عنوان انگلیسی: Energy efficiency and thermal performance of lightweight steel-framed (LSF) construction: A review
سال نشر: ۲۰۱۷
نویسنده: N. Soares,P. Santos,H. Gervásio,J.J. Costa,L. Simões da Silva
تعداد صفحه فارسی: ۳۱ – تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳
دانشگاه: ADAI, LAETA, Department of Mechanical Engineering, University of Coimbra, Rua Luís Reis Santos, 3030-788 Coimbra, Portugal b ISISE, Department of Civil Engineering, University of Coimbra, Rua Luís Reis Santos, 3030-788 Coimbra, Portugal
نشریه: Process Safety and Environmental Protection
کیفیت ترجمه: اقتصادی
چکیده
بهبود استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی حرارتی خورشیدی، و کاهش تقاضای انرژی در طول چند مرحله چرخه عمر ساختمانها در جهت یک محیط ساختوساز پایدار بسیار ضروری است. این مقاله مروری کلی از ویژگیهای اصلی ساخت قاب فولادی سبکوزن با عناصر با شکل سرد از نقطهنظر مصرف انرژی چرخه عمر ارایه میدهد. سیستمهای اصلی LSF تشریح شده و راهکارهایی برای کاهش پلهای حرارتی و بهبود مقاومت حرارتی عناصر پاکت LSF ارایه شدهاست. چندین استراتژی غیرفعال برای افزایش ظرفیت ذخیرهسازی حرارتی راهحلهای LSF مورد بحث قرار گرفته و توجه ویژهای به ترکیب مواد تغییر فاز (pcm ها) معطوف شدهاست. این مواد میتوانند برای بهبود آسایش حرارتی داخلی، برای کاهش تقاضای انرژی برای تهویه هوا و استفاده از انرژی گرمایی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرند. اهمیت روشهای شبیهسازی دینامیک و کل نگر برای ارزیابی تقاضای انرژی برای گرمایش و سرمایش در طول فاز عملیاتی ساختمانهای LSF نیز مورد بحث قرار گرفتهاست. در نهایت، ارزیابی چرخه عمر (LCA) و عملکرد زیست محیطی ساختوساز LSF به منظور بحث در مورد نقش اصلی این نوع ساختوساز در برابر
Abstract
The improvement of the use of renewable energy sources, such as solar thermal energy, and the reduction of energy demand during the several stages of buildings’ life cycle is crucial towards a more sustainable built environment. This paper presents an overview of the main features of lightweight steel-framed (LSF) construction with cold-formed elements from the point of view of life cycle energy consumption. The main LSF systems are described and some strategies for reducing thermal bridges and for improving the thermal resistance of LSF envelope elements are presented. Several passive strategies for increasing the thermal storage capacity of LSF solutions are discussed and particular attention is devoted to the incorporation of phase change materials (PCMs). These materials can be used to improve indoor thermal comfort, to reduce the energy demand for air-conditioning and to take advantage of solar thermal energy. The importance of reliable dynamic and holistic simulation methodologi
امتیاز شما: