بررسی تأثیر پنجره ی تنفسی بر سیستم تهویه در ساختمان های درمانی دارای نمای دوپوسته در شهر تهران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در دهه های اخیر و هم زمان با آغاز بحران انرژی در جهان، توجه مجامع جهانی به مصرف بهینه ی انرژی به خصوص در ساختمان ها و جداره های خارجی آنها تبدیل به یکی از مهم ترین بخش ها در طراحی شده است؛همین امر باعث به وجود آمدن چالش های جدیدی در رابطه با کیفیت هوای داخل ساختمان، چگونگی تأمین هوای تازه و تهویه ی هرچه بهتر فضاها در صنعت ساختمان گردید.در این راستا تلاش ها در جهت بهتر شدن تهویه در حوزه ی ساخت وساز، اهمیت بسیاری یافته و هنگامی که این چالش در کنار گرایش به استفاده از سطوح شیشه ای در ساختمان ها به جهت بهره گیری از نور و استفاده ی حداکثری از تهویه طبیعی در فضاهای درمانی قرار گرفت، منجر به ابداع نوع جدیدی از پنجره گردید که تا حدودی به مشکلات با شیوه ای نوین پاسخ می دهد. هدف مقاله ی حاضر، معرفی و بررسی پنجره ی تنفسی و امکان سنجی آن به جهت کاهش مصرف انرژی و در نهایت ایجاد تهویه طبیعی در فضاهای درمانی است، چراکه در این گونه فضاها به جهت انتقال بیماری های واگیردار و بحث کنترل عفونت، اهمیت تأمین هوای تازه بیشتر می شود. برای دستیابی به این هدف،پژوهش ارائه شده با بهره گیری از روش تحقیق همبستگی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار دیزاین بیلدر و انجام محاسبات عددی به بررسی پنجره تنفسی و میزان تأثیرگذاری آن در ایجاد تهویه حداکثری پرداخته تا در راستای آن به ساختاری بهینه با عملکردی مطلوب در اقلیم شهر تهران دست یابد.ازاین رو این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که استفاده از پنجره ی تنفسی چه تأثیری بر تهویه در نماهای دوپوسته در بیمارستان ها دارد؟نتایج پژوهش نشان می دهند که استفاده از این نوع پنجره با مشخصات ذکر شده در متن (هر دو جداره ی داخلی و خارجی دارای شیشه ی دوجداره) در مقایسه با حالت پایه (بدون شیشه دوجداره)؛سبب افزایش بهره وری نماهای دوپوسته به میزان %26.4 در بخش کاهش مصرف انرژی و مطلوب تر شدن کارایی تهویه نمای دوپوسته می شود.Investigating the effect of the breathing window on the ventilation system in medical buildings with double skin facade in Tehran.
In response to the global energy crisis, there has been a growing emphasis on optimizing energy consumption in buildings, especially their external facades. This trend has presented new challenges for professionals in the building industry, who must consider indoor air quality and effective ventilation. To address these challenges, the concept of breathing windows has emerged as an innovative solution, especially when combined with the use of glass surfaces in buildings. Breathing windows offer the potential to reduce energy consumption and provide natural ventilation in spaces. This paper aims to introduce and examine the potential of breathing windows in reducing energy consumption and providing natural ventilation in double-skin facades. To achieve this objective, a descriptive-analytical research methodology was employed. Computer simulations were conducted using DesignBuilder software, and numerical calculations were performed to evaluate the effectiveness of breathing windows in maximizing ventilation. The research focused on answering the question: How does the implementation of breathing windows affect ventilation in double-skin facades? The research findings indicate that the use of breathing windows featuring double glazing on both the inner and outer layers, offers significant benefits compared to the baseline case without double glazing. When combined with facade ventilation utilizing outside air, breathing windows resulted in a remarkable 26.4% improvement in the efficiency of double-skin facades. This improvement was primarily manifested in reduced energy consumption and enhanced ventilation performance in the double-skin facade system. In conclusion, breathing windows hold great promise for optimizing energy consumption and providing natural ventilation in double-skin facades. The implementation of breathing windows, equipped with double glazing on both the inner and outer layers, in conjunction with facade ventilation utilizing outside air, demonstrates substantial potential for energy reduction and improved ventilation performance. Further exploration and adoption of breathing windows could lead to more sustainable and comfortable building environments.