Campo DC | Valor | Idioma |
dc.contributor.advisor | Blumenschein, Raquel Naves | - |
dc.contributor.author | Tavares, Thiago de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T13:04:48Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T13:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.date.submitted | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.citation | TAVARES, Thiago de Sousa. Integração de mini e microgeração distribuída, armazenamento de energia elétrica e
automação predial: diretrizes para edificações mais resilientes. 2020. 235 f., il. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40318 | - |
dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mudanças climáticas e o desenvolvimento tecnológico vêm alterando o cenário
mundial, demandando adaptações políticas, tecnológicas e sociais. No contexto do ambiente
construído, edificações projetadas segundo os princípios da resiliência apresentam vantagens
adaptativas para esse cenário. Para projetar uma edificação mais resiliente é necessário que os
projetistas e os demais detentores de interesse trabalhem de forma integrada desde a concepção
do projeto. No contexto da engenharia elétrica é necessário que a edificação seja
autossuficiente energeticamente e possa gerenciar suas demandas energéticas. Dessa forma, a
aplicação de soluções de mini e microgeração distribuída, armazenamento de energia elétrica
e automação predial pode ser uma boa alternativa para isso. Esta dissertação tem como objetivo
desenvolver uma ferramenta com requisitos para concepção de projetos de edificações mais
resilientes por meio da integração de tecnologias de mini e microgeração distribuída,
armazenamento de energia elétrica e automação predial com o processo de projeto integrado.
Para isso, desenvolveram-se diretrizes para integração dessas tecnologias no projeto analisando
características das tecnologias existentes, instrumentos legais e normativos, bem como a
contribuição para concepções projetuais de projeto convencional, integrado e tecnológico
colaborativo. A ferramenta escolhida para organizar estas diretrizes em requisitos foi o
Scorecard por ser uma metodologia que oferece a possibilidade de uma estruturação sistêmica
e adaptável. O Scorecard desenvolvido foi submetido a três validações sucessivas com
especialistas da área de energia e projeto, sendo aprimorado a cada avaliação. O resultado foi
uma ferramenta com 3 categorias, divididas em um total de 14 princípios, 41 critérios e 203
indicadores, que servem como guia para o processo de projeto, assim como para a fase de uso. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Integração de mini e microgeração distribuída, armazenamento de energia elétrica e automação predial : diretrizes para edificações mais resilientes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resiliência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Geração distribuída | pt_BR |
dc.subject.keyword | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject.keyword | FEWS | pt_BR |
dc.subject.keyword | Projeto Integrado | 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.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, 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.contributor.advisorco | Ferrari, Maria Vitória Duarte | - |
dc.description.abstract1 | Climate change and technological development are changing the world scenario,
requiring political, technological, and social adaptations. In the context of the built
environment, buildings designed according to the principles of resilience have adaptive
advantages for this scenario. In order to design a more resilient building it is necessary that
designers and other stakeholders work in an integrated way from the conception of the project.
Within the context of electrical engineering, the building must be energy self-sufficient and
manage its energy demands. In this way, the application of mini and micro distributed
generation solutions, electrical energy storage and building automation can be a good
alternative. This dissertation aims to develop a tool with requirements for designing more
resilient building projects through the integration of mini and micro distributed generation
technologies, electrical energy storage and building automation within the integrated design
process. To achieve this, guidelines were developed for the integration of these technologies
into the project by analysing characteristics of existing technologies, legal and regulatory
instruments, as well as the contribution to conventional, integrated, and collaborative
technological design concepts. The tool chosen to organize these guidelines into requirements
was Scorecard, as it is a methodology that offers the possibility of a systemic and adaptable
structure. The Scorecard developed has been submitted to three successive validations by
experts in the field of energy and project and has been improved with each evaluation. The
result was a framework containing 3 categories, which were divided in a total of 14 principles,
41 criteria and 203 indexes, which serve as a guide for the project process, as well as for the
use phase. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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