원문정보
Analysis on the Heating and Cooling Energy Reductions of Buildings in Campus by Air-tightness Enhancement
초록
영어
The purpose of this study is to evaluate the heating and cooling energy reductions by enhancing air-tightness of campus buildings. The analysis is performed by using energy simulation tool, TRNSYS. The input data are determined by actual operation data from G university in Gyeongnam. The measured ACH50 value of target building ranges from 6.8~23.2 ACH. The main variable of simulation is infiltration rate (ACH50/20) reflecting measured air-tightness. The simulation results show that heating and cooling load can be reduced by enhancing air-tightness of building. The estimated reductions of CO2 emissions of private research room and lecture room are 8% and 6% respectively when the infiltration rate reduced from 0.6 ACH(ACH50: 12 ACH) to 0.4 ACH(ACH50: 0.8 ACH). The results show the improved energy efficiency of campus buildings by air-tightness enhancement.
한국어
본 연구의 목표는 캠퍼스 내 건축물의 기밀성능을 향상시킴에 따른 냉난방 에너지 저감효과를 분석하는 것이다. 분석은 에너지 시뮬레이션 툴인 TRNSYS를 이용하였다. 입력 데이터는 경남지역 G대학의 실제 운영 조건을 고려하여 결정하였다. 대상건물의 측정된 ACH50 값은 6.8~23.2 ACH 범위에 있었다. 해석의 주요 변수는 측정된 기밀성능을 반영한 침기량(ACH50/20)으로 설정되었다. 해석결과에 따르면 건축물의 기밀성능을 강화함에 따라 냉난방부하가 감소되는 것을 확인할 수 있다. 연간 CO2 배출량은 침기량을 0.6 ACH (ACH50 조건: 12 ACH)에서 0.4 ACH (ACH50 조건: 8 ACH)로 감소시킬 때 연구실에서 8%, 강의실에서 6% 감축되는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 캠퍼스 건물의 기밀성능을 향상시킴으로써 에너지 효율이 향상될 수 있는 것을 의미한다.
목차
1. 서론
1.1 연구배경 및 목적
2. 연구의 범위 및 방법
2.1 연구의 범위
2.2 연구의 방법
3. 캠퍼스 건물 성능 실측 결과
3.1 대상건물 개요
3.2 기밀성능 측정 결과
3.3 SHGC 측정 결과
3.4 벽체 열관류율 측정 결과
4. 냉난방 부하 시뮬레이션 개요
4.1 시뮬레이션 케이스
4.2 재실 스케줄
4.3 시뮬레이션 입력 조건
5. 연간 냉난방 에너지 해석 결과
5.1 연간 냉난방 부하 산출량
5.2 연간 탄소 배출량
6. 결론
REFERENCES
