MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W4403097574 · doi:10.1016/j.enbuild.2024.114863

Modeling building energy self-sufficiency of using rooftop photovoltaics on an urban scale

2024· article· en· W4403097574 sur OpenAlexafffundabout
Saeed Rayegan, Ali Katal, Liangzhu Wang, Radu Zmeureanu, Ursula Eicker, Mohammad Mortezazadeh, Sepehrdad Tahmasebi

Notice bibliographique

RevueEnergy and Buildings · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueBuilding Energy and Comfort Optimization
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada First Research Excellence Fund
Mots-clésPhotovoltaicsArchitectural engineeringScale (ratio)Environmental scienceEnergy (signal processing)Civil engineeringPhotovoltaic systemEngineeringGeographyPhysicsCartographyElectrical engineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The significant contribution of buildings to global energy-related CO 2 emissions and climate change has led to projections of a carbon–neutral building stock by 2050. This study evaluates the potential contribution of rooftop photovoltaics to urban energy self-sufficiency by developing an enhanced CityBEM framework, our in-house urban building energy model (UBEM). This methodology enables city-scale, simultaneous simulations of building energy use and rooftop photovoltaic retrofitting with low computational time. CityBEM’s robustness and high spatiotemporal resolution facilitate transient simulations of individual buildings with diverse usage types across large urban areas, addressing common computational constraints and input data limitations in UBEM applications. The rooftop photovoltaic model in CityBEM utilizes a comprehensive approach with physics-based modeling of crystalline PVs, model validation, and a proper design of array networks to manage self-shading effects. More than 57,000 buildings with a combined footprint of 32.37 million square meters are located in the simulation test case covering downtown Montreal (Quebec, Canada) and the surrounding areas. Results indicate that rooftop PV adoption in these buildings could potentially generate 5.9 TWh of electricity annually, reduce energy demand by 27.3%, and achieve an average annual energy saving of 40%. This local generation could also reduce operational CO 2 equivalent emissions by over 0.2 megatons. Overall, this study highlights the significant potential of rooftop photovoltaics for a cleaner, more energy self-sufficient urban future.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,334
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,208
Écart entre enseignants0,201 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations25
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueEnergy and BuildingsMême sujetBuilding Energy and Comfort OptimizationTravaux en français237 207