Aula Inicial - Parte 2



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Transcrição:

Aula Inicial - Parte 2...Eiii! Quanto faz a sua por m²?

Redução da demanda de aquecimento Coeficientes menores na relação A/V Isolamento da envoltória Energia solar ativa/passiva Fontes de energia renovável Uso da massa térmica Ventilação com recuperação de calor Äquivalente Isolamento Dämmdicke equivalente nicht [cm] transparenter Hüllflächen [cm] 30 25 20 15 + 0,1 + 3 cm 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 A/V Índice e -Verhältnis A/V m-1m -1 Sondas geotérmicas para aquecimento / refrigeração

Redução da demanda de refrigeração θ Z θ R Ventilação noturna Utilização de massa térmica Otimização das estratégias de sombreamento com uso da iluminação natural Redução da iluminação artificial Integracao entre iluminação natural e artificial Correto uso do WWR% Redução das cargas de calor internas Aumento das trocas de ar Integração de vegetação e espelhos de água Potência de Refrigeração Kühlleistung [W/m²] [W/m²] Potência Kühlleistung de Refrigeração [W/m²] [W/m²] 35 30 25 20 15 5 0 80 60 40 20 u Trocas Raum de Luftwechsel n [1/h] Ar [1/h] n = 6 n = 4 n = 2 n = 1 2 4 6 8 Diferença Temperaturspreizung de temperatura θ ( θ Zu - θ R ) [K] gilt für eine durchschnittliche Raumhöhe von 3 m Kühldecken 0-120 /m² Kapillarmatten Thermische 70-80 /m² Bauteilaktivierung 40-50 /m² 25 50 75 0 125 Kosten Custo [ /m²]

Iluminação natural Escolha criteriosa da tipologia, orientação e posição da janela Especificar os vidros de acordo com a orientação Sistema de sombreamento automatizado com redirecionamento da luz natural e proteção contra ofuscamento Uso da iluminação zenital (áreas centrais) Evitar a iluminação artificial

Eficiência Energética: Sistema de Certificação Brasileiro Atualmente não obrigatória (2013/2014) Consumidores mais exigentes Diferencial para as construtoras Incentivos fiscais e financeiros

Eficiência Energética: Sistema de Certificação Brasileiro

Sustentabilidade: Sistemas de Certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) U.S Green Building Council (USGBC)

Wä Hei rmepumpe zung Winter FußbodenheizungüberWärmepumpeundErdsonden Kühlun Erdsond en g LüftungFernsterlüft ungf S asade SVundIS STROM W ärmepumpe Som er Fußbod übererd (ohnew sonden P) enkühlung Erdson max. 0m den Fontes renováveis de energia - Introdução Uso de Ferramentas modernas de projeto Simulação dinâmica Simulação da edificação e equipamentos Divisão do edifício em zonas de uso semelhante, de equipamentos técnicos, etc. (Ex: escritórios, salas de conferências, cafeteria,...) Definição do perfil de uso (Ex: 8:00-18:00) e condições de entorno (adiabática/cargas internas) Definição dos requisitos de conforto (Ex: limitando a temperatura operativa no período de Verão em 26 C) Uso de anos climáticos de referencia e casos extremos Temperatur [ C] 40 30 20 tl_aussen_[ーc] QH_Ges_[kW] QK_Ges_[kW] QH,max = 212 kw QK,max = 205 kw 300 250 200 Heiz-/Kühlleistung [kw] 150 Cálculo das curvas de carga para aquecimento e refrigeração 0 0-50 -20 0 Jan Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Monat

Análise individual de zonas especiais - Simulação térmica Zona 1, Térreo, Sala de Conferências Fontes renováveis de energia - Introdução Uso de Ferramentas modernas de projeto Simulação dinâmica Parâmetro Especificação/Valor Resultado Final A e V Líquida A = 204,0 m², V= 622,2 m³ Zone 1 Perfil de uso Ocupação Equipamentos Iluminação Ventilação 08:00 16:00 horas 90 Pessoas 3 PC com Projetor (3 salas ocup.) Iluminação 13 W/m² Min. de higiene 30 m³/h.pessoa Var. Híbrida Vidros WSV/SSV com 15% de esquadria Sistema de sombreamento Persiana Interna refletiva com r = 0,6 ou Persiana externa com Fc = 0,25

Uso de Ferramentas modernas de projeto Simulação dinâmica Análise individual de zonas especiais - Simulação térmica Simulação Comparação das variantes Temperatura (estatística) Simulação Anual Simulação pontual (extremos) WSV Vidro 1 SSV Vidro 2 Fe. Ventilação Natural Diurna N Ventilação Noturna (n = 4 h -1 ) RLT Ventilação mecânica (equipam.) BTA CCA BTA24 CCA 24h ZLK Pré-resfriamento K YX YX W/m² Carga de refrigeração ass Proteção solar externa iss Proteção solar interna / ofuscamento KM Condensadoras e evaporadoras 3000 Alte Oldenburger Vechta Zone_1 2500 2000 1500 00 500 0 WSV 71/59; RLT; iss WSV 71/59; RLT_N; iss WSV 71/59; RLT; ass WSV 71/59; RLT_N, ass WSV 71/59; RLT; iss; K30_ZLK WSV 71/59; RLT; ass; K30_ZLK WSV 71/59; RLT; ass; BTA WSV 71/59; RLT; ass; BTA24 t_max (VDI 2078) 35.68 31.58 34.28 30.87 29.62 26.18 30.22 29.15 >32 125 0 45 0 0 0 0 0 30-32 225 25 143 9 0 0 1 0 28-30 247 79 227 58 8 0 42 16 26-28 212 159 264 129 283 8 162 98 24-26 205 231 255 192 575 574 311 264 22-24 34 267 96 294 1185 1449 695 529 20-22 562 1767 581 1794 561 580 1399 1694 <20 0 82 0 134 0 0 1 11

Uso de Ferramentas modernas de projeto Simulação de Fluxo Aerodinâmica da construção - simulação de fluxo de um átrio 35 C Temperatura média do Átrio 29,4 C 30 C Temperatura de entrada do ar 29,3 C 25 C Temperatura média do Átrio 27,8 C Temperatura de entrada do ar 29,3 C Variante: Coeficiente de sombreamento z = 0,5 Dia quente de Verão Perfil do Átrio às 14:00h 20 C

Wä Hei rmepumpe zung Winter FußbodenheizungüberWärmepumpeundErdsonden Kühlun Erdsond en g LüftungFernsterlüft SungF asade SVundISS STROM W ärmepumpe Somm Fußbod übererd (ohnew enkühlung sonden P) er Erdson max. 0m den Fontes renováveis de energia - Introdução Uso de Ferramentas modernas de projeto Simulação Lumínica Ferramenta de simulação - Otimização do uso da luz natural Exemplo: Sala de conferencia Variação do tipo e proporção de vidro (WWR%) Seminarraum Variante 1 ohne Oberlicht Variante 1: Janelas norte com 12 vidros solares 8 (SSV 50/25) D [%] 6 U g = 1,1 W/m² K 4 2 τ = 0,50 0 R1 g = 0,25 1 Raumtiefe R9-12 8-6-8 4-6 2-4 0-2 7 4Raumbreite Variante 2: + zenital com vidros solares (SSV 50/25) U g = 1,1 W/m² K τ = 0,50 g = 0,25 Variante 2 mit Oberlicht und Sonnenschutzverglasung (t = 50%) -12 8-12 8 6-8 4-6 2-4 0-2 D [%] 6 4 2 7 0 Raumbreite 4 R1 Raumtiefe R9 1

Uso de Ferramentas modernas de projeto Pontes de calor Prevenção contra Pontes de Calor Otimização nas conexões de componentes Através de técnicas construtivas e arquitetônicas Uso de programas de simulação específica para pontes de calor Background em medições Termográficas