CONFIGURAÇÃO DE ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NATURAL
contribuições para normas brasileiras baseadas em simulações CFD
DOI:
https://doi.org/10.21680/2448-296X.2026v11n2ID42700Palavras-chave:
ventilação natural, normas brasileiras, CFD, simulação computacional, aberturasResumo
A ventilação natural constitui uma das principais estratégias passivas para a obtenção de conforto térmico e para a redução do consumo energético nas edificações, especialmente no contexto das cidades brasileiras, predominantemente inseridas em climas quentes. Apesar de sua importância, observa-se que as normas técnicas brasileiras em vigor apresentam recomendações incompletas, divergentes e, por vezes, insuficientes em relação ao aproveitamento da ventilação natural. Essa lacuna normativa compromete a tomada de decisões projetuais fundamentadas e limita o desempenho das edificações. Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar parâmetros de configuração das aberturas que possam contribuir para o aprimoramento das Normas Brasileiras, a partir da avaliação do comportamento da ventilação natural interna. Para isto foram realizadas análises paramétricas através de simulações computacionais com o software PHOENICS VR 3.6.1 que é um programa CFD – Dinâmica dos Fluidos Computacional. As simulações foram realizadas variando o dimensionamento das aberturas de entrada e saída, a porosidade das portas internas e a orientação em relação aos ângulos de incidência dos ventos. O modelo que apresentou maior frequência de velocidades médias do ar internas mais altas foi o modelo com 25% de área de abertura em relação à área do piso, 100% de porosidade das portas internas e 48% de área de abertura de saída em relação à área de abertura de entrada na unidade habitacional. Os resultados mostraram a forte influência do dimensionamento das aberturas, da porosidade das portas internas e da orientação do edifício no desempenho da ventilação natural.
Downloads
Referências
AUTOR(ES). NNN. Número de Referências omitidas para avaliação[U20.1]: cinco.
AFLAKI, A. N.; MAHYUDDIN, Z.A.; AWAD, C.M. BAHARUM, M.R., A review on natural ventilation applications through building facade components and ventilation openings in tropical climates. Energy and Buildings. Accepted manuscript. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.033>. Acesso em 01 jan. 2026.
AKTEPE, B., & DEMIR, H. (2024). Impact of Window Opening Shapes on Wind-Driven Cross Ventilation Performance in a Generic Isolated Building: A Simulation Study. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım Ve Teknoloji, 12(3), 758-768. Disponível em : <https://doi.org/10.29109/gujsc.1524553>. Acesso em 19 jan. 2026.
ALLOCCA, C. CHEN, Y., GLICKSMAN, L. R. Design analysis of single-sided natural ventilation. Energy and Buildings. V. 35. 785 – 795, 2003. Disponível em : < https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00239-6.> Acesso em 23 nov. 2025.
AL-TAMIMI, N.A.M., FADZIL, S.F.S.; HARUN, W.M.W. The Effects of Orientation, Ventilation, and Varied WWR on the Thermal Performance of Residential Rooms in the Tropics. Journal of Sustainable Development. 2011. 4(2): p. 142-149. Disponível em < https://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/8580> Acesso em 17 abr. 2017.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 15.220. Desempenho térmico para habitações de interesse social. Rio de Janeiro, 2005.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 15.575. Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15220-3. Desempenho térmico de edificações - Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro e estratégias de condicionamento térmico passivo. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Portaria nº 309, de 6 de setembro de 2022. Aprova a Instrução Normativa Inmetro para a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas – INI-C e a Instrução Normativa de Eficiência Energética para Edificações Residenciais - INI-R. Brasília, 2022.
BRE, Building Research Establishment. Principles os Natural Ventilation. BRE Digest, n. 210. BRE, Garston, 1978.
CHAM. Practical CFD for designer engineers : From the pioneer of CFD. 2005.
CHEN, Q. Ventilation performance prediction for buildings: A method overview and recent applications. Building and Environment, 44(4), 848-858, 2009. Disponível em : < https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.05.025.> Acesso em 4 nov. 2025.
CUMPLIDO NETO, R. H., TIBIRIÇA, A. M. B ; TIBIRIÇA, A. C. G. ; CAMPOS, J. C. C. Um roteiro para simulação CFD de ventilação natural por ação dos ventos em edificações. In : XI Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. Anais...Búzios, RJ. 2011.
CUNHA, L. J. B. F. Análise de métodos para aplicação da ventilação natural em projetos de edificações em Natal-RN. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2010.
EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2024. Rio de Janeiro: EPE, 2024. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024.> Acesso em: 16 fev. 2025.
FAVAROLO, P. A., MANZ, H. Temperature-driven single sided ventilation through a large rectangular opening. Building and Environment. 2005; 40 (5): 689-99. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.08.003.> Acesso em 20 jan. 2026.
FU, X. et al. Opening configurations and natural cross ventilation performance in a double-loaded multi-level apartment building: A CFD analysis. In: Building and Environment, v. 254. 2024. Disponível em <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132324002464?via%3Dihub > Acesso em 20 de jan. 2026.
GIVONI, B. Basic study of ventilation problems in houses in hot countries. Israel: Building Research Station of the Institute of Technology, 1962.
