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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2022-12-27

PASSIVE SOLAR RETROFITTING OF A NEW UNIVERSITY BUILDING

Objectif

To demonstrate that a combination of solar passive and storage techniques can reduce total annual energy demand for heating and cooling of the buildings by between 30 and 70%, corresponding to a total annual energy saving of +- 200 toe.
The construction of the solar roof is completed. Also the inter-seasonal storage, consisting of an array of five 40 m. long P.V.C. pipes burried approximately 1.5 m. under the atrium floor, is largely completed. The latent short term heat storage is left out from the project, as it is too complicated and has shown (in specialized litterature) in the mean time to be inefficient.
The project consists of:
- a collection system which is a combination of a solar greenhouse ( 700 m2, 260 Mwh/yr) covering the building courtyard and simple air collectors (140 m2, 35 Mwh/yr).
- a heat transfer system using mainly the building existing air ducts .
- a heat storage system combining deep ground storage for interseasonal use and a latent heat storage matrix for daily use.
- a microprocessor control unit.
The system has two operating modes for Summer and Winter including interseasonal periods.
During Summer operation the building air, of which a part passes the air collectors, is sent to the ground storage system consisting of two pvc piping arrays. These heat the surrounding ground (total energy input: 1930 Mwh). The cooled air reenters the building, a part of this air is cooling the ambient air entering the building. During Winter, Autumn and Spring, preheated greenhouse air passes through the solar collectors, the latent heat storage matrix (NA2 SO4/10 H20,264 mwh)to the outside. The ambient air passes through the ground storage system, the heat exchanger and enters the building either directly (> 19 C) or after passing the storage matrix (< 19 C).
For excess heat storage during and Autumn the second pvc pipe array is used.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

Données non disponibles

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

DEM - Demonstration contracts

Coordinateur

UNIVERSITY OF IOANNINA
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Adresse
DODONIS STREET 2-4
45332 Ioannina
Grèce

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Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée
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