بررسی عملکردی و اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی و پانل های ریز جلبک در ساختمان
- رشته تحصیلی
- انرژی معماری
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 68062
- تاریخ دفاع
- ۰۴ اسفند ۱۳۹۳
- دانشجو
- زهرا بلادر
- چکیده
- چکیده ساختمانها و نماهای شهری مساحت زیادی را در اختیار ما قرار میدهند که میتوانیم به جای استفاده از مصالحی مانند بتن سطوح هوشمندی که پاسخ گوی وضعیت اقلیمی هستند را استفاده کنیم تا از گرم شدن کره زمین جلوگیری شود. گاز طبیعی برای گرمایش فضا و تولید آب گرم به کار میرود و الکتریسیته نسبت به گاز طبیعی گرانتر و آلوده کنندهتر است، بنابراین با توجه به این که رویکرد اصلی به سوی کاهش مصرف انرژی است، کاهش مصرف الکتریسیته در اولویت قرار دارد. یکی از موانع برای رسیدن به بازده بالا در ساختمان کمبود اطلاعات راجع به عوامل دخیل در مصرف انرژی است. بنابراین یکی از اهداف این تحقیق بررسی عوامل دخیل در شبیهسازی انرژی در ساختمانهای مسکونی در تهران و نشان دادن نحوهی استفاده از نتایج در تصمیمگیری است. شبیه سازیها و محاسبات و بررسی مصرف واقعی ساختمانها نشان میدهد که در مساحت 200 متر مربع از نمای جنوبی ساختمان طراحی شده در این پروژه سیستم سلولهای خورشیدی کل مصرف برق 42 واحد (شامل سرمایش و روشنایی و وسایل الکتریکی که حدودا برابر است با انرژی لازم برای گرمایش و آب گرم مصرفی)، سیستم کلکتورهای خورشیدی کل انرژی لازم برای تولید آب گرم مصرفی (20% از انرژی لازم برای گرمایش و آب گرم) و رآکتورهای ریزجلبک 54% از این انرژی را (مجموعا ز طریق بیو مس و گرمایی) تأمین میکنند. دوره بازگشت سیستمهای خورشیدی با توجه به هزینه گاز و برق در تهران به طور تقریبی محاسبه شد، سلولهای خورشیدی 8 سال، کلکتورهای خورشیدی 12 سال و رآکتورهای ریز جلبک به طور تخمینی 30 سال میباشد.
- Abstract
- Abstract Building and architectural surfaces are an incredible resource of space. Urban façades and roofs represent billions of square metres that instead of being made of an inanimate material such as concrete, could become clever photosynthetic surfaces that respond to the current state of climate warming. Natural gas was assumed to be used for heating and domestic hot water. Electricity is considered to be a more expensive and higher polluting energy source than natural gas and, therefore, although the overall energy demand is desired to be reduced, the electrical energy savings are highly recommended. One of the most significant barriers for achieving substantial building energy efficiency improvements is the lack of knowledge about the factors determining energy use. Therefore, one of the main objectives of this work is to investigate the methodologies and techniques for simulating the energy in residential apartments in Tehran and to demonstrate how the resulting information can be used to provide meaningful advice for better building energy performance. Simulations and calculations have shown that software simulations and real study of residential buildings indicate that in equal area (200 square meter) on the southern façade of the building which is designed in this project, BIPV system approximately will supply electricity demand of the building (compared to the heating loads and required energy for DHW, BIPV system can cover all because the required energy for heating and DWH is nearly equal to the required energy for cooling, lighting and electrical appliances), and solar collectors will provide 20% of the energy demand (DHW and heating) and microalgae bioreactors will provide 54% of the energy demand collectively (thermal and biomass). BIPV system due to the gas and electricity price in tehran has the approximate payback period of 8 years, solar collectors 12 years and bioreactors 30 years. Key words: energy demand, energy simulation, BIPV