Энергоэффективное здание: 7. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЗДАНИЯ | Экоцентрум

Содержание

Обзор зарубежных энергоэффективных зданий








Первое энергоэффективное высотное здание (1972 год,

США)


Первое энергоэффективное высотное здание


1972 год, США


Строительство энергоэффективных зданий в разных точках планеты началось после мирового энергетического кризиса 1974 года. Вместе с тем проект первого высотного энергоэффективного сооружения здания начал претворяться в жизнь чуть раньше, в 1972 году, в американском Манчестере.


Его авторы, архитекторы Эндрю и Николасом Исаак «сдали в работу» проект здания суммарной площадью 16350 кв.м. Оно имеет семь этажей, на которых располагаются офисные помещения плюс технический этаж. Дополняет проект двухъярусный гараж.


Энергозатраты на вентиляцию здания энергия компенсируются уменьшением объема поступления наружного воздуха. Достигается это грамотной планировкой и оптимизацией воздухораспределения, а также заменой внешнего воздуха очищенным рециркуляционным.


Рекуператоры тепла позволяют уменьшить на 60-75% затраты энергии на охлаждение и нагрев приточного воздуха. Система управления искусственным освещением, регулирующая интенсивность света в зависимости от изменения уровня естественного освещения, дает возможность экономить на электроэнергии.


 


EKONO-house (1979 год, Финляндия)


EKONO-house


1979 год, Финляндия


В 1979 году в г. Отаниеми близ Хельсинки под руководством финского архитектора Хеймо Каутонена было спроектировано и построено энергоэффективное здание EKONO-house.


Энергосберегающие решения, признанные инновационными, позволяют обеспечить эффективное использование внутреннего объема здания – минимизировать площади ограждающих конструкций и снизить потери тепла через них. Теплоизоляция ограждающих конструкций имеет значительно улучшенные характеристики, что также приводит к уменьшению теплопотерь. Кроме того, сами ограждающие конструкции имеют высокую теплоемкость, за счет чего повышена теплоустойчивость здания, накапливается тепло.


Вентилируемые окна имеют одинарное стекло во внутреннем переплете и трехслойный стеклопакет в наружном переплете. В нижней части внутреннего переплета имеется узкое входное отверстие. Через него воздух из помещения попадает в межстекольное пространство, где забирает на себя  значительную часть тепловой энергии солнечной радиации. То есть вентилируемые окна работают как солнечные коллекторы. Они дают возможность использовать для нагрева воздуха до 55 % солнечного тепла.


В основании здания располагается система аккумулирования тепла солнечной радиации и это снижает нагрузку на отопительную систему. Здание отличается минимальными утечками воздуха за счет герметизации конструкций  и имеет систему автоматической системы климатизации. Ежегодное удельное теплопотребление первой секции здания EKONO-house на 50 % ниже той же характеристики административных зданий, возведенных в Финляндии в то время. Оно составляет 124 кВт∙ч/кв.м.


 


Commerzbank (1997 год, Германия)


Commerzbank


1997 год, Германия


Весной 1997 года во Франкфурте-на-Майне было сдано в эксплуатацию 259-метровое здание Commerzbank. Его высота с антенной составляет 300 метров, что в то время соответствовало 24-му месту в мире по высотному показателю.


Сооружение было спроектировано лондонской студией Foster and Partners и владевшим ею британским архитектором Норманом Фостером. Данный проект произвел фурор, так как означал полный пересмотр самого подхода к строительству высотных зданий.


Энергосбережение в здании достигается за счет активного использования естественных вентиляции и освещения. В качестве канала естественной вентиляции для смежных офисных помещений здания используется атриум, проходящий от нижнего и до самого верхнего этажа. Все без исключения этажи имеют по три крыла: в двух располагаются офисные помещения, а в третье служит вместилищем одного из зимних садов, каждый из которых занимает четыре этажа. Они выполняют роль внутренних систем обновления воздуха.


С помощью двуслойных светопрозрачных ограждений офисов обеспечивается уменьшение затрат энергии на климатизацию всего строения. С их же помощью решается вопрос организации естественной вентиляции, которая фактически осуществляется под действием давления ветра и сил гравитации. Архитекторы верно ориентировали здание по отношению к основному направлению ветра, что сделало вентиляцию по-настоящему естественной.


