Feasibility study of power saving based on using EMMEDUE M2 building system

Author

Izzat, Akram Wahbi Ahmad

Source

Journal of Engineering

Issue

Vol. 14, Issue 4 (31 Dec. 2008), pp.3257-3267, 11 p.

Publisher

University of Baghdad College of Engineering

Publication Date

2008-12-31

Country of Publication

Iraq

No. of Pages

11

Main Subjects

Civil Engineering

Topics

Abstract AR

يتركز البحث على مدى عملية تقليل الحمل الحراري باستخدام مواد بناء ذات توصيل حراري ضعيف كمواد عازلة للانتقال الحراري.

تم تخمين معدل الحمل الحراري و التبريد السنوي لبناية نموذجية ذات مساحة و تصميم معين باستخدام مواد بناء عادية مقارنة بمادة بناء 2EMMEDUE M.

العنصر الأساسي في مادة البناء الجديدة مكونة من مادة البوليسترين الرغوية ذات قابلية الاطفاء التلقائي وغير الفعالة كيماويا و بكثافات مختلفة و سمك يعتمد على نوع القطعة.

تم بناء الحسابات على معدل القيم العليا و السفلى لدرجات الحرارة الشهرية في مدينة بغداد.

يعتمد الحمل الحراري على معدلات فرق درجات الحرارة اليومية على مدار السنة بينما يعتمد حمل التبريد على : أشعة الشمس المباشر، الحمل الانتقالي، حمل التهوية، والحمل الداخلي.

باستثناء الحمل الانتقالي الذي على نفس معدلات فروقات درجات الحرارة فان بقية العوامل تحسب بكل متصل.

تم تخميل مقدار النقصان في قيمة الحمل السنوي بقيمة مقدارها 55% لكل بناية يتم فيها استخدام مواد البناء العازلة و المشار إليها في البحث.

لحي سكني مكون من 1000 بناية مبنية من مادة البناء العازلة يكون مقدار الادخار في طاسة التدفئة و التبريد 10.45 ميكاواط.

تم حساب معدل الادخار في كلفة التدفئة و التبريد بناءا على القيمة الفعالة لمنظومة التوليد و كلفة الوقود المستخدم لمدة سنة.

حيث تم الاستنتاج من البحث أن استخدام مواد البناء العازلة في دول ذات مناخ قاري يكون ذا جدوى اقتصادية عالية جدا.

Abstract EN

The present work concentrates on the feasibility of the heat load reduction by utilizing some structural material with very poor heat conductivity as isolators for heat transmission.

Average annular heating and cooling load is estimated for a typical building of certain area and design using ordinary structural material and EMMEDUE M2 building system.

The basic element of the new structural material is made of a foam polystyrene core that is self extinguishing and chemically inert with varying density and thickness depending on panel type.

The calculations are based on the average maximum and minimum monthly temperature in Baghdad.

Building heating load could mainly depend on the average temperature difference per each daily hour per year, while building cooling load components are ; direct solar radiation, transmission load, ventilation / infiltration load and internal load.

Except the transmission load which depends on the same average temperature difference the other factors could be calculated separately.

A reduction of 55 % in the annual load is estimated per each house using the new building technology.

For a district sums up 1000 houses of the new structural design the total saving of power will be 10.45 MW.

The saving in heating and cooling cost is estimated based on capital cost of the diesel generation system and the fuel consumption cost.

It has been concluded that the passive structural heat isolation is a very effective manner in countries like Iraq which has severe temperature differences between the summer and winter seasons.

American Psychological Association (APA)

Izzat, Akram Wahbi Ahmad. 2008. Feasibility study of power saving based on using EMMEDUE M2 building system. Journal of Engineering،Vol. 14, no. 4, pp.3257-3267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-332562

Modern Language Association (MLA)

Izzat, Akram Wahbi Ahmad. Feasibility study of power saving based on using EMMEDUE M2 building system. Journal of Engineering Vol. 14, no. 4 (Dec. 2008), pp.3257-3267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-332562

American Medical Association (AMA)

Izzat, Akram Wahbi Ahmad. Feasibility study of power saving based on using EMMEDUE M2 building system. Journal of Engineering. 2008. Vol. 14, no. 4, pp.3257-3267.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-332562

Data Type

Journal Articles

Language

English

Notes

Includes bibliographical references : p. 3267

Record ID

BIM-332562