تأثیر ساختار فضایی درگونه‌های واحدهای صنعتی بر کیفیت نور روز (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.

10.22034/jrenew.2026.248407
چکیده
ورود نور طبیعی به ساختمان های صنعتی مسئله مهم و حائز اهمیتی است در این راستا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات ذیل است که: "آیا می توان گونه بندی معماری را برای واحدهای صنعتی انجام داد؟" و "نحوه‌ی جانمایی نورگیرها و بازشوها در گونه واحدهای صنعتی تا چه میزان بر شدت روشنایی و نرخ یکنواختی نور مورد نیاز، تاثیرگذار است؟" و "گونه های بهینه از نظر شدت دریافت روشنایی نور روز کدامند؟".

پژوهش فوق با توجه به خلاهای علمی موجود، به بررسی گونه های واحدهای صنعتی موجود در شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه به عنوان نمونه مطالعه می‌پردازد و بعد از تشخیص گونه ها و نرمالیزه کردن آنها در ادامه به منظور قابلیت بررسی و تعمیم پذیری آن ها، از روش اندازه گیری میدانی توسط دستگاه نورسنج (لوکس متر) و شبیه سازی رایانه‌ای نرم افزار ریلوکس در راستای اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ گونه واحدهای صنعتی رایج مورد استفاده در شهرک صنعتی بیستون کرمانشاه از لحاظ میزان شدت روشنایی دریافتی با یکدیگر متفاوت بوده و از میان بیست و دو گونه مورد بررسی، شدت روشنایی میانگین در تیپ3 (گونه 16) با داشتن دهانه اصلی و دو بچه سوله به همراه نورگیر مرکزی بیشترین مقدار است و نوع اندازه دهانه انتخابی برای سازه گونه های با داشتن نورگیر سقفی و دیواری میزان شدت روشنایی نور بیشتری را تامین کرده و همزمان نرخ یکنواختی نور در این گونه ها بالاتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


