<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه انتشارات دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه هنرهای زیبا: معماری و شهرسازی</JournalTitle>
				<Issn>2228-6020</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility Study of Using Double Skin Façade in Architectural Design of Hot-Dry Climate of Iran, in order to Save Energy (Case Study Yazd City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ظرفیت‌سنجی به‌کارگیری پوسته‌های دوجداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشک ایران به منظور کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی شهر یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55401</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jfaup.2014.55401</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>هادیان‌پور</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>مهدوی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6454-6518</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>بمانیان</LastName>
<Affiliation>استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حق‌شناس</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;Designing an efficient skin for the building can minimize winter heat loss and summer heat gain. Double skin façade (DSF) is a good device for achieving such a goal; but its summer overheating is a problem for using it, especially in hot-dry climates such as Iran plateau. In this study, after reviewing state of the art strategies for cooling façade cavity, the effect of using some of them (such as changing size of the vents and depth of the DSF cavity) in reducing the danger of DSF overheating, in the Yazd City (Iran), is studied. First of all, the effect of using façade vents was analyzed by comparing two models: one had an unventilated DSF and the other (with the same size of DSF) had seven 200 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; inlet and outlet vents. The results showed that the ventilated DSF model had better performance (in reducing overheating) than the unventilated one. Then, effect of changing size of the vents in reducing overheating was analyzed. Ventilated DSFs with different vents areas including 12.5, 25, 50, 100, 150 and 200 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; were compared. The studies were carried out in three situations:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;1-      Changing the size of inlet and outlet vent simultaneously,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;2-      Assuming inlet vent constant (=200 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) and changing the outlet vent area,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;3-      Assuming outlet vent constant (=200 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) and changing the inlet vent area.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;The best results were acquired by assuming 50 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; area for inlet vent and 200 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; area for outlet. Then, the effect of changing the cavity depth in reducing overheating was analyzed. Ventilated DSFs (with 50 mm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; inlet and 200 mm2 outlet vents) with 100, 200, 400, 600 and 800 mm cavity depth were compared. All models had 2400 mm cavity height. The results showed that the model with 600 mm cavity depth had the lowest temperature and the highest wind speed. At the end of this part of study, the following results were acquired:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;•       The ratio between Input to output vent size should be 1 to 4.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;•       Input and output vents should have the maximum possible.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;•       The ratio between cavity depth to its height should be 1 to 4.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;•       By using the above strategies, cavity temperature can be lower by 18.8 °&lt;sup&gt;C&lt;/sup&gt; in warm months of the year.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;Finally, in order to validate the results of previous parts, an improved model (equipped with the best strategies from the previous part), a model equipped with normal DSF, and a model without DSF was compared by using Design-builder simulation. The results showed that in cold months, energy consumption of the models with DSF was about 18% lower than the one without it. Also the results showed that using the strategies presented in this paper not only prevents overheating in the DSF cavity, but also can cool off the whole building. The total amount of energy consumption in the improved model was about 10% (14.4 KWh/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) lower than the model without DSF. This showed the good potential of using double skin façades even in hot-dry climate of Iran.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نماهای دو پوسته راهکاری مناسب برای به حداقل رساندن دفع گرما در زمستان و جذب گرما در تابستان هستند؛ اما مسئلة برافروختگی در حفرة بین دو پوسته در ماه‌های گرم سال، از چالش‌های استفاده از این سیستم در اقلیم گرم و خشک ایران است. در این پژوهش برای حل مشکل فوق، تأثیر تغییر اندازة دریچه‌های تهویه و تغییر عمق حفرة بین دو پوسته را بر کاهش برافروختگی مدلی واقع در شهر یزد، با استفاده از روش شبیه‌سازی &lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;CFD&lt;/span&gt; (دینامیک سیالات محاسباتی) در نرم‌افزار فلوئنت، بررسی کرده‌ایم. در این بررسی مشخص شد استفادة مناسب از راهکارهای ارائه شده، می‌تواند دمای داخل حفره را در ماه‌های گرم سال به‌صورت میانگین تا 18.8 درجة سلسیوس کاهش دهد. به‌منظور اعتبارسنجی نتایج به‌دست آمده از نرم‌افزار فلوئنت، یک اتاقک دارای نمای دوپوستة بهبودیافته (مجهزشده به بهترین نتایج محاسبات قبلی) با اتاقکی دارای نمای دو پوستة عادی و اتاقکی فاقد نمای دوپوسته در نرم‌افزار &lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;Design builder&lt;/span&gt; شبیه‌سازی شدند. نتایج حاکی از آن بود که مقدار کل مصرف انرژی اتاقک دارای پوستة دوجدارة بهبودیافته، &lt;span style=&quot;font-family: Calibri;&quot;&gt;kwh/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt; 14.4 از مدل بدون پوستة دوجداره کمتر است. این موضوع پتانسیل بالای استفاده از این نوع پوسته‌ها را در کاهش مصرف انرژی ساختمانی واقع در اقلیم گرم و خشک ایران نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمای دوپوسته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم گرم و خشک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برافروختگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی به روش CFD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfaup.ut.ac.ir/article_55401_f0aa5a09a3f349c5d72ea3dcf4531e41.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
