40% av den totala energianvändningen i EU kommer från byggnader. Brukarbeteende, konstruktion och HVAC-system har signifikant påverkan på en byggnads energianvändning. Om en byggnad ska bli så energieffektiv som möjligt är det viktigt att förstå hur dessa parametrar hör ihop. Denna studie motiveras av behovet att minska energianvändning i byggnader för att nå målen för energianvändning och utsläpp av växthusgaser. I denna avhandling användes mätningar av inomhusklimat och elanvändning, tillsammans med tidsdagböcker, för att skapa indata till en energisimuleringsmodell av ett ålderdomshem. En parameterstudie genomfördes för att simulera hur energibehovet påverkades av ändringar i fem olika parametrar i en kontorsbyggnad. Två olika indikatorer för energieffektivitet användes också, för att se hur olika indikatorer påverkar hur en byggnads energieffektivitet uppfattas. Hög grad av vädring och låg elanvändning hade störst påverkan av energibehovet i ålderdomshemmet, och i kontorsbyggnaden påverkades det totala energibehovet mest av elanvändningen. Modellen av ålderdomshemmet där data insamlad på plats användes hade 24% högre värmebehov än modellen som använde standardiserade brukarindata. Det totala energibehovet för värme och kyla i kontorsbyggnaden kunde sänkas med 12-31% genom att sänka elanvändningen med 30% jämfört med standardiserad brukarindata. Det viktigaste för att få ner det totala energibehovet i kontorsbyggnader verkar vara att sänka elanvändningen. Att använda dagens standardvärden för brukarindata överensstämmer inte väl med att använda data insamlad på plats för ett ålderdomshem. Det är därför viktigt att vidareutveckla standardiserad brukarindata. Indikatorn kWh/m2 verkar främja byggnader med låg beläggning. Detta skulle kunna leda till att byggnader utnyttjas på ett ineffektivt sätt. Indikatorn kWh/m2 skulle därför behöva ersättas eller kombineras med en indikator som även tar byggnadens beläggning i beaktande.
Arnaiz, Remiro Lierni. "Modelling and assessment of energy performance with IDA ICE for a 1960's Mid-Sweden multi-family apartment block house". Thesis, Högskolan i Gävle, Energisystem, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-24530.
Pełny tekst źródłaAquino, Eddie Villanueva. "PREDICTING BUILDING ENERGY PERFORMANCE: LEVERAGING BIM CONTENT FOR ENERGY EFFICIENT BUILDINGS". DigitalCommons@CalPoly, 2013. https://digitalcommons.calpoly.edu/theses/1077.
Pełny tekst źródłaMELO, LUCIANA MONTICELLI DE. "BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY–BUILDING OPTIMIZATION USING GENETIC ALGORITHMS". PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, 2009. http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resultado&nrSeq=31949@1.
Pełny tekst źródłaCOORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA DE EXCELENCIA ACADEMICA
O crescente consumo de energia é preocupante, principalmente pelo uso de sistemas de condicionamento de ar e de iluminação artificial. Nas edificações modernas, os projetos arquitetônicos vêm negligenciando os fatores que proporcionam o conforto ambiental. Baseando-se nos conceitos da arquitetura sustentável, esta dissertação propõe e modela um sistema que otimiza os parâmetros da edificação que influenciarão no consumo de energia elétrica, nos custos com a construção e na emissão de poluentes pela edificação. Propõe-se um modelo de algoritmos genéticos que, juntamente com um programa de simulação de energia, EnergyPlus, constitui o modelo evolucionário desenvolvido neste trabalho. Este modelo otimiza parâmetros como: dimensionamento de aberturas e de pédireito; orientação da edificação; condicionamento do ar; disposição de árvores no entorno da edificação; etc . O modelo evolucionário tem sua ação e eficácia testados em estudo de casos - edificações desenhadas por projetista -, em que se alteram: espessura das paredes, altura de pé direito, largura de janelas, orientação quanto ao Norte geográfico, localização de elementos sombreantes (árvores), uso ou não de bloqueadores solares. Estes fatores influenciarão no conforto térmico da edificação e, consequentemente, no consumo elétrico dos sistemas de condicionamento de ar e de iluminação artificial, que por sua vez, influenciam os parâmetros que se pretende otimizar. Os resultados obtidos mostram que as otimizações feitas pelo modelo evolucionário foram efetivas, minimizando o consumo de energia pelos sistemas de condicionamento de ar e de iluminação artificial em comparação com os resultados obtidos com as edificações originais fornecidas pelo projetista.
