{"id":77752,"date":"2025-11-14T16:32:54","date_gmt":"2025-11-14T14:32:54","guid":{"rendered":"https:\/\/koleo.com.ua\/?p=77752"},"modified":"2026-09-29T02:52:58","modified_gmt":"2026-09-28T23:52:58","slug":"analiza-trajektorii-slonca-koleo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/analiza-trajektorii-slonca-koleo\/","title":{"rendered":"Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<section style=\"line-height: 1.6;display: flex;flex-direction: column;gap: 1rem\">\n<div>\n<h1 style=\"color: #000;text-align: start;font-size: 2rem\">ANALIZA TRAJEKTORII S\u0141O\u0143CA<\/h1>\n<h2 style=\"text-align: start;font-size: 1.6rem;color: #40bf40;margin-top: 8px\">INNOWACYJNE PROGRAMY I METODY DLA PROJEKTOWANIA ENERGOEFEKTYWNEGO<\/h2>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: var(--koleo-green-50);padding: 15px;border-radius: 10px\">\n<p>We wsp\u00f3\u0142czesnym budownictwie osi\u0105gni\u0119cie optymalnego poziomu efektywno\u015bci energetycznej i komfortu bezpo\u015brednio zale\u017cy od g\u0142\u0119bokiego zrozumienia interakcji budynku ze \u015brodowiskiem, szczeg\u00f3lnie z promieniowaniem s\u0142onecznym. Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca jest fundamentalnym etapem w projektowaniu, pozwalaj\u0105cym zmaksymalizowa\u0107 korzy\u015bci energii s\u0142onecznej i zminimalizowa\u0107 niekorzystne efekty, takie jak przegrzewanie lub nadmierne straty ciep\u0142a. Ten artyku\u0142 odkryje kluczowe aspekty tego procesu, zag\u0142\u0119biaj\u0105c si\u0119 w programy i metody, kt\u00f3re zapewniaj\u0105 dok\u0142adne obliczenia i prognozy.<\/p>\n<p>Szczeg\u00f3\u0142owo rozpatrzymy, jak analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca wp\u0142ywa na projektowanie system\u00f3w ogrzewania i wentylacji, sprzyjaj\u0105c dok\u0142adnemu obliczeniu ich mocy i optymalizacji funkcjonowania. Szczeg\u00f3ln\u0105 uwag\u0119 po\u015bwi\u0119cimy wa\u017cno\u015bci tych danych analitycznych dla ca\u0142kowitego zu\u017cycia energii budynku i jego cyklu \u017cycia, co odzwierciedla wska\u017anik Total Cost of Ownership (TCO). Zostanie przeprowadzony por\u00f3wnawczy benchmark r\u00f3\u017cnych narz\u0119dzi programowych i metod analitycznych dost\u0119pnych dla architekt\u00f3w i in\u017cynier\u00f3w. Ponadto adaptujemy te wiedz\u0119 do specyfiki ukrai\u0144skiego klimatu i bazy normatywnej, dostarczaj\u0105c praktycznych rekomendacji dla projektowania na Ukrainie. To kompleksowe podej\u015bcie pomo\u017ce stworzy\u0107 rozwi\u0105zania architektoniczne, kt\u00f3re harmonijnie integruj\u0105 si\u0119 ze \u015brodowiskiem naturalnym i odpowiadaj\u0105 wysokim standardom efektywno\u015bci energetycznej.<\/p>\n<\/div>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PODSTAWY NAS\u0141ONECZNIENIA I PARAMETRY RUCHU S\u0141O\u0143CA: ASPEKT TECHNICZNY<\/h2>\n<div>\n<p>Zrozumienie podstaw nas\u0142onecznienia i mechaniki ruchu S\u0142o\u0144ca jest krytycznie wa\u017cne dla ka\u017cdego projektowania z uwagi na efektywno\u015b\u0107 energetyczn\u0105. Promieniowanie s\u0142oneczne, kt\u00f3re dociera do powierzchni Ziemi, sk\u0142ada si\u0119 z sk\u0142adowej bezpo\u015bredniej, rozproszonej i odbitej, kt\u00f3rych suma jest okre\u015blana terminem &#8222;globalne promieniowanie s\u0142oneczne&#8221;. Jego intensywno\u015b\u0107 jest mierzona w W\/m\u00b2 lub kWh\/m\u00b2 na rok. Dla Ukrainy \u015brednioroczne globalne promieniowanie s\u0142oneczne na powierzchni\u0119 horyzontaln\u0105 wynosi w przybli\u017ceniu 1000\u20131350 kWh\/m\u00b2, w zale\u017cno\u015bci od regionu, z maksymalnymi warto\u015bciami na po\u0142udniu kraju (na przyk\u0142ad, Krym, obw\u00f3d odeski) i minimalnymi na p\u00f3\u0142nocnym zachodzie.