TROMBOV ZID KAO ARHITEKTONSKI ELEMENT ZA OBEZBEĐIVANJE INDIREKTNIH SOLARNIH DOBITAKA U ZGRADAMA

Dušan Ranđelović ,
Dušan Ranđelović
Miomir Vasov ,
Miomir Vasov
Jelena Savić ,
Jelena Savić
Aleksandra Ćurčić ,
Aleksandra Ćurčić
Jelena Stevanović
Jelena Stevanović

Published: 01.12.2022.

Volume 25, Issue 1 (2022)

pp. 1-6;

https://doi.org/10.62683/nip25.1-6

Abstract

Globalni ekološki problemi su dostigli velike razmere usled sve veće potrošnja energije u sektoru zgradarstva. Sa udelom od oko 40% u ukupnoj potrošnji energije ovaj sektor predstavlja veliki potencijal za rešavanje ovog problema. Sistemi pasivnog solarnog dizajna mogu na efikasan način, bez utroška energije, doprineti poboljšanju unutrašnjeg komfora. Trombov zid, kao reprezent pasivne solarne arhitekture, uz pomoć termo-akumulacione mase može doprineti smanjenju potrošnje energije za grejanje u zimskom periodu. Ovaj sistem je u upotrebi već više decenija, ali su eksperimentalna istraživanja i njegova masovnija upotreba aktuelni tek poslednjih nekoliko godina. Uporedo sa povećanjem potreba za uštedom energije, raste i aktuelnost primene pasivnih sistema. Napredne tehnologije, savremeni materijali, praćenje i kontrolisanje uticaja primenjenih sistema, omogućili su da pasivni dizajn postane sve popularniji. Upotreba pasivnih sistema postaje neminovnost, a poznavanje njihovih karakteristika i načina funkcionisanja imperativ u projektovanju.

Keywords

References

Jaber, S., & Ajib, S. (2011). Optimum design of Trombe wall system in mediterranean region. Solar Energy, 85(9), 1891–1898. https://doi.org/10.1016/j.solener.2011.04.025
Abbassi, F., Dimassi, N., & Dehmani, L. (2014). Energetic study of a Trombe wall system under different Tunisian building configurations. Energy and Buildings, 80, 302–308. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.05.036
Sá, B., Ana, Anabela, P., Lanzinha, G., Carlos, J., Boaventura, C., & J. (2012). Desempenho Térmico Da Parede de Trombe: Estudo Experimental.
Krüger, E., Suzuki, E., & Matoski, A. (2013a). Evaluation of a Trombe wall system in a subtropical location. Energy and Buildings, 66, 364–372. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.035
Danka, K., Dimitrijevic, J., Dragana, R., Dušan, J., Marina, B., & Vukman. (2022). 305–315.
Peter, E., & Graham. (2003).
Bogdanovic, V., Randjelovic, D., Vasov, M., Ignjatovic, M., & Stevanovic, J. (2018). Improving thermal stability and reduction of energy consumption by implementing Trombe wall construction in the process of building design: The Serbia region. Thermal Science, 22(6 Part A), 2355–2365. https://doi.org/10.2298/tsci180308167b
Szyszka, J., Kogut, J., Skrzypczak, I., & Kokoszka, W. (2017). Selective Internal Heat Distribution in Modified Trombe Wall. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 95, 042018. https://doi.org/10.1088/1755-1315/95/4/042018
(N.d.). JPG Slika.
Krüger, E., Suzuki, E., & Matoski, A. (2013b). Evaluation of a Trombe wall system in a subtropical location. Energy and Buildings, 66, 364–372. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.07.035

Citation

Copyright

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Most read articles