The continuous rising on energy consumption is a concerning issue, especially regarding the use of air conditioning systems and artificial lighting. In modern buildings, architectural designs are neglecting the factors that provide environmental comfort in a natural way. Based on concepts of sustainable architecture, this work proposes and models a system that optimizes the parameters of a building that influence the consumption of electricity, the costs with the building itself, and the emission of pollutants by these buildings. For this purpose a genetic algorithm model is proposed, which works together with an energy simulation program called EnergyPlus, both comprising the evolutionary model developed in this work. This model is able to optimize parameters like: dimensions of windows and ceiling height; orientation of a building; air conditioning; location of trees around a building; etc. The evolutionary model has its efficiency tested in case studies - buildings originally designed by a designer -, and the following specifications provided by the designer have been changed by the evolutionary model: wall thickness, ceiling height, windows width, building orientation, location of elements that perform shading function (trees), the use (or not) of sun blockers. These factors influence the building s heat comfort and therefore the energy consumption of air conditioning systems and artificial lighting which, in turn, influence the parameters that are meant to be optimized. The results show that the optimizations made by the evolutionary model were effective, minimizing the energy consumption for air conditioning systems and artificial light in comparison with the results obtained with the original buildings provided by the designer.
Wong, Chun-hung Samuel. "Opportunities for building energy conservation in Hong Kong (residential buildings) /". Hong Kong : University of Hong Kong, 1997. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B1873439X.
Pełny tekst źródłaGOIA, FRANCESCO. "Dynamic Building Envelope Components and nearly Zero Energy Buildings". Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2013. http://hdl.handle.net/11583/2534506.
Pełny tekst źródłaSjögren, Jan-Ulric. "Energy performance of multifamily buildings : building characteristic and user influence". Licentiate thesis, Umeå University, Department of Applied Physics and Electronics, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-35598.
Pełny tekst źródłaToday many professional property holders use different types of software for monthly energy analyses. The data is however often limited to energy and water use, that is paid for by the property holder. In year 2001, financed by the Swedish Energy Agency, the first steps were taken to create a national web based data base, eNyckeln. A property holder may then enter consumption data together with about 50 other building specific parameters to this data base in order to enable benchmarking and energy performance evaluations. Due to EU-regulations and the increasing awareness of energy and environmental issues there is a large interest in evaluating the energy performance and also to identify effective energy retrofits. The used energy performance indicator is still only the annual energy use for heating per square meter of area to let, kWh/m2,year, despite the fact that monthly data often are available. The main problem with this indicator, which is the stipulated measure, is that it reflects a lot of user influence and that only a part of the total energy use is considered. The main focus of this thesis is to explore the possibilities, based on the national data base, to extract additional energy information about multi family buildings (MFB) using monthly data in combination with different assumed consumption pattern but also to identify potential for energy savings. For the latter a multivariate method was used to identify relations between the energy use and building specific parameters. The analysis gave clear indications that the available area, the area to let, is not appropriate for normalization purposes since the remaining heated area can be significant. Due to this fact, the analysis was mainly limited to qualitative conclusions. As measure of the buildings energy characteristic, the total heat loss coefficient, Ktot,(W/ºK) is determined and the robustness for the estimate of Ktot to different assumptions of user behaviour is investigated. The result shows that the value of Ktot is fairly insensitive to different indoor temperature, use of domestic hot water and household electricity. With the addition of m2 it can of course be used for benchmarking. Using the mentioned measure of the buildings energy characteristic for validating the energy performance has a clear advantage compared to the traditional kWh/m2, since the user behaviour is of minor importance. As a result of this an improved analysis of the energy performance will be obtained. A guarantee for new buildings energy performance based on this method is therefore a challenge for the building sector to develop.
Wong, Chun-hung Samuel, i 黃俊雄. "Opportunities for building energy conservation in Hong Kong (residential buildings)". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1997. http://hub.hku.hk/bib/B31253891.
Pełny tekst źródłaSmith, Jonathan Y. (Jonathan York) 1979. "Building energy calculator : a design tool for energy analysis of residential buildings in Developing countries". Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2004. http://hdl.handle.net/1721.1/27128.
Pełny tekst źródłaThis electronic version was submitted by the student author. The certified thesis is available in the Institute Archives and Special Collections.
Includes bibliographical references (p. 99-100).
Buildings are one of the world's largest consumers of energy, yet measures to reduce energy consumption are often ignored during the building design process. In developing countries, enormous numbers of new residential buildings are being constructed each year, and many of these buildings perform very poorly in terms of energy efficiency. One of the major barriers to better building designs is the lack of tools to aid architects during the preliminary design stages. In order to address the need for feedback about building energy use early in the design process, a model was developed and implemented as a software design tool using the C++ programming language. The new program requires a limited amount of input from the user and runs simulations to predict heating and cooling loads for residential buildings. The user interface was created with the architect in mind, and it results in direct graphical comparisons of the energy requirements for different building designs. The simulations run hour by hour for the entire year using measured weather data. They typically complete in less than two seconds, allowing for very fast comparisons of different scenarios. A set of simulations was run to perform a comparison between the new program and an existing tool called Energy-10. Overall, the loads predicted by the two programs were in good agreement.
by Jonathan Y. Smith.
