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Modelling Building Stock Geometry For Energy, Emission And Mass Calculations

机译:为能量,排放量和质量计算建模建筑存量几何

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摘要

On évalue généralement l'effet des mesures de l'efficacité énergétique sur une ou seulement quelques habitations. Alors que l'optimisation énergétique et environnementale d'un modèle de bâtiment particulier est essentielle, elle ne permet pas de tirer facilement des conclusions génériques pour les futurs concepts de bâtiments. Cet article présente une méthode qui permet de prendre en considération l'effet de la géométrie d'un bâtiment dans des études d'évaluation simplifiées de l'énergie et du cycle de vie. En s'appuyant sur des considérations architecturales et fonctionnelles, on a défini des plages réalistes pour les paramètres décrivant la géométrie de bâtiments « réalisables sur le plan technique » et leurs relations. Ces paramètres incluent la surface au sol, le nombre de niveaux, le ratio entre le périmètre et la surface au sol, le ratio de l'enveloppe de bâtiments chauffés se trouvant à proximité, le ratio des fenêtres et le facteur de châssis, la densité des cloisons et la pente du toit. Un algorithme a été calculé pour la génération d'un grand échantillon aléatoire de bâtiments basé sur des plages réalistes de ces paramètres géométriques. En analysant les résultats, on peut calculer les valeurs escomptées, les écarts standard et l'intervalle de confiance de l'échantillon. L'application de cette méthode est décrite au moyen d'un exemple. La demande cumulée en énergie non renouvelable est calculée pour l'ensemble du cycle de vie et pour différents types de bâtiments.%The effect of energy efficiency measures is generally evaluated for one or only a few houses. While the energy and environmental optimization of a particular building design is crucial, this cannot easily draw generic conclusions for future building designs. A method is presented for considering the effect of building geometry in simplified energy and life cycle assessment studies. Based on architectural and functional considerations, realistic ranges were determined for the parameters describing the geometry of 'technically feasible' buildings and their relationships. These parameters include floor area, the number of storeys, the perimeter-to-floor area ratio, the ratio of the building envelope adjoining neighbouring heated buildings, the window ratio and frame factor, the density of partition walls, and the roof slope. An algorithm is developed for the random generation of a large building sample based on the realistic ranges of these geometric parameters. By analysing the results, it is possible to calculate the expected value, standard deviation and confidence interval of the sample. The application of the method is shown in an example. The cumulative non-renewable energy demand is calculated for the whole life cycle and for different building types.
机译:我们通常会评估节能措施对一所或几所房屋的影响。尽管特定建筑模型的能源和环境优化至关重要,但它无法为未来的建筑概念得出简单的一般性结论。本文提出了一种方法,该方法可以在简化的能量和生命周期评估研究中考虑建筑物几何形状的影响。基于建筑和功能方面的考虑,已经为描述“技术上可行的”建筑物的几何形状及其关系的参数定义了实际范围。这些参数包括建筑面积,层数,周长与建筑面积之比,附近受热建筑物的围护结构比例,窗户比例和窗扇系数,密度隔板和屋顶的坡度。根据这些几何参数的实际范围,计算了一种用于生成大量建筑物随机样本的算法。通过分析结果,可以计算出期望值,标准偏差和样本置信区间。通过示例描述此方法的应用。计算整个生命周期和不同类型建筑物的不可​​再生能源累积需求。%通常对一栋或几栋房屋评估能效措施的效果。尽管特定建筑设计的能源和环境优化至关重要,但这不能轻易得出未来建筑设计的一般结论。提出了一种在简化的能源和生命周期评估研究中考虑建筑物几何形状影响的方法。基于建筑和功能方面的考虑,确定了描述“技术上可行”建筑物的几何形状及其关系的参数的实际范围。这些参数包括建筑面积,层数,周长与地板面积的比率,与相邻受热建筑物邻接的建筑物围护结构的比率,窗户比率和框架系数,隔墙的密度以及屋顶坡度。根据这些几何参数的实际范围,开发了一种用于随机生成大型建筑样本的算法。通过分析结果,可以计算出样品的期望值,标准偏差和置信区间。示例中显示了该方法的应用。计算整个生命周期和不同建筑物类型的累积不可再生能源需求。

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