Авторы проекта добились максимальной гармонизации функций строения – с одной стороны они удовлетворяют потребность пребывающих в нем людей, а с другой – обеспечивают высокую эффективность использования энергии. «Секрет» кроется в интеллектуализации управления инженерным оборудованием. «Мозг» здания обеспечивает оптимальный режим работы систем охлаждения отопления и вентиляции, а также поддерживает необходимые параметры микроклимата в зоне работы людей.


Проект был выполнен на основании предварительных аэродинамических исследований и с привлечением  программ компьютерного моделирования.


 


MAIN TOWER — во

Франкфурте-на-Майне

(2000 год, Германия)


MAIN TOWER


2000 год, Германия


Немецкая аккуратность и бережливость нашло свое воплощение в еще одном выдающемся образце энергосберегающей архитектуры. Планомерное проведение в жизнь политики уплотнения банковского квартала во Франкфурте-на-Майне привело к тому, что масса работников финансового сектора города переехало в январе 2000 года в «башню» под названием MAIN TOWER.


Вообще говоря, MAIN TOWER – это сдвоенная башня: одна из составляющих 170-метрая квадратная, а вторая – 200-метровая круглая.  Суммарная площадь помещений здания с учетом подземных этажей составила 101705 м2. Высокие показатели энергоэффективности здания обеспечиваются применением автономных источников энергосбережения, использованием (для уменьшения энергозатрат на отопление) тепла земли. Кроме того, основание здания «работает» как накопитель как холода, так и тепла.


Светопрозрачные ограждающие конструкции позволяют эффективно защищать помещения от внешнего теплового и солнечного воздействия, а автоматизация солнцезащитных устройств является эффективным инструментом снижения нагрузки на систему климат-контроля летом и снижения потерь тепловой энергии зимой.


Двойные стеклопакеты заполнены криптоном, а специальные стекла толщиной 10 мм, будучи покрытыми с двух сторон металлоксидной пленкой, эффективно защищают помещения от солнца. Повторяя кривизну башни, наружное стекло стеклопакета выгнуто, в то время как внутреннее – «классическое» – плоское.


Автоматическая регулировка уровня искусственного освещения в совокупности с применением энергосберегающей осветительной аппаратуры дает снижение энергозатрат на 20-25%. Автоматизации и интеллектуализации подверглись системы управления инженерным оборудованием. В рамках стремления к уменьшению энергоемкости отопления и охлаждения, а также повышению уровня комфорта сотрудников офисов, в проект здания были заложены системы панельно-лучистого отопления и охлаждаемые потолки.


Активные системы жизнеобеспечения здания представлены работающими на природном газе автономными источниками электрической и тепловой энергии. Стабильность жизнеобеспеспечения здания гарантируется наличием подключения к городской системе тепло и энергоснабжения.


 


London City Hall (2002 год, Великобритания)


London City Hall


2002 год, Великобритания


Новое здание мэрии было возведено на берегу Темзы в Саутварке, недалеко от Тауэрского моста. Архитектор – Норман Фостер (Norman Foster). Концепцию здания он определил как «model of democracy, accessibility and sustainability», то есть данное здание было призвано стать примером открытости, доступности и т.н. «жизнеудерживающим зданием». Стоимость проекта — 65 миллионов фунтов.


При возведении были применены многие энергосберегающие решения. Форма яйца позволяет минимизировать теплопоступления в теплое время года, а также потери тепла в период холодов. Снижение поступления тепла обеспечивается и за счет элементов наружных ограждающих конструкций, обладающих солнцезащитными свойствами. Сопротивление теплопередаче непрозрачных ограждающих конструкций здания составляет 5,0 кв.м•°C/Вт. Сопротивление теплопередаче светопрозрачных элементов наружных ограждающих конструкций – 0,83 кв.м•°C/Вт. Кроме того, наружные светопрозрачные ограждающие конструкции дают возможность максимально использовать естественное освещение. Удерживать тепло позволяют и высококачественные теплоизоляционные материалы. Когда на улице становится тепло, вентиляция становится преимущественно пассивной, то есть – естественной. Она осуществляется через двойные вентилируемые фасады.