S.M.
Hossain, Mohammad Akram. "Development of Building Markers and Unsupervised Non-intrusive Disaggregation Model for Commercial Buildings’ Energy Usage". Case Western Reserve University School of Graduate Studies / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=case1517225790921761.
Pełny tekst źródłaZaidi, Syed Tabish. "Energy Modeling Existing Large University Buildings". University of Cincinnati / OhioLINK, 2019. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1561394381779396.
Pełny tekst źródłaBuso, Tiziana. "Nearly Zero Energy multi-functional Buildings - Energy and Economic evaluations". Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2017. http://hdl.handle.net/11583/2690913.
Pełny tekst źródłaKwan, Pui-man, i 關佩文. "Building energy conservation and environmental assessment for office buildings in Hong Kong". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 2004. http://hub.hku.hk/bib/B45008097.
Pełny tekst źródłaPersson, Johannes. "Low-energy buildings : energy use, indoor climate and market diffusion". Doctoral thesis, KTH, Energiprocesser, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-143480.
Pełny tekst źródłaQC 20140321
Birol, Kemal Ozgen. "Design And Analysis Of Energy Saving Buildings Using The Software Energy Plus". Master's thesis, METU, 2012. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12614653/index.pdf.
Pełny tekst źródłamake cost savings and improve thermal comfort as well. Key steps of a successful green, energy efficient building can be summarized as whole building design, site design, building envelope design, lighting and day lighting design and HVAC system design. Energy Plus®
software is mainly developed to simulate the performance of the buildings in the view of the above listed points. The design of a building or the analysis of an existing building with the software will show how efficient the building is or will be, and also helps finding the best efficient choice of the whole building system. Thesis focuses on the effect of changes in building envelope properties. In Turkey, topic of green buildings has recently started to be studied. Therefore, this thesis aims to present efficient technologies providing energy savings in buildings, to present green building concept and alternative energy simulation software. In the context of this study, design, methods and material guidelines are introduced to reduce energy needs of buildings and to bring in the green building design concept. Building and system parameters to enhance building energy efficiency and energy savings together with green building principles are summarized. Moreover, whole building energy analysis methods and simulation steps are explained
year-round simulation is performed for a sample building
as a result, energy savings about 36% is achieved.
Seeam, Amar Kumar. "Validation of a building simulation tool for predictive control in energy management systems". Thesis, University of Edinburgh, 2015. http://hdl.handle.net/1842/16196.
Pełny tekst źródłaStivanello, Pietro <1996>. "Co-benefits of Plus Energy Buildings: more than just energy efficiency to advocate for tomorrow's building technology". Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/18850.
Pełny tekst źródłaEriksson, Linnea. "The impact of calculation methods on the gap between predicted and actual energy performance of buildings : Using a thermal simulation model of a building". Thesis, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-33225.
Pełny tekst źródłaByggnadssektorn är ansvarig för nästan en fjärdedel av de totala globala koldioxidutsläppen. Viljan att minska utsläppen kan ses i de allt striktare riktlinjer som sätts över hela världen. För att reducera utsläppen finns det två sätt: bygga nya energieffektiva byggnader eller ombyggnation av nuvarande byggnader. Livslängden på nuvarande byggnadsbestånd innebär att de största besparingarna innan 2030 kommer att ske inom ombyggnationer. För detta krävs tillförlitliga verktyg, och i nuläget finns det ett gap mellan byggnaders förutspådda och verkliga energiprestanda. I denna examensuppsatts kommer beräkningsmetodens inflytande över detta gap att undersökas. En byggnad på RMIT:s campus i Melbourne, Australien, som kommer att undergå en ombyggnation som designats av Siemens har använts. En termisk simuleringsmodell av byggnaden skapades och avstämdes mot den verkliga byggnaden, och jämfördes mot uppmätta värden av byggnadens energiprestanda. Ombyggnationerna var sedan implementerade och skillnaden mellan den förutspådda