ESTRATÉGIAS PARA CONFORTO TÉRMICO COM CAPTAÇÃO SOLAR EM CASA-ENVOLTÓRIA NO (SUB)TRÓPICO ÚMIDO

Autores

  • F. Horowitz Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • G.B. de Azambuja Hábilis Arquitetura Ltda
  • A.F. Michels Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • R.S. Ribeiro Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2008.1612

Palavras-chave:

Energia Solar, Conforto Térmico, Ambiente Construído, Casa-Envoltória, (Sub)Trópico Úmido

Resumo

Com vistas ao conforto térmico a baixo consumo elétrico de edificações em regiões de clima tropical ou subtropical úmido, dificultado quando há pouca variação térmica no ciclo dia-noite, um sistema de casa-envoltória é apresentado, com elementos sintonizáveis, que utiliza diferenciais de temperatura e pressão nas direções norte-sul e abaixo-acima do espaço de vivência: captação solar na face norte por fachada vidro /persiana solar/ vidro e por solarium com cobertura retrátil; ventilação e resfriamento com admissão de ar voltada à mata nativa ao sul e com leito de rochas na forma de valas e dutos (convecção natural ou forçada); subteto direcionador e clarabóia. Em particular, a troca térmica pode ser intensificada em parte do subteto por superfície metálica, texturizada e recoberta para maior emissividade / absortividade. No mesmo sentido, uma estimativa conservadora indica que um metro de vala preenchida com pedras irregulares e rugosas, com 0,15m de diâmetro médio, pode apresentar superfície de troca térmica equivalente a vinte metros de duto com paredes lisas, e a custos bem mais baixos. Como resultado prático, elementos projetados do sistema foram construídos e testes iniciais conduzidos, ainda ao nível individual, na atual etapa de desenvolvimento da casa-envoltória com captação solar. Seu esquema global de funcionamento é discutido, tanto para resfriamento de verão em sistema aberto, como para aquecimento de inverno em sistema fechado.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

F. Horowitz, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física

G.B. de Azambuja, Hábilis Arquitetura Ltda

Hábilis Arquitetura Ltda.

A.F. Michels, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física

R.S. Ribeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Física

Referências

Abu-Hamdeh, N.H., 2003. Thermal properties of soils as affected by density and water content, Biosystems Engineering, vol. 86, n. 1, pp. 97-102.

Cook, D.R., 2008, http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/env99/env140.htm.

Costa, E.C. da, 1982, Arquitetura Ecológica, Edgard Blucher.

Courgey, S. et Oliva, J.P., 2007, La Conception Bioclimatique, Terre Vivante.

Hollmuller, P., Carlo, J., Ordenes, M., Westphal, F., Lamberts, R., 2006, Potential of buried pipes systems and derived techniques for passive cooling of buildings in Brazilian climates, CUEPE, Université de Genève.

Horowitz, F., Soave, P.A., Beyer, P.O., Krenzinger, A., Pereira, F.L., Rossini, E.G., 2005, Análise do efeito energético de diferentes materiais translúcidos em janelas. ELETRISUL, Fórum de Integração Energética: Energia sem Fronteiras, em CD-Rom (5f, il.).

Kittel, C., 1976, Introduction to Solid State Physics, 5th ed., John Wiley & Sons.

Mascarenhas, A., Nery, J.F., d’Alcântara, A., 1988, Conservação de energia e conforto ambiental em edificações comerciais de Salvador, Relatório COELBA/UFBA/PROCEL.

Olsen, E.L., Chen, Q.Y., 2003, Energy consumption and comfort analysis for different low-energy cooling systems in a mild climate, Energy and Buildings, vol. 36, n. 6, pp. 561-571.

Weast, R.C. and Astle, M.J., 1980, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 61th ed., CRC Press.

Wright, D. and Andrejko, D.A., 1982, Passive Solar Architecture, Van Nostrand Reinhold.

Downloads

Publicado

2008-11-10

Edição

Seção

Anais