پتانسیل سنجی تهویه طبیعی در فضاهای اداری از منظر اقلیم و طرح فضای داخلی در مراکز استان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 28 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_JIAS-12-24_008

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1403

Abstract:

تهویه طبیعی از مهم ترین استراتژی های غیرفعال کاهش مصرف انرژی ساختمان، ایجاد آسایش حرارتی، و بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان بوده و از راه حل های کلیدی برای دستیابی به پایداری در صنعت ساختمان است. ازسوی دیگر، پتانسیل تهویه طبیعی به شدت وابسته به شرایط آب وهوایی است و به طور قابل توجهی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. این درحالی است که اطلاعاتی از برقراری این امکان در کشور در دسترس نیست. ازاین رو پژوهش حاضر پتانسیل سنجی تهویه برای استفاده حداکثری در اقلیم های مختلف ایران را در دو بخش و دو مقیاس مطالعه کرده است. نخست پتانسیل تهویه در مقیاس اقلیم بر اساس داده های هواشناسی ارزیابی شده و حداکثر پتانسیل تهویه طبیعی ۳۱ مرکز استان ازطریق محاسبه تعداد ساعات مناسب برای بهره گیری از تهویه برآورد شده و در بخش دوم تاثیر تهویه بر ارتقای آسایش حرارتی و کیفیت هوا در مقیاس ساختمان در فضای داخلی بررسی شده است. به این منظور، یک مدول از یک ساختمان اداری در نرم افزار راینو مدل سازی شده، سپس با استفاده از پلاگین کلایمت استودیو محدودیت هایی بر داده های هواشناسی (دما، باد و رطوبت) اعمال شده است. درنهایت، نتایج به صورت نقشه و با ارائه دسته بندی گزارش شده است. طبق نتایج، ساعات تهویه طبیعی از ۱۰۹۵ تا ۶۱۵۸ ساعت، درصد ساعات آسایش از ۱۵/۳۳% تا ۳۲/۵۰%، درصد ساعاتی با غلظت کربن دی اکسید استاندارد از ۸۹/۱۰% تا ۱۶/۵۰% و درصد ساعاتی با نرخ تعویض هوای مناسب نیز از ۵۵/۱۱% تا ۸۵/۴۸% متغیر بوده اند. بر این اساس، به منظور پاسخ به پرسش پژوهش (هریک از مناطق و اقالیم ایران، چه مقدار پتانسیل استفاده از تهویه طبیعی دارند؟) اطلس پتانسیل تهویه طبیعی فضاهای داخلی در اقلیم های مختلف کشور (و محدود به مراکز استان ها) تهیه شده که قابلیت استفاده در فرایند طراحی با توجه به امکان بهره گیری از پتانسیل های طبیعی را برای طراحان بدون نیاز به دانش فنی محاسباتی برآورده می سازد.

Keywords:

پتانسیل تهویه طبیعی , درصد ساعات آسایش حرارتی , غلظت کربن دی اکسید , نرخ تعویض هوا

