Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGaitani Niki
dc.contributor.advisorHosseini Mohammad
dc.contributor.authorSharma Nabaneeta
dc.date.accessioned2022-11-25T18:21:32Z
dc.date.available2022-11-25T18:21:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.ntnu:inspera:113132537:68776260
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3034254
dc.description.abstractKlimaendringer er en åpenbar utfordring som sannsynligvis vil oppstå og være særegen i årene som kommer. Derfor, mens du planlegger for bærekraftige nabolag og fokuserer på vekst av bærekraft i byggesektoren, er det også veldig viktig å huske på utfordringen med skiftende vær og den endrede etterspørselen som sannsynligvis skyldes endringer i ytre forhold for en bygning. Den nåværende analysen og planleggingen av bygninger tar hensyn til dagens klima og undervurderer ekstremiteten det kan ha. Derfor, for å kvantifisere endringssituasjoner som kan oppstå under ekstreme forhold, ble denne studien utført for å vurdere økningen i kjølebehovet og etterspørselen etter fleksibilitet til systemene for å støtte et slikt behov og holde energibehovet på nivå. . Denne studien er basert på simulering av et bolighus, da det har en nesten 24/7-timers drift og ligger i et bærekraftig positiv energi-nabolag i Fredrikstad, i Viken-landet Norge. Den ble brukt til analyse av klimaendringers effekter på et boligbygg. Fremtidige klimadata ble syntetisert ved bruk av verifiserte metoder og bruk av verifiserte modeller, også godkjent av IPCC. Modellen som brukes er EC-EARTH, RCA, som tvinger dem inn i ytterligere to av representative veier og bruker referanseår på 20-30 år av de valgte årene, og data ble analysert for totalt 120 år. Det ble observert at det var nesten 13 % nedgang i oppvarmingsgraddager for den kondisjonerte situasjonen, mens en økning på omtrent 22 % av nedkjølingsgradsdager sammenlignet med nåværende klimatiske forhold. Denne prosentvise forskjellen vil sannsynligvis øke mer når den anses som en ekstrem tilstand. Dessuten oppfordrer resultatene til at etterspørselen etter kjøling øker med 60 prosent fra en middels ansett representativ vei til en ekstrem vei. Den antyder også at den øker fra det første referanseåret som vurderes, i dette tilfellet 2010 til det siste referanseåret vurdert 2097. Med økningen i etterspørselen etter kjøling er det også perioder med overoppheting for bygningen, spesielt midt på dagen i en varm sommer. Og problemer med overoppheting er for det meste funnet på den sørvestlige siden av bygningen. Overopphetingsscenarier endres også med etasjehøydene. Så selv om dagens situasjon ikke har noe krav om kjøling eller et system for kjøling, med en slik økning over årene, kan etterspørselen etter installasjon av et system for kjøling oppstå, spesielt med tanke på årene etter 2060. Passive kjøleteknikker er sannsynlig at arbeid, men bare til et visst punkt i tiårene. Disse endringene er igjen sannsynligvis vurderer mange fremtidige faktorer som befolkningsvekst, mer byutvikling rundt området. Derfor, for å kvantifisere endringssituasjoner som kan oppstå under ekstreme forhold, ble denne studien utført for å vurdere økningen i kjølebehovet og etterspørselen etter fleksibilitet til systemene for å støtte et slikt behov og holde energibehovet på nivå. . Denne studien er basert på simulering av et bolighus, da det har en nesten 24/7-timers drift og ligger i et bærekraftig positiv energi-nabolag i Fredrikstad, i Viken-landet Norge. Den ble brukt til analyse av klimaendringers effekter på et boligbygg. Fremtidige klimadata ble syntetisert ved bruk av verifiserte metoder og bruk av verifiserte modeller, også godkjent av IPCC. Modellen som brukes er EC-EARTH, RCA, som tvinger dem inn i ytterligere to av representative veier og bruker referanseår på 20-30 år av de valgte årene, og data ble analysert for totalt 120 år. Det ble observert at det var nesten 13 % nedgang i oppvarmingsgraddager for den kondisjonerte situasjonen, mens en økning på omtrent 22 % av nedkjølingsgradsdager sammenlignet med nåværende klimatiske forhold. Denne prosentvise forskjellen vil sannsynligvis øke mer når den anses som en ekstrem tilstand. Dessuten oppfordrer resultatene til at etterspørselen etter kjøling øker med 60 prosent fra en middels ansett representativ vei til en ekstrem vei. Den antyder også at den øker fra det første referanseåret