الملخص
تم في هذا البحث اجراء دراسة عملية لتوزيع درجات الحرارة في حيّز مكيَّف بنظام تهوية البلاطة المجوفة (ترموديك). أُجريَت التجارب على انموذج مصغّر لغرفة بأبعاد (1m´1.2m´1m)، والذي بُنِيَ على أساس مقياس رسم مناسب هو (1\4). تم قياس توزيع درجات الحرارة بوساطة تثبيت (59) مزدوجاً حراريا في مناطق و مقاطع متعددة. أُخذت حالتان في هذا العمل صُنِّفت على اساس عدم انشغال الحيز أي خلال فترة الليل (دون وجود حمل خارجي) والاخرى خلال فترة النهار أي بوجود حمل خارجي مقداره (800W/m2) وفقا لحسابات الكسب الحراري الشمسي الناتج من الاشعاع الشمسي خلال فصل الصيف في العراق .جميع النتائج أكّدت إستخدام نظام الترموديك لأغراض التهوية والتبريد/التسخين في أجواء الاقاليم الجافة لبساطتها واداءها الجيد من حيث الراحة الحرارية وخزنها للطاقة و تحسين اداء الطاقة الكليّة للبنايةعن طريق تقليل الحمل الاعظم.
المراجع
[2] FatemehsadatMirakbari, Luisa Brotas and Fergus Nicol, “Ventilated Hollow Core Slab; A low energy strategy to improve energy efficiency of the built environment”. Architecture Energy and Sustainability, (2012).
[3] BrahamG.D., “Passive Air Conditioning”, Proceedings of the cibe National Conference, Canterbury, pages (1– 10), (1991).
[4] Shaw M.R., Teadaway K.W., and Willis, S.T.P., “Effective Use of Building Mass”,Renewable Energy, Volume (5), No. (2), pages (1028-1038), (1994).
[5] Barnaby Ch.S., Nall D.H. and Dean Ed., “Structural Mass Cooling in a Commercial Building Using Hollow Core Concrete Plank”, Proc. National Solar Conference, Amherst, MA, (1980).
[6] Standeven M., Cohen R., Bordas B. and Leaman, A. Probe 14: Elizabeth fry building, Building Services Journal, pages (37-42), (1998).
[7] Sebastian Karlström, “Analysis of Thermally Active Ventilated Hollow Core Concrete Elements in a FEMLAB Environment Compared to Measurements”, Division of Building Technology, School of Architecture and the Built Environment, Volume (34), pages (100-144), (2005).
[8] Ren M.J. and Wright J.A., “A Ventilated Slab Thermal Storage System Model”, Building and Environment, Volume (33), No.(1), pages (43-52), (1998).
[9] Russell M.B., and SurendranP.N., “Influence of Active Heat Sinks on Fabric Thermal Storage in Building Mass”, Applied Energy, Volume (70), pages
(17-33), (2001).
[10] BartonP., BeggsC. B., and SleighP. A., “A Theoretical Study of The Thermal Performance of The Termodeck Hollow Core Slab System”, Applied Thermal Engineering, Volume (22), pages (1485-1499), (2002).
[11] Corgnati S.P., and Kindinis A., “Thermal Mass Activation By Hollow Core Slab Coupled With Night Ventilation to Reduce Summer Cooling Loads” ,Building and Environment, Volume (42),pages (3285-3297), (2007).
[12] Xinhua Xu a, Jinghua Yu a, Shengwei Wang b and JinboWanga, “Research and Application of Active Hollow Core Slabs in Building Systems for Utilizing Low Energy Sources”, Applied Energy, Volume (116), pages (424–435), (2014).
[13] Chun K Cheung and Robert J Fuller, Advanced Fabric Energy Storage system in Australia, Built Environment Research Group, School of Architecture and Building, Deakin University, (2007).
حقوق الطبع والنشر: يحتفظ مؤلفو الوصول المفتوح بحقوق الطبع والنشر لاعمالهم، ويتم توزيع جميع مقالات الوصول المفتوح بموجب شروط ترخيص Creative Commons Attribution License، والتي تسمح بالاستخدام غير المقيد والتوزيع والاستنساخ في أي وسيط، بشرط ذكر العمل الأصلي بشكل صحيح. إن استخدام الأسماء الوصفیة العامة، والأسماء التجاریة، والعلامات التجاریة، وما إلی ذلك في ھذا المنشور، حتی وإن لم یتم تحدیدھ بشکل محدد، لا یعني أن ھذه الأسماء غیر محمیة بموجب القوانین واللوائح ذات الصلة. في حين يعتقد أن المشورة والمعلومات في هذه المجلة صحيحة ودقيقة في تاريخ صحتها، لا يمكن للمؤلفين والمحررين ولا الناشر قبول أي مسؤولية قانونية عن أي أخطاء أو سهو قد يتم. لا يقدم الناشر أي ضمان، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بالمواد الواردة في هذه الوثيقة.