prestandan av byggnaden, genom den omfattande simuleringsmodellen och den enklare beräkningsmetoden som användes av Siemens, jämfördes. Genom att analysera gapet mellan de olika beräkningsmetoderna kunde slutsatser dras angående hur de kan bidra till gapet i energiprestanda. Slutsatserna från arbetet är att simuleringsmodellen ger en bra bild av energianvändningen av byggnaden, med hänsyn till informationen som varit tillänglig. Byggnadens totala uppmätta elektricitetsanvändning är speciellt väl överrensstämmande med simuleringsmodellens resultat både i den årliga användningen, ca 4 % skillnad från uppmätta värden, och variationen över ett år. Den totala användningen av naturgas enligt simuleringsmodellen är under de uppmätta värdena med en skillnad på ca 40 %, men med en god överrensstämmelse med den årliga variationen. Användningen av elektricitet i modellen är relativt stabil, användningen av naturgas är känslig för direkta ändringar till uppvärmningssystemet. Inputparametrarna som har störst inverkan på elanvändningen är interna, energiproducerande och konsumerande, enheters användningsprofil (PC, personer, ljus m.m.), el konsumtion, och latenta samt sensibla värme. Siemens beräkningsmetod bidrar till gapet mellan förutspådda och verkliga energiprestanda genom brist på samverkan mellan de olika delarna i ombyggnationen. Ombyggnationen som innebär uppgradering av byggnadens belysning innebär exempelvis märkbara skillnader i byggnadens uppvärmnings- och kylsystem. Användningen av endast en period i skapandet av regressionsmodeller för att förutspå vattenkokarnas och kylarnas användning leder även till en missledande framtida energiproduktion. Styrkan i simuleringsmodellen är möjligheten till samverkan mellan olika ombyggnationer påverkan på varandra samt möjligheten till scenarioanalys.
Cooper, David L. "An eco-profile of building materials". N.p, 1997. http://ethos.bl.uk/.
Pełny tekst źródłaKorolija, Ivan. "Heating, ventilating and air-conditioning system energy demand coupling with building loads for office buildings". Thesis, De Montfort University, 2011. http://hdl.handle.net/2086/5501.
Pełny tekst źródłaBragolusi, Paolo. "Energy efficiency in buildings: willingness to pay for buildings energy retrofit". Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2019. http://hdl.handle.net/11577/3425919.
Pełny tekst źródłaLo scopo di questa ricerca è quello di fornire approcci innovativi di valutazione economica dei progetti di riqualificazione energetica degli edifici. Abbiamo analizzato il rapporto costo-efficacia dei progetti di riqualificazione energetica degli edifici tenendo conto dei trade-off tra costi e benefici diretti, indiretti, tangibili e intangibili delle soluzioni di retrofit. Nel dettaglio, la ricerca si è concentrata sulla stima del valore monetario dei benefici e dei co-benefici relativi al retrofit energetico degli edifici che potrebbero favorire gli investimenti. Alla fine, abbiamo anche fornito interessanti implicazioni di policy per supportare i governi italiani nella progettazione di politiche di incentivazione.
Ma, Yunlong. "Holistic assessment of the impacts of building energy code improvements on Australian commercial buildings". Thesis, Queensland University of Technology, 2020. https://eprints.qut.edu.au/205597/1/Yunlong_Ma_Thesis.pdf.
Pełny tekst źródłaWang, Chengju. "Energy use and energy saving in buildings and asthma, allergy and sick building syndrome (SBS): a literature review". Thesis, Högskolan i Gävle, Energisystem och byggnadsteknik, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-30086.
Pełny tekst źródłaWidström, Torun. "Enhanced Energy Efficiency and Preservation of Historic Buildings : Methods and Tools for Modeling". Licentiate thesis, KTH, Byggnadsteknik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-102544.
Pełny tekst źródłaQC20120920
Chee, John. "Investigations on Energy Efficient Buildings : - the aim to reach zero energy buildings". Thesis, Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-33395.
Pełny tekst źródłaFan, Yuling. "Optimal energy-efficiency retrofit and maintenance planning for existing buildings considering green building policy compliance". Thesis, University of Pretoria, 2005. http://hdl.handle.net/2263/66191.
Pełny tekst źródłaThesis (PhD)--University of Pretoria, 2017.
Electrical, Electronic and Computer Engineering
PhD
Unrestricted
Liang, Victor, i Paulo Monsalve. "Energy Management in Buildings". Thesis, KTH, Energiteknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-190189.
Pełny tekst źródłaDetta kandidatexamensarbete är resultatet av en MFS-studie utförd i Dominikanska Republiken. Landet är starkt beroende av energikällor från angränsande länder, för närvarande är 86 % av elektricitet producerad från fossila bränslen, 2011 spenderade landet 8,6 % av dess BNP på bränsle import. Då landet har en växande medelklass ökar efterfrågan på energi och gör behovet av en övergång till hållbar energiteknik avgörande för framtida tillväxt. Denna rapport fokuserar huvudsakligen på energianvändning i byggnader. Som fallstudie har biblioteket Emilio Rodríguez Demorizi på Instituto Tecnológico de Santo Domingo använts. För att utvärdera situationen har en energikartläggning genomförts på byggnaden, för att analysera resultatet har energihanteringsverktyget RETScreen använts, ett verktyg som möjliggör modellering av byggnaders energianvändning. Programmet ger användaren möjligheten att inspektera nuvarande användning och krav och senare även föreslå förbättringar inom energieffektivisering, minskningar av växthusgaser och även finansiella förbättringar. Komponenter såsom belysning, elektrisk utrustning, ventilation och klimatsystem beaktas. Även beteendet hos de som använder byggnaden är en viktig faktor att ta hänsyn till. Ingen faktiskt lösning kommer att föreslås och studien kommer att begränsas till Santo Domingo-området. Resultatet visar att elanvändningen är högre på eftermiddagen jämfört med på kvällen. Den största faktorn till denna ökning är klimatsystemet som står för 71 % av den årliga elektricitetsförbrukningen. Ett förbättrat fall har föreslagits där uppgraderingar i klimatsystem och elektronisk utrustning införts. Simuleringar i RETScreen visar att förbrukningen kan minskas med 56 % om det förbättrade fallet implementeras. En utredning har genomförts på ett förslaget solpanelsprojekt, i byggnadens nuvarande tillstånd så skulle det täcka 4 % av den årliga elanvändningen, för det föreslagna fallet skulle det täcka ca 10 %. Slutsatsen har dragits att projektet inte är ekonomiskt hållbart, med tanke på de enorma investeringar som krävs. Däremot så är det något man bör se över när mer effektiv utrustning finns tillgänglig. Vidare så är beteendet av de som använder byggnaden en stor orsak till den höga energianvändningen. Betydande besparingar kan göras om klimatanläggningen, vilket är det största bidraget till den höga elanvändning, används endast var och när det är i behov.
Kwok-hip, Ngan. "Building energy conservation : an overview of building energy performance in Hong Kong /". Hong Kong : University of Hong Kong, 1995. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B14723098.
Pełny tekst źródłaMarmoux, Pierre-Benoît. "Energy services for high performance buildings and building clusters - towards better energy quality management in the urban built environment". Thesis, KTH, Byggvetenskap, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-98798.
Pełny tekst źródłaPittakaras, Paris. "Zero energy buildings : theoretical investigation and applied analysis for the design of zero energy building in hot climate countries". Thesis, University of Manchester, 2015. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/zero-energy-buildings-theoretical-investigation-and-applied-analysis-for-the-design-of-zero-energy-building-in-hot-climate-countries(d3f74b5e-6bc4-4d5f-af86-9340bf87bfc4).html.
Pełny tekst źródłaShafqat, Omar. "Decreasing Energy Use by 50% in Swedish Multifamily buildings by 2050 - Obstacles and Opportunities". Thesis, KTH, Tillämpad termodynamik och kylteknik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-102294.
Pełny tekst źródłaLi, Ka-ming. "Energy audit for building energy conservation /". Hong Kong : University of Hong Kong, 1995. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record.jsp?B14723244.
Pełny tekst źródłaPichová, Lenka. "Tepelné chování a energetická náročnost nízkoenergetické administrativní budovy". Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, 2014. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-226849.
Pełny tekst źródłaLasker, Wasim Jamil A. "The impact of construction and building materials on energy consumption on Saudi residential buildings". Thesis, Heriot-Watt University, 2016. http://hdl.handle.net/10399/3109.
Pełny tekst źródłaYang, Rui. "Development of Integrated Building Control Systems for Energy and Comfort Management in Intelligent Buildings". University of Toledo / OhioLINK, 2013. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=toledo1384447299.
Pełny tekst źródłaWahl, Emma. "Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope". Thesis, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-62703.
Pełny tekst źródłaPå grund av det hårda klimatet i Saudiarabien, konsumerar bostadshus mer än hälften av den totala energi som förbrukas. En stor del av den förbrukade energin går till luftkonditionering. Kylningen av byggnader är ett stort miljöproblem i många länder i Mellanöstern, särskilt eftersom elektriciteten till stor del är helt beroende av förbränning av fossila bränslen. Syftet med denna studie är att få en tydligare bild av hur olika åtgärder på klimatskalet påverkar byggnaders energiförbrukning. Tanken är att resultaten ska kunna användas som ett hjälpmedel vid design av mer energieffektiva byggnader i Mellanöstern. I denna studie är olika energieffektivitetsåtgärder utvärderade med hjälp av energisimuleringar i IDA ICE 4.7 för att undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att modifiera klimatskalet. Ett bostadshus med 247 m2 golvyta i två våningar används för simuleringarna. De åtgärder som övervägs är; modifieringar av ytterväggar, modifiering av tak, fönstertyp, fönster area/ distribution, modifiering av fundamentet, skuggning, ytskikt, infiltration och köldbryggor. Alla åtgärder jämförs mot ett Base Case där klimatskalet är inställt för att likna en typisk bostad i Saudiarabiens. Först undersöks alla åtgärder en åt gången. Därefter undersöks kombinationer av de studerade åtgärderna, baserat på resultat från simuleringar av enskilda åtgärder. Alla simuleringar utförs för två städer i Saudiarabien, både med torrt ökenklimat. Riyadh (inlandet) med måttligt kalla vintrar och Jeddah (västkusten) med mild vinter. Resultatet från simuleringar av enskilda åtgärder visar högst energibesparing när fönstertypen byts ut från enkelt klarglas till dubbelt reflekterande glas. Med byte av fönstertyp sparas upp till 27 % energi (uppvärmning och kylning) i Riyadh och 21 % i Jeddah. Att isolera taket sparar upp till 23 % och 21 % för Riyadh respektive Jeddah. Förbättrat värmemotstånd i ytterväggarna resulterar i upp till 21 % energibesparing i Riyadh och endast 11 % i Jeddah. Minskning av fönsterarean från 28 % av väggytan till 10 % och omplacering av fönsterna ger19 % (Riyadh) och 17 % (Jeddah) energibesparingar. Solavskärmning med hjälp av fasta skärmtak och fenor sparar 8 % (Riyadh) och 13 % energi (Jeddah) när de är dimensionerad för maximalt kylbehovet. Använda ljus/reflekterande yta på taket sparar upp till 9 % (Riyadh) och 17 % (Jeddah) när taket är oisolerad. För ytterväggar, sparar ljust/reflekterande ytskikt upp till 5 % (Riyadh) och 10 % (Jeddah) när väggarna är oisolerad. De övriga enskilda åtgärderna som undersökts visar mindre än 7 % energibesparing. Resultaten för kombinerade åtgärder visar högst energibesparingar för två kombinerade åtgärder när ytterväggens värmemotstånd förbättras tillsammans med mindre fönsterarea och ändrad fönsterplacering. De två åtgärderna sparar upp till 52 % energi i Riyadh och 39 % i Jeddah. När tre åtgärder utförs, fås den högsta energibesparingen med de två åtgärderna ovan med tillägg av förbättrade fönster med lägre u-värde och högre reflektants. Tillsammans resulterar de tre åtgärderna i en energibesparing upp till 62 % för Riyadh och 48 % för Jeddah. När man lägger till en fjärde åtgärd, fås den högsta besparingen med tillägg av förbättrat u-värde på grunden till de tre tidigare åtgärderna. De fyra åtgärderna sparar upp till 71 % energi i Riyadh och 54 % i Jeddah. Tillämpning av alla åtgärder på klimatskalet resulterar i 78 % (Riyadh) och 62 % (Jeddah) energibesparing. Betydlig reducering av energianvändningen kan uppnås med åtgärder på byggnadens klimatskal. Stora besparingar fås med endast 50 – 100 mm isolering i ytterväggar och tak. Att minska fönsterarean och förbättra fönsternas u-värde och reflektivitet bidrar till stora energibesparingar. Besparingarna som fås vid solavskärmning och reflektiva ytor på tak och väggar minskar signifikant när taket och ytterväggarna isoleras. Alla åtgärder som förbättrar u-värdet på klimatskalet har en större inverkan i Riyadh än i Jeddah på grund av att en större andel av total uppvärmning och kylning upptas av kylning av inkommande luft i ventilationen. Energin som behövs för att kyla inkommande luft påverkas inte nämnvärt av åtgärderna på klimatskalet. För att optimera energibesparingarna ytterligare, bör åtgärder på klimatskalets övervägas tillsammans med energieffektivitetsåtgärder av ventilationen.
Ghabra, Noura. "Energy efficient strategies for the building envelope of residential tall buildings in Saudi Arabia". Thesis, University of Nottingham, 2018. http://eprints.nottingham.ac.uk/51738/.
Pełny tekst źródłaZalejska-Jonsson, Agnieszka. "In the Business of Building Green : The value of low-energy residential buildings from customer and developer perspectives". Doctoral thesis, KTH, Bygg- och fastighetsekonomi, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-131375.