som vurderes, i dette tilfellet 2010 til det siste referanseåret vurdert 2097. Med økningen i etterspørselen etter kjøling er det også perioder med overoppheting for bygningen, spesielt midt på dagen i en varm sommer. Og problemer med overoppheting er for det meste funnet på den sørvestlige siden av bygningen. Overopphetingsscenarier endres også med etasjehøydene. Så selv om dagens situasjon ikke har noe krav om kjøling eller et system for kjøling, med en slik økning over årene, kan etterspørselen etter installasjon av et system for kjøling oppstå, spesielt med tanke på årene etter 2060. Passive kjøleteknikker er sannsynlig at arbeid, men bare til et visst punkt i tiårene. Disse endringene er igjen sannsynligvis vurderer mange fremtidige faktorer som befolkningsvekst, mer byutvikling rundt området. Derfor er det en nødvendighet å vurdere det fremtidige klimaet, ellers kan det oppstå situasjoner med manglende tilpasning og kollaps av et system når det gjelder å opprettholde det primære målet om termisk komfort og i sin tur presse energiytelsessystemene.
dc.description.abstractClimate change is an obvious challenge likely to arise and be distinctive in the coming years. Therefore, while planning for sustainable neighborhoods and focusing for growth of sustainability in the construction sector, it is also very much important to keep in mind the challenge of changing weather and the changing demand likely due to change of external conditions for a building. The current analysis and planning of buildings consider the present climate and underestimates the extremeness it can possess. Therefore, to quantify the situations of change that might arise with extreme conditions, this study was carried out for assessment of the rise of cooling demand and the demand for flexibility of the systems to support such a demand and keep at par in total the energy demands. This study is based on simulation of a residential building, as it has an almost 24/7 hours of functioning and located in a sustainable positive energy neighborhood at Fredrikstad, in the Viken country of Norway. It was used for analysis of Climate change effects on a residential building. Future climate data was synthesized using verified methods and use of verified models, also approved by IPCC. The model used is EC-EARTH, RCA, forcing them into further two of representative pathways and using reference years of 20-30 years of the selected years, and data was analyzed for 120 years in total. It was observed that there was almost a 13% decrease of heating degree days for the conditioned situation while an increase of about 22% of Cooling degree days, when compared to present climatic conditions. This difference of percentage is likely to increase more when considered an extreme condition. Moreover, Results urge that cooling demand rises by 60 percent from a medium considered representative pathway to an extreme pathway. It also suggests that it increases from the first reference year considered, in this case 2010 to the last reference year considered 2097. With the rise in the demand for cooling there are also periods of overheating for the building specially during the mid-day of a warm summer. And issues of overheating have been found mostly on the southwestern side of the building. Overheating scenarios also change with the floor heights. So, though the current situation does not have any requirement of cooling or a system for cooling, with such a rise over the years, the demand for installation of a system for cooling might arise especially considering years after 2060. Passive cooling techniques are likely of work but only until a certain point of the decades. These changes are again likely considering a lot of future factors like population growth, more urban development around the area. Therefore, it is a necessity to consider the future climate or else there might be situations of lack of adaptation and collapse of a system in terms of maintaining the primary goal of thermal comfort and in turn pressuring the Energy performance systems.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImpact assessment and adaptability of a building within a SPEN in a changing Climate: Robustness of BEP systems in terms of future climate , a study on impact of climate change using future climate model
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel