Avaliação do funcionamento de uma fachada de dupla pele por processos de ventilação natural

Abstract

Tese de mestrado integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2013O objectivo deste trabalho é a análise do funcionamento de uma fachada de dupla pele, ventilada de forma natural, com recurso a um modelo numérico integral - Ventil. A fachada estudada pertence a um edifício existente em Lisboa, sobre o qual existem dados experimentais, permitindo assim validar os resultados obtidos. Em primeiro lugar foi elaborado um modelo representativo da fachada a estudar, a que se aplicou o modelo numérico. De seguida foram preparados os dados e parâmetros a utilizar e por último realizaram-se as simulações e a análise dos resultados obtidos. Os resultados mostram que a irradiância e o vento são os principais responsáveis pelo funcionamento deste tipo de fachada, sendo estabelecido o regime de ventilação a partir da conjugação de ambos. A irradiância por si só promove um caudal ascendente bem definido, enquanto da influência do vento, que se revelou bastante complexa, pode diversificar os padrões do fluxo. O gradiente da temperatura ao longo da fachada também foi abordado, onde se verificou que estava relacionado com o sentido do caudal global e com as circulações internas da fachada. Por fim, o programa de cálculo utilizado, revelou ser uma ferramenta bastante útil neste tipo de análise, permitindo obter um conjunto completo de resultados, apesar de algumas limitações, que tiveram de ser contornadas através de alguns ajustes e hipóteses consideradas.The objective of this work is the analysis of the operation of a naturally ventilated double skin façade, using an integral numerical model – Ventil. The studied façade belongs to a building sited in Lisbon, where the existence of experimental data allowed the validation of the obtained results. The work started by designing a representative model of the façade to be studied, in order to apply the numerical model. In a second step, using meteorological local data, the simulations were runned and its results processed. The results show that the irradiance and wind are the main responsables for the operation for this type of façade, being the air flow defined by the conjuction of both. The irradiance promotes a well defined upward air flow, while the wind influence, which is quite complex, can create a diversity of air flow patterns. The temperature gradient along the façade was also addressed, verifying its relation with the overall air flow and the internal circulations of the façade. At last, the numerical model proved to be a valuable resource in this type of analyses, providing a complete group of results, despite some limitations that had to be overcome through some adjustments and assumptions

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