 
[1] I. Irnawaty, Daylight intensity analysis of secondary school buildings for environmental development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019.
[2] J. Kim, R. De Dear, Nonlinear relationships between individual IEQ factors and overall workspace satisfaction, Building and Environment, Vol. 49, pp. 33-40, 2012.
[3] R. Küller, The impact of light and colour on psychological mood: a cross-cultural study of indoor work environments, Ergonomics, Vol. 49, No. 14, pp. 1496-1507, 2006.
[4] M. Boubekri, Impact of windows and daylight exposure on overall health and sleep quality of office workers: a case-control pilot study. Journal of clinical sleep medicine, Vol. 10, No. 6, pp. 603-611, 2014.
[5] S.W. Lockley, Circadian rhythms: Influence of light in humans, Encyclopedia of neuroscience, Elsevier, pp. 971-988, 2010.
[6] S. Altomonte, Daylight for energy savings and psycho-physiological well-being in sustainable built environments. Journal of sustainable development, Vol. 1, No. 3, pp. 3-16, 2008.
[7] C.F. Reinhart, J. Wienold, The daylighting dashboard–A simulation-based design analysis for daylit spaces. Building and environment, Vol. 46, No. 2 , pp. 386-396, 2011.
[8] N. Lechner, Heating, cooling, lighting: metode desain untuk arsitektur. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
[9] C. Mediastika, Hemat Energi Dan Lestari Lingkungan Yogyakarta: CV Andi Offset. 2013
[10] L. Doulos, A. Tsangrassoulis, and F. Topalis, Quantifying energy savings in daylight responsive systems: The role of dimming electronic ballasts. Energy and buildings, Vol. 40, No. 1, pp. 36-50, 2008.
[11] M. larijani, L. Razi Kordmahaleh, Explaining the green job identification and prioritization of renewable energy domain: wind energy. Karafan Quarterly Scientific Journal, Vol. 14, No. 2, pp. 15-32, 2017. (in Persian)
 [12] A. W. Schmalwieser, C. Enzi, S. Wallisch, F. Holawe, B. Maier, P. Weihs, UV Exposition During Typical Lifestyle Behavior in an Urban Environment. Photochemistry and Photobiology, Vol. 86, No. 3, pp. 711-715, 2010.
[13] M. Tahbaz, S. Jalilian, F. Mousavi, M. Kazemzadeh, Natural Day lighting in Traditional Houses in Kashan, Case Study of Ameri House. Journal of Iranian Architecture Studies, Vol. 2, No. 4, pp. 87-108, 2022. (in Persian)
[14] W. N. H. W. Abdullah, Identifying optimal window-to-wall ratio (WWR) and window-to-floor ratio (WFR) for typical higher educational classrooms to address deficiencies in daylighting design. Malaysian Journal of Sustainable Environment, Vol. 12, No. 2, pp. 81-102, 2025.
[15] Liu, Y., et al., Optimizing classroom modularity and combinations to enhance daylighting performance and outdoor platform through ANN acceleration in the post-epidemic era. Heliyon, 2023. 9(11).
[16] L. Starkey, The use of furniture in a student-centred primary school learning environment. New Zealand Journal of Educational Studies, Vol. 56, No. 1, pp. 61-79, 2021.
[17] S.M. Mousavi, T.H. Khan, Y. W. Lim, Impact of furniture layout on indoor daylighting performance in existing residential buildings in Malaysia. Journal of Daylighting, Vol. 5, No. 1, pp. 1-13, 2018.
[18] S.R.  Mousavi Asl, H. Safari, Evaluation of daylight distribution and space visual quality at medical centers through spatial layout. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Vol. 20, No. 5, pp. 512-519, 2021.
[19] F. Sharp, The use and environmental impact of daylighting. Journal of Cleaner Production, Vol. 85, pp. 462-471, 2014.
[20] EN, B., 12464-1: Light and lighting—Lighting of work places—Part 1: Indoor work places, pp.121-134, 2003.
[21] M. Alrubaih, Research and development on aspects of daylighting fundamentals. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 21, pp. 494-505, 2013.
[22] Y. Chen, Experimental and simulation study on the performance of daylighting in an industrial building and its energy saving potential. Energy and Buildings, Vol.73, pp. 184-191, 2014.
[23] R.W. Da fonseca, E.L. Didoné, F.O.R. Pereira, Using artificial neural networks to predict the impact of daylighting on building final electric energy requirements. Energy and Buildings, Vol. 61, pp. 31-38, 2013.
[24] M. azemi, A. Kazemi, Investigating the lighting system in Chaharmahal Industrial Town based on international requirements and proposing solutions for its upgrade. Quarterly Journal of Energy Policy and Planning, Vol. 10, No. 2, pp. 65-91, 2024. (in Persian)
[25] M. Iommi, Daylighting performances and visual comfort in Le Corbusier's architecture. The daylighting analysis of seven unrealized residential buildings. Energy and Buildings, Vol. 184, pp. 242-263, 2019.
[26] R. Khidmat, P. Fukuda, H. Kustiani, B. Paramita, M. Qingsong, A. Hariyadi, Investigation into the daylight performance of expanded-metal shading through parametric design and multi-objective optimisation in Japan. Journal of Building Engineering, Vol. 51, 2022.
[27] A. I.  Samiou, L. T.  Doulos, S. Zerefos, Daylighting and artificial lighting criteria that promote performance and optical comfort in preschool classrooms. Energy and Buildings, Vol. 258, No. 2, 2022.
[28] A. Esfandiari, E. shokry, Evaluation of Space Syntax Effect on Visual Quality and Daylight Indexes for the Interior Spaces of Residential Units in Isfahan City, Karafan Quarterly Research Journal, Vol. 19, No. 4, pp. 77-101, 2023. (in Persian)
[29] S. H. Neshat Safavi, H. Zolfagharzadeh, M. Mafi, A. Esfandiari,  Optimization the Position of the Windows for Improved Natural Ventilation, Thermal Comfort and Daylight in Yazd City, Karafan Quarterly Research Journal, Vol. 18, No. 4, pp. 395-410. 2022. (in Persian)
[30] E. Shokry, N. Nasrollahi, Investigating the effect of residential blocks layout and urban surfaces materials on buildings solar radiation access in cold and temperate climate of kermanshah city, Journal of Architectural Thought, Vol. 5, No. 10, pp. 202-217, 2021. (in Persian)
[31] D. Ibarra, C.F. Reinhart, Daylight factor simulations–how close do simulation beginners ‘really’get?,  in Building Simulation, Eleventh International IBPSA Conference, 2009.
[32] J. Zhang, C. K. Heng, L. C. Malone-Lee, D. J.C. Hii, P. Janssen, K. S. Leung, B. K. Tan, Evaluating environmental implications of density: A comparative case study on the relationship between density, urban block typology and sky exposure. Automation in construction, Vol. 22, pp. 90-101, 2012.

  • تاریخ دریافت 24 مرداد 1404
  • تاریخ بازنگری 16 آذر 1404
  • تاریخ پذیرش 02 تیر 1405