Eficiência energética e redução do consumo de energia por meio da integração da luz natural e artificial

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2019
Autor(a) principal: Dias, Rogério de Carvalho França lattes
Orientador(a): Bruna, Gilda Collet lattes
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Universidade Presbiteriana Mackenzie
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Área do conhecimento CNPq:
Link de acesso: http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26646
Resumo: O uso eficiente da iluminação na arquitetura está condicionado ao estudo da disponibilidade da luz natural e sua integração ao sistema de iluminação artificial. A iluminação artificial é considerada um dos maiores consumos energéticos nos edifícios de ensino, logo após os sistemas de ar-condicionado. O objetivo desta pesquisa é compreender, por meio de simulações computacionais, a potencialidade de aproveitamento da luz natural, em sistemas automáticos de controle da iluminação artificial. O método foi aplicado em análises realizadas em três estudos de caso desenvolvidos nas salas de aula de projeto do curso de Arquitetura e Urbanismo das seguintes universidades: Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP, Universidade de São Paulo - USP e Universidade Presbiteriana Mackenzie. O modelo foi produzido por meio do uso do software de cálculo e modelagem Dialux Evo 8.2. Foram realizadas simulações dinâmicas da luz natural e artificial em todos os meses do ano em horário comercial, para obtenção da iluminância média mensal por zonas de iluminação. Serviram como parâmetros das análises realizadas as normas Brasileiras NBR ISO/CIE. Os resultados mostram que a eficiência energética e a conservação de energia no ambiente de ensino, depende de várias variáveis e não somente a integração dos sistemas, como: posição do edifício em relação ao norte, dimensão do ambiente como largura, comprimento e altura, tipo de abertura, transmitância do vidro e as refletâncias em relação a cor do piso, paredes e teto. Sendo a melhor estratégia a integração da luz natural e artificial por meio de sistemas de controle que permite a dimerização da luz artificial, de forma que ela seja ajustada para suplementar os níveis disponíveis pela luz natural, mantendo constante o nível de iluminância prescrito para cada ambiente, sendo necessário a utilização de zonas de iluminação de acordo com a atividade que será exercida, levando em consideração o desenho arquitetônico do ambiente e a função do espaço, de forma a alcançar a iluminância desejada no ambiente, cada vez que o sistema de controle entra em ação, de acordo com as variações da luz natural no decorrer do ano, permite a redução do consumo de energia e consequentemente a eficiente energética do edifício.
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O modelo foi produzido por meio do uso do software de cálculo e modelagem Dialux Evo 8.2. Foram realizadas simulações dinâmicas da luz natural e artificial em todos os meses do ano em horário comercial, para obtenção da iluminância média mensal por zonas de iluminação. Serviram como parâmetros das análises realizadas as normas Brasileiras NBR ISO/CIE. Os resultados mostram que a eficiência energética e a conservação de energia no ambiente de ensino, depende de várias variáveis e não somente a integração dos sistemas, como: posição do edifício em relação ao norte, dimensão do ambiente como largura, comprimento e altura, tipo de abertura, transmitância do vidro e as refletâncias em relação a cor do piso, paredes e teto. Sendo a melhor estratégia a integração da luz natural e artificial por meio de sistemas de controle que permite a dimerização da luz artificial, de forma que ela seja ajustada para suplementar os níveis disponíveis pela luz natural, mantendo constante o nível de iluminância prescrito para cada ambiente, sendo necessário a utilização de zonas de iluminação de acordo com a atividade que será exercida, levando em consideração o desenho arquitetônico do ambiente e a função do espaço, de forma a alcançar a iluminância desejada no ambiente, cada vez que o sistema de controle entra em ação, de acordo com as variações da luz natural no decorrer do ano, permite a redução do consumo de energia e consequentemente a eficiente energética do edifício.The efficient use of lighting in architecture is conditioned to the study of the availability of natural light and its integration into the artificial lighting system. Artificial lighting is considered one of the largest energy consumptions in educational buildings, just after air-conditioning systems. The aim of this research is to understand, through computational simulations, the potential of natural light utilization in automatic systems of artificial lighting control. The method was applied in analyzes performed in three cases developed in the design classrooms of the following universities: Armando Alvares Penteado Foundation - FAAP, University of São Paulo - USP and Universidade Presbiteriana Mackenzie. The model was made through the use of Dialux Evo 8.1 calculation and modeling software and the Rhinoceros Diva Plug-in. Dynamic simulations of natural and artificial light were performed in all the months of the year during commercial hours, in order to obtain the average monthly illumination by lighting zones. The Brazilian standards NBR ISO / ICE were used as parameters of the analyzes. The results show that energy efficiency and energy conservation in the teaching environment depend on several variables and not only the systems integration, such as: building position in relation to the north, size of the environment as width, length and height, type aperture, glass transmittance, and reflectances in relation to the color of the floor, walls, and ceiling. The best strategy is the integration of natural and artificial light by means of control systems that allow the dimming of artificial light, so that it is adjusted to supplement the levels available by natural light, keeping the prescribed illuminance level constant for each environment. It is necessary to use lighting zones according to the activity to be performed, taking into consideration the architectural design of the environment and the function of the space, in order to achieve the desired illuminance in the environment, each time the control system enters. in action, according to the variations of natural light throughout the year, allows the reduction of energy consumption and consequently the energy efficiency of the building.Fundo Mackenzie de Pesquisaapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentDIAS, Rogério de Carvalho França. Eficiência energética e redução do consumo de energia por meio da integração da luz natural e artificial. 2019. 179 f. Dissertação (Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2019http://dspace.mackenzie.br/handle/10899/26646natural lightingartificial lightingenergy efficiencyporUniversidade Presbiteriana Mackenziehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessiluminação naturaliluminação artificialeficiência energéticaCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETUTA E URBANISMOEficiência energética e redução do consumo de energia por meio da integração da luz natural e artificialinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:Repositório Digital do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIERoizenblatt, Isachttp://lattes.cnpq.br/4546658039798792Meirelles, Célia Regina Morettihttp://lattes.cnpq.br/3880984768964028BrasilFaculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)UPMArquitetura e UrbanismoORIGINALRogério de Carvalho F. 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