Análise da performance lumínica de tubos de luz natural em ambientes de cozinha

Analysis of the lighting performance of natural light pipes in a kitchen environment

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.46421/encac.v17i1.3779

Palabras clave:

Tubos de luz natural, Cozinha, simulação computacional

Resumen

Os tubos de luz natural proporcionam impactos positivos no ambiente interno com a melhora da performance lumínica. Estes podem vir a ser incorporados em conjuntos habitacionais como forma de suprir as necessidades de iluminação de ambientes de cozinha, os quais possuem grande demanda por iluminação. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi analisar a performance lumínica de tubos de luz natural em ambiente de cozinha, em Vitória – ES. Para isto, a metodologia dividiu-se em três etapas: definição de modelos de referência para tubo de luz natural e ambiente de cozinha; definição de dez modelos de tubos de luz natural aplicados a um modelo de cozinha; definição dos parâmetros para as simulações e das métricas ALNe e IULN. As simulações foram realizadas no software Troplux 8, no qual os modelos dividiram-se em três grupos de análise: Grupo 01 (sistema com tubo de 1,2m de comprimento, sem joelho e inclinações de 37°, 69° e 103°), Grupo 02 (sistema com tubo de 1,2m de comprimento, com joelho e inclinações de 37°, 69° e 103°) e Grupo 03 (sistema com tubo de 1,65m de comprimento, com joelho e inclinações de 0°, 39°, 69° e 101°). Os resultados demonstraram que a inclinação dos tubos de luz natural, exerceu maior influência na variação da iluminação no ambiente interno, do que o comprimento do tubo e a adição de joelhos, no qual modelos de menor inclinação (0°, 37° e 39°) obtiveram os piores resultados. Por outro lado, o aumento de 27,28% no comprimento do tubo causou um inexpressivo decaimento da iluminação natural. Constatou-se também que a adição de joelho, em tubos de luz natural de mesma inclinação, contribuiu com até 20% de melhora na performance lumínica do ambiente interno.

 

 

Biografía del autor/a

Andrea Coelho Laranja, Universidade Federal do Espírito Santo

Doutorado em Ciências em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora da Universidade Federal do Espírito Santo.

Gabriela Souza Santos, Universidade Federa do Espírito Santo

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Espírito Santo. Arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Citas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15715-1: Edificações habitacionais - Desempenho Parte 1: Requisitos gerais. ABNT, Rio de Janeiro, 2013.

BELO HORIZONTE. Lei n°9725 - Institui o Código de Edificações do Município de Belo Horizonte e Dá Outras Providências. Poder executivo, 2009. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-belo-horizonte-mg. Acesso em: 24 abr. 2023

BORTOLI, K. C. R. de; VILLA, S. B. Adequação ambiental como atributo facilitador da resiliência no ambiente construído em Habitações de Interesse Social. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 391-422, jan./mar. 2020. ISSN 1678-8621 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212020000100381. Acesso em: ago. 2022.

CABÚS, Ricardo C.; RIBEIRO, Pedro V. S.; BASTOS, Orestes M. K.; SILVA, Luís F. TropLux 8. Titulares: Universidade Federal de Alagoas, Instituto Lumeeiro. BR512020002087-9. Criação: 10 set. 2019. Registro: 06 out. 2020.

ESPÍRITO SANTO. Unidades Habitacionais Construídas no Espírito Santo de 2003 a 2009. Instituto Jones dos Santos Neves,2016. Disponível em: https://sedurb.es.gov.br/Media/Sedurb/PDF/CARTILHA%20IJSN-IDURB-1.pdf Acesso em: 24 abr. 2023

HENG, C. Y. S.; LIM, Yaik-Wah; OSSEN, Dilshan Remaz. Horizontal light pipe transporter for deep plan high-rise office daylighting in tropical climate. Building and Environment, v. 171, p. 106645, 2020.

ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA. LM-83-12: IES Spatial Daylight Autonomy (sDA) and Annual Sunlight Exposure (ASE). New York, 2012.

