اعتبار،چابکی،پاسخگویی

مروری بر تاثیر تغییر المان های ساختمانی بربهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی گرمسار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی گرمسار

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه آزاد واحد رودهن

چکیده
تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی به عنوان تهدیدات اصلی جوامع انسانی اساسا با مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه است. بخش مسکونی، که به ترتیب 27 و 17 درصد از مصرف انرژی جهانی و انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می-دهد، نقش مهمی در کاهش تغییرات آب و هوایی جهانی دارد. ده کشور از جمله چین، ایالات متحده، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، کانادا، ایران و انگلستان، دو سوم از کل گازهای گلخانه‌ای جهان را تشکیل می‌دهند. بنابراین، مصرف انرژی مسکونی این کشورها و انتشار گازهای گلخانه‌ای، اثرات مستقیم و قابل توجهی بر محیط زیست جهانی دارند. هدف این مقاله، بررسی وضعیت و روند فعلی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و سیاست‌های انرژی در بخش مسکونی، در سطح جهانی و در آن ده کشور است. دریافت شد که مصرف انرژی جهانی مسکونی در سال‌های 2000 تا 2011، 14 درصد افزایش داشته است. بیشتر این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ داده است که در آن جمعیت، شهرنشینی و رشد اقتصادی عامل اصلی بوده است. در جهان، بازار انرژی مسکونی تحت تاثیر زیست سنتی (40٪ از کل)، به دنبال آن برق (21٪) و گاز طبیعی (20٪)می‌باشد، اما نسبت کل سوخت‌های فسیلی در دهه گذشته کاهش یافته است. سیاست انرژی نقش مهمی در کنترل مصرف انرژی دارد. کشورهای مختلف از سیاست‌های مختلف انرژی مانند کدهای انرژی، انگیزه‌ها، برچسب انرژی استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها می‌تواند موفقیت آمیز باشد، زیرا با اجبار کردن آن‌ها، ایجاد انرژی خالص صفر و افزایش آگاهی عمومی در مورد فن آوری‌های جدید افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله English

A review on building retrofitting on energy optimisation in residential buildings

نویسندگان English

Younes Abbasi 1
parisa Khodaverdy 2
afsaneh sohrabi 3
1 Master student of construction management
2 Master student of construction management
3 master of student water resource management