Authors

پریسا راه حق

دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

زهراسادات زمردیان

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

محمد تحصیلدوست

دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

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 :
  • بهرامی، محمد. ۶ شهریور ۱۴۰۰. ضرورت صرفه جویی در مصرف ...
  • لکنر، نربرت. ۱۹۹۱. گرمایش، سرمایش، روشنایی: رویکردهای طراحی برای معماران. ...
  • منصوری، محمدعلی. ۲۶ فروردین ۱۴۰۲. شرکت توزیع نیروی برق تهران ...
  • Acred, Andrew, and Gary R. Hunt. ۲۰۱۴. Stack Ventilation in ...
  • Artmann, N., H. Manz, and P. Heiselberg. ۲۰۰۷. Climatic Potential ...
  • ASHRAE handbook – fundamentals, ۲۰۰۹. Publisher: American Society of Heating, ...
  • ASHRAE, Standard ۵۵, ۲۰۱۰. American Society of Heating, Refrigerating and ...
  • ASHRAE, Standard ۶۲۱-۲۰۱۶. American Society of Heating. Refrigerating and air-Conditioning ...
  • Aviv, Dorit, Kian Wee Chen, Eric Teitelbaum, Denon Sheppard, Jovan ...
  • Bamdad, Keivan, Soha Matour, Nima Izadyar, and Tim Law. ۲۰۲۲. ...
  • BS ۵۹۲۵, ۱۹۹۱, Code of practice for design of buildings ...
  • Carrer, Paolo, Pawel Wargocki, Annaclara Fanetti, Wolfgang Bischof, Eduardo De ...
  • Causone, Francesco. ۲۰۱۶. Climatic Potential for Natural Ventilation. Architectural Science ...
  • Chen, Yujiao, Zheming Tong, and Ali Malkawi. ۲۰۱۷. Investigating Natural ...
  • Dear, Richard J. De, and Gail S. Brager. ۲۰۰۲. Thermal ...
  • Derikvand, Ahmad, Ali Taherkhani, Mohammad Sadegh Hassanvand, Kazem Naddafi, Ramin ...
  • Elsaid, Ashraf Mimi, and M. Salem Ahmed. ۲۰۲۱. Indoor Air ...
  • Emmerich, Steven J, W Stuart Dols, and James W Axley. ...
  • Feng, Yu, Thierry Marchal, Ted Sperry, and Hang Yi. ۲۰۲۰. ...
  • Fiorentini, Massimo, Federico Tartarini, Laia Ledo Gomis, Daniel Daly, and ...
  • Germano, M., and C. A. Roulet. ۲۰۰۶. Multicriteria Assessment of ...
  • Givoni, B. (۱۹۹۸) Climate Considerations in Building and Urban Design. ...
  • Hamilton. I ,et al .۲۰۲۰, Global Status Report for Buildings ...
  • Howsam ,۲۰۲۲,https://howsam.org/kmeans-tutorial/ (accessed August ۲۷, ۲۰۲۳) ...
  • Hsie, Tung-Shen, and I. C. Ward. ۲۰۰۶. A GIS-Based Method ...
  • Indoor Air Quality Standard, ۲۰۰۳, GB/T ۱۸۸۸۳-۲۰۰۲, Standardization Administration of ...
  • International Energy Agency (IEA). ۲۰۱۸. The Future of Cooling- Opportunities ...
  • Ji, Wenjing, Kaijia Zhao, and Bin Zhao. ۲۰۲۲. The Trend ...
  • Jung, Wooyoung, and Farrokh Jazizadeh. ۲۰۱۹. Human-in-the-Loop HVAC Operations: A ...
  • Lipinski, Tom, Darem Ahmad, Nicolas Serey, and Hussam Jouhara. ۲۰۲۰. ...
  • Miranda, M. T., P. Romero, V. Valero-Amaro, J. I. Arranz, ...
  • Morawska, Lidia, Julian W. Tang, William Bahnfleth, Philomena M. Bluyssen, ...
  • Phaff. J, W. de Gids, J. Ton, D. van der ...
  • RITE, ۲۰۰۷. Reglamento instalaciones t´ermicas en los edificios ...
  • Santamouris, M., Pavlou, K., Doukas, P., & Mihalakakou, G. ۲۰۱۸. ...
  • Sundell, J., H. Levin, W. W. Nazaroff, W. S. Cain, ...
  • Tan, Zijing, and Xiang Deng. ۲۰۱۷. Assessment of Natural Ventilation ...
  • Tanabe, S., and Kimura, K.۱۹۸۹. Thermal comfort requirements under hot ...
  • Wen, Liwei, Kyosuke Hiyama, Yu Huang, and Xueting Qin. ۲۰۲۳. ...
  • Wood, Antony, and Ruba. Salib. ۲۰۱۳. Guide To Natural Ventilation ...
  • World Health Organization, ۲۰۲۰. Transmission of SARS-CoV-۲: implications for infection ...
  • Yoon, Nari, Leslie Norford, Ali Malkawi, Holly Samuelson, and Mary ...
  • Yoon. N, and A. Malkawi. ۲۰۱۷. Predicting the effectiveness of ...
  • Zheng, Wandong, Jingfan Hu, Zhaoying Wang, Jinbo Li, Zheng Fu, ...
  • Zhong, Huai Yu, Yang Sun, Jin Shang, Fu Ping Qian, ...
  • نمایش کامل مراجع