Banner Portal
Influência térmica de parede viva no inverno de clima subtropical no Brasil
Neste volume apresentamos na capa a Residência para professores em Gando, Burkina Faso. Projetada por Francis Kéré. Imagem do Wikimedia Commons
PDF (English)

Palavras-chave

Jardim vertical
Desempenho térmico
Infraestrutura verde
Sistema de jardim vertical
Parede verde

Como Citar

CRUCIOL-BARBOSA, Murilo; FONTES, Maria Solange Gurgel de Castro; AZAMBUJA, Maximiliano dos Anjos. Influência térmica de parede viva no inverno de clima subtropical no Brasil. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, v. 14, n. 00, p. e023013, 2023. DOI: 10.20396/parc.v14i00.8670841. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8670841. Acesso em: 30 abr. 2024.

Resumo

A parede viva contínua é um tipo de jardim vertical construído por diferentes camadas, que permite o cultivo de grande variedade de espécies e que protege a fachada da incidência solar direta. A partir disso, este estudo experimental objetivou identificar e quantificar a influência de uma parede viva contínua nas variações das temperaturas superficiais interna e externa (Tsi e Tse) de uma fachada Leste, em período de inverno, em clima Cfa. O jardim teve o diferencial de ser construído com placas de reciclado Tetrapak® tanto para diferenciá-lo das demais tecnologias já estudadas, quanto para testar um material utilizado em projetos de compensação ambiental. As temperaturas superficiais da parede viva, da parcela protegida e da parcela controle foram monitoradas e comparadas para análise da intensidade do mecanismo de sombreamento. Os resultados demonstram que no início da manhã a parede viva impediu a perda de calor pela fachada e, a partir da incidência solar direta, ela manteve as temperaturas superficiais da parcela protegida menores em relação à controle. Essa diferença atingiu até 9,4 °C na Tse (período da manhã) e 2,8 °C na Tsi (período da tarde), assim como, um atraso térmico máximo de 06h30min entre os picos de Tse. Esses achados evidenciam a influência positiva da parede viva no inverno, considerando as características do clima Cfa (frio de manhã e quente durante o dia); ampliam o conhecimento sobre a influência térmica da parede viva contínua na edificação e reforçam o uso das paredes vivas para além da estética.

https://doi.org/10.20396/parc.v14i00.8670841
PDF (English)

Referências

ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVEK, G. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift. v. 22, n. 6, p. 711-728, Jan. 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507.

BARBOSA, M. C.; FONTES, M. S. G. C. Jardins Verticais: a contribuição das paredes vivas na recuperação da biodiversidade urbana nativa. In: CONGRESSO DE BIOLOGIA, 1., 2018, Bauru. Livro de Resumos [...]. Bauru: UNESP, 2018. p. 34-36.

BARBOSA, M. C.; FONTES, M. S. G. C. Jardins verticais: modelos e técnicas. PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas, SP, v. 7, n. 2, p. 114–124, jun. 2016. DOI: 10.20396/parc.v7i2.8646304.

BIANCO, L.; SERRA, V.; LARCHER, F.; PERINO, M. Thermal behaviour assessment of a novel vertical greenery module system: first results of a long-term monitoring campaign in an outdoor test cell. Energy Efficiency, v. 10, p. 625-638, Sept. 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s12053-016-9473-4.

BLANC, P. Vertical Garden: A scientific and artistic approach. 2008. Disponível em: http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/documents. Acesso em: 31 jul. 2015.

CAETANO, F. D. N. Influência de muros vivos sobre o desempenho térmico de edifícios. 2014. 101 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 2014. DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2014.937795.

CHAROENKIT, S. YIEMWATTANA, S. Living walls and their contribution to improved thermal comfort and carbon emission reduction: A review. Building and Environment, v. 105, p. 82-94, Aug. 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.05.031.

CHAROENKIT, S.; YIEMWATTANA, S. Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate. Building and Environment, v. 115, p. 67-79, Apr. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.01.017.

CHEN, Q., LI, B., LIU, X. An experimental evaluation of the living wall system in hot and humid climate. Energy and Buildings, v. 61, p. 298-307, June 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.02.030.

COMA, J.; PÉREZ, G.; GRACIA, A.; BURÉS, S.; URRESTARAZU, M.; CABEZA, L. F. Vertical greenery systems for energy savings in buildings: A comparative study between green walls and green facades. Building and Environment, v. 111, p. 228-237, Jan. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.014.

DJEDJIG, R; BELARBI, R; BOZONNET, E. Experimental study of green walls impacts on buildings in summer and winter under an oceanic climate. Energy and Buildings, v. 150, p. 403-411, Sept. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.06.032.

