سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

logo-ppt90 new

راهکارهای کاهش نیاز انرژی ساختمان بر طبق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان (475 اسلاید !!!)

قیمت:

۷۲,۰۰۰ تومان

توضیحات کلی پاورپوینت:

-در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان ، علاوه بر اقدامات لازم براي كاهش انتقال حرارت از پوسته خارجي و تمهيدات توصيه شده ، مي توان از سيستم ها و تجهيزاتي نيز بهره جست تا نياز انرژي ساختمان تا حد امكان كاهش يابد .

-در حال حاضر فناوری های مطرح در سطح جهانی امکان طراحی و ساخت ساختمان هایی را فراهم می نمایند که دارای نیاز انرژی کمی هستند.

-ساختمان هایی نیز طراحی و ساخته می شود که نه تنها تمامی نیاز انرژی سالانه را به صورت مستقل تأمین می نمایند ، بلکه قادر هستند انرژی اضافی تولید شده را به شبکه برق سراسری منتقل کنند.

-آنچه در این مقاله مد نظر می باشد ، معرفی برخی فناوری های مطرح و قابل استفاده در ساختمان در جهت کاهش نیاز انرژی ساختمان است .

-مهم ترین اقداماتی که باید در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه مد نظر قرار گیرد ، عبارتند از :

  • الف-بهره گیری حداکثر از انرژی خورشیدی با استفاده از سیستم های فعال و غیر فعال
  • ب-بهره گیری حداکثر از دیگر انرژی های تجدید پذیر
  • پ-سیستم نوین تهویه
  • ت-بازیافت انرژی
  • ث-ذخیره سازی انرژی
  • ج-کاربرد تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا
  • چ-بهره گیری از سیستم های هوشمند برای انطباق هرچه بیشتر تولید انرژی با نیازهای واقعی و مقطعی

در این پاورپوینت بسیار بسیار کامل ، مهمترین اقدامات در جهت کاهش نیاز انرژی ساختمان ( موارد الف تا چ ) به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است .

  • فهرستی از رئوس مطالب بیان شده :

الف- سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی ( 297 اسلاید )

  • 1-حالت های مختلف دریافت انرژی خورشیدی :
  • 1-1-سیستم های دریافت مستقیم
  • 1-2-سیستم های دریافت غیر مستقیم
  • 1-3-سیستم های دریافت مجزا
  • 2-انواع مختلف سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی :
  • 2-1 دیوار ترومب
  • 2-2 دیوار آبی
  • 2-3 دیوار بارا-کنستانتینی
  • 2-4 بام آبی
  • 2-5 فضای خورشیدی (گلخانه)
  • 2-6 کلکتور (جمع کننده ) هوایی خورشیدی
  • 2-7 پنجره با جریان هوا
  • 2-8 نمای دو پوسته
  • 2-9 دیوارهای خورشیدی صلب مجوف
  • 2-10 دودکش خورشیدی
  • 2-11 سلول فتوولتائیک
  • 2-12 کلکتور (جمع کننده ) خورشیدی با سیال مایع
  • 2-13 سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی
  • 2-14 پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی
  • 2-15 چیلر جذبی با انرژی خورشیدی

ب-تولید انرژی با استفاده از دیگر انرژی های تجدید پذیر : ( 19 اسلاید )

پ-سیستم نوین تهویه : ( 6 اسلاید )

  • 1-فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
  • 2-دریچه ورود هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا

ت-سیستم های بازیافت انرژی ( 55 اسلاید )

  • 1-بویلر بازیافت حرارت
  • 2-سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق
  • 3-لوله حرارتی
  • 4-مبدل لوله حرارتی
  • 5-مبدل حرارتی ترموسیفونی
  • 6- رکوپراتور
  • 7- اکونومایزر
  • 8-سیستم بازیافت متناوب حرارت
  • 9- سیستم بازیافت انرژی از هوای خروجی
  • 10-مبدل حرارتی هوا به هوا
  • 11- مبدل حرارتی صفحه ای
  • 12- مبدل گردان هوا به هوا چرخ آنتالپی
  • 13- سیکل بازیافت همراه با کویل
  • 14- سیکل بازیافت آنتالپی دو برجی

ث- سیستم های ذخیره سازی ( 8 اسلاید )

  • 1-سیستم ذخیره کننده سنگین
  • 2-جدار ذخیره کننده تغییر فازی
  • 3-سیستم تهویه شبانه
  • 4-سیستم های پیش گرمایش یا پیش سرمایش با بهره گیری از ذخیره سازی خاک

ج -تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا ( 26 اسلاید )

  • 1-پمپ های حرارتی متصل به زمین
  • 2-سیستم های تولید همزمان گرما / سرما و برق

چ - سيستم هاي هوشمند براي انطباق هرچه بيشتر توليد انرژي با نيازهاي مقطعي ( 43 اسلاید )

  • 1-اجزای اصلی یک سیستم هوشمند :
  • ورودی ها
  • نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات
  • خروجی ها
  • ملاحظات زمانی
  • ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری
  • 2-سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات گرمایی و سرمایی
  • 3-پوسته هوشمند :
  • 3-1 سیستم ها و عناصر تأثیرگذار بر طراحی یک پوسته هوشمند

بعضی از مطالب بیان شده در داخل این پاورپوینت :

  • سيستم هاي فعال خورشیدی :

سيستم هاي فعال خورشيدي ، به سيستم هايي گفته مي شود كه انرژي خورشيد را به كمك تجهيزات مكانيكي و انرژي هاي ديگر (معمولا الكتريكي ) جمع آوري و ذخيره مي كنند ، تا در زمان مناسب به فضاي داخلي ساختمان انتقال دهند.