Для водяного отопления используются насосы с возможностью автоматической регулировки скорости вращения рабочих элементов. Данные устройства позволяют снизить затраты энергии, а значит – получить оптимальную температуру воздуха в помещениях. Тепло удаляемого воздуха также не теряется – оно используется для подогрева приточного воздуха. Холодоснабжение в здании – также «на высоте». Холод получают от низкотемпературных грунтовых вод, а взамен традиционной системы кондиционирования воздуха инсталлированы охлаждающие потолки.


И, конечно же, в здании имеется система управления и автоматизации, которая позволяет круглогодично поддерживать оптимальные параметры микроклимата и обеспечивать значительное энергосбережение. В итоге экономия в лондонской мэрии на отоплении и вентиляции составляет 75% по сравнению со зданиями аналогичных размеров.


 


Pearl River Tower – лидер по энергоэффективности (2010 год, Китай)


Pearl River Tower – лидер по энергоэффективности


2010 год, Китай


Самым энергоэффективным сверхвысотным зданием многие специалисты называют 309-метровую башню Pearl River Tower, построенную 3 года назад в Гуанчжоу. Здание имеет 71 этаж. Показательно, что спроектировали его американцы – инженеры из Skidmore, Owings & Merrill.


Для выработки электроэнергии в здании используются солнечные батареи нового поколения, а для ее сохранения предусмотрены особые коллекторы. В конструкцию технических этажей инегрированы ветрогенераторы – они служат дополнительным источником энергии.


Необычная конструкция стен позволяет максимально эффективно использовать энергию воздушных масс. Всего ветрогенератора четыре. Они представляют собой четыре ветроэнергетические турбины, каждое из колес которых имеет 6-метровый диаметр. Несмотря на то, что скорость движения воздуха на уровне техэтажей небольшая, эффективность ветроустановок высокая: инженеры сумели использовать эффект сквозняка в отверстиях между противоположными сторонами фасада. Таким образом скорость воздушного потока вырастает вдвое.


«Добывают» энергию для здания и фотоэлектрические солнечные панели, смонтированные на западном и восточном фасадах. Есть они и в верхней части здания. Суммарная площадь солнечных батарей составляет более 1 500 кв.м на каждый фасад. Суммарная мощность фотоэлектрических панелей около 300 000 кВт. Оптимальное охлаждение отчасти обеспечивают каналы, по которым циркулирует хладоагент (они пронизывают здание  насквозь). «Отчасти» – потому что в охлаждение свою лепту вносят окна в южной части сооружения – они имеют двойное остекление и межстекольную вентиляцию.


Кроме того, на окнах установлены жалюзи, положение ламелей которых автоматически меняется с перемещением Солнца по небосклону. И в довершение всего – прогрев здания солнечными лучами уменьшают особые конструкционные материалы. Достигнуть предельного уровня совершенства проекту помешала «проза жизни»: представители местных электросетей не разрешили владельцу здания реализовать электричество в сеть общего пользования. Этот камень преткновения обнаружился, когда процесс проектирования уже шел вовсю. В основном именно поэтому архитекторам не удалось добиться цели – создать «нулевое» углеродно-нейтральное здание.


 

Что такое энергоэффективное здание и кто может его спроектировать?

Ресурсы и энергия тратятся не только на возведение здания, но и на его содержание. Теплопотери обычной постройки могут быть слишком высоки — это дорого для жильцов и вредно для окружающей среды, потому что приводит к перерасходу топлива из невозобновляемых источников. 

Чтобы снизить влияние на окружающую среду и расходы на содержание жилья, была разработана концепция энергоэффективного здания. Такая постройка потребляет меньше энергии, чем стандартное здание.

Для чего нужны энергоэффективные здания?

Проектирование энергоэффективных зданий позволяет сэкономить на подаче тепла в квартиры, ведь дом не излучает тепло на улицу через щели в стенах и оконных проемах. 

