logo

e-ISSN 2449-951X
ISSN 0137-2971
Pierwotna wersja - elektroniczna
Pierwotna wersja językowa - angielska

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

MB-01-2015

Główne błędy układania pokryć z blach profilowanych

mgr inż. Krzysztof Patoka, SITPMB
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.01.13

Zespół członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) wchodzącego w skład federacji NOT, opracował Zasady układania pokryć z blach profilowanych. Przygotowanie tego dokumentu wynikało z potrzeby określenia wiarygodnych reguł, wg których można stosować te pokrycia. W czasie swojej pracy zawodowej członkowie SITPMB często oceniają dachy pokryte blachodachówkami i stwierdzają, że sposoby i zasady układania, które powstały w środowisku wykonawców i producentów takich pokryć, są obarczone wieloma błędami. Najczęstsze stwierdzane błędy dotyczą braku wentylacji pokrycia i dostosowania sposobów układania do kąta nachylenia połaci przykrytych blachami profilowanymi (a szczególnie blachodachówkami). Prace nad Zasadami układania pokryć z blach profilowanych zostały ukończone w 2014 r.

Przeczytaj cały artykuł >>


Materiały Budowlane 1/2015, s. 46-47 (spis treści >>)

Odporność ABK na zamrażanie i rozmrażanie - porównanie starej i nowej metodyki badań

dr inż. Katarzyna Łaskawiec, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakład Technologii Betonów „Cebet”
mgr inż. Lech Misiewicz, SOLBET Sp. z o.o.

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.01.12

W artykule porównano metodykę badań oraz uzyskane wyniki badań trwałości (odporności na zamrażanie-rozmrażanie) autoklawizowanego betonu komórkowego wg polskiej normy PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy oraz wg normy europejskiej EN 15304:2010 (PN-EN 15304:2010E) Oznaczanie odporności na zamrażanie - rozmrażanie autoklawizowanego betonu komórkowego. Obie metody różnią się zasadniczo zarówno długością czasu zamrażania - rozmrażania próbek ABK, jak i sposobem ich przygotowania do badań.

* * *

Literatura
[1] EN 771-4:2003/A1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[2] PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy drobnowymiarowe.
[3] PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy.
[4] EN 771-4:2011 (PN-EN 771-4:2012)Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[5] EN 15304:2010 (PN-EN 15304:2010E) Oznaczanie odporności na zamrażanie-rozmrażanie autoklawizowanego betonu komórkowego.
[6] Lubińska K., Sprawozdanie z badań mających na celu przygotowanie Działu ALF do prowadzenia badań wg PN-EN 15304:2008 Odporność na zamrażanie-rozmrażanie autoklawizowanego betonu komórkowego; Sprawozdanie COBRPB CEBET 2008.

Przeczytaj cały artykuł >>


Materiały Budowlane 1/2015, s. 44-45 (spis treści >>)

Innowacyjne technologie w budynkach komercyjnych umożliwiające zmniejszenie zapotrzebowania na energię

mgr Lilianna Homa, Audyt Energetyczny24.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.01.11

Z uwagi na zmieniające się wymagania dotyczące kosztów eksploatacji budynków, komfortu użytkowania oraz ochrony środowiska naturalnego – deweloperzy kładą duży nacisk na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną przez budynki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, projektanci oraz producenci systemowych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przegród prześcigają się w tworzeniu technologii umożliwiających otrzymanie certyfikatów oceniających jakość budynków oraz stopień ograniczenia ich wpływu na środowisko naturalne. Jednym z budynków spełniających najwyższe standardy energooszczędności oraz oczekiwania najemców jest Atrium 1 w Warszawie, który uzyskał platynowy (najwyższy) certyfikat systemu LEED.

Przeczytaj cały artykuł >>


Materiały Budowlane 1/2015, s. 42-43 (spis treści >>)

Wpływ jednoczesnego zastosowania różnych materiałów fazowo zmiennych na warunki termiczne przegrody

mgr inż. Anna Zastawna-Rumin, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Katarzyna Nowak, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Autor do korespondencji: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.01.10

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przegród zawierających materiały fazowo zmienne (PCM). Przedmiotem badań było jednoczesne zastosowanie dwóch rodzajów PCM: płyt gipsowo-kartonowych zawierających kapsułki z parafiną o temperaturze przemiany 23 °C oraz elastycznych mat wypełnionych materiałem organicznym o temperaturze przemiany 25 °C. Badania przeprowadzono w komorze klimatycznej. Analizowano pomiary przebiegu temperatury oraz rozkładu gęstości strumieni cieplnych na powierzchniach płyt w zmiennych warunkach panujących w komorze klimatycznej.

Słowa kluczowe: materiał fazowo zmienny, PCM, pojemność cieplna, akumulacja ciepła. 

* * *

Impact of simultaneous use of different PCM on the thermal conditions of the partition

The article presents results of experimental studies on component containing phase change materials (PCM). The subject of research was the simultaneous usage of two different PCM materials: gypsum-carton boards with paraffin capsules of change temperature 23 °C and the flexible mat filled with organic material of change temperature 25 °C. The tests were carried out in a climatic chamber. Measurements of temperature course were taken as well as heat flux density distribution on the surfaces of boards for variable conditions in the climatic chamber.

