Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Silva, Caio Frederico e | pt_BR |
dc.contributor.author | Puntel, Luísa Coutinho | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T16:43:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T16:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-16 | - |
dc.date.submitted | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.citation | PUNTEL, Luísa Coutinho. O impacto das mudanças climáticas no desempenho térmico de edifícios residenciais do Distrito Federal em cenários futuros. 2024. 200 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/51378 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Vivemos o contexto das alterações climáticas em que climatologistas indicam que
o aumento de temperatura resultará em consequências catastróficas de fenômenos
extremos. Neste contexto, o uso de simulações termoenergéticas enquanto ferramentas
auxiliares no processo projetual permitem a obtenção de estimativa de conforto térmico
e de consumo energético o que possibilita testar estratégias de melhorias antes mesmo
da construção, ou em cenários hipotéticos e futuros. Assim, esta pesquisa tem o objetivo
de avaliar o impacto das mudanças climáticas no desempenho térmico de edifícios
residenciais em cenários futuros para o clima atual, clima futuro a curto prazo (2050) e
clima futuro a longo prazo (2090). Além disso, foram testadas diferentes variáveis de
projeto para compreender quais seriam as combinações mais adequadas para os
cenários climáticos avaliados no contexto climático do Distrito Federal (DF). Busca-se
comparar temperaturas de ambientes internos considerando o contexto do aquecimento
global e quantificar o aumento na carga térmica dos edifícios residenciais como previsão
e alerta relativo ao aumento de consumo energético por equipamentos condicionadores
de ar. Para tal, foi desenvolvida a modelagem e simulação termoenergética de um edifício
residencial representativo de alto padrão localizado no DF utilizando a metodologia de
estimativa de desempenho térmico estabelecida pela NBR 15575. Para as simulações,
foi utilizado o software DesigBuider (versão 7.0.2.006) e foram utilizados arquivos
climáticos futuros (HadGEM2, regcm, RCP 8.5) considerando o pior cenário preditivo para
Brasília. As simulações consideraram a condição de ventilação natural e a condição de
climatização artificial. Os resultados demonstraram que o percentual de horas dentro de
uma faixa de temperatura operativa considerada como aceitável (PHFT) reduzirá de
forma expressiva no futuro. Este indicador apresentou queda de 51% para 2050 e 87%
para 2090 em relação ao valor estimado para o clima atual. A carga térmica prevista será
quase 5 vezes maior em 2050 e quase 8 vezes maior em 2090 quando comparada com
o mesmo indicador no clima atual para o objeto de estudo em questão. Ao testar
diferentes combinações de variáveis bioclimáticas, identificou-se que os cenários mais
efetivos consideram vidro mais eficiente, aberturas menores, uso de venezianas e
paredes externas em blocos cerâmicos para modelos ventilados ou paredes mais
isoladas para modelos não ventilados naturalmente. Os resultados de modelos propostos
com as variáveis projetuais mais adequadas para cada caso geraram aumento relevante
no PHFT do clima atual, alcançando valor de 97,79% e indicando alto nível de conforto
sem o uso de ar-condicionado. Em relação aos cenários climáticos futuros, pondera-se
que as estratégias bioclimáticas não foram suficientes para estabelecer o conforto
mesmo provocando aumento do PHFT. Em 2050 este critério alcançou 49,94%, e em
2090 apenas 11,48%, o que demonstra a necessidade de uso de estratégias ativas para
alcançar o conforto. Em relação à carga térmica, o modelo proposto se mostrou muito
eficiente e indicou reduções de 94% para o clima atual, 56% para 2050 e 62% para 2090
em relação aos modelos originais. Por fim, o trabalho traz um alerta para que a
construção civil repense as técnicas e estratégias implementadas atualmente visando o
bem estar dos moradores em longo prazo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O impacto das mudanças climáticas no desempenho térmico de edifícios residenciais do Distrito Federal em cenários futuros | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aquecimento global | pt_BR |
dc.subject.keyword | Building Energy Model (BEM) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Adaptação climática | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | We live in the context of climate change in which climatologists indicate that the
increase in temperature will result in catastrophic consequences of extreme phenomena.
In this context, the use of thermoenergetic simulations as auxiliary tools in the design
process allow obtaining estimates of thermal comfort and energy consumption, which
makes it possible to test improvement strategies even before construction, or in
hypothetical and future scenarios. Therefore, this research aims to evaluate the impact of
climate change on the thermal performance of residential buildings in future scenarios for
the current climate, short-term future climate (2050) and long-term future climate (2090).
Furthermore, different project variables were tested to understand which would be the
most appropriate combinations for the climate scenarios evaluated in the climate context
of the Federal District (DF). The aim is to compare temperatures in indoor environments
considering the context of global warming and quantify the increase in the thermal load of
residential buildings as a prediction and warning regarding the increase in energy
consumption by air conditioning equipment. To this end, thermoenergetic modeling and
simulation of a representative high-end residential building located in DF was developed
using the thermal performance estimation methodology established by NBR 15575. For
the simulations, the DesigBuider software (version 7.0.2.006) and future climate files
(HadGEM2, regcm, RCP 8.5) were used considering the worst predictive scenario for
Brasília. The simulations considered the natural ventilation condition and the artificial air
conditioning condition. The results demonstrated that the percentage of hours within an
operating temperature range considered acceptable (PHFT) will reduce significantly in the
future. This indicator showed a drop of 51% for 2050 and 87% for 2090 in relation to the
estimated value for the current climate. The predicted thermal load will be almost 5 times
greater in 2050 and almost 8 times greater in 2090 when compared to the same indicator
in the current climate for the study object in question. When testing different combinations
of bioclimatic variables, it was identified that the most effective scenarios consider more
efficient glass, smaller openings, use of shutters and external walls in ceramic blocks for
ventilated models or more insulated walls for non-naturally ventilated models. The results
of proposed models with the most appropriate design variables for each case generated
a relevant increase in the PHFT in the current climate, reaching a value of 97.79% and
indicating a high level of comfort without the use of air conditioning. In relation to future
climate scenarios, it is considered that bioclimatic strategies were not sufficient to
establish comfort even though they caused an increase in PHFT. In 2050 this criterion
reached 49.94%, and in 2090 only 11.48%, which demonstrates the need to use active
strategies to achieve comfort. In relation to thermal load, the proposed model proved to
be very efficient and indicated reductions of 94% for the current climate, 56% for 2050
and 62% for 2090 in relation to the original models. Finally, the work brings a warning to
civil construction to rethink the techniques and strategies currently implemented with a
view to the well-being of residents in the long term. | pt_BR |
dc.description.unidade | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) | pt_BR |
dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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