KNOOP, Martine et al. Daylight: what makes the difference?. Lighting Research & Technology, v. 52, n. 3, p. 423-442, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1477153519869758. Acesso em: 7 ago. 2022.

LIGHTWAY. Sun Tunnels. 2023. Disponível em: https://www.lightway.cz/english/. Acesso em: 24 abr. 2023

MALET-DAMOUR, Bruno; BIGOT, Dimitri; BOYER, Harry. Technological review of tubular daylight guide system from 1982 to 2020. European Journal of Engineering and Technology Research, v. 5, n. 3, p. 375-386, 2020.

MALET-DAMOUR, Bruno; FAKRA, Damien Ali Hamada. Thermal and spectral impact of building integrated Mirrored Light Pipe to human circadian rhythms and thermal environment. International Journal of Sustainable Energy, v. 41, n. 5, p. 492-513, 2022.

MONODRAUGHT. Natural Lighting: Sunpipe. 2023. Disponível em: https://www.monodraught.com/. Acesso em: 24 abr. 2023

MÜNCH, Mirjam et al. The role of daylight for humans: gaps in current knowledge. Clocks & sleep, v. 2, n. 1, p. 61-85, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2624-5175/2/1/8. Acesso em: 7 ago. 2022.

NABIL, Azza; MARDALJEVIC, John. Useful daylight illuminance: a new paradigm for assessing daylight in buildings. Lighting Research & Technology, v. 37, n. 1, p. 41-57, 2005.

PLESHKOV, Sergei et al. Solving air conditioning problems in a design project using energy-efficient daylighting systems based on hollow tubular light guides. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2020. p. 052030.

RIO DE JANEIRO. Lei complementar n° 198 – Institui o Código de Obras e Edificações Simplificado do Município do Rio de Janeiro – COES. Câmara Municipal, Poder Executivo, 2019. Disponível em: https://lancamentos-rj.com/wp-content/uploads/2020/03/NovoC%C3%B3digo-de-Obras-e-Edifica%C3%A7%C3%B5es-do-Rio.pdf. Acesso em: 24 abr. 2023

SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL. Código de obras e edificações: lei nº 16.642, de 9 de maio de 2017; decreto nº 57.776 de 7 de julho de 2017; COE ilustrado. São Paulo: SMUL, 2017

SERN, Christopher Heng Yii; LIOU, Louis Ting Kwang; FADZIL, Sharifah Fairuz Syed. Daylighting Performance of Integrated Light Shelf with Horizontal Light Pipe System for Deep Plan High-Rise Office in Tropical Climate. Journal of Daylighting, v. 9, n. 1, p. 83-96, 2022.

SOLARSPOT. Iluminação Natural. 2023. Disponível em: https://www.termipol.pt/comercializacao/iluminacao-natural-edesenfumagem/solarspot-iluminacao-natural/. Acesso em: 24 abr. 2023

SOLATUBE. Tubular Skylights. 2023. Disponível em: https://solatube.com/. Acesso em: 24 abr. 2023

VELUX. Túneis de Luz. 2023. Disponível em: https://www.velux.pt/produtos/tuneis-de-luz. Acesso em: 24 abr. 2023

VITÓRIA. Lei n° 4821 – Institui o Código de Edificações do Município de Vitória e Dá Outras Providências. Palácio Jerônimo Monteiro, 1998. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/codigo-de-obras-vitoria-es. Acesso em: 24 abr. 2023

WIRZ-JUSTICE, Anna; SKENE, Debra J.; MÜNCH, Mirjam. The relevance of daylight for humans. Biochemical pharmacology, v. 191, p. 114304, 2021.

Publicado

26/10/2023

Cómo citar

LARANJA, A. C.; SANTOS, G. S. Análise da performance lumínica de tubos de luz natural em ambientes de cozinha : Analysis of the lighting performance of natural light pipes in a kitchen environment. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 17., 2023. Anais [...]. [S. l.], 2023. p. 1–10. DOI: 10.46421/encac.v17i1.3779. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/encac/article/view/3779. Acesso em: 20 may. 2024.

Número

Sección

6. Iluminação Natural e Artificial

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