IPMET. INSTITUTO DE PESQUISAS METEOROLÓGICAS. Previsão climática trimestral. Bauru: Centro de Meteorologia de Bauru - FC/Unesp, 2020. Disponível em: https://www.ipmetradar.com.br/4estacoes/#. Acesso em: 20 out. 2022.

KÖHLER, M. Green facades- a view back and some visions. Urban Ecosystems, v. 11, p. 423-436, May 2008. DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-008-0063-x.

LIMA JUNIOR, J. E. Avaliação da influência de um sistema de fachada viva: o estudo de caso da planta Sphagneticola trilobata em condições de inverno de Curitiba. 2014. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Construção Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2014. Disponível em: https://hdl.handle.net/1884/36584. Acesso em: 20 set. 2022.

LORENZI, H., SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008. 1088p.

MANSO, M.; CASTRO-GOMES, J. Green wall systems: A review of their characteristics. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 41, p. 863-871, Jan. 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.203.

MAZZALI, U., PERON, F., ROMAGNONI, P., PULSELLI, R. M., BASTIANONI, S. Experimental investigation on the energy performance of living walls in a temperate climate. Building and Environment, v.64, p. 57-66, June 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2013.03.005.

OTTELÉ, M; PERINI, K. Comparative experimental approach to investigate the thermal behavior of vertical greened façades of buildings. Ecological Engineering, v. 108, pt. A, p. 152-161, Nov. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.08.016.

PÉREZ, G.; COMA, J.; MARTORELL, I., CABEZA, L. F. Vertical greenery systems (VGS) for energy saving in buildings: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 39, p. 139-165, Nov. 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.055.

PÉREZ, G.; RINCÓN, L.; VILA, A.; GONZÁLEZ, J. M.; CABEZA, L. F. Green vertical systems for buildings as passive systems for energy savings. Applied Energy, v. 88, n. 12, p. 4854-4859, Dec. 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2011.06.032.

PERINI, K.; OTTELÉ, M.; FRAAIJ, A. L. A.; HAAS, E. M.; RAITERI, R. Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. Building and Environment, v. 46, n. 11, p. 2287-2294, Nov. 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.009.

PERINI, K; BAZZOCCHI, F; CROCI, L; MACGLIOCCO, A; CATTANEO, E. The use of vertical greening systems to reduce the energy demand for air conditioning. Field monitoring in Mediterranean climate. Energy and Buildings, v.143, p. 35-42, May 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.03.036.

PERINI, K; OTTELE, M. Vertical greening systems: contribution to thermal behavior on the building envelope and environmental sustainability. WIT Transactions on Ecology and The Environment. v.165. 2012. DOI: doi:10.2495/ARC120221.

RAZZAGHMANESH, M.; RAZZAGHMANESH, M. Thermal performance investigation of a living wall in a dry climate of Australia. Building and Environment, v.112, p. 45-62, Feb. 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2016.11.023.

REOLOM, M. Jardins verticais e telhados verdes vão servir em SP como compensação ambiental. O Estado de São Paulo, São Paulo, ano 135, n. 44340, 12 mar. 2015.

SHARP, R.; SABLE, J.; BERTRAM, F.; MOHAN, E.; PECK, S. Introduction to Green Walls: technology, benefits & design. Green Roofs for Healty Cities, Sept. 2008. 37 p.

SKYGARDEN. Opções de plantas: telhados verdes. 2015. Disponível em: https://www.skygarden.com.br/index.php/telhados-verdes/opcoes-de-plantas. Acesso em: 20 dez. 2022.

SUDIMAC, B., ILIĆ, B.; MUNCÁN, V.; ANDELKOVI Ć, A. Heat flux transmission assessment of a vegetation wall influence on the building envelope thermal conductivity. Journal of Cleaner Production, v. 223, p. 907-916, June 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.087.

WONG, N. H.; TAN, A. Y. K.; CHEN, Y.; SEKAR, K.; TAN, P. Y.; CHAN, D.; CHIANG, K.; WONG, N. C. Thermal evaluation of vertical greenery systems for building walls. Building and Environment, v. 45, n. 3, p. 663-672, Mar. 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.08.005.

WONG, N. H.; TAN, A. Y. K.; TAN, P. Y.; WONG, N. C. Energy simulation of vertical greenery systems. Energy and Buildings. v. 41, n. 12, p.1401-1408, Dec. 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.08.010.

Creative Commons License
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 PARC Pesquisa em Arquitetura e Construção

Downloads

Não há dados estatísticos.