  • سيستم هاي غیر فعال خورشیدی :

 سيستم هاي غير فعال خورشيدي به سيستم هايي گفته مي شود كه انرژي خورشيدي را بدون استفاده از سيستم هاي مصرف كننده انرژي نظير دمنده، پمپ يا كنترل كننده هاي پيچيده ، جمع آوري ، ذخيره و توزيع مي كنند. با اين شيوه ، اجزاي مختلف يك ساختمان به طور همزمان ، انتظارات مختلف مطرح در زمينه هاي معماري ، سازه و انرژي را برآورده مي سازند .

  • سیستم های دریافت مستقیم :

نخستین و ساده ترین روش دستیابی به گرمایش خورشیدی استفاده از سیستم های دریافت مستقیم می باشد  .در این سیستم ها تابش خورشید از طریق پنجره ها وارد فضای داخل می شود و توسط مصالح سنگین ساختمان جذب شده و به تدریج آزاد می شود.

  • سیستم های دریافت غیر مستقیم :

استفاده از سیستم های دریافت غیر مستقیم روش دیگری برای تأمین گرمایش غیر فعال خورشیدی است.  در این سیستم ها یک جرم حرارتی بین خورشید و فضای زندگی تعبیه می شود. جرم حرارتی انرژی خورشید را جذب و به فضای داخل ساختمان منتقل می کند. در این سیستم ها، انباره به طور مستقیم با فضای داخل در ارتباط است. به این ترتیب کنترل دمای فضای داخل و توزیع گرما با سادگی بیشتری صورت می گیرد.

  • سیستم های دریافت مجزا :

در سیستم های دریافت مجزا دریافت و جذب انرژی خورشیدی در یک فضا با یک عنصر معماری حائل ، مستقل از فضای داخل ، صورت می گیرد. در این سیستم ها از گرمای ذخیره سازی شده به صورت کنترل شده و بنا به نیاز، بهره برداری می شود.

  • دیوار ترومب :

این دیوار نوعی سیستم غیر فعال خورشیدی است که در پنجره های رو به جنوب اجرا می شود. در این سیستم جرم حرارتی ، پشت شیشه ضلع جنوبی قرار داده می شود. این دیوار نوعی دیوار خورشیدی است که در بالا و پایین آن دریچه های تهویه قابل کنترل در نظر گرفته می شود تا انتقال گرما از طریق همرفت امکان پذیر گردد. با تابش خورشید به دیواره ، گرما در فضای بین جدار و شیشه محبوس می شود و باعث افزایش جذب گرما توسط دیوار می گردد. شب هنگام دریچه ها بسته میشوند و در اثر تأخیر زمانی ، تابش گرما از دیوار به فضای داخل صورت می گیرد  .

  • دیوار آبی :

در دیوار آبی به جای بتن یا مصالح بنایی از آب استفاده می شود . ظرفیت گرمایی آب از ظرفیت گرمایی اکثر مصالح ساختمانی بیشتر است. در نتیجه این دیوار قابلیت ذخیره سازی بسیار بالایی دارد . البته در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که از طرفی ساخت دیوارهای آبی با مشکلات اجرایی همراه است و از طرف دیگر جریان آب در دیوار ، انتقال گرما به عمق جدار را سرعت می بخشد، و تأخیر زمانی دیوار به حداقل می رسد.

  • دیوار بارا-کنستانتینی :

در دیوار بارا کنستانتینی از کلکتورهای سبک وزن که بر روی دیوار نصب می شوند ، استفاده می شود. هوای گرم توسط داکت هایی از طریق همرفت طبیعی در داخل ساختمان به جریان می افتد.

  • بام آبی :

بام ابی یک سامانه ی جذب غیرمستقیم سازگار با اقلیم گرم و خشک با کاربری برای سرمایش و گرمایش فضای داخلی است. این سیستم دارای مشابهت هایی با دیوار ترومب است و در آن آب در کیسه های پلاستیکی سیاه رنگ بر روی یک بام تخت فلزی ذخیره می شود.

  • فضای خورشیدی (گلخانه) :

فضای خورشیدی یکی از انواع سیستم های غیر فعال خورشیدی است که تابش خورشید را به طور مستقیم دریافت می کند و آن را در دیوارهای خود جذب و ذخیره می نماید. سپس در زمان های مناسب گرمای جذب شده را به فضاهای مجاور خود انتقال می دهد.

  • کلکتور (جمع کننده ) هوایی خورشیدی :

در تابستان با گرم شدن لایه خارجی کلکتور و هوای موجود در آن ، هوای گرم شده به طرف بالا حرکت کرده و موجب می شود هوای داخل ساختمان به خارج کشیده شود. لازم به ذکر است در این سیستم، قسمت پایینی لایه هوای کلکتور با هوای فضای داخل ساختمان مرتبط می گردد .

  • نمای دو پوسته :

یک نمای دو پوسته مانند یک پنجره با جریان هوا عمل می کند. با این تفاوت که نیازی نیست که تمام نقاط هر دو پوسته کاملاً نورگذر باشد و لایه هوای بین دو پوسته می تواند به اندازه کافی عریض باشد تا امکان دسترسی افراد به آن فراهم گردد .با گرم شدن هوای بین دو پوسته ، هوای گرم بالا می رود. به کمک این شیوه میتوان ساختمان را تهویه غیر فعال نمود. در ساختمانهای چند طبقه ، با استفاده از دریچه های تهویه کنترل هوشمند ، هوای بالا رونده در هر یک تا دو طبقه به سمت خارج هدایت می شود. از این طریق میتوان افزایش دمای هوای بین دو پوسته را محدود نمود. نمای دو پوسته ضریب انتقال حرارت کمتری نسبت به پوسته داخلی به تنهایی دارد .

  • دیوارهای خورشیدی صلب مجوف :

این دیوارها شامل یک پوشش فلزی در خارج می باشند که مانند یک پانل خورشیدی عمل می کنند. این پوشش توسط میلیونها سوراخ کوچک مجوف شده است. این سیستم ها در حال حاضر از آلومینیوم ساخته می شوند ، اما به دلیل گران بودن آلومینیوم و بالا بودن " انرژی دربر گرفته " در آن ( برای تولید ) از مقاطع فولادی گالوانیزه و بعضی از پلاستیک ها استفاده می شود که کاهش اندک بازدهی سیستم را به دنبال دارد و در عوض به میزان قابل توجهی هزینه ها را کاهش می دهد  .

  • دودکش خورشیدی :

تهویه طبیعی می تواند از طریق ایجاداثر دودکش  صورت بگیرد. در این حالت هوای گرم شده که چگالی آن نیز کمتر می باشد ، به طرف بالا و به سمت خارج ساختمان حرکت میکند و موجب می شود هوای خنک تر خارج ، وارد بخش های پایینی ساختمان شود  .اختلاف فشار با بیرون را میتوان به کمک زیاد کردن ارتفاع به سطحی بالاتر از سطح خنثی افزایش داد. در نتیجه اگر برج بلندی ساخته شود ، تهویه غیر فعال بیشتری حاصل می گردد. برجی که با این هدف ساخته می شود با عنوان دودکش خورشیدی نامیده می شود.

  • سلول فتوولتائیک :

سلول های فتوولتائیک که گاه نام سلولهای خورشیدی نیز به آنها اطلاق می گردد، از پولک هایی ساخته می شوند که نور را مستقیماً به الکتریسیته تبدیل می کنند . با استفاده از این سلول ها می توان انرژی خورشیدی را به جریان برق مستقیم تبدیل نمود .

فوتوولتائیک‌های ترکیبی با ساختمان (BIPV-Building integrated photovoltaic) یک نوع مصالح فتوولتائیک هستند که برای جایگزین کردن مواد قدیمی و سنتی در بخش‌هایی از پوشش ساختمان مثل پشت‌بام، پنجره‌های شیروانی (سقف) یا سردر و نمای خانه‌ها، به کار می‌روند.

  • کلکتور (جمع کننده ) خورشیدی با سیال مایع :

رقیب اصلی سیستم فتوولتائیک برای استفاده در بام ساختمان ، کلکتورهای فعال هستند که برای جذب انرژی خورشیدی ، به منظور تولید هوا یا آب گرم ، طراحی می شوند . کلکتورهای خورشیدی و پانل های فتوولتائیک به دلیل شباهت ظاهری و نیاز به دسترسی به خورشید می توانند در کنار یکدیگر با ساختمان یکپارچه گردند  . یک کلکتور صفحه ای تخت شامل لوله هایی است که در آنها آب به جریان در می آید. این لوله ها، در یک سطح جاذب سیاه رنگ کار گذاشته می شوند. در زیر این لوله ها عایق حرارتی نصب می شود تا به نگه داشتن گرما کمک کنند. و ...

  • سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی :

پانل های فتوولتائیک می توانند با یک سیستم هوایی خورشیدی ترکیب شوند. پانل های فتوولتائیک بیشتر از آن که برق تولید کنند ، گرما تولید می کنند. از این رو استفاده از این گرمای تولید شده از مطلوبیت خاصی برخوردار است .

  • پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی :

در پمپ های گرمایی از انرژی الکتریکی یا انرژی بر گرفته از سوخت های فسیلی ، برای جابجا کردن گرما از داخل به خارج در اوقات گرم سال یا برعکس در اوقات سرد سال استفاده می شود.هیت پمپ های خورشیدی برای دو منظور گرمایش فضا و تولید آب گرم مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند .

  • چیلر جذبی با انرژی خورشیدی :

انرژی حرارتی خورشید را میتوان به طور مستقیم برای سرمایش و رطوبت زدایی مورد استفاده قرار داد. چیلرهای جذبی به عنوان یکی از تکنولوژی هایی مطرح است که برای تولید سرمایش بسیار مورد بهره برداری قرار می گیرد .

  • توربین بادی :

توربین های بادی انواع مختلفی دارند. توربین هایی که برای ساختمانها کاربرد دارند انرژی سینتیک باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.

  • فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا :

در مواقعی که در فضاهایی از ساختمان ساکنین یا بهره برداران حضور ندارند و میزان آلاینده های هوا کاهش می یابد ، کاربرد فن های خروج هوا که دارای حسگر رطوبت نسبی هوا است می تواند امکان کاهش مقطعی دبی هوا را فراهم سازد. در ساختمان هایی که فاقد سیستم تهویه مرکزی هستند و استفاده از سیستم های مبدل حرارتی برای بازیافت انرژی از هوای خروجی غیر عملی است ، استفاده از این نوع فن ها کاهش سهم مصرف انرژی مربوط به تهویه و تعویض هوا و همچنین افزایش طول عمر فن های خروج هوا را به دنبال دارد.

  • بویلر بازیافت حرارت :

در این بویلرها گازهای داغ حاصل از احتراق پیش از این که وارد دودکش شوند، از میان تعداد زیادی لوله موازی دارای جریان آب می گذرد . در نتیجه این تبادل حرارت ، آب تبخیر می گردد و درون مخزن بخار جمع آوری می شود. پس از آن بخار تولید شده در فرآیند توزیع می گردد.این بویلرها در اندازه ها و با ظرفیت متفاوت با توجه به حجم محصولات احتراق ساخته می شوند و در مقایسه با بویلرهای متداول نه تنها هزینه مصرف سوخت ندارند، بلکه هزینه ساخت آنها نیز کمتر است. نقطه ضعف اصلی این بویلرها، حجم نسبتا بزرگ آنها می باشد .

  • سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق :

با توجه به این نکته که افزایش دمای هوای ورودی به مشعل ، بازده دیگ را به طور محسوسی افزایش می دهد ، تجهیزاتی مانند مبدل های حرارتی گاز به گاز ، چرخ گرمایی و یا مبدل های هیت پایپی برای بازیافت گرما و پیش گرم کردن هوای احتراق در نظر گرفته می شود .

  • لوله حرارتی :

لوله های حرارتی نوعی مبدل حرارتی هستند که در آن حرارت جذب شده از گازهای داغ خروجی که از یک طرف لوله می گذرد ، باعث تبخیر سیال و جریان آن به سوی طرف دیگر می شود. در طرف دیگر لوله  ، حرارت نهان ناشی از تبخیر به جریان سیال سرد منتقل می شود. در نتیجه، گاز داغ چگالش می یابد و به صورت ثقلی در جهت معکوس رو به پایین به سوی طرف گرم لوله حرکت می کند.

  • رکوپراتور :

رکوپراتورها مبدل های حرارتی هستند که حرارت گازهای داغ حاصل از احتراق را به جریان هوای سرد منتقل می کنند. هوایی که توسط رکوپراتورها گرم می شود ، معمولاً به فن هوای مورد نیاز برای احتراق یا برای گرمایش محیط های بسته استفاده می شود.

  • اکونومایزر :

اکونومایزرها مبدل های حرارتی هستند که در آنها هوا و آب با هم تبادل حرارت می کنند. کاربرد اصلی این تجهیزات برای پیش گرم کردن آب تغذیه بویلرهاست. البته برای گرمایش آب فرایندی و یا تولید آب گرم مورد نیاز برای گرمایش محیط نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

  • سیستم بازیافت متناوب حرارت :

سیستم های بازیافت متناوب حرارت نوعی مبدل حرارتی با بستر فشرده هستند که در آنها تبادل حرارت بین جریان های گرم و سرد به صورت تناوبی انجام می شود.

  • مبدل حرارتی هوا به هوا :

بازیافت انرژی از هوای خروجی از سیستم تهویه و استفاده از آن برای پیش گرمایش و پیش سرمایش هوای تازه ورودی به ساختمان با استفاده از مبدل های حرارتی هوا به هوا امکان پذیر می باشد . مبدل حرارتی هوا به هوایی که در مسیر سیستم تهویه قرار می گیرد ، در زمستان گرمای هوای خروجی را به هوای سرد ورودی منتقل میکند. این مبدل همچنین در تابستان گرمای هوای ورودی را به هوای خنک خروجی منتقل کرده هوای ورودی به ساختمان را خنک می نماید.

  • سیستم ذخیره کننده انرژی سنگین :

در این نوع سیستم ها از جدارهای ضخیم ( دیوارهای ضخیم داخلی و یا خارجی بتنی ، سقف های بتنی حفره دار با جریان هوا ... )  و یا انباره های سنگی یا آبی برای ذخیره سازی انرژی استفاده می شود.  در این سیستم ها فرایند ذخیره سازی می تواند فعال یا غیر فعال باشد.

  • پمپ های حرارتی متصل به زمین :

پمپ حرارتی متصل به زمین ، انرژی ذخیره شده در زمین را به انرژی سودمند برای سرمایش و گرمایش و تأمین آب گرم مصرفی ساختمان ها تبدیل می کند. و ...

  • سيستم هاي هوشمند براي انطباق هرچه بيشتر توليد انرژي با نيازهاي مقطعي :

سيستم مديريت هوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهايي اطلاق مي شود كه به منظور مانيتورينگ و كنترل يكپارچه قسمت هاي مهم در ساختمان نصب مي شوند.وظیفه این مجموعه پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوی که عملکرد اجزای مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری باشد.

برای دیدن لیست کامل مطالب داخل این پاورپوینت 475 اسلایدی قسمت "اطلاعات بیشتر" را ملاحظه نمائید.
  • منبع اولیه و اصلی تهیه این پاورپوینت :

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان که فایل پی دی اف این کتاب نیز همراه با پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده است .

توجه : اگر فقط به بعضی از  بخش های این پاورپوینت نیاز دارید ، بر روی لینک های داخل متن کلیک نموده ، و نسبت به تهیه جداگانه آن ها اقدام بفرمائید .

لیست کامل مطالب داخل این پاورپوینت :

-بهینه سازی مصرف انرژی با کاهش نیاز انرژی ساختمان

-مهم ترین اقدامات در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده

الف- سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی ( 297 اسلاید )

1- حالت های مختلف دریافت انرژی خورشیدی :

  • 1-1-سیستم های دریافت مستقیم :
  • دریافت مستقیم انرژی خورشیدی و جذب آن توسط مصالح کف
  • هر پنجره رو به جنوب یک سامانه غیرفعال خورشیدی جذب مستقیم
  • استفاده از انواع نورگیرها در جبهه جنوبی ساختمان در سیستم دریافت مستقیم
  • تأثیر اثر گلخانه ای بر جمع آوری و محبوس نمودن تابش خورشید در طول روز
  • ذخیره گرما در جرم حرارتی برای استفاده در هنگام شب
  • استفاده از جرم حرارتی در پنجره های رو به جنوب در دریافت مستقیم نور خورشید
  • ورود مستقیم تابش خورشید
  • معرفی انواع نورگیرها در معماری
  • استفاده از پنجره های کلرستوری (پنجره صفه ای )  برای ورود تابش مستقیم خورشید به فضاهای جبهه شمالی
  • استفاده از پنجره های کلرستوری در معماری مدرن
  • استفاده از نورگیرهای سقفی و طریقه عمل جرم های حرارتی در روز و شب
  • جذب انرژی مستقیم خورشیدی دریافت شده از پنجره های دیواری و سقفی توسط جرم های حرارتی دیوار و کف
  • 1-2-سیستم های دریافت غیر مستقیم :
  • عملکرد حرارتی سیستم های دریافت غیر مستقیم در طول روز و شب
  • لزوم سایه اندازی بر روی سیستم دریافت غیر مستقیم در تابستان در اقلیم های گرم
  • ترکیب سیستم دریافت مستقیم و غیر مستقیم
  • استفاده از نیم دیوار
  • نمونه استفاده از نیم دیوار جاذب حرارت ، همراه با پنجره برای  کسب روشنایی در طول روز
  • بهره گیری مستقیم از نور خورشید همزمان با استفاده از نیم دیوارها به منظور ذخیره سازی گرما
  • نمونه هایی از ترکیب سیستم های دریافت مستقیم و دریافت غیر مستقیم انرژی خورشیدی
  • 1-3-سیستم های دریافت مجزا :
  • طریقه دریافت انرژی خورشیدی در یک سیستم دریافت مجزا معروف به گلخانه خورشیدی

 

2-انواع مختلف سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی

  • 2-1 دیوار ترومب :
  • قرار گیری جرم حرارتی پشت شیشه ضلع جنوبی در دیوار ترومب
  • دیوار ترومب ( Trombe wall)‏ دیوار ذخیره ساز حرارتی
  • دیوار تیره رو به جنوب ؛ نمونه ای از یک دیوار ترومب
  • نحوه عملکرد دیوار ترومب هنگام روز و هنگام شب
  • برش عمودی دیوار ترومپ در روز و گرم شدن از طریق جریان همرفتی
  • برش عمودی دیوار ترومپ در شب و گرم شدن به وسیله گرمای آزاد شده دیوار و بسته شدن دریچه ها
  • دیوار ترومپ در زمستان ( روز )
  • دیوار ترومپ در زمستان ( شب )
  • شمای کلی دیوار ترومب و نحوه گرم کردن آن به دو صورت جریان طبیعی هوای گرم و انتقال حرارت تابشی
  • 2-2 دیوار آبی :
  • نحوه عملکرد دیوارآبی
  • مقایسه نحوه انتقال گرما در دیوار حرارتی ابی و مصالح بنایی
  • دیاگرام و نحوه استفاده از انرژی خورشیدی در دیوارهای آبی
  • نمونه هایی از دیوارهای آبی
  • دیوارهای آبی عمودی
  • 2-3 دیوار بارا-کنستانتینی :
  • 2-4 بام آبی :
  • عملکرد حرارتی بام آبی در طول روز و شب زمستانی
  • عملکرد حرارتی بام آبی در طول روز و شب تابستان
  • 2-5 فضای خورشیدی (گلخانه) :
  • گلخانه و نقش آن در هدایت و تبادل حرارت و ذخیره آن
  • سیستم گلخانه و سیستم دیوار ترومب
  • نحوه عملکرد گلخانه در هنگام روز و هنگام شب
  • بازدهی گرمایشی گلخانه
  • ایجاد منافذ در دیوار داخلی و خارجی فضای خورشیدی
  • استفاده از دیوار مشترک ذخیره سازی حرارتی بین فضای خورشیدی و فضای داخل
  • استفاده از دیوار مشترک عایق کاری حرارتی شده بین فضای خورشیدی و فضای داخل
  • تحلیل الگوی تلفیقی دو سیستم گلخانه و دیوار ترومب
  • پلان و پرسپکتیو شیوه های کلی برای ارتباط کالبدی فضای خورشیدی و ساختمان اصلی
  • نمونه حالت های ارتباط گلخانه خورشیدی با فضای داخلی ساختمان
  • نمونه هایی از شیوه های مختلف ارتباط کالبدی فضای خورشیدی با ساختمان اصلی
  • پلان و مقطع نمونه ای از فضای خورشیدی نیمه محصور و الحاقی
  • دیاگرام و تصویر خانه ی زمستانی 52 در اتریش و استفاده از گلخانه خورشیدی در طرح
  • 2-6 کلکتور (جمع کننده ) هوایی خورشیدی :
  • انواع کلکتورهای هوایی خورشیدی
  • گرمایش خورشیدی هوای تهویه
  • سیستم دو پوسته
  • حلقه جمع آوری بسته و حلقه گرمایشی آبی
  • حلقه جمع آوری بسته به همراه حلقه آزاد کننده باز
  • 2-7 پنجره با جریان هوا :
  • انواع پنجره های با قابلیت جریان هوا
  • Different types of airflow window
  • پنجره هوای خروجی
  • 2-8 نمای دو پوسته :
  • نمونه ای از نمای دو پوسته با سایه انداز میانی
  • نمونه دیاگرام های نمای دو پوسته
  • نمای دو پوسته به کار رفته در برج سنت ماری (خیارشور ) در لندن
  • انواع نماهای دوپوسته از نظر هندسه نما
  • 2-9 دیوارهای خورشیدی صلب مجوف :
  • 2-10 دودکش خورشیدی:
  • نحوه عملکرد دودکش خورشیدی
  • اجزای دودکش های خورشیدی در ساختمان ها
  • دودکش خورشیدی در تهویه فضای داخل
  • عملکرد کلی دودکش خورشیدی
  • کارکرد عمومی دودکش خورشیدی
  • قرارگیری دودکش خورشیدی و حیاط سایه دار در نما (مدرسه ژنرال دوگل دمشق)
  • برش عرضی از حیاط سایه دار و دودکش خورشیدی به منظور تهویه و سرمایش فضاهای داخلی(مدرسه ژنرال دوگل دمشق)
  • جزییات بهره گیری از حیاط سایه دار و دودکش خورشیدی به منظور تهویه و سرمایش فضاهای داخلی(مدرسه ژنرال دوگل دمشق)
  • 2-11 سلول فتوولتائیک :
  • طرح شماتیک یک سیستم فتوولتائیک
  • مزایای به کارگیری سلول های فتوولتائیک
  • جدول انواع مدول های فتوولتائیک
  • سلول های خورشیدی
  • سلول ، مدول و ارایه های فوتوولتائیک
  • سلول های لایه نازک
  • سلول های خورشیدی رنگی نانوکریستالین
  • پانل های فتوولتائیک ترکیب شده با ساختمان
  • فوتوولتائیک‌های ترکیبی با ساختمان (BIPV-Building integrated photovoltaic)
  • BIPV solar modules
  • BIPV به عنوان بخشی از مصالح ساختمان
  • حالت ها و درصدهای مختلف ترکیب پنل های فوتوولتائیک با ساختمان
  • استفاده از پنل های فتوولتائیک به عنوان بخشی از نما در برج سی ای اس واقع در منچستر انگلستان
  • پروژه نصب پنل روی نمای ساختمان شهرداری مادرید، اسپانیا
  • محصولات BIPV و کاربردهای آن ها
  • تکنولوژی های BIPV
  • انواع موقعیت های مورد استفاده BIPV
  • پانل های فتوولتائیک ترکیب شده با ساختمان
  • انواع کاربردهای BIPV
  • اشکال مختلف فوتوولتائیک‌های ترکیبی با ساختمان (BIPV-Building integrated photovoltaic)
  • نصب مدول های فتوولتائیک بر روی بام شیب دار
  • گردش هوا در زیر مدول های فتوولتائیک بر روی بام شیب دار
  • ترکیب مدول های فتوولتائیک با بام شیب دار
  • تهویه لایه زیری مدول های فتوولتائیک در تابستان و استفاده از این گرما در زمستان برای گرمایش ساختمان
  • مدول های فتوولتائیک ؛ جایگزین مصالح معمول در پوشش بام شیب دار
  • ترکیب مدول های فتوولتائیک با بام شیب دار و جایگزینی مصالح متداول برای پوشش بام با سلولهای خورشیدی
  • تصاویری از مراحل نصب مدول های فتوولتائیک به عنوان پوشش یک سقف شیب دار
  • جایگزینی بعضی از اجزای پوششی سقف شیب دار با سلولهای خورشیدی
  • ساخت سقف پارکینگ دانشگاه مادرید با استفاده از پنل های فتوولتائیک
  • مدول های فتوولتائیک شیب دار بر روی بام صاف
  • استفاده از پنجره های کلرستوری هم برای بهره گیری از نور طبیعی و هم برای نصب پانل های فتوولتائیک