Первый энергоэффективный дом спроектировали американские архитекторы Николас и Эндрю Исаак в 1972 году. Чуть позже подобный объект построили в Финляндии. В России первый низкоэнергетический дом построили в период с 1998 по 2002 годы — до этого времени приоритетом был не рациональный расход энергии, а скорость строительства. 

При строительстве таких зданий используются:

  • двойное утепление стен;

  • правильная форма здания;

  • принудительная вентиляция;

  • естественный обогрев солнечным светом через окна;

  • использование стеклопакетов с минимальными швами;

  • дополнительное утепление подвала, чердака и перекрытий.

Некоторые застройщики также уменьшают площадь общих помещений, чтобы снизить расходы на их содержание и отопление.

Классы энергоэффективных зданий

В ГОСТ Р 54862-2011 указано 4 класса энергоэффективности:

  1. D — низкий класс. Такие здания расходуют на 15–50% больше энергии, чем требуется. Их реконструируют или сносят. 

  2. C — средний класс. Расход энергии таких зданий 5–10%.

  3. Источник: https://nastobr.com/articles/chto-takoe-energoeffektivnoe-zdanie-i-kto-mozhet-ego-sproektirovat/

    B — высокий класс. Эти дома потребляют на 10–50% меньше энергии, чем тратят.

  4. A — очень высокий класс. Расход энергии может быть на 50% ниже, чем потребление.

Для новых зданий требования к энергоэффективности определяет Приказ №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Расход тепловой энергии в многоквартирных домах будут уменьшать:

Чтобы уменьшать расход энергии зданий, нужны квалифицированные специалисты. Они смогут создавать проекты и разрабатывать методические рекомендации для строительных бригад.

Какие специалисты могут заниматься проектированием энергоэффективных зданий?

Проектировать энергоэффективные сооружения могут:

  • инженеры-проектировщики;

  • специалисты в области теплоэнергетики;

  • техники по промышленному и гражданскому строительству.

Где можно изучить технологии строительства энергоэффективных зданий?

Освоить профессию по проектированию домов с низким потреблением энергии можно в «Национальной Академии Современных Технологий». Мы обучаем слушателей дистанционно, поэтому вы сможете изучать профессию и одновременно работать. 

Учиться можно в любое время без привязки к месту — для занятий достаточно устройства с доступом к интернету. Чтобы получить диплом о профессиональной переподготовке, после изучения дисциплин курса нужно сдать итоговое тестирование.

Преимущества дистанционного обучения в «НАСТ»

Изучая технологии строительства и реконструкции энергоэффективных зданий в НАСТ, вы сможете:

  1. Сэкономить. Дистанционная профпереподготовка дешевле очных и заочных курсов.

  2. Учиться без набора группы. При очной подготовке занятия не начинаются, пока не набралась определенная группа человек. В НАСТ вы начнете учиться в течение 3 дней после оплаты услуг вне зависимости от набора слушателей.

  3. Учиться по собственному расписанию. Курс проводится без установленного графика. Вы самостоятельно выбираете время и длительность занятий.

Чтобы получить бесплатную консультацию, позвоните по телефону 8 (800) 505-76-10.

Высокоэффективное здание: испытания дверцы вентилятора

Высокоэффективное здание

Здесь, в Центре экологических технологий (CET), у нас есть специальный Команда High Performance Building который направляет жителей и строителей в процессе энергоэффективного строительства при реконструкции, пристройке и строительстве новых зданий.

Наша команда изучает чертежи и планы и направляет строителей и подрядчиков, чтобы помочь им достичь своих целей в области энергоэффективности. Этот процесс также часто помогает им получить экономичные скидки на энергоэффективное оборудование.

Мы проводим различные тесты для каждого дома с рейтингом энергопотребления, чтобы определить уровень его энергоэффективности. Один из этих тестов называется тестом на дверцу вентилятора, который проверяет герметичность оболочки дома.

Испытания дверцы воздуходувки

Во всех домах есть утечки воздуха, которые обычно обнаруживаются вокруг полов, стен и потолков. Эти утечки тратят деньги и энергию и делают дома менее комфортными. Если дом действительно негерметичен, большая часть воздуха, обработанного системой отопления дома, будет улетучиваться, в результате чего будет использовано больше энергии, чтобы нагреть больше воздуха, и больше денег будет потрачено на счета за отопление. Утечки также увеличивают сквозняки в домах в холодные месяцы, что может сделать ваше жилое пространство неудобным.

открывает файл IMAGE

Проверка двери воздуходувки — золотой стандарт для проверки печати конверта вашего дома.

Чтобы снизить счета за отопление и сохранить комфорт в доме, важно иметь хорошо герметичный дом, и это одна из основных целей энергоэффективных строителей. Энергоэффективные дома, как правило, более плотно закрыты, чем стандартные дома, и лучший способ проверить эту герметичность — это испытание двери с вентилятором.

Чтобы выполнить один из этих тестов, специалист по энергетике установит временное укрытие и мощный вентилятор на внешней двери дома. Затем они запускают вентилятор, который выталкивает воздух из дома, тем самым уменьшая давление воздуха внутри, что заставляет больше воздуха проникать через существующие утечки в доме. Это позволяет специалистам по энергетике выявлять утечки и измерять их влияние.

Строительство энергоэффективного дома

Натан Маккарти позвонил в CET, чтобы помочь ему с процессом оценки здания и энергопотребления в его новом энергоэффективном доме. Он был доволен результатами: «Мы поражены тем, насколько он изолирован», — сказал Маккарти. «Мы можем повысить температуру в доме, просто используя печь. В летние месяцы нас удивляет, насколько прохладно здесь в течение всего дня даже в очень жаркие дни ».

открывает файл IMAGE

Высокоэффективная строительная команда CET помогла Натану Маккарти с процессом оценки энергоэффективности его нового дома.

Маккарти также отметил свое удовлетворение своим строителем (Лукас Шварц) и своим архитектором (Крис Влчек) («Без их вклада, опыта и честности, я не знаю, справились бы мы с этим, сохранив свой разум», — сказал Маккарти. ) и комфорт, который обеспечивает его хорошо герметичный энергоэффективный дом. «Время покажет, стоит ли окупаемость инвестиций с точки зрения доллара, но с точки зрения« комфортно ли в нашем доме? » перспектива, это потрясающе », — сказал Маккарти. «Это открывает глаза на то, чтобы посетить другой дом и заметить разницу».

Маккарти также добавил несколько советов для людей, думающих о строительстве энергоэффективного дома: «Строительство дома, вероятно, является самым напряженным делом, которое я когда-либо активно решал сделать», — сказал он. «Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы, вероятно, попытался найти дома, на которые я мог бы посмотреть заранее и задать вопросы этим владельцам — если вы никогда не жили в энергоэффективном доме, почти невозможно понять, как некоторые из решения, которые вы примете, будут иметь значение. Мой опыт работы с домами всегда был просто домом «нормальной конструкции», и такие вещи, как то, как лучистое тепло работает в нашем новом доме, сильно отличается от того, что мой опыт заставил меня поверить. В любом случае счет за электроэнергию безумно низкий! »

Опыт Маккарти разделяли многие другие клиенты, которые построили дома с низким энергопотреблением. Первоначальная стоимость дома выше, но экономия энергии и затрат действительно увеличивается с годами, а энергоэффективные дома, такие как дома Маккарти, заметно более удобны и менее сквозняки.

Посетите наш веб-сайт Честного ЗНАКа чтобы узнать больше о нашей команде высокопроизводительных зданий и преимуществах энергоэффективного строительства!

Самое энергоэффективное здание Финляндии • ImOrganic

Во время сентябрьской поездки в Хельсинки мне удалось побывать в самом энергоэффективном здании Финляндии, которое настолько меня впечатлило, что я решила посвятить ему отдельный пост.

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что в самом энергоэффективном здании Финляндии находится национальный Центр окружающей среды — кто, если не экологи? Я тут же вспомнила здание Комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга и взгрустнула. Чем больше я узнавала о здании финнов, тем больше завидовала людям, которые каждый день приезжают сюда на работу. Именно в таких условиях, на мой взгляд, должен работать каждый человек, и особенно тот, кто занимается защитой окружающей среды.

Чем занимаются сотрудники центра?