کلیدواژه‌ها English

  • retrofitting
  • energy
  • optimisation
 
1. پوراختریه، محمد. (1380). «صرفه‌جویی در انرژی مصرفی ساختمان‌ها و اثر به‌کارگیری عایق در اجرای ساختمان». کنفرانس بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان.
2. پرهیزکار، طیبه و رئیس قاسمی، امیر. (1380). «بررسی و ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن دانه سبک (لیکا بتن) با استفاده از میکروسیلیس». اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه.
3. فریدونی، ف.، مافی، م. (1394). «شناسایی عوامل مؤثر بر عرضه و مصرف انرژی در ایران با رویکرد اصلاح الگوی مصرف». نخستین کنفرانس بین‌المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران، ایران.
4. مسندی، مریم حیدری، شاهین. (1389). «شبیه‌سازی باها؛ راهکار بررسی دقیق تأثیرات دمایی در محیط مجازی». نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 42، ص 5–12.
5. محمد نیازی. «ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت سقف ساختمان‌های موجود در راستای سبک‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی».
6. مسقاتی، قاضی جهانی، حسین، مفیدی شیرازی. (1390). «ساختار ارزیابی انرژی نهفته برای بناهای پایدار». همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت انرژی.
7. مهدی‌زاده، سراج، فاطمه، میرزایی، فهیمه. (1395). «مقایسه تطبیقی فرایند تولید آجر و مصالح ساختمانی رایج با عملکرد مشابه از نظر پایداری». فراخوان همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران.
8. نشریه آلومینیوم، ویژه‌نامه علمی–تخصصی نمایشگاه ساختمان، آبان ماه، 1381.
9. ویلسون، ا.، موریل، ج. (1380). «راهنمای صرفه‌جویی در مصرف انرژی خانگی». سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، انتشارات فنی.
10. تلیسن، هالگر کانی. (1389). «معماری همساز با اقلیم، اصول طراحی معماری زیست‌محیطی در مناطق گرم». ترجمه فرزانه سفلایی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، چاپ اول.
11. شاکری، اقبال. (1391). «کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساخت». دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، تهران.
12. بهاره علیزاده خزایی، امین الوانچی، حسین تقدس. (1396). «بررسی مصرف انرژی مصالح ساخت دیوارهای خارجی با استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان». دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف.
13. سفلایی، فرزانه. (1382). «پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی ایران (اقلیم گرم و خشک)». مجموعه مقالات سومین همایش بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان.
14. واتسون، دانلد؛ لبز، کنت. (1372). «طراحی اقلیمی». ترجمه وحید قبادبان و دیگران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
15. قبادی‌گلو، زهرا. (1385). «مبانی فیزیک ساختمان 2». انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
16. ارژمندی، روشنانده، علی. (1382). «ساختمان–انرژی–بهینه‌سازی». مجموعه مقالات همایش بهینه‌سازی سوخت در ساختمان، سومین همایش، صص. 475–489.
17. دقیق، روناک، مشتاق. (1387). «انتخاب بهینه سیستم‌های شیشه و پنجره به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی». مجموعه مقالات همایش بهینه‌سازی سوخت در ساختمان، سومین همایش، صص. 943–955.
18. Fares, Amina. (2012). “The Effect of Changing Trombe Wall Component on the Thermal Load.” Energy Procedia, 19, pp. 47–54.
19. Daghigh, Rezaei, S.; Shanmugam, S.; Ramakrishna, S. (2017). “A Review of Conventional, Advanced, and Smart Glazing Technologies and Materials for Improving Indoor Environment.” Solar Energy Materials & Solar Cells, Vol. 159.
20. Newton, J.; Westaway, N.; Crane. (2010). “Embodied Energy in Residential Property.”
Fares,Amina, "The Effect of Changing Trombe Wall Component on the Thermal Load", Energy .22
Procedia 22 , 1121, p 20 – 22.
Daghigh Rezaei. S, Shannigrahi S., Ramakrishna S., A review of oventional, advanced, and smart 83
glazing technologies and materials or improving indoor environment, Solar Energy Materials &
Solar , vol. 222: 12-22, 1120.
Newton, J., Westaway, N., crane., Embodied energy in residential property 21, 1121. .11
Rogers, M., The use of a multi-criteria decision model to choose between different structural .12
forms within modern office construction, Dublin Institute of Technology, 1121.
Xing Y, Hewitt N, Griffiths P. Zero carbon buildings refurbishment—a hierarchical pathway. .11
Renewable Sustainable Energy Rev 1122;2212112–22.
Ibn-Mohammed T, Greenough R, Taylor S, Ozawa-Meida L, Acquaye A. Operational vs. .12
embodied emissions in buildings—a review of current trends. Energy Build 1122;221121–22.
Lechtenböhmer S, Schüring A. The potential for large-scale savings from insulating residential .12
buildings in the EU. Energy Effic 1121;21120–01.
Cabeza LF, Rincón L, Vilariño V, Pérez G, Castell A. Life cycle assessment (LCA) and life cycle .12
energy analysis (LCEA) of buildings and the building sector: a review. Renewable Sustainable
Energy Rev 1122;121222–222.
Zuo J, Zhao Z-Y. Green building research—current status and future agenda: a review. .12
Renewable Sustainable Energy Rev 1122;211102–22.
www.cpjournals.com
سال 8931 ، شماره 18
111
IEA. Transition to sustainable buildings: strategies and opportunities to 1121. International .10
Energy Agency (IEA); 1122.
IEA. Clean energy progress report. International Energy Agency (IEA); 1122101. .12
IEA. World Energy Outlook 1122. International Energy Agency (IEA); 1122. .12
Robert A, Kummert M. Designing net-zero energy buildings for the future climate, not for the .21
past. Build Environ 1121;221221–2.
Nataly Echevarria Huaman R, Xiu Jun T. Energy related CO1 emissions and the progress on .22
CCS projects: a review. Renewable Sustainable Energy Rev 1122;221222–22.
Theodosiou, T.G. (1112). Summer period analysis of the performance of a planted roof as a .21
passive cooling technique. Energy Build, (22), 212–220.
M.S. Soylemez, Thermoeconomical optimization of number of panes for windows, Journal of .22
Energy Engineering, ASCE 222, 12-12, 1112.
Zhao, M., P.C. Tabares Velasco, J. Srebric, S. Komarneni, and R. Berghage. (1122). Effects of .22
plant and substrate selection on thermal performance of green roofs duringthe summer. Build.
