تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,500 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,090,003 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,193,709 |
تحلیل محدودۀ نیاز حرارتی (نمودار سایکومتریک) بر مبنای تهیه و اعتبارسنجی فایل اقلیمی مبتنی بر دادههای آب و هوایی (مطالعۀ موردی: ایران، شهر کرمانشاه) | ||
اکوهیدرولوژی | ||
مقاله 22، دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 639-651 اصل مقاله (1.34 M) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/ije.2018.252107.826 | ||
نویسندگان | ||
محمد مهدی مقدسی1؛ شاهین حیدری* 2؛ آزاده شاهچراغی3؛ خسرو دانشجو4 | ||
1پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
2استاد دانشکدۀ معماری، گروه تکنولوژی معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران | ||
3دانشیار دانشکدۀ هنر و معماری، گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
4استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در این تحقیق، با استفاده از روش ساندیا، که یک روش آماری است، دادههای نمونۀ آب و هوایی به صورت یک فایل اقلیمی از دادههای اندازهگیریشدۀ واقعی برای دورهای 10 ساله (2005ـ 2015)، برای ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه شهر کرمانشاه تولید شده است. سپس، برای اعتبارسنجی، فایل اقلیمی دیگری با استفاده از نرمافزار متونورم برای شهر کرمانشاه ایجاد و با آن مقایسه شده است. نتایج با میانگین دادههای واقعی سه پارامتر اصلی دمای خشک و رطوبت نسبی و جهت باد مقایسه و تهیۀ فایل اقلیمی یادشده اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان میدهد روش ساندیا انطباق بهتری با دادههای واقعی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک فرودگاه کرمانشاه دارد. همچنین، بررسی نمودار تحلیل محدودۀ نیاز حرارتی (سایکومتریک) شهر کرمانشاه، خروجی نرمافزار کلایمت کنسالتنت که با استفاده از فایل اقلیمی تهیهشده به روش ساندیا ترسیم شده است، نشان میدهد در بیش از 17 درصد از زمان سال، شرایط آسایش حرارتی در شهر کرمانشاه برقرار بوده که نشاندهندۀ افزایش محدودۀ آن نسبت به مطالعات پیشین است. این امر به طور کلی بیانکنندۀ گرمترشدن شرایط اقلیمی این شهر است. | ||
کلیدواژهها | ||
آسایش حرارتی؛ شبیهسازی انرژی؛ فایل اقلیمی؛ مصرف انرژی؛ نمودار سایکومتریک | ||
مراجع | ||
[1]. Ebrahimpour AbdulSalam, Marefat Mehdi. Improvement of TMY climate data for Tehran. Journal of echanical Science. 2011; 11 (2): 77-91. [Persian]. [2]. ASHRAE. Weather year for energy calculationsp. ASHRAE research project. American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers. Inc. 1985. [3]. L W Crow. description of typical year weather data. Chicago midway airportp. ASHRAE research project 100.American Society ofHeating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc. 1970. [4]. L W Crow. Development of hourly data for weather year for energy calculations (WYEC), including solar data, at 21 Weather Stations throughout the United States. ASHRAE Trans. 1980; 87(1). [5]. LW Crow. Development of hourly data for weather year for energy calculations (WYEC), including solar data, at 29 stations throughout the united states and 5 stations in Canada. ASHRAE research project 364. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Inc. 1983. [6]. A Ebrahimpour, M Maerefat. A method for generation of typical meteorological year. Energy Conversation and Management. 2010;51. 410–417. [7]. I Hall, R Prairie, H Anderson, E Boes. Generation of Typical Meteorological Years for 26 SOLMET Stationsp, SAND78-1601. Sandia National Laboratories, 1978. [8]. T Watanabe. Procedures for Separating Direct and Diffuse Insolation on a Horizontal Surface and Prediction of Insolation on Tilted Surfaces. Transactions. Architectural Institute of Japan.Tokyo. Japan. 1983; 330. [9]. J A Duffie and WA Beckman. Solar energy of thermal processes. John Wiley.New York. 1980. [10]. Razjooyan Mahmoud. Comfort in the shelter of architecture compatible with the climate. Second edition. Tehran, Shahid Beheshti University press: 1388. [Persian]. [11]. Kasmaei Morteza. Climatic zoning of Iran: housing and residential environments. First edition Tehran. Building and Housing Research Center press: 1372 [Persian]. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 873 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 703 |