Have a personal or library account? Click to login
Impact of structural system type and thermal insulation material on the internal floor area of residential buildings. Cover

Impact of structural system type and thermal insulation material on the internal floor area of residential buildings.

By: Paweł Mika and  Yifan Jing  
Open Access
|Nov 2025

References

  1. Abdelgadir, K.M., Adam, A.M., Younis, Ahmed, O., Hussein, K., (2019), Optimum Thermal Insulation Thickness for Building Under Different Climate Regions-A Review, Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences, vol. 59(2), pp. 254-268.
  2. Al-Sanea, S.A., Zedan, M.F., (2011), Improving thermal performance of building walls by optimizing insulation layer distribution and thickness for same thermal mass, Applied Energy, no. 88(9), pp. 3113–3124, doi: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.02.036.
  3. Apollo, M., Miszewska-Urbańska, E., (2018), Influence of passive house technology on time and cost of construction investment, E3S Web of Conferences, vol. 44, no. E3S Web Conf., doi: 10.1051/e3sconf/20184400004
  4. Bać, A. and Michalski, P. (2022), Nearly zero-energy multi-family buildings – design trends. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, Cracow University of Technology, Vol. 39 (Issue 1), pp. 42-52. https://doi.org/10.4467/25438700sm.22.012.16590
  5. Biała, A., (2023), Cieplne właściwości konstrukcyjnych materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym, Budownictwo i Architektura, vol. 22, no. 4, pp. 15–25, doi: 10.35784/bud-arch.4258.
  6. Chrzanowska, O., (2025), Past and Present Applications of Lightweight and Heavyweight Construction in the Housing Industry in Poland and Sweden: Future Prospects for Sustainable Development of Civil Engineering. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, Cracow University of Technology, Vol. 51, pp. 39-53. https://doi.org/10.2478/he-2025-0010
  7. Creswell, J.W., (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed., Thousand Oaks: Sage Publications.
  8. Danielski, I., Fröling, M., Joelsson, A., Norrlandsgatan, V., (2012), The impact of the shape factor on final energy demand in residential buildings in nordic climates, World Renewable Energy Forum (WREF), C. Fellows, Ed., Denver: American Solar Energy Society (ASES), pp. 4260–4264.
  9. Kaczkowska, A., (2023), Dom pasywny, 2nd ed. KaBe.
  10. Kaczmarzyk, M., (2017), Wpływ współczynnika kształtu A/V na wielkość strat ciepła w budynku w świetle rosnących wymogów dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture, vol. 64, no. 2/II, pp. 45–54, doi: 10.7862/rb.2017.80.
  11. Kocova D., Kic, P., (2016), Technical and economic aspects of thermal insulation of buildings, Malinovska, L., Osadcuks, V., Eds., 15th International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Jelgava: Latvia University of Agriculture, pp. 50–55.
  12. Kuczia, P., (2009), Insolacja przestrzeni architektonicznej a zdrowie i samopoczucie człowieka, Zeszyty Naukowe, Architektura, Politechnika Śląska, vol. 48, pp. 105–116.
  13. Lylykangas, K., (2009), Shape Factor as an Indicator of Heating Energy Demand, 15. Internationales Holzbau-Forum, pp. 1–8, available online: https://www.forum-holzbau.ch/pdf/ihf09_Lylykangas.pdf. (access: 05. 08. 2024).
  14. Major, I., Różycka, J., (2014), Współczesne domy drewniane – budynki o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, vol. nr 1(13), pp. 63-70.
  15. Malesza, M., Miedziałowski, C., Jarosław, M., (2015), Inżynieria produkcji domów ze szkieletem drewnianym, Ekonomia i Zarządzanie, vol. 7, no. 1, pp. 271–289, doi: 10.12846/j.em.2015.01.17.
  16. Mangkuto, R.A., Fela, R.F., Utami, S.S., (2019), Effect of façade thickness on daylight performance in a reference office building, Building Simulation Conference Proceedings, International Building Performance Simulation Association, pp. 1044–1051. doi: 10.26868/25222708.2019.210503.
  17. Nucci, B., Iraldo, F., (2015), Comparative life cycle assessment of four insulating boards made with natural and recycled materials, Economics and Policy of Energy and the Environment, FrancoAngeli Editore, vol. 2015, no. 3, pp 71-88.
  18. Orchowska, A., (2020), Rola prefabrykacji w kształtowaniu architektury mieszkaniowej XXI wieku. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, Cracow University of Technology, Vol. 32, pp. 69-80.
  19. Ozel, M., (2011), Thermal performance and optimum insulation thickness of building walls with different structure materials, Applied Thermal Engineering, vol. 31, no. 17–18, pp. 3854–3863, doi: 10.1016/j.applthermaleng.2011.07.033.
  20. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. PKN, 1997.
  21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami, Warszawa,: Rada Ministrów, Dz. U. 2012 no.1289.
  22. Silvestre, J.D., de Brito, J., Pinheiro, M.D., (2016), Environmental impacts and benefits of the end-of-life of building materials – calculation rules, results and contribution to a “cradle to cradle” life cycle, Journal of Cleaner Production, no. 66, pp. 37–45, doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.028
  23. Szczepańska-Rosiak, E., Heim, D., (2015), The effect of wall thickness and window position on efficient daylight utilisation in building interiors, Czasopismo Techniczne, vol. 2-B, no. 12, pp. 331–342, doi: 10.4467/2353737XCT.15.141.4178.
  24. Wesołowski, Ł., (2022), Czy Polska gotowa jest na postęp technologiczny i środowiskowy oferowany przez budownictwo drewniane, Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju, Domina, I., Danielewska, A. Eds., Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., pp. 172–181. available online: https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/850/Rozwi%C4%85zania%20technologiczne%20XXI%20wieku%20%E2%80%93%20skutki%20i%20perspektywy%20rozwoju.%20Tom%202.pdf. (accessed: 08. 12, 2024.).
  25. Yin, R.K., (2018), Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed., Los Angeles: Sage Publications.
  26. Zerari, S., Franchino, R., Pisacane, N., Llatas, C., Soust-Verdaguer, B., (2024), Addressing the Difficulties and Opportunities to Bridge the Integration Gaps of Bio-Based Insulation Materials in the European Construction Sector: A Systematic Literature Review. Sustainability, 16(19), 8711. https://doi.org/10.3390/su16198711.
  27. Building Thermal Insulation Market Size and Forecast 2024 to 2034, https://www.precedenceresearch.com/building-thermal-insulation-market (access: 13. 03. 2025).
  28. CLT by Stora Enso Building physics. Stora Enso, https://www.storaenso.com/-/media/documents/download-center/documents/product-specifications/wood-products/clt-technical/clt-by-stora-enso-technical-documentation---building-physics--2021-9-en.pdf. (access: 23. 08. 2024).
  29. Co to jest współczynnik kształtu budynku? Jaka jest najkorzystniejsza wartość współczynnika kształtu domu?, https://www.pasywny-budynek.pl/dom/budowa/sciany-i--przegrody/podstawowe-informacje-o-scianach/co-to-jest-wspolczynnik-ksztaltu-budynku--jaka-jest-najkorzystniejsza-wartosc-wspolczynnika-ksztaltu-domu. (access: 23. 08. 2024).
  30. Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo w 2024 r., https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5478/13/25/1/budownictwo_w_2024_roku_2.pdf (access: 06. 06. 2025).
  31. Główny Urząd Statystyczny, Technologia tradycyjna udoskonalona, Pojęcia stoso-wane w statystyce publicznej. Urząd Statystyczny w Lublinie. https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/917,pojecie.html. (access: 15. 09. 2024).
  32. System budowlany STEICO. Przegląd produktów, https://eneroo.pl/wp-content/uploads/2018/03/Karta-techniczna-Steico-Joist.pdf. (access: 07. 07. 2024).
DOI: https://doi.org/10.2478/he-2025-0032 | Journal eISSN: 2543-8700 | Journal ISSN: 1731-2442
Language: English
Page range: 96 - 107
Submitted on: Jun 30, 2025
|
Accepted on: Nov 13, 2025
|
Published on: Nov 28, 2025
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Publication frequency: 4 issues per year

© 2025 Paweł Mika, Yifan Jing, published by Cracow University of Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.