HASSAN, M. A., GUIRGUIS, N.M., SHAALAN, M. R., EL-SHAZLYN, K. M. Investigation of effects of window combinations on ventilation characteristics for thermal comfort in buildings. Desalination, 2007; 209 (1-3); 251-60. Disponível em : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0011916407001269>. Acesso em 05 dez. 2025.
HOOFF; T.V. BLOCKEN, B. CFD evaluation of natural ventilation of indoor environments by the concentration decay method: CO2 gas dispersion from a semi-enclosed stadium. Building and Environment. v. 61. p.1-17. 2013. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.11.021> Acesso em 7 jan. 2026.
KOENIGSBERGER, O.; INGERSOL, T. G.; MAYTHEW, A.; SZOKOLAY, S. V. Manual of Tropical Housing and Building. Part I: Climatic Design. Londres: Longman, 1974
LIN J.T., CHUAH Y.K. A study on the potential of natural ventilation and cooling for large spaces in subtropical climatic regions. Building and Environment. 2011;v. 46:89–97. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2010.07.007.> Acesso em 12 jan. 2026.
LUKKUNAPRASIT, P, RUANGRASSAMEE, A. THANASISATHIT, N. Tsunami loading on buildings with openings. Science of Tsunami Hazards. 2009; 28 (5): 303-10.
MORAIS, J. M. Ventilação natural em edificios multifamiliares do “Programa Minha Casa Minha Vida”. Tese (Doutorado). Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. Universidade Estadual De Campinas. Campinas, 2013.
OMRANI, S. GARCIA-HANSEN, V., CAPRA, B. R., DROGEMULLER, R. Effect of natural ventilation mode on thermal comfort and ventilation performance: Full-scale measurement. Energy and Buildings, Volume 156, 2017, Pages 1-16, ISSN 0378-7788. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.061.> Acesso em 25 out. 2025.
ORITA, Bianca Miki; AZOIA LUKIANTCHUKI, Marieli. Análise do desempenho de diferentes configurações de aberturas na ventilação natural em enfermarias coletivas: ensaios na mesa dágua. In: ENCONTRO NACIONAL DE CONFORTO NO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 18., 2025. Anais [...].[S. l.], 2025. DOI: 10.46421/encacelacac.v18i1.6671. Disponível em: https://eventos.antac.org.br/index.php/encac/article/view/6671. Acesso em: 20 jan. 2026.
SACRAMENTO, A. A influência da dimensão da abertura de saída da cozinha/serviço no potencial de ventilação dos ambientes de edificações multifamiliares em Maceió-AL. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2012.
SAFE. Solutions. Softwares: PHOENICS. 2012. Disponível em: <http://www.safesolutions.com.br/pt/software/phoenics> Acesso em: 12 ago. 2015.
SANTAMOURIS, M; WOUTERS, P. Building ventilation: the state of the art. James andJames, 2006.
TANTASAVASDI, C., SREBIC, J., CHEN, Q. Natural ventilation design for houses in Thailand. Energy and Buildings. 2001; 33 (8): 815-24. Disponível em < https://doi.org/10.1016/S0378-7788(01)00073-1.> Acesso em 3 jan. 2026.
TOLEDO, A. M. Inadequação entre geometria e desempenho, nos índices para dimensionamento de vãos e aberturas para ventilação natural, a partir da área de piso. In: V Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído e II Encontro latino Americano de Conforto no Ambiente Construído. Anais...Fortaleza, 1999.
TRIANA, M. A.; LAMBERTS, R.; SASSI, P. Characterisation of representative building typologies for social housing projects in Brazil and its energy performance. Energy policy. v. 87. Pp. 524-541, 2015. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.08.041.> Acesso em 3 jan. 2026.
TRINDADE, S. C. PEDRINI, A. DUARTE, R. N. C. Métodos de aplicação da simulação computacional em edifícios naturalmente ventilados no clima quente e úmido. Ambiente construído. (Online) vol.10 no.4 Porto Alegre Oct./Dec. 2010. Disponível em < https://doi.org/10.1590/S1678-86212010000400004> Acesso em 03 fev. 2025.
VERDELHO, S. I. C. Avaliação do potencial de arrefecimento de edifícios através da ventilação natural. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade do Porto, Porto, 2008.
VERSAGE, R. de S.Ventilação natural e desempenho térmico em edifícios verticais multifamiliares em Campo Grande, MS. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal deSanta Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo.2009.
YIN, W., ZHANG, G., YANG, W., WANG, X. Natural ventilation potential model considering solution multiplicity, window opening percentage, air velocity and humidity in China. Building and Environment. 2010; 45 (2): 338-44. Disponível em < https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.06.012> Acesso em 2 jan. 2026.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2026 Isabela TIBURCIO , Leonardo BITTENCOURT , Christhina CANDIDO

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, sendo o trabalho licenciado sob a licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual segundo a qual é permitido o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir, separadamente, contratos adicionais para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), desde que com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) desde que concluído o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).
- Não recomenda-se publicação e distribuição do artigo antes de sua publicação, pois isso poderá interferir na sua avaliação cega pelos pares.





