سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

logo-ppt90 new

بهره وری انرژی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان با معماری زمین پناه

قیمت:

۲۸,۰۰۰ تومان

توضیحات کلی پاورپوینت:

  • کاهش مصرف انرژی با ساختارهای زمین پناه :

موضوع بهره برداری از زمین و استفاده از قابلیت های آن همواره از مهمترین دغدغه های مدیران کشور بوده است . استفاده از زمین به عنوان یک ماده ساختمانی، می تواند ابزاری قوی در جنگ با افزایش مصرف انرژی و اثرات مخرب محیطی آن باشد و در این راستا، ساختارهای زمین پناه به عنوان یک نوع طراحی خلاقانه و جایگزینی برای بناهای متعارف ساخته شده بر سطح زمین ، جهت کاهش مصرف انرژی تعریف می شوند .

این بناها از توده زمین به عنوان محافظ تعدادی از دیوارهای خارجی خود یا همه آنها استفاده می کنند و به واسطه جرم حرارتی زمین، از شرایط دمایی پایداری در فضای داخلی برخوردار هستند .

  • ماهیت معماری زمین پناه :

ماهیت اینگونه ساختمانی، بنایی است که برای بهره گیری از طبیعت و تامین مقاصد خود به دل زمین و خاک فرو می رود.

 استفاده از نام خاک پناه یا زمین پناه، لزوما به این معنا نیست که ساختمان بایستی در زیرزمین احداث گردد، بلکه زاییده نحوه ارتباط او با محیط پیرامونش است.

به عبارت دیگر، ساختمان خاک پناه، همان سازه معمول و رایج خود را دارد با این تفاوت که بخشی یا تمام پوسته آن با لایه ضخیمی از خاک پوشیده می شود .

یک ساختمان می تواند زمین پناه توصیف شود، چنان که سطح بیرونی آن در تماس با حجم مناسبی از خاک بوده و سهمی قابل توجه در بازده حرارتی ساختمان داشته باشد.

  • تکنیک های معماری زمین پناه :

1- مدل آتریوم (حیاط مرکزی) :

الگوی آتریوم Atrium و یا حیاط مرکزی، گونه ای است که در آن ساختار کلی زیرسطح زمین ساخته می شوند و دیوارهای اطراف و سقف کاملا با خاک پوشیده شده اند.  فضاها در اطراف یک حیاط یا پاسیو مرکزی سازماندهی می شوند و آتریوم امکان نور رسانی، چشم انداز، دسترسی و تهویه را برای کلیه فضاهای اطرافش را فراهم می سازد . آتریوم دار یا حیاط مرکزی بیشتر برای یک زمین مسطح مناسب است . دسترسی اصلی به فضاهای زیرین از طریق راه پله مرتبط با سطح زمین شکل می گیرد .

2- مدل درون تپه ای:

در این گونه، ساختمان درون کوه و یا شیب تپه مستقر میشود . در این نوع از معماری زمین پناه، معمولا تنها یک دیوار نمایان برای دسترسی به نور طبیعی و چشم انداز وجود دارد و سایر دیوارها درون شیب کوه یا تپه مدفون است . جبهه نمادار و کلیه بازشوها به منظور بهره گیری از انرژی خورشیدی معمولا رو به استوا ( جنوب در نیمکره شمالی و شمال در نیمکره جنوبی ) هستند .

3- مدل تپه – خاکریز :

این گونه بر سطح زمین یا عمق کمی از خاک ساخته می شود و خاک در پشت دیوارهای خارجی انباشته و به سمت اطراف خانه شیب بندی می شود. این تکنیک ساخت و ساز با ریختن و انباشتن خاک فشرده شده در اطراف بنا و روی سقف شکل می گیرد و خاک به تدریج از جداره های بنا به سمت محیط پیرامون شیب بندی می شود ، بام ممکن است، به طور کامل با خاک پوشانده شده و یا آزاد بماند و پنجره ها و بازشوها می توانند در یک یا چند سمت ساختمان در نظر گرفته شوند.  از آنجا که ساختمان در بالای زمین قرار می گیرد، در معرض مشکلات کمتری از نظر رطوبت نسبت به ساختارهای کاملا زیرزمینی است .

  • سیستم ذخیره سازی حرارتی فصلی خاک :

سیستم ذخیره فصلی خاک بدین شکل است که انرژی در یک فصل دریافت و در فصل سردتر توزیع میشود و بدین معناست که انرژی در ایامی که تابش شدید آفتاب وجود دارد جمع آوری میشود و در ایام سرد سال که با کاهش انرژی تابشی خورشید مواجه هستیم توزیع می گردد . اما برای بهبود کارآیی این سیستم استفاده از عایق حرارتی ضروری است.

