عنوان پایان‌نامه

ارزیابی چرخه عمر عایق های حرارتی از جنبه زیست محیطی -مطالعه موردی ساختمان مسکونی



    دانشجو در تاریخ ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ ، به راهنمایی ، پایان نامه با عنوان "ارزیابی چرخه عمر عایق های حرارتی از جنبه زیست محیطی -مطالعه موردی ساختمان مسکونی" را دفاع نموده است.


    رشته تحصیلی
    انرژی معماری
    مقطع تحصیلی
    کارشناسی ارشد
    محل دفاع
    کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شماره ثبت: 11102;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73625;کتابخانه پردیس هنرهای زیبا شماره ثبت: 11102;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 73625
    تاریخ دفاع
    ۰۹ اسفند ۱۳۹۴
    استاد راهنما
    شاهین حیدری

    کشور ما، ایران دارای 1.2 دهم درصد جمعیت جهان است و با اقتصاد 417 میلیارد دلاری سهمی حدود 1.7 دهم درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان را دارا است که با توجه به وضعیت اقتصادی و سهم جهانی جمعیت، رقم بسیار بالایی است. کشور ما نهمین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان و تنها کشور در حال توسعه در میان ده کشور اول آلاینده جهان است. سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشور ما دو برابر استاندارد جهانی است. هرچند بر اساس تعهدات بین‌المللی انجام گرفته، قرار است سالانه مقداری از گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی و زیرساخت‌های کشور در راه رسیدن به این هدف راهی نه چندان آسان پیش رو باشد. در این میان صنعت ساختمان با سهم بالا تولید گازهای گلخانه‌ای در کشور نیازمند تعیین اهداف جدید در این راستا و تغییر الگوی رایج دارد. پژوهش حاضر با ایده اصلی کاهش اثرات مخرب ساختمان‌ها بر محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از احداث و استفاده از ساختمان‌ها انجام شده است. نخست، در فصل آغازین با شناخت تعامل ناپایدار انسان دوره مدرن و طبیعت و روند رو به رشد تخریب محیط زیست به لزوم تغییر در روند کنونی مصرف سوخت و تولید گازهای گلخانه‌ای پی بردیم، با سهم کشورمان در صدور آلاینده‌ها آشنا شدیم و تعهدات بین‌المللی کشور را تا 5 سال آینده برشمردیم و مسیر پیشرو در این راستا را ترسیم نموده و سهم صنعت ساختمان از این تکلیف را شناختیم. در فصل دوم به شناخت عایق و پیشینه جهانی در عایق‌کاری حرارتی پرداختیم و تلاش‌های جهانی به‌منظور کاهش مصرف انرژی در ساختمان را از راه وضع قوانین ساختمانی در کشورهای پیشرو بررسی کردیم و سابقه این موضوع را در کشور خود تشریح کردیم. در فصل سوم بر پایه مقررات ملی کشور، پژوهش‌ها صورت گرفته و استانداردهای جهانی، مدل استانداردی در بستر اقلیمی شهر تهران تعریف کردیم و با مدل‌سازی جزئیات ساختمانی متداول در کشورهای صنعتی، ضخامت عایق حرارتی را بهینه‌سازی کردیم. معیار بهینه‌سازی کمینه کردن اثر گرمایش جهانی کل در طول عمر مفید ساختمان از دوره ساخت تا پایان دوره بهره‌برداری بود در فصل چهارم از این پژوهش، اطلاعات مدل‌های شبیه‌سازی و نتایج بهینه‌سازی گزارش و در فصل پنجم از دو منظر بررسی و تحلیل شد: نخست مقایسه با حالات رایج در ساخت‌وساز کشور و جزئیات تجویزی و دوم بررسی ضخامت بهینه عایق در بازه‌های مختلف عمر ساختمان. در آخرین فصل از این مطالعه نتایج یافته‌ها را در یک پروژه طراحی معماری به کار بردیم و با استفاده از ضخامت بهینه عایق در پوسته ساختمان، میزان کاهش اثر گرمایش جهانی کل و میزان صرفه‌جویی در مصرف را بررسی نمودیم.
    Abstract
    In our country, Iran the buildings sector is responsible for a large consumption of energy and corresponding CO2 emissions. The insulation of buildings is a relevant technology to reduce such energy consumption and CO2 emissions, and therefore helps achieving sustainability in buildings. The main objective of this study is to determine and evaluate the environmental impacts of the life cycle in recommended details using thermal insulation materials in external layer of residential buildings. Five details were selected. These details are widely used in developed countries using two thermal insulation material which are the most convetional thermal insulation materials produced in Iran: Expanded Polystyrene (EPS) and rock wool. The architectural models of this study is a standard zone in climate of Tehran, modeled and simulated in Rhinoceros,Grasshopper and Honeybee whith acceptable physical properties of materials according to Irans’s national building code. In the next step the result of optimization is applied to a residential building and the same result was cocluded. Finally the models were sorted base on the LCA result and minimum total GWP (Global Warmin Potential). Keywords: Life Cycle Assessment, Thermal insulation, Global Warming Potential, Optimazation, Insulation Thickness