References
- 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.
- 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.
- 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
- 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
- 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.
- 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
- Creswell, J.W., (2014), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th ed., Thousand Oaks: Sage Publications.
- 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.
- Kaczkowska, A., (2023), Dom pasywny, 2nd ed. KaBe.
- 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.
- 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.
- Kuczia, P., (2009), Insolacja przestrzeni architektonicznej a zdrowie i samopoczucie człowieka, Zeszyty Naukowe, Architektura, Politechnika Śląska, vol. 48, pp. 105–116.
- 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).
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Orchowska, A., (2020), Rola prefabrykacji w kształtowaniu architektury mieszkaniowej XXI wieku. Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment, Cracow University of Technology, Vol. 32, pp. 69-80.
- 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.
- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. PKN, 1997.
- 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.
- 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
- 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.
- 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.).
- Yin, R.K., (2018), Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th ed., Los Angeles: Sage Publications.
- 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.
- Building Thermal Insulation Market Size and Forecast 2024 to 2034, https://www.precedenceresearch.com/building-thermal-insulation-market (access: 13. 03. 2025).
- 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).
- 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).
- 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).
- 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).
- System budowlany STEICO. Przegląd produktów, https://eneroo.pl/wp-content/uploads/2018/03/Karta-techniczna-Steico-Joist.pdf. (access: 07. 07. 2024).