  • مدول های فتوولتائیک افقی بر روی بام صاف
  • مدول های فتوولتائیک بر روی نما
  • ترکیب مدول های فتوولتائیک با نما به صورت کالبدی
  • مدول های فتوولتائیک ترکیب شده با نمای ساختمان
  • پروژه BIPV – سقف سایه‌بان با مصالح فتوولتائیک در جنوب فرانسه
  • پوشش پیش آمدگی های سقف با پنل های فوتوولتائیک
  • استفاده از مدول های فتوولتائیک به عنوان نورگیر آتریوم
  • زاویه شیب مناسب برای نصب پانل های فتوولتائیک
  • نمونه استفاده از پانل های فتوولتائیک به عنوان پوشش سقف شیب دار
  • 2-12 کلکتور (جمع کننده ) خورشیدی با سیال مایع:
  • کلکتور خورشیدی برای گرم کردن هوا
  • سیستم های گرمایش خورشیدی با هوا
  • کامبای سیستم (سیستم تلفیقی) combisystem
  • طرح شماتیک کامبای سیستم خورشیدی
  • ترکیب کلکتورهای خورشیدی با دیوارهای رو به خط استوا
  • انواع کلکتورهای خورشیدی
  • استفاده از آینه سهموی در کلکتورهای متمرکز کننده برای دستیابی به دماهای بالاتر
  • دریافت دماهای بالاتر در کلکتورهای لوله ای تخلیه شده (خلادار) از طریق کاهش اتلاف گرما
  • الف- کلکتور صفحه ای تخت
  • لایه های تشکیل دهنده کلکتور‌های تخت
  • اجزای کلکتور خورشیدی صفحه تخت
  • آبگرمکن خورشیدی با کلکتور تخت
  • نمونه کلکتور‌های تخت Flat-plate collectors
  • پوشش شیشه ای کلکتور
  • صفحه جاذب کلکتور خورشیدی صفحه تخت
  • نقش پوشش جاذب در کلکتور های صفحه تخت
  • جدول انواع عایق کلکتور های خورشیدی صفحه تخت
  • عایق کلکتور های خورشیدی صفحه تخت
  • شکل شماتیک کلکتور لوله خلا در آبگرمکن خورشیدی
  • ب-کلکتور لوله ای تخلیه شده (خلادار)
  • کلکتور خورشیدی لوله خلا- نمایش محل اتصال لوله ها به مخزن
  • نحوه اطمینان از برقراری خلاء در کلکتور خورشیدی لوله خلاء
  • انواع کلکتورهای لوله ای تخلیه شده (خلادار)
  • نوع یک کلکتورهای خلادار :کلکتور هیت پایپ
  • کلکتور خورشیدی لوله خلاء از نوع لوله حرارتی هیت پایپ ( heat pipe)
  • نوع دوم کلکتورهای خلادار : کلکتور تمام شیشه
  • کلکتور لوله ای تخلیه شده (خلاءدار) – نوع تمام شیشه
  • پ- کلکتور سهموی
  • انواع ابگرمکن های خورشیدی بر حسب نوع جریان
  • 1- سیستم غیر فعال یا ترموسیفون
  • ابگرمکن خورشیدی با گردش طبیعی ( ترموسیفون ) با کلکتور صفحه تخت
  • ابگرمکن خورشیدی با گردش طبیعی ( ترموسیفون ) با کلکتور لوله خلاء
  • نمونه ای از کاربرد ابگرمکن خورشیدی با گردش طبیعی ( ترموسیفون ) در ساختمان های مسکونی در زاهدان
  • 2- سیستم های فعال ( پمپی) :
  • سیستم تولید آبگرم خورشیدی از نوع اجباری ( پمپی )
  • نحوه کنترل پمپ در سیستم تولید آبگرم خورشیدی از نوع اجباری
  • نمونه ای از کاربرد آبگرمکن خورشیدی با سیستم اجباری در ساختمان مسکونی
  • نمونه ای از سیستم اجباری در بیمارستانی در هشتگرد
  • دسته یک : حلقه باز ( یا مستقیم)
  • دسته دو : حلقه بسته (یا غیر مستقیم )
  • ابگرمکن خورشیدی با گردش طبیعی ( ترموسیفون ) در دو نوع باز و بسته
  • ابگرمکن خورشیدی ترموسیفون با کلکتور لوله خلاء از نوع مسقیم
  • ابگرمکن خورشیدی ترموسیفون با کلکتور صفحه تخت از نوع مسقیم
  • ابگرمکن خورشیدی ترموسیفون با کلکتور لوله خلاء از نوع غیر مسقیم
  • مخزن سیستم مستقیم اجباری
  • مخزن سیستم مستقیم ترموسیفون
  • مخزن سیستم غیر مستقیم ترموسیفون
  • ابگرمکن خورشیدی جریان اجباری مدار بسته
  • ابگرمکن خورشیدی جریان اجباری مدار باز
  • کاهش بازدهی کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با افزایش دمای مورد نیاز
  • زاویه جهت گیری کلکتور خورشیدی
  • زاویه شیب کلکتور خورشیدی
  • انتخاب اندازه کلکتور
  • 2-13 سیستم ترکیبی فتوولتائیک و کلکتور خورشیدی:
  • نمونه ای از PVT با سیال هوا
  • کلکتور حرارتی فوتوولتائیک
  • نمونه ای از PVT ترموسیفون
  • نمونه ای از PVT با جریان اجباری
  • ترکیب پانلهای فتوولتائیک و نماهای دوپوسته تهویه شونده
  • 2-14 پمپ گرمایی با انرژی خورشیدی :
  • عملکرد پمپ گرمایی در تابستان و زمستان
  • پمپ گرمایی در دو حالت تابستانی و زمستانی
  • هیت پمپ منبع هوایی
  • پمپ گرمایی تراکمی
  • پمپ گرمایی جذبی
  • نمونه پمپ گرمایی
  • پمپ گرمایی heat pump
  • چرخه تبرید تراکمی
  • سیکل تبرید تراکمی بخار
  • یک پمپ گرمایی چگونه کار می کند ؟
  • پمپ گرمایی در دو حالت تابستانی و زمستانی
  • هیت پمپ در حالت گرمایش
  • هیت پمپ در حالت سرمایش
  • نمونه اجزای یونیت خارجی هیت پمپ
  • هیت پمپ با منبع آب ‌زمینی(GWHP)
  • هیت پمپ منبع آب در وضعیت گرمایش
  • هیت‌پمپ با منبع زمین‌گرمایی( GSHP)
  • سیستم GSHP هیت پمپ زمین گرمایی GROUND SOURCE HEAT PUMP
  • مفهوم سیستم پمپ حرارتی منبع زمینی با هدف سرمایش/گرمایش
  • بهره گیری از انرژی خورشیدی در هیت پمپ ها
  • پمپ حرارتی با استفاده از انرژی خورشیدی
  • Solar-assisted heat pump
  • سیستم فوتوولتائیک هیت پمپ
  • هیت پمپ خورشیدی انبساط مستقیم
  • سیستم های گرمایش فضایی پمپ حرارتی با کمک خورشید
  • طرح شماتیک یک پمپ حرارتی با استفاده از انرژی خورشیدی ( SAHP )
  • استفاده از انرژی خورشیدی در هیت پمپ
  • ترکیب هیت پمپ و کلکتورهای خورشیدی
  • نمونه مدل سازی یک پمپ حرارتی خورشیدی انبساط مستقیم جهت گرمایش آب
  • 2-15 چیلر جذبی با انرژی خورشیدی :
  • ماشین های تبرید جذبی
  • چرخه تبرید جذبی
  • ترکیب کلکتورهای خورشیدی با چیلرهای جذبی
  • نمونه سیکل چیلر جذبی خورشیدی

