ایجاد شرایط آسایش در ساختمان با استفاده از سیستم ترکیبی سرمایشی ایستا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESTJ-23-4_011

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1401

Abstract:

زمینه و هدف: افزایش جمعیت، رشد سریع تکنولوژی و از بین رفتن محیط زیست، موجب بر هم خوردن شرایط طبیعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. در این میان ساختمان ها به دلیل مصرف زیاد انرژی های فسیلی و تولید گازهای گلخانه ای یکی از عوامل تهدید کننده توسعه پایدار به شمار می روند. افزایش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان به ویژه در بخش تهویه مطبوع، سهم عمده ای در افزایش آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین دارد. در این تحقیق جهت تهویه ساختمان و تامین نیازهای آسایش افراد در تابستان، سیستم ایستای صفر انرژی در اقلیم گرم و خشک طراحی شد. این سیستم ترکیبی سرمایشی ایستا(PCHS) شامل دو سیستم متمایز دودکش خورشیدی(SC) و کانال خنک کننده تبخیر ی (ECC) می باشد. هدف این تحقیق استفاده از انرژی های پاک (باد و نور خورشید) است تا علاوه بر تهویه ساختمان؛ مانع تخریب محیط زیست شده و باعث صرفه جویی در انرژی شود. روش بررسی: این تحقیق به صورت تجربی- تحلیلی  و شبیه سازی توسط نرم افزار دیزاین بیلدر صورت گرفت و قابلیت سیستم جهت خنک سازی ساختمان در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر در ده روز متوالی در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه مورد آزمایش قرار گرفت. دمای هوا، رطوبت و سرعت جریان هوای محیط، دهانه خروجی کانال خنک کننده تبخیری و دهانه ورودی دودکش خورشیدی اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کانال خنک کننده تبخیری می تواند دمای هوا را به طور متوسط ۱۰ درجه سلسیوس کاهش دهد و رطوبت هوا را ۳۴% افزایش دهد. با توجه به داده های به دست آمده سرعت هوای دودکش خورشیدی با گرم شدن هوا افزایش یافت، بیشترین سرعت هوای ورودی دودکش خورشیدی در ساعت ۳ بعداز ظهر به بیشترین مقدار(۸/۲ متر بر ثانیه) رسید. با توجه به اینکه افزایش سرعت هوای خروجی از بادگیر تا ۴۱/۰ متر بر ثانیه در ساعت ۳ بعدازظهر نسبت به ساعت ۹ صبح، معادل با کاهش دمای هوا تا ۳/۶ درجه سلسیوس است بنابراین اتاقک با استفاده از سیستم هیبرید در ساعت ۳ بعدازظهر نیز در شرایط آسایش قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که با استفاده از سیستم ترکیبی ایستای طراحی شده، اتاقک از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعدازظهر در شرایط آسایش قرار می گیرد. محاسبه هزینه ساخت و نصب سیستم ایستای هیبریدی و مقایسه آن با کولر آبی نشان می دهد که سیستم پیشنهادی از زمان مورد استفاده سود آور می باشد و زمان برگشت سرمایه پس از اجرا و راه اندازی سیستم می باشد. با افزایش تعداد افراد از ۱ نفر تا ۴نفر، اتاقک در ساعت ۹ صبح و ظهر در شرایط آسایش قرار دارد ولی در ساعت ۳ بعدازظهر اتاق با تعدا ۴ نفر  خارج از محدوده آسایش قرار می گیرد.

Keywords:

Authors

مهنوش اقتداری

دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران.

عباس مهروان

استادیار معماری، گروه معماری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. (مسوول مکاتبات)

مریم انصاری منش

استادیار معماری، گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران.

سید علی نوری

استادیار معماری و شهرسازی، گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • International Institute for Sustainable Development. (۲۰۱۰). Sustainable Development: From Brundtland ...
  • Holloway, D., & Bunker, R. (۲۰۰۵). Planning, Housing and energy ...
  • Mattheos Santamouris, Dionysia Kolokotsa, Passive cooling dissipation techniques for buildings ...
  • Vali Kalantar, Numerical simulation of cooling performance of wind tower ...
  • Hossein Ghadiri M, Lukman N, Ibrahim N, Mohamad MF. Computational ...
  • Ürge-Vorsatz D, Cabeza LF, Serrano S, Barreneche C, Petrichenko K. ...
  • Manzano-Agugliaro F, Montoya FG, Sabio-Ortega A, García-Cruz A. Review of ...
  • Vali Kalantar, Numerical simulation of cooling performance of wind tower ...
  • F.Busch.۱۹۹۲. "A Tale of Two Populations: Thermal Comfort in Air- ...
  • Energy Consumption Guide ۱۹, Energy Effiiciency in Offices, ۱۹۹۳, London: ...
  • Energ Information Administration. ۱۹۹۵. State Energy Data Report ۱۹۹۵, Tables ...
  • Chenari B, Dias Carrilho J, Gameiro da Silva M. Towards ...
  • Norbert, L. (۲۰۰۹). Heating, Cooling, Lighting: Sustainable Design Methods for ...
  • M.R.Khani, M.N. Bahadori, A.R. Dehghani-Sanij, "Experimental investigation of a modular ...
  • Giabaklou Z, Ballinger JA. A passive evaporative cooling system by ...
  • Giacomo Chiesa, Mario Grosso. Direct evaporative passive cooling of building. ...
  • Alaidroos and M. Krarti, “Numerical Modeling of Ventilated Wall Cavities ...
  • Givoni, B.: Performance and applicability of passive and lowenergy cooling ...
  • D. Chen, et al., An experimental investigation of a solar ...
  • A. Duffie, W.A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, John ...
  • Mathur, et al., Experimental investigations on solar chimney for room ...
  • Miyazaki, A. Akisawa, T. Kashiwagi, The effects of solar chimneys ...
  • N.K, Mathur.Rajesh,Bhandari.M.S, A study of solar chimney assisted wind tower ...
  • Punyasompun S, Hirunlabh J, Khedari J, Zeghmati B. Investigation on ...
  • Amr Sayed Hassan, Hiroshi. Yoshino, Goto. Tomonobu, Enteria. Napoleon, Radwan. ...
  • M, Haghighi. A.P, Natural cooling of stand-alone houses using solar ...
  • http://www.kermanshahmet.ir ...
  • نمایش کامل مراجع