Environ,(02), 222–122.
Daghigh Rezaei. S, Shannigrahi S., Ramakrishna S., A review of oventional, advanced, and smart 90
glazing technologies and materials or improving indoor environment, Solar Energy Materials &
Solar , vol. 222: 12-22, 1120.
N.N. Shcherbakova, V.I. Kondrashov, I.A. Kupriyanova, V.A. Gorokhovskii, Regression 96
equationa for determining light transmission a tinted float, glass Ceram, vol. 22: 222-222, 1112.
Jalaei, F., & Jrade, A. (1122). Integrating BIM with green building certification system, energy .20
analysis, and cost estimating tools to conceptually design sustainable buildings. In Construction
Research Congress 1122: Construction in a Global Network (pp. 221-222).
Cho, C-S and Gibson, G. E. , “Building Project Scope Definition Using Project Definition Rating .22
Index”, Journal of Architectural Engineering, Vol. 0(2),pp.222-21221112
Allen, E., & Iano, J. (1122). Fundamentals of building construction: materials and methods. John .22
Wiley & Sons.
Lin, Y. H., Tsai, K. T., Lin, M. D., & Yang, M. D. (1122). Design optimization of office building .21
envelope configurations for energy conservation. Applied Energy, 202, 222-222.
Sadineni, S. B., Madala, S., & Boehm, R. F. (1122). Passive building energy savings: A review .22
of building envelope components. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22(2),
www.cpjournals.com
سال 8931 ، شماره 18
112
22202222.
Krygiel, E., & Nies, B. (1112). Green BIM: successful sustainable design with building .21
information modeling. John Wiley & Sons.
Hosseini, M. Reza & Azari, Ehsan & Tivendale, Linda & Banihashemi, Saeed & Chileshe, .22
Nicholas. (1122). Building information modelling (BIM) in Iran: An exploratory study. Journal
of Engineering, Project, and Production Management. 2. 02-22.
Crawley DB, Hand JW, Kummert M, Griffith BT. Contrasting the capabilities of building energy .22
performance simulation programs. Build Environ 1110;221222–02.
Attia S, Beltrán L, De Herde A, Hensen J. Architect friendly: A comparison of ten diff erent .22
building performance simulation tools. In: Proceedings of the 22th international building
performance simulation association conference and exhibition. International Building
Performance Simulation Association (IBPSA); 1112.
Krygiel, E.; Nies, B. Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information .22
Modeling; Wiley: New York, NY, USA, 1112; pp. 2–122.
Liu S, Meng X, Tam C. Building information modeling based building design optimization for .20
sustainability. Energy Build 1122;2121222–22.
Spiegelhalter, Thomas. (1121). Achieving the European and North American ‘1111–1121 .22
Targets’ of Net-Zero-Energy-Buildings with Parametric 2D/2D-BIM Design Tools. 1121 ACSA
International Conference .22-20
Aksamija A. BIM-based building performance analysis: evaluation and simulation of design .22
decisions. In: Proceedings of the 1121 ACEEE summer study on energy efficiency in buildings;
1121.
Maile T, Fischer M, Bazjanac V. Building energy performance simulation tools-a life-cycle and .21
interoperable perspective [Working Paper]. Cent Integr Facil Eng (CIFE) 1110;21012–22.
AbandaF,ByersL.Aninvestigation of the impact of building orientation onenergy consumption in .22
a domestic building using emerging BIM (Building Information Modelling). Energy
1122;201220–10.
Nasyrov V, Stratbücker S, Ritter F, Borrmann A, Hua S, Lindauer M. Building information .21
models as input forbuilding energy performance simulation–the current state of industrial
implementations. eWork eBus Archit Eng Constr: ECPPM 1122;202.
Dong B, Lam K, Huang Y, Dobbs G. A comparative study of the IFC and gbXML informational .22
www.cpjournals.com
سال 8931 ، شماره 18
113
infrastructures for data exchange in computational design support environments. Tenth Int
IBPSA Conf 111012221–0.
Moon HJ, Choi MS, Kim SK, Ryu SH. Case studies for the evaluation of interoperability .22
between a bim based architectural model and building performance analysis programs.In:
Proceedings of the 21th conference of international building performance simulation association;
1122.
Kim JB, Jeong W, Clayton MJ, Haberl JS, Yan W. Developing a physical BIM library for .22
building thermal energy simulation. Autom Constr 1122;21122–12.
Kumar S. Interoperability between building information models (BIM) and energy analysis .22
programs. University of Southern California; 1112.
Jeong W, Kim JB, Clayton MJ, Haberl JS, Yan W. A framework to integrate objectoriented .20
physical modelling with building information modelling for building thermal simulation. J Build
Perform Simul 1122;2121–22.
Dubois M, Horvat M. State-of-the-art of digital tools used by architects for solar design (Report .22
No. T. 22. B. 2). International Energy Agency; 1121.
Maile T, Fischer M, Bazjanac V. Building energy performance simulation tools-a life-cycle and .22
interoperable perspective [Working Paper]. Cent Integr Facil Eng (CIFE) 1110;21012–22.
Wen L, Hiyama K. A review: simple tools for evaluating the energy performance in early design .21
stages. Procedia Eng 1122;222121–2.
Stundon D, Spillane J, Lim JP, Tansey P, Tracey M. Building information modelling energy .22
performance assessment on domestic dwellings: a comparative study. In: Proceedings of the 22st
annual ARCOM conference: ARCOM; 1122. p. 202–2.
Kurul E, Abanda H, Tah JH, Cheung F. Rethinking the build process for BIM adoption. CIB .21
World Build Congr Constr Soc Aust 1122.
Lagüela S, Díaz-Vilariño L, Martínez J, Armesto J. Automatic thermographic and RGB texture .22
of as-built BIM for energy rehabilitation purposes. Autom Constr 1122;221121–21.
  • تاریخ دریافت 18 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری 21 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش 28 خرداد 1398
  • تاریخ اولین انتشار 28 خرداد 1398
  • تاریخ انتشار 01 خرداد 1398