Pełny tekst źródłaFokus i detta forskningsprojekt har legat på att undersöka värdet av gröna bostäder ur ett brett perspektiv, dvs både genom att studera byggherrens och de boendes (kundens) synpunkter. I avhandlingen ingår sju uppsatser. Undersökningen av byggherrens synpunkter fokuserades på kostnader och potentiella inkomster (uppsats I och VII). Kundernas åsikter undersöktes på tre olika sätt: vilken effekt energi och miljö faktorer hade på beslut att köpa eller hyra en lägenhet (uppsats V), betalningsvilja för gröna bostäder (uppsats VI) och slutligen de boendes trivsel samt nöjdhet med inomhusmiljön (uppsats II,III och IV). Den första uppsatsen syftar till att undersöka om ökningen av investeringskostnader vid byggande av gröna byggnader kan täckas av framtida energibesparingar och minskning av driftkostnad. Investeringens lönsamhet undersöktes genom att jämföra skillnader i byggkostnader mellan konventionella och gröna bostäder med skillnader i driftskostnader givet olika antaganden om energipriser och räntekrav. Huvudfokus i uppsats VII var också byggkostnader, men denna gång undersöktes hur nya tekniska lösningar påverkar boarea och lönsamhet av energieffektiva bostäder. Genom att konstruera en modell av ett typhus analyserades potentiella ökningar i boarea med nya lösningar och hur detta påverkade lönsamheten i olika geografiska lägen (prisnivåer). Uppsatserna II och IV presenterar resultat från boendeundersökningar. Båda uppsatserna syftar till att undersöka boendes trivsel och nöjdhet med inomhusmiljö samt att testa skillnaden i svar från boende i gröna och konventionella bostäder. Uppsats III fokuserar också på inomhusmiljön, men analysen gjordes på svaren som samlades in under Boverkets projekt BETSI och resultaten är därmed representativa för alla vuxna som bor i flerfamiljshus i Sverige. Uppsats III ger därmed en national kontext för uppsatserna II och IV. Resultaten visar att boende trivs i sina bostäder, men inomhusmiljön har en statistiks signifikanta effekt på allmän nöjdhet faktor.. Resultaten i uppsats V tyder på att energi- och miljöaspekter spelar mindre roll i beslutet att köpa eller hyra en lägenhet. Den synliga informationens tillgänglighet angående byggnadens energi- och miljöprestanda, påverkar kundens intresse för dessa faktorer och därmed indirekt hushållets beslut. Resultaten i uppsats VI pekar på att kunderna, som är intresserade av byggnaders energi och miljö prestanda, är villiga att betala mer för gröna bostäder. I uppsats 6 diskuteras betalningsvilja för låg-energi byggnader och för byggnader med miljöcertifikat samt utvärderas om den angivna betalningsviljan är rationell beslut när man tar hänsyn till nuvärdet av framtida energibesparingar.
QC 20131014
Yeung, Chi-hung. "A survey of environmental impacts of building energy codes on energy management in building services installations". Click to view the E-thesis via HKUTO, 2000. http://sunzi.lib.hku.hk/hkuto/record/B42575424.
Pełny tekst źródłaPOURABDOLLAHTOOTKABONI, MAMAK. "Towards Climate Resilient and Energy Efficient Buildings: A Comparative Study on Energy Related Components, Adaptation Strategies, and Whole Building Performance". Doctoral thesis, Politecnico di Torino, 2022. https://hdl.handle.net/11583/2973984.
Pełny tekst źródłaAmigo, Jesus Menendez. "Optimisation of timber frame closed panel systems for low energy buildings". Thesis, Edinburgh Napier University, 2017. http://researchrepository.napier.ac.uk/Output/1035263.
Pełny tekst źródłaLi, Ka-ming, i 李家明. "Energy audit for building energy conservation". Thesis, The University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), 1995. http://hub.hku.hk/bib/B31253192.
Pełny tekst źródłaKhoshbakht, Iradmoosa Maryam. "Building Performance Studies for Higher Education Campus Buildings: Energy Use, Occupant Satisfaction and Thermal Comfort". Thesis, Griffith University, 2019. http://hdl.handle.net/10072/385602.
Pełny tekst źródłaThesis (PhD Doctorate)
Doctor of Philosophy (PhD)
School of Eng & Built Env
Science, Environment, Engineering and Technology
Full Text
Tamilvanan, Karthickraj, i Sai Kiran Mathipadi. "The impact from varying wind parameters and climate zones on building energy use : A case study on two multi-family buildings in Sweden using building energy simulation". Thesis, Linköpings universitet, Energisystem, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-170901.
Pełny tekst źródłaBlondel, Paul. "Photovoltaics in positive energy buildings". Thesis, KTH, Tillämpad termodynamik och kylteknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-181961.