<\/p>\n<p>Kluczowymi parametrami ruchu S\u0142o\u0144ca, kt\u00f3re nale\u017cy uwzgl\u0119dnia\u0107, s\u0105 azymut s\u0142oneczny (k\u0105t horyzontalny mi\u0119dzy kierunkiem na S\u0142o\u0144ce i Po\u0142udniem) oraz wysoko\u015b\u0107 s\u0142oneczna (k\u0105t wertykalny mi\u0119dzy S\u0142o\u0144cem i horyzontem). Te k\u0105ty dynamicznie zmieniaj\u0105 si\u0119 w ci\u0105gu dnia i roku i s\u0105 decyduj\u0105ce dla obliczenia czasu trwania nas\u0142onecznienia i k\u0105t\u00f3w padania promieni s\u0142onecznych na powierzchni\u0119 budynku. Na przyk\u0142ad, zim\u0105 S\u0142o\u0144ce znajduje si\u0119 ni\u017cej nad horyzontem, a latem \u2013 wy\u017cej. Znajomo\u015b\u0107 tych parametr\u00f3w pozwala okre\u015bli\u0107 optymaln\u0105 orientacj\u0119 budynku, rozmieszczenie i wymiary okien, a tak\u017ce efektywno\u015b\u0107 element\u00f3w zacieniaj\u0105cych. Do dok\u0142adnych oblicze\u0144 wykorzystuje si\u0119 algorytmy astronomiczne, uwzgl\u0119dniaj\u0105ce szeroko\u015b\u0107 geograficzn\u0105, d\u0142ugo\u015b\u0107, dzie\u0144 roku i czas s\u0142oneczny. Te dane s\u0105 podstaw\u0105 dla wszystkich dalszych analiz i modelowania, zapewniaj\u0105c fundament dla tworzenia budynk\u00f3w, kt\u00f3re optymalnie wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aj\u0105 z energi\u0105 s\u0142oneczn\u0105 przez ca\u0142y rok.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">POR\u00d3WNAWCZY BENCHMARK PAKIET\u00d3W PROGRAMOWYCH DLA ANALIZY TRAJEKTORII S\u0141O\u0143CA<\/h2>\n<div>\n<p>Wyb\u00f3r oprogramowania dla analizy trajektorii S\u0142o\u0144ca jest kluczowym etapem dla dok\u0142adnego projektowania budynk\u00f3w energoefektywnych. Na rynku istnieje szeroki wachlarz narz\u0119dzi, ka\u017cde z w\u0142asnymi cechami, funkcjonalno\u015bci\u0105 i cen\u0105. Do najpopularniejszych nale\u017c\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><b>SketchUp z wtyczkami (na przyk\u0142ad, Solar North, Shadow Study)<\/b>: To proste i dost\u0119pne narz\u0119dzie do wizualizacji cieni i podstawowej analizy nas\u0142onecznienia. Jego zalety \u2013 intuicyjny interfejs i wzgl\u0119dna \u0142atwo\u015b\u0107 u\u017cycia. Jednak\u017ce mo\u017ce nie dostarcza\u0107 szczeg\u00f3\u0142owych danych liczbowych, niezb\u0119dnych dla kompleksowych oblicze\u0144 energetycznych.<\/li>\n<li><b>Ladybug Tools dla Grasshopper (Rhino)<\/b>: To pot\u0119\u017cne narz\u0119dzie parametryczne, kt\u00f3re pozwala wykonywa\u0107 z\u0142o\u017cone badania s\u0142oneczne, w tym obliczenie nas\u0142onecznienia, promieniowania s\u0142onecznego, SHGC (Solar Heat Gain Coefficient), a tak\u017ce integracj\u0119 z modelowaniem energetycznym. Wymaga znacznych umiej\u0119tno\u015bci programowania i projektowania parametrycznego, ale oferuje wysok\u0105 precyzj\u0119 i elastyczno\u015b\u0107.<\/li>\n<li><b>PVsyst<\/b>: Specjalizowane oprogramowanie do projektowania i analizy system\u00f3w fotowoltaicznych. Pozwala modelowa\u0107 wydajno\u015b\u0107 instalacji PV z uwzgl\u0119dnieniem cieni, orientacji, nachylenia i danych klimatycznych. To niezb\u0119dne narz\u0119dzie dla tych, kt\u00f3rzy planuj\u0105 integrowa\u0107 panele s\u0142oneczne.<\/li>\n<li><b>Helios 3D<\/b>: Kolejne specjalizowane narz\u0119dzie do analizy zacienienia i optymalizacji rozmieszczenia kolektor\u00f3w s\u0142onecznych i system\u00f3w fotowoltaicznych, proponuj\u0105ce szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 wizualizacj\u0119 3D cieni.<\/li>\n<li><b>Autodesk Revit \/ AutoCAD Architecture z dodatkami<\/b>: Te platformy BIM maj\u0105 wbudowane funkcje dla analizy s\u0142onecznej i mog\u0105 by\u0107 rozszerzone za pomoc\u0105 wtyczek zewn\u0119trznych dla g\u0142\u0119bszego modelowania energetycznego. Zalet\u0105 jest integracja analizy bezpo\u015brednio w modelu budynku, co upraszcza proces roboczy.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Przy wyborze programu wa\u017cne jest uwzgl\u0119dnienie niezb\u0119dnego poziomu szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci, z\u0142o\u017cono\u015bci projektu, bud\u017cetu i poziomu przygotowania u\u017cytkownika. Dla pocz\u0105tkowej analizy wizualnej odpowiedni jest SketchUp, podczas gdy dla g\u0142\u0119bokiego modelowania energetycznego i optymalizacji warto zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na Ladybug Tools lub specjalizowane rozwi\u0105zania dla system\u00f3w PV.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">METODY OBLICZANIA WP\u0141YWU S\u0142ONECZNEGO NA ZU\u017bYCIE ENERGII: OD DIAGRAM\u00d3W DO MODELOWANIA DYNAMICZNEGO<\/h2>\n<div>\n<p>Obliczenie wp\u0142ywu s\u0142onecznego na zu\u017cycie energii budynku mo\u017ce by\u0107 przeprowadzone za pomoc\u0105 r\u00f3\u017cnych metod, od prostych graficznych do z\u0142o\u017conych symulacji dynamicznych. Ka\u017cda metoda ma swoje zalety i ograniczenia, a wyb\u00f3r zale\u017cy od etapu projektowania i wymaganej precyzji.<\/p>\n<p><b>1. Metody graficzne i diagramy S\u0142o\u0144ca:<\/b> Na wczesnych etapach projektowania cz\u0119sto wykorzystuje si\u0119 diagramy s\u0142oneczne (r\u00f3wnie\u017c znane jako diagramy Hodgsona) lub wykresy cieni. Diagram s\u0142oneczny pokazuje trajektori\u0119 ruchu S\u0142o\u0144ca na niebie dla okre\u015blonej szeroko\u015bci geograficznej w ci\u0105gu roku. Nak\u0142adaj\u0105c na niego plan budynku lub poszczeg\u00f3lnego okna, mo\u017cna wizualnie oceni\u0107 nas\u0142onecznienie i zacienienie. To szybka i zrozumia\u0142a metoda, kt\u00f3ra pomaga architektom podejmowa\u0107 decyzje dotycz\u0105ce orientacji, rozmieszczenia otwor\u00f3w i zewn\u0119trznych element\u00f3w zacieniaj\u0105cych. Jednak\u017ce nie dostarcza danych liczbowych o strumieniach energii.<\/p>\n<p><b>2. Obliczenia statyczne:<\/b> Ta metoda wykorzystuje u\u015brednione warto\u015bci promieniowania s\u0142onecznego dla okre\u015blonego okresu (na przyk\u0142ad, miesi\u0105ca) i standardowe wsp\u00f3\u0142czynniki dla oceny zysk\u00f3w ciep\u0142a. Uwzgl\u0119dnia powierzchni\u0119 okien, ich orientacj\u0119 i wsp\u00f3\u0142czynnik przenikania ciep\u0142a s\u0142onecznego (SHGC, Solar Heat Gain Coefficient). SHGC wskazuje, jaka cz\u0119\u015b\u0107 energii s\u0142onecznej, padaj\u0105cej na zestaw szybowy, przechodzi przez niego do pomieszczenia. Na przyk\u0142ad, dla zestawu szybowego o SHGC = 0,5, po\u0142owa energii s\u0142onecznej trafia do wewn\u0105trz. Ta metoda pozwala uzyska\u0107 przybli\u017cone warto\u015bci, ale nie uwzgl\u0119dnia dynamicznych zmian warunk\u00f3w zewn\u0119trznych i wewn\u0119trznych strumieni ciep\u0142a.<\/p>\n<p><b>3. Dynamiczne modelowanie termiczne:<\/b> To najbardziej dok\u0142adna i naukowo uzasadniona metoda, kt\u00f3ra wykorzystuje pakiety programowe (na przyk\u0142ad, EnergyPlus, IDA ICE, DesignBuilder) do symulowania zachowania termicznego budynku godzina po godzinie przez ca\u0142y rok. Modelowanie uwzgl\u0119dnia zestaw parametr\u00f3w: dane klimatyczne (temperatura, wilgotno\u015b\u0107, promieniowanie s\u0142oneczne, pr\u0119dko\u015b\u0107 wiatru), charakterystyki termiczne przegr\u00f3d budowlanych, SHGC i wsp\u00f3\u0142czynniki U okien, wewn\u0119trzne wydzielanie ciep\u0142a, re\u017cimy pracy system\u00f3w in\u017cynieryjnych, a tak\u017ce zachowanie u\u017cytkownik\u00f3w. Wynikiem jest szczeg\u00f3\u0142owa prognoza zu\u017cycia energii na ogrzewanie, ch\u0142odzenie, wentylacj\u0119 i o\u015bwietlenie. Pozwala to zoptymalizowa\u0107 wszystkie aspekty projektowania dla minimalizacji koszt\u00f3w energii i zwi\u0119kszenia komfortu. Takie modelowanie jest standardem dla <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/zeb\/\">dom\u00f3w o zerowym zu\u017cyciu energii<\/a> i budynk\u00f3w, kt\u00f3re staraj\u0105 si\u0119 uzyska\u0107 certyfikacj\u0119 BREEAM lub LEED.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">WP\u0141YW ANALIZY TRAJEKTORII NA PROJEKTOWANIE SYSTEM\u00d3W OGRZEWANIA I OBLICZENIE MOCY<\/h2>\n<div>\n<p>Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca odgrywa krytyczn\u0105 rol\u0119 w projektowaniu system\u00f3w ogrzewania, poniewa\u017c bezpo\u015brednio wp\u0142ywa na obliczenie zysk\u00f3w ciep\u0142a i, odpowiednio, na niezb\u0119dn\u0105 moc urz\u0105dze\u0144 ogrzewczych, takich jak pompy ciep\u0142a czy kot\u0142y. Niedoszacowanie lub przeszacowanie zysk\u00f3w s\u0142onecznych mo\u017ce prowadzi\u0107 do nieefektywno\u015bci systemu, nadmiernego zu\u017cycia energii lub dyskomfortu.<\/p>\n<p>Przede wszystkim, analiza s\u0142oneczna pozwala zoptymalizowa\u0107 orientacj\u0119 i rozmieszczenie <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/panoramni-vikna\/\">okien panoramicznych<\/a> dla maksymalnego wykorzystania pasywnego ogrzewania s\u0142onecznego w ch\u0142odnym okresie. Przy prawid\u0142owym projektowaniu, du\u017ce okna na fasadzie po\u0142udniowej mog\u0105 znacznie zmniejszy\u0107 potrzeb\u0119 ogrzewania sztucznego, pozwalaj\u0105c promieniom s\u0142onecznym przenika\u0107 do wewn\u0105trz i ogrzewa\u0107 masywne elementy budynku (\u015bciany, pod\u0142ogi), kt\u00f3re nast\u0119pnie stopniowo oddaj\u0105 ciep\u0142o. Ten efekt, znany jako masa termiczna, mo\u017ce zapewni\u0107 stabilno\u015b\u0107 temperatury w pomieszczeniu i istotnie zmniejszy\u0107 obci\u0105\u017cenie systemu ogrzewania. Zgodnie z DBN B.2.6-31:2021 &#8222;Izolacja termiczna budynk\u00f3w&#8221;, nale\u017cy uwzgl\u0119dnia\u0107 zyski s\u0142oneczne przy obliczaniu bilansu cieplnego budynku.<\/p>\n<p>Jednocze\u015bnie nale\u017cy uwzgl\u0119dni\u0107 ryzyko przegrzewania pomieszcze\u0144 w okresie wiosenno-letnim z powodu nadmiernego nas\u0142onecznienia. Analiza s\u0142oneczna pomaga projektowa\u0107 efektywne elementy zacieniaj\u0105ce, takie jak daszki, \u017caluzje, balkony czy ro\u015blinno\u015b\u0107, kt\u00f3re blokuj\u0105 bezpo\u015brednie promienie s\u0142oneczne latem, ale pozwalaj\u0105 im przenika\u0107 zim\u0105. Zapewnia to naturalne ch\u0142odzenie i zmniejsza obci\u0105\u017cenie system\u00f3w klimatyzacji, co jest r\u00f3wnie wa\u017cne dla ca\u0142kowitego zu\u017cycia energii.<\/p>\n<p>Dla system\u00f3w ogrzewania, takich jak pompy ciep\u0142a, precyzyjne obliczenie zysk\u00f3w s\u0142onecznych pozwala zoptymalizowa\u0107 ich moc. Zani\u017cona moc mo\u017ce prowadzi\u0107 do niedostatecznego ogrzewania w szczytowe mrozy, a zawy\u017cona \u2013 do nadmiernych koszt\u00f3w kapita\u0142owych i mniej efektywnej pracy systemu. Uwzgl\u0119dnienie wp\u0142ywu s\u0142onecznego pozwala precyzyjnie okre\u015bli\u0107 podstawowe obci\u0105\u017cenie cieplne, kt\u00f3re musi pokrywa\u0107 system, zapewniaj\u0105c jego efektywno\u015b\u0107 i ekonomiczno\u015b\u0107. Jest to szczeg\u00f3lnie wa\u017cne dla <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/inzhenerni-systemy\/systema-ventylyatsiyi\/\">system\u00f3w wentylacji z rekuperacj\u0105<\/a>, gdzie ciep\u0142o s\u0142oneczne mo\u017ce by\u0107 wykorzystane do wst\u0119pnego podgrzewania powietrza nawiewanego, co jeszcze bardziej podnosi og\u00f3ln\u0105 efektywno\u015b\u0107 energetyczn\u0105.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">OPTYMALIZACJA ZU\u017bYCIA ENERGII I OBLICZENIE TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) POPRZEZ OPTYMALIZACJ\u0118 S\u0142ONECZN\u0104<\/h2>\n<div>\n<p>Optymalizacja budynku z uwzgl\u0119dnieniem trajektorii S\u0142o\u0144ca ma bezpo\u015bredni i istotny wp\u0142yw na jego ca\u0142kowite zu\u017cycie energii i, w konsekwencji, na Total Cost of Ownership (TCO). TCO to wska\u017anik, kt\u00f3ry obejmuje nie tylko pocz\u0105tkowe koszty kapita\u0142owe na budow\u0119, ale te\u017c wszystkie koszty eksploatacyjne przez cykl \u017cycia budynku, w tym energi\u0119, obs\u0142ug\u0119, napraw\u0119 i utylizacj\u0119. Optymalizacja s\u0142oneczna pozwala istotnie zmniejszy\u0107 sk\u0142adow\u0105 eksploatacyjn\u0105 TCO.<\/p>\n<p>Przede wszystkim, efektywne wykorzystanie pasywnego ogrzewania s\u0142onecznego i naturalnego \u015bwiat\u0142a zmniejsza potrzeb\u0119 energii elektrycznej na ogrzewanie i o\u015bwietlenie sztuczne. W zale\u017cno\u015bci od warunk\u00f3w klimatycznych i rozwi\u0105za\u0144 architektonicznych, mo\u017ce to zmniejszy\u0107 zu\u017cycie energii na ogrzewanie do 30-50% i na o\u015bwietlenie do 20-30%. W okresie letnim przemy\u015blane zacienienie i strategiczna wentylacja zapobiegaj\u0105 przegrzewaniu, zmniejszaj\u0105c potrzeb\u0119 klimatyzacji powietrza, co r\u00f3wnie\u017c istotnie oszcz\u0119dza energi\u0119 elektryczn\u0105.<\/p>\n<p>D\u0142ugoterminowe korzy\u015bci finansowe obejmuj\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Zmniejszenie rachunk\u00f3w za energi\u0119:<\/b> To najbardziej oczywista i bezpo\u015brednia oszcz\u0119dno\u015b\u0107, kt\u00f3ra przejawia si\u0119 co miesi\u0105c.<\/li>\n<li><b>Zmniejszenie obci\u0105\u017cenia system\u00f3w in\u017cynieryjnych:<\/b> Mniejsza potrzeba ogrzewania\/ch\u0142odzenia oznacza, \u017ce mo\u017cna instalowa\u0107 systemy o mniejszej mocy, co zmniejsza koszty kapita\u0142owe sprz\u0119tu i jego monta\u017cu. Mniejsze obci\u0105\u017cenie tak\u017ce wyd\u0142u\u017ca okres eksploatacji sprz\u0119tu, zmniejszaj\u0105c koszty naprawy i wymiany.