بر اساس مسأله ثبات دمای خاک، خانه زمین پناه در تابستان حرارت داخلی را به خاک با دمای پایین تر پس می دهد و در زمستان خاک گرم، دمای بیشتری را نسبت به سطح زمین دارد و آن را به درون فضای زمین پناه پس می دهد .

مستقل بودن از شرایط جوی از محاسن این سامانه بوده و در مناطقی کاربرد دارد که دارای اختلاف دمای تابستانی و زمستانی زیادی باشند. با پایین رفتن در عمق زمین (بیش از  6 متر)، دمای خاک به دمای سالانه منطقه نزدیک شده و همین امر موجب آن می شود که این دمای ثابت، در تابستان خنکتر و در زمستان گرمتر از متوسط دمای هوا باشد .

  • مقایسه نیاز حرارتی :

ساختمان های زيرزمينی می توانند با بهره گيری از مزايايی كه دمای خاك و همچنين پوشش زمين به عنوان نوعی عايق فراهم می كند، ميزان تقاضای انرژی را در مقايسه با ساختمان های روی سطح زمين كاهش دهند . ساختمان های زیرزمینی در اقلیم گرم و خشک و در فصول گرم سال عملکرد بهتری دارند تا جایی که بار سرمایشی را در بعضی از اعماق به صفر می رسانند.

ساختمان در پناه زمين بهترين پتانسيل صرفه جويی انرژی در هر طراحی را دارد. اين پتانسيل تنها به علت كاهش اختلاف دما بين محيط داخلی و محيط خارجی نيست، بلكه به اين دليل نيز می باشد كه ساختمان از تابش مستقيم خورشيد محافظت می شود .

ساختارهای در تماس با زمين سيستم های غيرفعال ذخيره انرژی هستند كه می توانند برای صرفه جويی در انرژی و توسعه ساختمانهای صفر انرژی مورد بهره برداری قرار گيرند.

در زمستان، ميزان از دست رفتن گرما در ساختمان در پناه زمين در مقايسه با ساختارهای روی زمين كمتر است و نتايج نشان می دهد كه دمای سطح زمين به ازای  2 متر در عمق رفتن،  3 درجه سانتیگراد افزايش می يابد كه اين منجر به كاهش انتقال حرارت از اجزای ساختمان به زمين می شود. بنابراين تأمين غيرفعال حرارت از زمين حتی در دماهای پايين در سرمای شديد زمستان، عاملی برای صرفه جويی در انرژی در ساختمانهای در پناه زمين می باشد .

به صورت کلی زندگی در بنای زمین پناه در مقایسه با روی زمین، دارای آسایش دمایی بیشتر و در نتیجه مصرف میزان کمتر انرژی است که این برتری در واقع به دلیل پایداری دمای خاک و ظرفیت ذخیره سازی حرارتی، کنترل نفوذ هوا، کاهش دریافت گرما و کاهش انتقال حرارت است .

استفاده از  فضاهای زمین پناه در دنیا به صورت مداوم رو به افزایش بوده که قیمت بالای زمین در شهرها و پیشرفتهای تکنولوژیک در زمینه حفاری از دلایل عمده آن می باشند. پیش بینی میشود که تا سال  20۵0 حدود  66 درصد از جمعیت مردم جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد و این پدیده، افزایش تراکم شهری و استفاده از فضاهای زیرزمینی را با خود به همراه خواهد داشت .

  • منابع اصلی تهیه این پاورپوینت :

1- مقاله ای با عنوان " بررسی میزان صرفه جویی در مصرف انرژی مسکن زمین پناه در مقایسه با مدل مستقر بر سطح زمین "

2- مقاله ای با عنوان  " ارزیابی مصرف انرژي در مسکن زمین پناه به عنوان الگویی پایدار در محیط شهري "

3- مقاله ای با عنوان " بررسی میزان مصرف انرژی ساختمان زیرزمینی در مقایسه با مدل مشابه بر روی سطح زمین در اقلیم های تهران، یزد و تبریز "

توجه : سه فایل  پی دی اف مربوط به مقاله های  منبع  نیز همراه با پاورپوینت برای دانلود قرار داده شده است .