ب-تولید انرژی با استفاده از دیگر انرژی های تجدید پذیر : ( 19 اسلاید )

  • 1-توربین بادی
  • توربین های بادی تلفیق شده با ساختمان
  • توربین بادی 1.8 کیلوواتی اسکای استریم Southwest Windpower در محوطه یک خانه مسکونی.
  • توربین بادی خانگی متصل به شبکه و خارج از شبکه
  • سیستم توربین بادی خانگی خارج از شبکه
  • نمونه هایی از نصب توربین بادی در برج های بلند
  • توربین بادی مسکونی
  • توربین های بادی پشت بام
  • نصب مجموعه توربین های بادی بر روی یک ساختمان آپارتمانی در برانکس، نیویورک
  • بخش های اساسی یک سیستم الکتریکی بادی کوچک
  • نمونه ای از تجاری سازی توربین های بادی 1 تا 30 کیلوواتی در ایران

پ-سیستم نوین تهویه : ( 6 اسلاید )

  • 1-فن خروج هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
  • 2-دریچه ورود هوا با حسگر رطوبت نسبی هوا
  • انواع دریچه ورود هوای قابل نصب در دیوار
  • مقطع عمودی پنجره دارای دریچه ورود هوا در پروفیل لنگه بازشو
  • تهویه مکانیکی به وسیله پروفیل های خاص در پنجره های نوین

ت-سیستم های بازیافت انرژی ( 55 اسلاید )

  • کاربردهای سیستم های بازیافت حرارت
  • انتخاب سیستم مناسب
  • سیستم های بازیافت حرارت متداول
  • 1- بویلر بازیافت حرارت
  • شماتیک یک بویلر بازیافت حرارت
  • Waste heat recovery boiler
  • 2-سیستم بازیافت گرمایی برای پیش گرمایش هوای احتراق
  • نمونه ای از مبدل بازیافت حرارت
  • 3- لوله حرارتی
  • نمونه لوله حرارتی و مکانیسم عملکرد آن
  • Heat pipe
  • 4-مبدل لوله حرارتی
  • عملکرد یک هیت پایپ
  • مبدل مونتاژ شده هیت پایپ Heat Pipe Exchanger
  • 5-مبدل حرارتی ترموسیفونی
  • مبدل حرارتی ترموسیفونی در حالت سیکلی
  • مبدل حرارتی ترموسیفونی در حالت لوله ای
  • Thermosyphon heat exchanger
  • 6- رکوپراتور
  • رکوپراتور تابشی (تشعشعی)
  • شماتیک یک نوع رکوپراتور تابشی
  • رکوپراتور جابجایی
  • شماتیک یک نوع رکوپراتور جابه جایی
  • 7- اکونومایزر
  • Economizer
  • 8-سیستم بازیافت متناوب حرارت
  • شماتیک نمونه یک سیستم بازیافت متناوب حرارت
  • چرخ حرارتی Thermal Whell
  • روش عملکرد هیت ریکاوری چرخی
  • مبدل حرارتی چرخی
  • Energy Recover Wheels
  • 9- سیستم بازیافت انرژی از هوای خروجی
  • 10-مبدل حرارتی هوا به هوا
  • نحوه عملکرد یک مبدل حرارتی هوا به هوا
  • نحوه عملکرد فرایند بازیافت انرژی از تهویه در یک ساختمان با سیستم تهویه مرکزی
  • Schematic of a typical heat recovery ventilation system (HRV) in a residential building
  • انتقال حرارت بین هوای داخل ساختمان و هوای خارج
  • 11- مبدل حرارتی صفحه ای
  • نمونه مبدل صفحه ای جریان متقاطع
  • روش عملکرد هیت ریکاوری صفحه ای
  • Structure of a cross-flow flat-plate heat exchanger
  • نمونه مبدل حرارتی صفحه ای
  • 12- مبدل گردان هوا به هوا چرخ آنتالپی
  • مبدل دیسک گردان
  • 13- سیکل بازیافت همراه با کویل
  • 14- سیکل بازیافت آنتالپی دو برجی

ث- سیستم های ذخیره سازی ( 8 اسلاید )

  • 1- سیستم ذخیره کننده سنگین
  • 2-جدار ذخیره کننده تغییر فازی
  • تغییرات آنتالپی نسبت به دما در محدوده نقطه ذوب ماده تغییر فاز دهنده
  • نمونه کپسول های به کار رفته در صفحات گچی برای تنظیم دمای داخل
  • مواد تغییر فازدهنده (به انگلیسی: phase change material)به‌صورت اختصار PCM
  • 3-سیستم تهویه شبانه
  • 4-سیستم های پیش گرمایش یا پیش سرمایش با بهره گیری از ذخیره سازی خاک
  • روش های مختلف ذخیره سازی انرژی در زیر خاک

ج -تجهیزات مکانیکی و الکتریکی با بازدهی انرژی بالا ( 26 اسلاید )

  • 1-پمپ های حرارتی متصل به زمین
  • مشخصات پمپ های حرارتی متصل به زمین Ground Source Heat Pumps
  • نمونه نمودار دمای متوسط ماهیانه هوا ، خاک و آب های زیرزمینی
  • نحوه کارکرد سیستم پمپ حرارتی متصل به زمین :
  • سه بخش اصلی سیستم پمپ حرارتی متصل به زمین
  • Ground Source Heat Pumps (GSHP)
  • پمپ حرارتی متصل به زمین از نوع آب به هوا
  • طرح واره پکیج پمپ حرارتی
  • چند پمپ حرارتی با یک سیستم توزیع مشترک
  • اجزاء پمپ های حرارتی زمین گرمایی
  • چرخه کارکرد پمپ حرارتی زمین گرمایی
  • انواع سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی
  • 2-سیستم های تولید همزمان گرما / سرما و برق
  • Combined Heat and Power Or Cogeneration
  • سیستم های CHP

چ – سیستم های هوشمند برای انطباق هرچه بیشتر تولید انرژی با نیازهای مقطعی ( 43 اسلاید )

  • سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
  • 1-اجزای اصلی یک سیستم هوشمند :
  • 1-1 ورودی ها
  • حسگرها
  • انواع حسگر هوشمند
  • بایگانی اطلاعات و رجوع مجدد
  • برنامه ریزی دستی
  • اینترنت
  • 1-2 نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات:
  • 1-3 خروجی ها
  • 1-4 ملاحظات زمانی
  • 1-5 ویژگی تجربه آموزی یا توانایی یادگیری :
  • 2-سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات گرمایی و سرمایی
  • موتور خانه هوشمند
  • انواع سنسور ها و سامانه ها در یک موتور خانه هوشمند
  • نمونه دیاگرام سیستم کنترل هوشمند موتورخانه
  • 3-پوسته هوشمند :
  • نمونه ای از یک پوسته پویا Aegis Hyposurface
  • نمونه ای از یک پوسته پویا Iluma Building, Singapore
  • نمونه ای از یک پوسته پویا Museum of Modern Arts, Graz, Austria
  • 3-1 سیستم ها و عناصر تأثیرگذار بر طراحی یک پوسته هوشمند :
  • تاسیسات مکانیکی
  • سیستم حریق هوشمند
  • سیستم های روشنایی
  • مزایای سیستم های هوشمند روشنایی
  • مصالح هوشمند
  • شیشه هوشمند الکتروکرمیک
  • کنترل سایه بان ها و منعکس کننده ها
  • گونه های مختلفی از پاسخگویی پوسته به تابش آفتاب و شیوه های کنترل آن توسط سایبان های خارجی

 

برچسب ها:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,