Pełny tekst źródłaToughchi, Mina Abbasi. "Sustainable buildings and renewable energy". Master's thesis, Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16410.
Pełny tekst źródłaHoje em dia, as mudanças climáticas e o efeito estufa são questões globais importantes que precisam da cooperação entre os diferentes campos de estudo a serem resolvidos. A solução é bilateral, de um lado há um esforço significativo na União Européia para substituir os recursos convencionais de energia por energia renovável, como Solar, Eólica, Onda e Marés, enquanto outra solução é otimizar os consumos. Edifícios sustentáveis e edifícios com energia zero são as principais soluções em projetos de construção eficientes. Em caso de sustentabilidade na indústria de construção e arquitetura, o Zero Energy Building é uma tecnologia de última geração que aproveita os recursos locais de energia renovável enquanto é construída de forma otimizada com aquecimento, resfriamento e iluminação naturais para consumir água e energia no menor nível possível nível. Por outro lado, o roteiro europeu em diferentes campos do desenvolvimento urbano, cidade inteligente e cidades verdes, precisa de uma atenção considerável em edifícios sustentáveis e de energia zero. Neste projecto, um edifício sustentável foi concebido para funcionar como um centro de lazer público na antiga e turística região de Lisboa. Uma das principais questões da construção sustentável em pontos históricos é a morfologia da região e as situações geográficas que não podem ser alteradas devido ao impacto negativo que ela terá na aparência da região. Assim, nesta tese um lote vago da cidade é usado como o terreno do projeto e o desenho é realizado com base nas características, potenciais e restrições da zona. A funcionalidade do edifício inclui um health club, duas lojas e um restaurante, além de um espaço verde. Além disso, uma escadaria que passa pelo espaço verde aumenta a acessibilidade da região, que é um dos principais problemas nessa área de Lisboa.
ABSTRACT:Nowadays climate change and the greenhouse effect are important global issues which need the cooperation between different fields of study to be solved. The solution is bilateral, on one side there is a significant effort in the European Union to replace conventional energy resources with renewable energy such as Solar, Wind, Wave and Tidal while another solution is to optimize the consumptions. Sustainable buildings and zero-energy buildings are the main solutions in efficient building designs. In case of sustainability in building and architectural industry, Zero Energy Building is a state of the art technology which takes the advantage of local renewable energy resources while it is built optimally with natural heating, cooling, and lighting to consume water and energy in lowest possible level. On the other hand, European road map in different fields of urban development, smart city and green cities, needs a considerable attention in sustainable and zero energy buildings. In this project, a sustainable building is designed to operate as a public leisure center in the old and touristic region of Lisbon. One of the main issues in sustainable construction in historical spots is the morphology of the region and the geographic situations that cannot be changed because of the negative impact that it will have in the appearance of the region. So, In this thesis a vacant lot of the city is used as the project land and the design is fulfilled based on the zone characteristics, potentials and constraints. The functionality of the building includes a health club, two shops, and a restaurant in addition to a green space. Also, a stairway passing through the green space increases the accessibility of the region which is one of the key problems in that area of Lisbon.
N/A
Karaguzel, Omer Tugrul. "The Effects Of Passive Solar Energy Systems On The Thermal Performance Of Residential Buildings". Master's thesis, METU, 2003. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/4/1104900/index.pdf.
Pełny tekst źródłark Standartlari Enstitü
sü
(TSE, Turkish Standards Institute). Simulation studies were first conducted with ECOTECT 5.0, but since the results did not conform to earlier researches and, since this discrepancy could not be explained even by the support forum prepared by the authors of this software, it was decided to continue the simulations with ENERGY-10, which proved to be more consistent. The results of 240 program runs of ENERGY- 10 were explained through graphical and statistical analysis on the basis of annual heating, cooling, and total energy needs of the building model. The study showed that building envelope materials having high thermal storage capacities together with high-performance glazing, in terms of increased thermal resistance, provided significant energy savings, which could be augmented by increasing the size of south-facing windows. The study also revealed that shading devices in the form of fixed overhangs applied to a south-facing window of any size did not provide substantial reductions in the energy demands of residential buildings, when annual total energy demands were considered for the climatic conditions of Ankara.
Kumari, Epa. "Analysis of Building Envelops to Optimize Energy Efficiency as per Code of Practice for Energy Efficient Buildings in Sri Lanka - 2008". Thesis, KTH, Tillämpad termodynamik och kylteknik, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-117984.
Pełny tekst źródłaKelly, Scott. "Decarbonising the English residential sector : modelling policies, technologies and behaviour within a heterogeneous building stock". Thesis, University of Cambridge, 2013. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/244708.
Pełny tekst źródła