لیست کامل مطالب داخل این پاورپوینت :

  • توسعه پایدار شهری
  • مساله انرژی در برنامه ریزی شهری
  • مصرف انرژی در بخش های مسکونی مناطق شهری
  • بهره وری انرژی
  • طراحی ساختمان با مصرف انرژی پایین
  • کاهش مصرف انرژی با ساختارهای زمین پناه
  • ماهیت معماری زمین پناه
  • تاریخچه ساخت و ساز زمین پناه
  • متماتا ، خانه های غاری در کشور تونس
  • میراث به جا مانده از طرح های زمین پناه
  • خانه های زیرزمینی، کشور چین
  • خانه های غاری یائودونگ Yaodong در شمال چین
  • دهکده های گوادیکس Guadix در اسپانیا
  • منطقه کاپادوکیا Cappadocia در ترکیه
  • معماری در پناه خاک در دهکده های گوادیکس Guadix در اسپانیا
  • معماری در دل کوه ساسیدی مترا Sassi Di Matera در ایتالیا
  • خانه های زیرزمینی در منطقه سنتورینی Santorini کشور یونان
  • معماری خاک پناه در ایران
  • گودال باغچه منزل سنتی تاج در شهر کاشان
  • خانه های غاری، روستای کندوان
  • گودال باغچه خانه پیرنیا، نائین
  • روستای تاریخی صخره ای میمند
  • معماری زمین پناه در روستای میمند
  • انتخاب نوع ساختمان زمین پناه
  • فرم های متفاوت از معماری زیرزمینی
  • انواع روش های تعامل بین زمین و ساختمان
  • تکنیک های معماری زمین پناه
  • 1- مدل آتریوم (حیاط مرکزی) :
  • نمونه ساختمان در پناه خاک با آتریوم یا حیاط مرکزی واقع در تپه های والس در سوئیس
  • خانه زمین پناه ECOLOGY HOUSE، مارستون میلز، ماساچوست، با اتریوم
  • خانه زمین پناه گری نویل در کشور انگلستان دارای حیاط میانی یا اتریوم
  • 2- مدل درون تپه ای
  • مستقر در دامنه کوه
  • نمونه ساختمان های زمین پناه مستقر در دامنه کوه
  • 3- مدل تپه – خاکریز
  • ساختمان هایی با عنوان کشتی زمینی ؛ نمونه ای از خانه های خاک پناه در حالت – تپه خاکریز
  • نمونه طرحی از یک ساختمان کشتی زمینی و در پناه خاک قرار گرفتن آن از سه طرف و نورگیری از طرف جنوب
  • احاطه ساختمان های کشتی زمینی از سه طرف با جرم حرارتی خاک
  • مقایسه متغیر های طراحی بناهای زمین پناه در گونه بندی های متفاوت
  • عملکرد حرارتی در فضاهای زمین پناه
  • سیستم ذخیره سازی حرارتی فصلی خاک
  • مستقل بودن از شرایط جوی
  • عملکرد انرژی ساختمانهای زیرزمینی
  • مقایسه نیاز حرارتی ساختمان های زیرزمینی با ساختمان های روی سطح زمین
  • تأمین غیرفعال حرارت از زمین
  • نمونه ساختمان زمین پناه با انرژی صفر
  • خانه مالاتور در ولز انگلستان
  • نمونه خانه زمین پناه امروزی ؛ خانه مالاتور در ولز انگلستان
  • نمونه ای از ساختمان های زمین پناه امروزی (خانه غار در ایالت میسوری آمریکا)
  • مزایای ساختمان های زمین پناه
  • فضاهای زیرزمینی و کاهش تأثیر بصری روی سطح زمین
  • معایب ساختمان های زمین پناه
  • نمونه ای از ساختمان زمین پناه با طراحی مدرن
  • بررسی جامع مزایا و معایب ساختمان های زمین پناه
  • مزایای مرتبط با صرفه جویی در انرژی
  • مزایای مرتبط با استفاده از زمین
  • مزایای مرتبط با هزینه های توسعه و بهره برداری
  • معایب مرتبط با مصرف انرژی
  • معایب مرتبط به استفاده از زمین
  • نمونه خاک برداری برای ساخت یک ساختمان زمین پناه
  • معایب مرتبط با هزینه ها
  • معایب مرتبط با مسائل روانی
  • جدول مقایسه مزایا و معایب فضاهای زیرزمینی
  • تامین نور طبیعی در فضاهای زیرزمینی
  • تامین روشنایی طبیعی با استفاده از لوله های نوری
  • تامین روشنایی طبیعی فضای زیرزمینی با استفاده از نورگیرهای سقفی
  • هدایت نور طبیعی به داخل فضای زیرزمینی به وسیله نصب نورگیرها در محوطه بیرونی ساختمان
  • روش های دیگر هدایت نور طبیعی به داخل فضاهای زیرزمینی
  • ساخت مجموعه های مسکونی زمین پناه
  • نتیجه گیری
  • منبع اصلی

برچسب ها:

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