Aliuminio-stiklo pastatų fasadų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonių 3E analizė
DOI:
https://doi.org/10.3846/da.2026.2294Kalba:
AnglųSantrauka
Projektuojant aliuminio-stiklo pastatus būtina siekti ne tik aukšto energinio efektyvumo, bet ir taikyti tvarius, aplinkai nekenksmingus sprendinius CO₂ emisijoms mažinti. Skaidrios atitvaros sudaro reikšmingą fasadų dalį, todėl saulės spinduliuotės poveikis daro tiesioginę įtaką pastato energijos balansui. Šiame tyrime Lietuvos klimato sąlygomis atlikta šešių šešėliavimo sistemų – išorinių / vidinių dinaminių žaliuzių, ritininių užuolaidų ir elektrochromatinių stiklų – 3E analizė, palyginti su baziniu scenarijumi be šešėliavimo. Tyrimo metu taikytas kiekybinis tyrimo metodas, pagrįstas dinaminio pastato energijos modeliavimu, o visos simuliacijos atliktos naudojant IDA ICE programą. Įvertinus energijos poreikius (šildymo, vėsinimo, apšvietimo), CO₂ emisijas ir finansines išlaidas per 30 metų laikotarpį, nustatyta, kad efektyviausios šešėliavimo priemonės yra išorinės dinaminės žaliuzės ir išorinės dinaminės ritininės užuolaidos. Mažiausiai efektyvus Lietuvos klimato sąlygomis buvo elektrochromatiniai stiklai.
Reikšminiai žodžiai:
aliuminio-stiklo atitvaros, dinaminės žaliuzės, šešėliavimas, CO₂ emisijos, 3E analizėAB „Kauno energija“. (2023). Išmetamas CO2 kiekis. https://www.kaunoenergija.lt/ismetamas-co2-kiekis
Cibinskiene, A., Andrijauskiene, M., & Dumciuviene, D. (2020). Energy consumption in public buildings: The determinants of occupants’ behavior. Energies, 13(14), Article 3586. https://doi.org/10.3390/en13143586
Halawa, E., Ghaffarianhoseini, A., Ghaffarianhoseini, A., Trombley, J., Hassan, N., Baig, M., Yusoff, S. Y., & Azzam Ismail, M. (2018). A review on energy conscious designs of building façades in hot and humid climates: Lessons for (and from) Kuala Lumpur and Darwin. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 2147–2161. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.08.061
Humaidan, O., Almazam, K., Bashir, F. M., Alshayeb, M. J., Al-Tamimi, N., & Dodo, Y. A. (2025). Comprehensive assessment of dynamic shading devices for daylighting and energy management in Saudi Arabian hot-arid buildings. Energy and Buildings, 346, Article 116180. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2025.116180
„Ignitis grupė“. (2025). Ambicingas „Ignitis grupės“ 2025–2028 m. strateginis planas: kelias į 100 proc. žalią ir saugią energetikos ekosistemą. https://ignitisgrupe.lt/naujienos/ambicingas-ignitis-grupes-2025-2028-m-strateginis-planas-kelias-i-100-proc-zalia-ir
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (2000). Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai (HN 98:2000). https://www.e-tar.lt/portal/fr/legalAct/TAR.858BE3CF2762
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (2009). Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas (HN 42:2009). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.480FD840BA61
Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). A review on buildings energy consumption information. Energy and Buildings, 40(3), 394–398. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007
Rogoža, A., Čiuprinskas, K., & Šiupšinskas, G. (2006). The optimisation of energy systems by using 3E factor: The case studies. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 63–68. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636374
UN Environment Programme, & Global Alliance for Buildings and Construction. (2021). 2021 global status report for buildings and construction: Towards a zero-emissions, efficient and resilient buildings and construction sector. https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
Downloads
Paskelbta
Konferencija
Sekcija
Autorių teisės
Licencija

Šiam kūriniui suteikta „Creative Commons Priskyrimo 4.0 tarptautinė“ licencija.
