ارزیابی اثرات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران بر پوستههای معماری در کاهش مصرف انرژی فسیلی: مطالعه تطبیقی ساختمانهای مسکونی تهران در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی
کلمات کلیدی:
مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان, پوسته معماری, مصرف انرژی فسیلی, عملکرد حرارتی, معماری اقلیممحور, ساختمان مسکونیچکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تأثیر اجرای الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان بر عملکرد حرارتی پوسته معماری و کاهش مصرف انرژی فسیلی در ساختمانهای مسکونی تهران در دهههای ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی و کمی بود. جامعه پژوهش را ساختمانهای مسکونی چندطبقه شهر تهران تشکیل دادند که از میان آنها شش ساختمان متعلق به دو دوره زمانی مورد مطالعه، با روش نمونهگیری هدفمند طبقهبندیشده انتخاب شدند. نمونهها از نظر کاربری، شرایط اقلیمی، تعداد طبقات و زیربنا قابلیت مقایسه داشتند. دادهها از طریق مطالعات اسنادی، برداشتهای میدانی و ارزیابی شاخصهای عملکرد حرارتی پوسته گردآوری شدند. ضریب انتقال حرارت جدارهها، نسبت سطح پنجره به دیوار، نوع و ضخامت عایق، نوع شیشه و قاب پنجره، نفوذ هوا، بارهای گرمایشی و سرمایشی و مصرف سالانه انرژی ارزیابی شدند. عملکرد هر ساختمان با استفاده از نرمافزارهای DesignBuilder و Climate Consultant در سه سناریوی پایه، موجود و بهینهسازیشده شبیهسازی و مقایسه شد. تحلیل تطبیقی شبیهسازیها نشان داد که راهکارهای موجود در پوسته ساختمانها، مصرف سالانه انرژی را در مقایسه با سناریوی پایه بین ۲۰ تا ۴۷ درصد کاهش دادند؛ درحالیکه اجرای کامل راهکارهای بهینهسازی، ظرفیت کاهش مصرف را به ۴۹ تا ۶۱ درصد افزایش داد. ساختمان جماران با پوسته آجری باز، پوشش گیاهی گسترده و پنجرههای دوجداره، بیشترین کاهش مصرف موجود و بالاترین ظرفیت بهینهسازی را نشان داد. ساختمانهای جدیدتر عموماً دارای ضریب انتقال حرارت کمتر، بازشوهای کنترلشدهتر، عایقکاری مؤثرتر و انطباق بیشتر با مبحث نوزدهم بودند. بااینحال، آزمون آماری استنباطی رسمی در پژوهش گزارش نشد و نتایج بر استنباط تطبیقی حاصل از شبیهسازی انرژی مبتنی بودند. مبحث نوزدهم چارچوبی ضروری برای کاهش مصرف انرژی فسیلی است، اما دستیابی به عملکرد مطلوب مستلزم طراحی یکپارچه و اقلیممحور پوسته، اجرای دقیق جزئیات فنی و حرکت فراتر از حداقل الزامات قانونی است.
دانلودها
مراجع
1. Perez-Lombard L, Ortiz J, Pout C. A Review on Buildings Energy Consumption Information. Energy and Buildings. 2008;40(3):394-8.
2. Ghiabakloo Z. Fundamentals of Building Physics 2: Environmental Conditioning. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research, Amirkabir University of Technology Branch; 2015.
3. Givoni B. Climate Considerations in Building and Urban Design. New York, NY: John Wiley & Sons; 1998.
4. Olgyay V. Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Princeton, NJ: Princeton University Press; 2015.
5. Ghobadian V. Climate and Architecture. Tehran: University of Tehran Press; 2015.
6. Abdolkarimi Komleh H. Energy in the Body of Architecture. Tehran: Shaparak-e Sorkh Publications; 2018.
7. Mahdavi-Nejad M, Bemanian M, Javanroodi K. Energy and High-Performance Architecture. Tehran: Tarbiat Modares University Press; 2019.
8. Road H, Urban Development Research C. Guideline for Building Envelope Design with an Energy-Consumption Optimization Approach. Tehran: Road, Housing and Urban Development Research Center; 2017.
9. Ashrae. ASHRAE Handbook: Energy Efficiency in Buildings. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 2020.
10. Habibi SM, Bahrami M. Evaluating the Effects of National Building Regulations on Reducing Energy Consumption in Residential Buildings in Tehran. Hoviat-e Shahr Quarterly. 2014;7(15):55-68.
11. Sadeghi A, Rezaei F. Analysis of Building Envelope Performance in Reducing Energy Consumption with Emphasis on Topic 19 of the National Building Regulations. Iranian Journal of Architecture and Urbanism. 2018;9(2):33-48.
12. Ghanbari M. A Comparative Study of Residential Buildings before and after the Implementation of Topic 19 in Tehran. Journal of Sustainable Architecture Research. 2019;4(1):21-36.
13. Sharifi, Ghobadian. Examining the Effect of Physical Characteristics of Building Envelopes on Time Lag and Heat-Transfer Decrement Factor: A Case Study of High-Rise Buildings in Hamedan. Environmental Science and Technology. 2017;19(Special issue 4):167-78.
14. Al-Sanea SA, Zedan MF, Al-Hussain SN. Effect of Building Envelope Design on Thermal Performance of Residential Buildings. Applied Energy. 2012;94:187-200.
15. Arjmandnia R, Younesi G. Energy-Saving Methods in the Architecture of Low-Energy Houses. Tehran: Danesh va Fan Publications; 2020.
16. Salehi. Examining the Quantitative Effect of Applying Thermal Comfort Index Criteria on Energy Consumption in Residential Buildings in Ilam. Environmental Science and Technology. 2021;23(10):193-206.
17. Ghanbaran. Examining the Thermal Behavior of Double-Skin Facades in the Climate of Tehran. Sustainable Architecture and Urbanism. 2014;1(2):43-53.
18. Seraj. The Effect of the Number of Inner and Outer Layer Skins of Double-Skin Facades on Energy Consumption in Office and Educational Buildings: A Case Study of the Basic Sciences Faculty Building at Iran University of Science and Technology. Environmental Science and Technology. 2014;16(3):181-90.
19. Hadianpour. Assessing the Capacity for Using Double-Skin Envelopes in Architectural Design for Iran's Hot and Dry Climate to Reduce Energy Consumption: The Case of Yazd. Honar-ha-ye Ziba: Architecture and Urbanism. 2014;19(3):29-38.
20. Vosough A. A Comparative Study of Heating and Cooling Loads of a Building with a Lamella Facade and a Glass Double-Skin Facade in a Dry Climatic Region [Master's thesis, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal and Fluids Engineering]: University of Kashan; 2018.
21. Ghiyasvand J, Abadi Pazouki R. The Interaction of Architecture and Renewable Energies. Tehran: Faranama Publications; 2022.
دانلود
گاهشمار انتشار
- ارسال
- بازنگری
- پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 فاطمه افشاری (نویسنده); مسعود یوسفی تذکر; بهروز جانی پور, علی جوان فروزنده (نویسنده)

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 می باشد.