Trabalho de Conclusão de Curso
Documento
Autoria
Unidade da USP
Data de Apresentação
Orientador
Banca
Neves, Gustavo Zen de Figueiredo
Gallardo, Nuria Pérez
Título em Português
Climatologia e engenharia ambiental: análise do comportamento térmico em células de testes
Palavras-chave em Português
Fachada verde
Cobertura verde
Desempenho térmico
Episódio climático
Resumo em Português
As fachadas e coberturas verdes proporcionam vantagens para o ambiente construído, tais como melhoria na eficiência energética, atenuação das ilhas de calor, aumento da biodiversidade e atenuação da radiação solar. Esta monografia teve como objetivo analisar comparativamente o desempenho térmico de células de testes em dois diferentes episódios climáticos representativos dos tipos de tempo escolhidos a partir de dias críticos experimentais durante o ano de 2016. O experimento foi composto por duas células de testes sendo uma a célula de controle e outra com fachada e cobertura verde. As temperaturas monitoradas das células de teste foram as internas do ar e das superfícies internas do teto e das paredes oeste e norte por meio de termopares conectados a um sistema de aquisição de dados. Os dados das variáveis climatológicas foram registrados pela estação meteorológica automática do Centro de Recursos Hídricos e Estudos Ambientais (CHREA) da Universidade de São Paulo (USP) em Itirapina-SP, local onde foi realizado o experimento. As análises do comportamento térmico foram realizadas a partir da abordagem da Climatologia Dinâmica sendo possível identificar os episódios climáticos a partir da análise de gráfico e imagens de satélites podendo observar sua influência na temperatura das células de testes nos dias críticos experimentais. Os resultados indicaram que a célula com cobertura e fachada verde possui um melhor desempenho térmico apresentando uma amplitude térmica e temperatura máxima menores em comparação a célula de controle e temperatura externa do ar. Concluiu-se que a célula com cobertura e fachada verde possui melhor desempenho térmico, o que pode ser explicado pela atenuação da entrada de radiação solar sobre a parede da célula reduzindo a temperatura máxima no interior da célula, consequentemente reduzindo sua amplitude térmica. Este comportamento foi mais efetivo durante o dia crítico experimental de calor comparado ao dia crítico experimental de frio.
Título em Inglês
Climatology and environmental engineering: thermal behavior analysis on test cells
Palavras-chave em Inglês
Green facade
Green roof
Thermal performance
Climate episode
Resumo em Inglês
Green roofs and green facades provide advantages on built environment, such as improving energy efficiency, heat island mitigation, increased biodiversity and attenuation of solar radiation. This monograph intends to analyze comparatively the thermal behavior of test cells in two different representative climatic episodes chosen from critical experimental days during the year 2016. The experiment consisted of two test cells, one is the control cell and another one is facade and green roof cell. Monitored temperatures of the test cells were the air's internal and internal surfaces of the roof and walls West and North through thermocouples connected to a data acquisition system. The data of climatological variable were collected by automatic meteorological station at the Center of Water Resources and Environmental Studies (CHREA), University of São Paulo (USP), Itirapina-SP, the same place where the experiment were made. The thermal behavior analysis were carried out from the approach of Dynamic Climatology and identify the climate episode from the analysis of satellite images and graphics and being able to observe their influence on the temperature of the test cells in critical days. The results indicated that the cell with green facade and green roof has a better thermal performance featuring a low thermal amplitude and low maximum temperature in comparison to control cell and external air temperature. In conclusion, the green facade and green roof cell has better thermal performance, which can be explained by the attenuation of solar radiation input on the cell wall, reducing the maximum temperature inside the cell, therefore reducing your breadth heat. This behavior was more effective during the heat critical day compared to cold critical day.
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Data de Publicação
2018-02-08
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