دانلود مقاله ISI انگلیسی شماره 62913
ترجمه فارسی عنوان مقاله

توسعه یک ابزار بهینه سازی چند منظوره برای انتخاب مواد عایق حرارتی در طرح های پایدار

عنوان انگلیسی
Development of a multi-objective optimization tool for selecting thermal insulation materials in sustainable designs
کد مقاله سال انتشار تعداد صفحات مقاله انگلیسی
62913 2015 10 صفحه PDF
منبع

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Energy and Buildings, Volume 105, 15 October 2015, Pages 358–367

ترجمه کلمات کلیدی
پایداری، سبز، ارزیابی چرخه حیات، بهره وری انرژی، عایق حرارتی، ایمنی آتش
کلمات کلیدی انگلیسی
Sustainability; Green; Life cycle assessment; Energy efficiency; Thermal insulation; Fire safety
ترجمه چکیده
یک ابزار غربالگری ایمنی و پایداری چند هدفه برای تعیین مواد عایق بندی شده توسعه یافته است. در این مقاله روشی برای تعادل نیازهای رقابتی با ارزیابی مقاومت حرارتی، عملکرد آتش، پایداری، هزینه، تغییر صدا و اهداف دوام مواد مختلف عایق از طریق اجرای یک میانگین وزنی، مورد بحث قرار می گیرد. هر متغیر نرمال شده و سپس با توجه به تأکید بر روی هر هدف، با استفاده از داده های تجربی برای ملک مربوطه، وزن می شود. دو سناریو کنترل و چهار سناریوی وزن گذاری ارائه شده است. سناریو اول کنترل شامل اهداف آتش سوزی و پایداری در ارزیابی مواد است. دومین سناریو کنترل، پایداری را به عنوان یک هدف معرفی می کند، اما همچنان عملکرد آتش نشانی را شامل نمی شود. چهار سناریوی وزن گذاری هر کدام بر منطقه ای متفاوت توجه دارند: هزینه، مقاومت حرارتی، پایداری، یا عملکرد آتش. مواد مورد بررسی شامل سلولز، فایبرگلاس، سنگ آهک، پلی اورتان و پلی استایرن است. نتایج این تجزیه و تحلیل مواد به ترتیب مطلوبیت را رتبه بندی می کنند و روش دیگری برای مرتب سازی این رتبه بندی بر اساس اولویت اختصاص داده شده به هر هدف ارائه می دهند. برای چهار سناریو وزن بندی ارائه شده، سنگ آهک به طور مرتب به عنوان بهترین سازنده رتبه بندی شد، در حالی که پلی استایرن اکسترود شده به طور معمول ضعیف ترین بود. با این حال، در سناریوی اول کنترل، پلی یورتان سلول های بسته ای بهتر عمل می کند و سلولز بدترین عمل را انجام می دهد.

چکیده انگلیسی

A multi-objective fire safety and sustainability screening tool for specifying insulation materials has been developed. This paper discusses a methodology for balancing competing requirements by evaluating the thermal resistance, fire performance, sustainability, cost, acoustic damping, and durability objectives of various insulating materials through implementation of a weighted mean. Each variable is normalized and then weighted according to the emphasis placed on each objective, using experimental data for the relevant material property. Two control scenarios and four weighting scenarios are presented. The first control scenario excludes both the fire performance and sustainability objectives in the material evaluations. The second control scenario introduces sustainability as an objective, but still excludes fire performance. The four weighting scenarios each emphasize a different area of consideration: cost, thermal resistance, sustainability, or fire performance. Materials considered are cellulose, fiberglass, rockwool, polyurethane, and polystyrene. Results of this analysis rank the materials in order of desirability and provide a method to reorder this ranking based on the priority assigned to each objective. For the four weighting scenarios presented, rockwool was consistently ranked as the best performer, while extruded polystyrene was typically the weakest. However, in the first control scenario, closed-cell polyurethane performed best and cellulose performed worst.