<\/li>\n<li><b>Podniesienie warto\u015bci rynkowej budynku:<\/b> Budynki energoefektywne z zoptymalizowanym mikroklimatem s\u0105 bardziej atrakcyjne dla kupuj\u0105cych i wynajmuj\u0105cych, co podnosi ich warto\u015b\u0107 na rynku nieruchomo\u015bci.<\/li>\n<li><b>Zmniejszenie wp\u0142ywu promieniowania UV:<\/b> Kontrola promieniowania s\u0142onecznego poprzez prawid\u0142owe zacienienie chroni materia\u0142y wn\u0119trza (meble, wyk\u0142adziny, tkaniny) przed wyblakni\u0119ciem i degradacj\u0105, wyd\u0142u\u017caj\u0105c ich okres eksploatacji i odk\u0142adaj\u0105c koszty naprawy\/wymiany.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zatem inwestycje w szczeg\u00f3\u0142ow\u0105 analiz\u0119 trajektorii S\u0142o\u0144ca na etapie projektowania, cho\u0107 wymagaj\u0105 pewnych koszt\u00f3w na oprogramowanie i specjalist\u00f3w, zwracaj\u0105 si\u0119 wielokrotnie przez cykl \u017cycia budynku dzi\u0119ki znacznemu zmniejszeniu koszt\u00f3w eksploatacyjnych i podniesieniu ca\u0142kowitej warto\u015bci aktywa. To sprawia, \u017ce optymalizacja s\u0142oneczna nie jest jedynie &#8222;zielon\u0105&#8221; inicjatyw\u0105, lecz ekonomicznie uzasadnion\u0105 strategi\u0105.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ANALIZY S\u0141ONECZNEJ W WARUNKACH UKRAINY: STREFY KLIMATYCZNE I NORMY<\/h2>\n<div>\n<p>Zastosowanie analizy trajektorii S\u0142o\u0144ca na Ukrainie ma swoje cechy, wynikaj\u0105ce ze str\u00f3f klimatycznych i krajowej bazy normatywnej. Terytorium Ukrainy dzieli si\u0119 na kilka str\u00f3f klimatycznych, kt\u00f3re wp\u0142ywaj\u0105 na intensywno\u015b\u0107 i czas trwania nas\u0142onecznienia, a tak\u017ce na potrzeb\u0119 ogrzewania i ch\u0142odzenia. Na przyk\u0142ad, regiony po\u0142udniowe (obwody odeski, cherso\u0144ski) charakteryzuj\u0105 si\u0119 wi\u0119ksz\u0105 liczb\u0105 dni s\u0142onecznych i wy\u017cszymi \u015brednimi temperaturami rocznymi, co k\u0142adzie nacisk na ochron\u0119 przed przegrzewaniem latem i potencja\u0142 dla system\u00f3w fotowoltaicznych. Regiony centralne i p\u00f3\u0142nocne (obwody kijowski, czernihowski) maj\u0105 bardziej wyra\u017cone wahania sezonowe, co wymaga zbalansowanego podej\u015bcia do pasywnego ogrzewania zim\u0105 i zacienienia latem.<\/p>\n<p>Kluczowym dokumentem normatywnym, reguluj\u0105cym charakterystyki termiczne budynk\u00f3w na Ukrainie, jest DBN B.2.6-31:2021 &#8222;Izolacja termiczna budynk\u00f3w&#8221;. Ten standard ustala wymagania dla oporu przenikania ciep\u0142a przegr\u00f3d budowlanych (wsp\u00f3\u0142czynnik U) i okre\u015bla metody obliczania bilansu cieplnego, gdzie po\u015brednio uwzgl\u0119dniane s\u0105 zyski s\u0142oneczne. Cho\u0107 DBN nie zawiera bezpo\u015brednich wymaga\u0144 dla modelowania trajektorii S\u0142o\u0144ca, stymuluje do osi\u0105gania wysokich wska\u017anik\u00f3w efektywno\u015bci energetycznej, co jest niemo\u017cliwe bez g\u0142\u0119bokiej analizy wp\u0142ywu s\u0142onecznego. Projektanci musz\u0105 uwzgl\u0119dnia\u0107 normy nas\u0142onecznienia, kt\u00f3re okre\u015blaj\u0105 minimalny czas trwania bezpo\u015bredniego \u015bwiat\u0142a s\u0142onecznego pomieszcze\u0144 mieszkalnych, szczeg\u00f3lnie w budynkach wielorodzinnych, dla zapewnienia sprzyjaj\u0105cego mikroklimatu.<\/p>\n<p>Przy <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/yak-vybraty-dilyanku\/\">wyborze dzia\u0142ki<\/a> i projektowaniu, szczeg\u00f3lnie wa\u017cne jest uwzgl\u0119dnienie specyfiki lokalnego klimatu, a nie poleganie jedynie na u\u015brednionych danych krajowych. Szczeg\u00f3\u0142owe dane klimatyczne (pliki meteo, TMY \u2013 Typical Meteorological Year) dla konkretnego regionu Ukrainy s\u0105 obowi\u0105zkowe dla przeprowadzenia dok\u0142adnego dynamicznego modelowania energetycznego. Te dane obejmuj\u0105 godzinowe warto\u015bci temperatury powietrza, wilgotno\u015bci, pr\u0119dko\u015bci wiatru i intensywno\u015bci promieniowania s\u0142onecznego dla typowego roku. Integracja tych danych w oprogramowaniu pozwala uzyska\u0107 realistyczne prognozy zu\u017cycia energii i zoptymalizowa\u0107 rozwi\u0105zania architektoniczne i in\u017cynieryjne dla konkretnych warunk\u00f3w eksploatacji na Ukrainie.