Since many past centuries, human is manipulating natural environment to better suit it’s needs, for preparing accommodation for people, business and commercial centers, building industries, etc. population are growing, rapid urbanization and climate change put our urban infrastructure under pressure. According to new research construction sector contribute in 23% of air pollution, 50% of climate change, 40% of drinking water pollution, 50% of landfill waste and 50% ozone depletion. Also construction industries are responsible for 40% of worldwide energy usage. In the other hand more than 40% of European buildings have been constructed before the 1960s when energy building regulations were very limited. So by retrofitting can reduce energy demand of buildings and also decrease their impact on environment. In this dissertation, a techno-economic methodology developed for energy retrofit in existing building. First by calibration, tried to remove mismatch between measured and simulated data and reduce uncertainty of the model. In the following step some strategies recommended in order to reduce energy consumption of the building and in the last step those solutions is investigated from economic aspects toward finding optimal strategy.

Da molti secoli , l'uomo sta manipolando l'ambiente naturale ,per soddisfare meglio i suoi bisogni , per preparare alloggi per persone, imprese di commercio , industrie edilizie, ecc. La popolazione sta crescendo , l'urbanizzazione e il rapido cambiamento climatico mettono sotto pressione le nostre infrastrutture urbane. Secondo una nuova ricerca, il settore edile contribuisce con il 23% dell'inquinamento atmosferico , il 50% dei cambiamenti climatici, il 40% dell'inquinamento da acqua potabile, il 50% dei rifiuti di discarica e il 50% di riduzione dell'ozono. Anche le industrie delle costruzioni sono responsabili del 40% del consumo energetico mondiale. D'altra parte, oltre il 40% degli edifici europei sono stati costruiti prima degli anni 60, quando i regolamenti sull'edilizia energetica erano molto limitati. Quindi, il retrofitting può ridurre la domanda di energia degli edifici e anche diminuirne l'impatto sull'ambiente. In questa dissertazione, una metodologia tecnico-economica sviluppata per il retrofit energetico in un edificio esistente. Prima con la calibrazione, ha provato a rimuovere il mismatch tra i dati misurati e simulati e ridurre l'incertezza del modello. Nella fase successiva vengono raccomandate alcune strategie per ridurre il consumo energetico dell'edificio e nell'ultima fase queste soluzioni vengono esaminate dagli aspetti economici per trovare una strategia ottimale.

Development of a methodology for techno-economic optimization of energy retrofit solutions in existing building. Case study : building 12 Politecnico di Milano

SAFARZADEH, AMIR
2017/2018

Abstract

Since many past centuries, human is manipulating natural environment to better suit it’s needs, for preparing accommodation for people, business and commercial centers, building industries, etc. population are growing, rapid urbanization and climate change put our urban infrastructure under pressure. According to new research construction sector contribute in 23% of air pollution, 50% of climate change, 40% of drinking water pollution, 50% of landfill waste and 50% ozone depletion. Also construction industries are responsible for 40% of worldwide energy usage. In the other hand more than 40% of European buildings have been constructed before the 1960s when energy building regulations were very limited. So by retrofitting can reduce energy demand of buildings and also decrease their impact on environment. In this dissertation, a techno-economic methodology developed for energy retrofit in existing building. First by calibration, tried to remove mismatch between measured and simulated data and reduce uncertainty of the model. In the following step some strategies recommended in order to reduce energy consumption of the building and in the last step those solutions is investigated from economic aspects toward finding optimal strategy.
LEONFORTE, FABRIZIO
ARC I - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
19-apr-2018
2017/2018
Da molti secoli , l'uomo sta manipolando l'ambiente naturale ,per soddisfare meglio i suoi bisogni , per preparare alloggi per persone, imprese di commercio , industrie edilizie, ecc. La popolazione sta crescendo , l'urbanizzazione e il rapido cambiamento climatico mettono sotto pressione le nostre infrastrutture urbane. Secondo una nuova ricerca, il settore edile contribuisce con il 23% dell'inquinamento atmosferico , il 50% dei cambiamenti climatici, il 40% dell'inquinamento da acqua potabile, il 50% dei rifiuti di discarica e il 50% di riduzione dell'ozono. Anche le industrie delle costruzioni sono responsabili del 40% del consumo energetico mondiale. D'altra parte, oltre il 40% degli edifici europei sono stati costruiti prima degli anni 60, quando i regolamenti sull'edilizia energetica erano molto limitati. Quindi, il retrofitting può ridurre la domanda di energia degli edifici e anche diminuirne l'impatto sull'ambiente. In questa dissertazione, una metodologia tecnico-economica sviluppata per il retrofit energetico in un edificio esistente. Prima con la calibrazione, ha provato a rimuovere il mismatch tra i dati misurati e simulati e ridurre l'incertezza del modello. Nella fase successiva vengono raccomandate alcune strategie per ridurre il consumo energetico dell'edificio e nell'ultima fase queste soluzioni vengono esaminate dagli aspetti economici per trovare una strategia ottimale.
Tesi di laurea Magistrale
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