Keywords: phase change material, PCM, heat capacity, heat accumulation.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 1/2015, s. 39-41 (spis treści >>)

Rola badania szczelności powietrznej budynku w ocenie jego efektywności energetycznej

Janusz Milczarek, Gamma-Tech
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2015.01.09

Świadectwo energetyczne określa energochłonność na podstawie dokumentacji budynku. Powstaje przy założeniu poprawności wykonania wszystkich prac budowlanych z zastosowaniem właściwych materiałów budowlanych oraz zachowaniem odpowiedniej technologii, co niestety często nie odpowiada prawdzie.
W wyniku badań i pomiarów można skontrolować poprawność parametrów mających kluczowy wpływ na ocenę jakości budynku pod względem efektywności energetycznej. Najbardziej prawidłowe jest wykonywanie dwóch badań: izolacyjności termicznej przegród metodą termowizji oraz szczelności powietrznej. Dzięki temu uzyskuje się najpełniejszy obraz efektywności energetycznej budynku.  

Przeczytaj cały artykuł >>


Materiały Budowlane 1/2015, s. 38 (spis treści >>)

Energetyka prosumencka - dylematy i kontrowersje

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2015.01.08

W przodujących technologicznie krajach świata coraz więcej miejsca w bilansie elektroenergetycznym zajmuje energetyka prosumencka. Jest to prawie zawsze energetyka niskoemisyjna – najczęściej odnawialna, ale także gazowa – kogeneracyjna. Główną funkcją rozproszonych mikroinstalacji jest generacja energii na potrzeby własne producenta, stąd nazwa prosument – produkcyjny konsument (niektórzy przedrostek pro wywodzą od słowa progresywny, czyli postępowy – ale jedno drugiemu nie przeczy). Termin wymyślony został w 1980 r. przez Alvina Tofflera w futurystycznym opracowaniu „Trzecia Fala”. Sam termin dawno już jednak przestał być futurystyczny. Liczba prosumentów w Niemczech przekroczyła bowiem 1,4 mln, w Anglii 0,5 mln, w USA – 0,14 mln, w Australii – 0,71 mln. Niemcy stali się więc ewidentnym światowym liderem prosumeryzmu w energetyce. Mikroinstalacje stanowią istotną część OZE powstających w ramach niemieckiej Energiewende.

* * *

Literatura
[1] Alvin Toffler; Trzecia Fala; PIW, Warszawa, 1997 (The Third Wave; Bantam Books, 1980).
[2] Bundesnetzagentur EEG-Statistikbericht 2011 http://www.bundesnetzagentur. de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneuerbare-Energien/ZahlenDatenInformatione.
[3] Genossenschaftliche Unterstützungsstrukturen für eine sozialräumlich orientierte Energiewirtschaft; Klaus Novy Institute 2012.
[4] Energiegenossenschaften, DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband Frühjahr 2014.
[5] Tobias Frevel; Energy cooperatives in Germany – how can rural areas profit from the energy transition? prezentacja ppt; Energieforen; Berlin 2014.
[6] Bundesnetzagentur EEG Meldunger für November 2014 http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/Daten-Meldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG--VergSaetze_node.html#doc405794bodyText3.
[7] http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy_in_the_European_Union.
[8] Projekt Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii; Sejm, 2014 http://orka.sejm.gov.pl /Druki7ka.nsf/0/3B85CC63B2B02441C1257DBD003B553F/%24File/3006.pdf.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 1/2015, s. 34-36 (spis treści >>)

Ocena środowiskowa systemu ociepleń Atlas ETICS metodą LCA zgodnie z PN-EN 15804:2012

mgr inż. Sebastian Czernik, Atlas sp. z o.o.

Produkcja materiałów budowlanych nieuchronnie wiąże się z wpływem na środowisko, ponieważ wymaga korzystania z zasobów naturalnych i energii, a także powoduje emisję zanieczyszczeń oraz generuje odpady. Ograniczenie wpływu procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem materiałów budowlanych jest zatem jednym z niezbędnych elementów do zmniejszenia oddziaływania na środowisko całych budynków. Aby tego dokonać, trzeba dokładnie określić wielkość tych oddziaływań. Jednym z najnowszych sposobów jest ocena wyrobów budowlanych metodą analizy cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment).
Firma Atlas jako jedna z pierwszych polskich firm zdecydowała się na oszacowanie oddziaływań środowiskowych metodą LCA oraz na wydanie deklaracji środowiskowej III typu. Analizie poddano system ociepleń Atlas ETICS obejmujący wyroby, które mogą być stosowane podczas wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków przy użyciu styropianu. Zestaw wyrobów objęty nazwą handlową Atlas ETICS opisany jest w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-9090/2014.

Literatura
[1] PN-EN ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe. Zasady ogólne.
[2] PN-EN 15804:2012 Zrównoważoność obiektów budowlanych – Deklaracje środowiskowe wyrobów– Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobów budowlanych.
[3] PN-EN ISO 14025:2009 Etykiety i deklaracje środowiskowe – Deklaracje środowiskowe III typu – Zasady i procedury.
[4] PN-EN ISO14040:2009 Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura.
[5] PN-EN 15942:2012 Zrównoważone obiekty budowlane – Środowiskowe deklaracje wyrobu. Format komunikatu: biznes-biznes.  

Przeczytaj cały artykuł >>


Materiały Budowlane 1/2015, s. 32-33 (spis treści >>)