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">INTEGRACJA ANALIZY S\u0141ONECZNEJ W PROCESACH BIM: PODNIESIENIE DOK\u0141ADNO\u015aCI I UNIKANIE KOLIZJI<\/h2>\n<div>\n<p>Integracja analizy trajektorii S\u0142o\u0144ca w procesach Building Information Modeling (BIM) jest wsp\u00f3\u0142czesnym standardem dla osi\u0105gni\u0119cia wysokiej precyzji projektowania i minimalizacji b\u0142\u0119d\u00f3w. BIM nie tylko tworzy model 3D, lecz formuje kompleksowy model informacyjny, kt\u00f3ry zawiera wszystkie dane o budynku, w tym geometri\u0119, materia\u0142y, systemy in\u017cynieryjne i ich charakterystyki. Pozwala to przeprowadza\u0107 z\u0142o\u017cone analizy bezpo\u015brednio w modelu, zapewniaj\u0105c jego dynamiczn\u0105 aktualizacj\u0119 przy jakichkolwiek zmianach.<\/p>\n<p>W kontek\u015bcie analizy s\u0142onecznej, platformy BIM (na przyk\u0142ad, Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley MicroStation) pozwalaj\u0105:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Precyzyjne modelowanie zacienienia:<\/b> Dzi\u0119ki precyzyjnemu modelowi 3D budynku i jego otoczenia (s\u0105siednie budynki, teren, drzewa), mo\u017cna z wysok\u0105 precyzj\u0105 symulowa\u0107 ruch cieni w ka\u017cdym czasie dnia i roku. Jest to krytyczne dla okre\u015blenia efektywno\u015bci pasywnego ogrzewania s\u0142onecznego, naturalnego \u015bwiat\u0142a i rozmieszczenia system\u00f3w fotowoltaicznych.<\/li>\n<li><b>Integracja z modelowaniem energetycznym:<\/b> Dane o nas\u0142onecznieniu i zacienieniu mog\u0105 by\u0107 eksportowane bezpo\u015brednio do specjalizowanych program\u00f3w modelowania energetycznego (na przyk\u0142ad, EnergyPlus, IDA ICE) lub zintegrowane za pomoc\u0105 wtyczek. Pozwala to automatycznie obliczy\u0107 zyski ciep\u0142a i potrzeby energetyczne, co znacznie podnosi precyzj\u0119 paszportu energetycznego budynku.<\/li>\n<li><b>Optymalizacja element\u00f3w fasady:<\/b> Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca w BIM pomaga zoptymalizowa\u0107 wymiary i konfiguracj\u0119 okien, a tak\u017ce projektowa\u0107 efektywne elementy zacieniaj\u0105ce (daszki, lamele, \u017caluzje). Mo\u017ce to by\u0107 zrealizowane za pomoc\u0105 projektowania parametrycznego, kt\u00f3re pozwala szybko testowa\u0107 r\u00f3\u017cne warianty i ocenia\u0107 ich wp\u0142yw na zu\u017cycie energii i komfort.<\/li>\n<li><b>Wykrywanie kolizji i optymalizacja rozmieszczenia system\u00f3w PV:<\/b> Dzi\u0119ki BIM, mo\u017cna wizualizowa\u0107 i analizowa\u0107 wp\u0142yw system\u00f3w in\u017cynieryjnych, element\u00f3w dachu (kana\u0142y wentylacyjne, kominy) lub s\u0105siednich obiekt\u00f3w na efektywno\u015b\u0107 paneli s\u0142onecznych. Pomaga to unikn\u0105\u0107 zacienienia, kt\u00f3re mo\u017ce znacznie zmniejszy\u0107 wydajno\u015b\u0107 instalacji fotowoltaicznych.<\/li>\n<li><b>Wizualizacja i komunikacja:<\/b> Modele BIM ze zintegrowanymi wynikami analizy s\u0142onecznej s\u0105 pot\u0119\u017cnym narz\u0119dziem do wizualizacji i komunikacji z klientami i innymi zainteresowanymi stronami. Pozwala to wizualnie zademonstrowa\u0107 zalety proponowanych rozwi\u0105za\u0144 i ich wp\u0142yw na efektywno\u015b\u0107 energetyczn\u0105 i komfort budynku.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Zatem integracja analizy s\u0142onecznej w procesach BIM zapewnia kompleksowe, precyzyjne i skoordynowane podej\u015bcie do projektowania, kt\u00f3re jest gwarancj\u0105 stworzenia naprawd\u0119 energoefektywnych i funkcjonalnych budynk\u00f3w, odpowiadaj\u0105cych wymaganiom <a href=\"https:\/\/koleo.com.ua\/rozumnyy-budynok\/\">koncepcji domu inteligentnego<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 20px;padding: 15px;border: 1px solid #66cc66;border-radius: 10px;background-color: var(--koleo-white)\">\n<h2 style=\"color: #000\">ZMNIEJSZENIE OBCI\u0104\u017bENIA SYSTEM\u00d3W OGRZEWANIA I CH\u0141ODZENIA ZA POMOC\u0104 MODELOWANIA S\u0141ONECZNEGO<\/h2>\n<div>\n<p>Jedn\u0105 z najwa\u017cniejszych zalet szczeg\u00f3\u0142owej analizy trajektorii S\u0142o\u0144ca jest mo\u017cliwo\u015b\u0107 znacznego zmniejszenia obci\u0105\u017cenia aktywnych system\u00f3w ogrzewania i ch\u0142odzenia budynku. Ten proces zaczyna si\u0119 od projektowania, ukierunkowanego na maksymalnie efektywne wykorzystanie pasywnej energii s\u0142onecznej i naturalnego zacienienia.<\/p>\n<p><b>Optymalizacja pasywnego ogrzewania s\u0142onecznego:<\/b> Zim\u0105, gdy potrzeba ogrzewania jest najwy\u017csza, modelowanie s\u0142oneczne pozwala okre\u015bli\u0107 optymalne wymiary, orientacj\u0119 i k\u0105ty nachylenia okien, szczeg\u00f3lnie na fasadach po\u0142udniowych, aby zmaksymalizowa\u0107 przenikanie bezpo\u015bredniego promieniowania s\u0142onecznego. To ciep\u0142o jest wch\u0142aniane przez powierzchnie wewn\u0119trzne i mas\u0119 termiczn\u0105 budynku (\u015bciany betonowe, pod\u0142ogi), kt\u00f3ra nast\u0119pnie wolno je uwalnia, utrzymuj\u0105c komfortow\u0105 temperatur\u0119. Takie podej\u015bcie znacznie zmniejsza ilo\u015b\u0107 energii cieplnej, kt\u00f3r\u0105 trzeba generowa\u0107 za pomoc\u0105 pomp ciep\u0142a, kot\u0142\u00f3w lub innych system\u00f3w ogrzewania.<\/p>\n<p><b>Efektywne naturalne ch\u0142odzenie i zacienienie:<\/b> W miesi\u0105cach letnich, gdy s\u0142o\u0144ce stoi wysoko, g\u0142\u00f3wnym zadaniem jest zapobieganie przegrzewaniu. Analiza s\u0142oneczna pozwala precyzyjnie obliczy\u0107 niezb\u0119dne parametry zewn\u0119trznych urz\u0105dze\u0144 zacieniaj\u0105cych \u2013 daszk\u00f3w, \u017caluzji, pergoli \u2013 kt\u00f3re efektywnie b\u0119d\u0105 blokowa\u0107 bezpo\u015brednie promienie s\u0142oneczne, nie utrudniaj\u0105c przy tym naturalnego \u015bwiat\u0142a i widoku. Uwzgl\u0119dnienie k\u0105t\u00f3w padania promieni s\u0142onecznych pozwala projektowa\u0107 zacienienie w taki spos\u00f3b, aby by\u0142o maksymalnie efektywne w\u0142a\u015bnie w okresie maksymalnej aktywno\u015bci s\u0142onecznej i wysokiej temperatury powietrza zewn\u0119trznego, gdy ryzyko przegrzewania jest najwi\u0119ksze.<\/p>\n<p><b>Integracja z wentylacj\u0105:<\/b> Ponadto modelowanie s\u0142oneczne pomaga okre\u015bli\u0107 optymalne rozmieszczenie okien i otwor\u00f3w wentylacyjnych dla wentylacji naturalnej (tzw. &#8222;ci\u0105g&#8221;). Pozwala to efektywnie usuwa\u0107 nadmiarowe ciep\u0142o, zgromadzone w ci\u0105gu dnia, wykorzystuj\u0105c r\u00f3\u017cnic\u0119 ci\u015bnie\u0144 i temperatury. Zmniejszenie wewn\u0119trznej energii cieplnej zmniejsza obci\u0105\u017cenie system\u00f3w klimatyzacji, a w wielu przypadkach mo\u017ce ca\u0142kowicie unikn\u0105\u0107 ich instalacji lub zmniejszy\u0107 ich moc.<\/p>\n<p>Dzi\u0119ki takiemu kompleksowemu podej\u015bciu, kt\u00f3re obejmuje przemy\u015blane projektowanie z uwzgl\u0119dnieniem nas\u0142onecznienia i efektywne wykorzystanie strategii pasywnych, mo\u017cliwe jest istotne zmniejszenie zu\u017cycia energii na ogrzewanie i ch\u0142odzenie, co prowadzi do znacznej oszcz\u0119dno\u015bci koszt\u00f3w eksploatacyjnych i zmniejszenia \u015bladu w\u0119glowego budynku.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px\">\n<h2 style=\"color: #40bf40\">FAQ<\/h2>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Czemu przeprowadza\u0107 analiz\u0119 trajektorii S\u0142o\u0144ca przy projektowaniu domu?<\/summary>\n<div>Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca pozwala zoptymalizowa\u0107 orientacj\u0119 budynku, rozmieszczenie i wymiary okien, a tak\u017ce element\u00f3w zacieniaj\u0105cych dla maksymalnego wykorzystania pasywnego ogrzewania s\u0142onecznego zim\u0105 i zapobiegania przegrzewaniu latem. Zmniejsza to zu\u017cycie energii, poprawia komfort i zmniejsza Total Cost of Ownership (TCO).<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Jakie produkty programowe najlepiej nadaj\u0105 si\u0119 do analizy s\u0142onecznej?<\/summary>\n<div>Wyb\u00f3r programu zale\u017cy od potrzeb. Dla podstawowej wizualizacji cieni odpowiedni jest SketchUp z wtyczkami. Dla g\u0142\u0119bokiego modelowania energetycznego i szczeg\u00f3\u0142owych oblicze\u0144 nas\u0142onecznienia, promieniowania s\u0142onecznego i SHGC rekomendowane s\u0105 Ladybug Tools (Grasshopper), EnergyPlus lub Autodesk Revit z odpowiednimi dodatkami. Dla system\u00f3w PV optymalny jest PVsyst.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Jak analiza s\u0142oneczna wp\u0142ywa na obliczenie moc system\u00f3w ogrzewania?<\/summary>\n<div>Precyzyjna analiza s\u0142oneczna pomaga okre\u015bli\u0107 wielko\u015b\u0107 pasywnych zysk\u00f3w s\u0142onecznych, kt\u00f3re zmniejszaj\u0105 potrzeb\u0119 ogrzewania sztucznego. Pozwala to precyzyjnie obliczy\u0107 niezb\u0119dn\u0105 moc urz\u0105dze\u0144 ogrzewczych (na przyk\u0142ad, pompy ciep\u0142a czy kot\u0142a), unikaj\u0105c ich przeci\u0105\u017cenia lub niedostatecznej efektywno\u015bci.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Czym jest Total Cost of Ownership (TCO) i jak optymalizacja s\u0142oneczna wp\u0142ywa na niego?<\/summary>\n<div>TCO to ca\u0142kowity koszt posiadania budynku przez jego cykl \u017cycia, w tym koszty kapita\u0142owe i eksploatacyjne. Optymalizacja s\u0142oneczna zmniejsza koszty eksploatacyjne dzi\u0119ki zmniejszeniu zu\u017cycia energii na ogrzewanie, ch\u0142odzenie i o\u015bwietlenie, a tak\u017ce wyd\u0142u\u017ca okres eksploatacji materia\u0142\u00f3w, co bezpo\u015brednio zmniejsza TCO.<\/div>\n<\/details>\n<details style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">\n<summary style=\"cursor: pointer;font-weight: bold\">Jakie s\u0105 cechy analizy s\u0142onecznej dla Ukrainy?<\/summary>\n<div>Na Ukrainie wa\u017cne jest uwzgl\u0119dnienie specyfiki str\u00f3f klimatycznych (r\u00f3\u017cnice w nas\u0142onecznieniu mi\u0119dzy po\u0142udniem i p\u00f3\u0142noc\u0105) oraz bazy normatywnej, w szczeg\u00f3lno\u015bci DBN B.2.6-31:2021 &#8222;Izolacja termiczna budynk\u00f3w&#8221;. Dla precyzyjnych oblicze\u0144 konieczne jest wykorzystanie lokalnych danych klimatycznych (plik\u00f3w TMY) dla konkretnego regionu projektowania.<\/div>\n<\/details>\n<\/section>\n<section style=\"margin-top: 30px\">\n<h2 style=\"color: #40bf40\">Glossary<\/h2>\n<ul style=\"padding-left: 0\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Nas\u0142onecznienie:<\/strong> Przenikanie promieniowania s\u0142onecznego na powierzchni\u0119 lub do pomieszczenia.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">SHGC (Solar Heat Gain Coefficient):<\/strong> Wsp\u00f3\u0142czynnik przenikania ciep\u0142a s\u0142onecznego, wskazuj\u0105cy, jaka cz\u0119\u015b\u0107 energii s\u0142onecznej, padaj\u0105cej na zestaw szybowy, przechodzi przez niego do pomieszczenia.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Azymut:<\/strong> K\u0105t horyzontalny mi\u0119dzy kierunkiem na S\u0142o\u0144ce i Po\u0142udniem (lub P\u00f3\u0142noc\u0105), wykorzystywany do okre\u015blenia pozycji S\u0142o\u0144ca.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">Masa termiczna:<\/strong> Zdolno\u015b\u0107 materia\u0142\u00f3w do akumulacji energii cieplnej i wolnego jej uwalniania, sprzyjaj\u0105ca stabilizacji temperatury w pomieszczeniu.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px;padding: 10px;border: 1px solid var(--koleo-green-100);border-radius: 8px;background-color: var(--koleo-green-50)\">          <strong style=\"color: #000\">BIM (Building Information Modeling):<\/strong> Proces tworzenia i zarz\u0105dzania modelem informacyjnym budynku przez ca\u0142y jego cykl \u017cycia, integruj\u0105cy dane projektowania, budowy i eksploatacji.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; ANALIZA TRAJEKTORII S\u0141O\u0143CA INNOWACYJNE PROGRAMY I METODY DLA PROJEKTOWANIA ENERGOEFEKTYWNEGO We wsp\u00f3\u0142czesnym budownictwie osi\u0105gni\u0119cie optymalnego poziomu efektywno\u015bci energetycznej i komfortu bezpo\u015brednio zale\u017cy od g\u0142\u0119bokiego zrozumienia interakcji budynku ze \u015brodowiskiem, szczeg\u00f3lnie z promieniowaniem s\u0142onecznym. Analiza trajektorii S\u0142o\u0144ca jest fundamentalnym etapem w projektowaniu, pozwalaj\u0105cym zmaksymalizowa\u0107 korzy\u015bci energii s\u0142onecznej i zminimalizowa\u0107 niekorzystne efekty, takie jak przegrzewanie lub [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":68572,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[199],"tags":[198],"class_list":["post-77752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vybir-dilyanky","tag-content_uploader"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77752"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77752\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":77754,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77752\/revisions\/77754"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/68572"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/koleo.com.ua\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}