В этом году ведомству по защите окружающей среды Финляндии исполнилось 140 лет. Сегодня в центре работают 170 сотрудников, в ведении которых самые разные направления: контроль качества воздуха, питьевой воды и воды у пляжей, безопасность продуктов питания (в том числе проверка ресторанов и столовых), защита животных (в штате десять ветеринаров) и многие другие. Регион Хельсинки включает в себя более 300 островов, а длина береговой линии составляет 130 километров — в ведении центра находится огромная территория.

По словам его директора Эсы Никунена, в Хельсинки существует три главных экологических проблемы, над решением которых финны активно работают:

  1. Изменение климата. Хельсинки намерен стать углеродно нейтральным к 2050 году. Достигнуть цели они хотят несколькими способами: переход от каменного угля к возобновляемым источникам энергии, рекуперация тепла из сточных вод Хельсинки, повышение энергоэффективности старых зданий, снижение количества автомобильных выхлопов через льготы владельцам электрокаров и гибридных машин и реализацию планов по устойчивому развитию столицы. Господин Никунен подчёркивает, что финны видят в изменении климата не проблему, а возможность.
  2. Охрана Балтийского моря от мусора, борьба с ним в морских акваториях.
  3. Вырубка лесопарковых зон под застройку. Жители Хельсинки совместно с экологами выступают против сокращения территорий парков в столице.

Интересные факты о здании

Здание Центра окружающей среды было спроектировано в 2009 году, поэтому на LED-лампы приходится лишь 20% всего освещения. Строительство обошлось в 16,5 миллионов евро, и лишь 3-4% от стоимости пришлось на энергоэффективные технологии.

По подсчётам экспертов, срок окупаемости этих 3-4% — 10-15 лет, а срок эксплуатации здания — 100 лет. Ежемесячно на обслуживании здания центр экономит 40 тысяч евро. Обслуживание обычного, не энергоэффективного здания, обходится в два раза дороже!

Я собрала пять интересных фактов о самом энергоэффективном здании Финляндии:

  1. Здание потребляет на 50% меньше энергии, чем обычное той же этажности.
  2. Весь южный фасад здания выложен солнечными панелями, которые вырабатывают до 20% всей потребляемой центром энергии.
  3. Летом в здании используется скальное охлаждение. На прилегающем участке расположены 20 скважин глубиной 200 метров — в них установлены трубы с жидкостью, которая охлаждается и поднимается в здание в тёплое время года.
  4. В здании действует энергоэффективная система воздухообмена. Центр разделён на десять секций, в зависимости от того, где требуется более эффективный воздухообмен (в санузлах, например, вентиляция должна быть мощнее). А ещё вентиляция здесь подстраивается под количество человек в комнате.
  5. Во внутренней отделке используется сосна из региона. Отделочные панели для потолка — это акустические плиты, сделанные из отходов лесной промышленности. Они на 97% состоят из древесины, остальное — бетон.

Цифры, конечно, впечатляют. Но, гуляя по зданию, я обратила внимание на кое-что поинтереснее — на то, в каких условиях работают сотрудники центра. Максимально удобные кабинеты и рабочие места, комфортные и очень уютные кухни и зоны отдыха на каждом (!) этаже. У них даже огород на крыше есть! Здесь экологи выращивают съедобные травы, помидоры, перец, цветы и много чего ещё.

Повсюду установлены контейнеры для раздельного сбора отходов, много живой зелени, дерева и естественного света. В общем, работа мечты! Впервые после того, как я оставила офисную работу, задумалась, что в таком офисе я бы работала с огромным удовольствием.

А закончить пост хочу фотографией, на которой экологический журналист Ангелина Давыдова заряжает мой мобильный телефон, бодро накручивая педали велосипеда прямо в фойе Центра окружающей среды Финляндии 🙂


comments powered by HyperComments

Образовательные программы | ВГТУ

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Программа разработана в рамках Международного проекта ERASMUS+ «Магистр инновационных технологий в области энергоэффективных зданий для российских и армянских университетов и работодателей» (MARUEEB), в которой принимали участие 5 российских университетов, 2 армянских университета, Европейская Ассоциация строительного образования и переподготовки кадров (EUCEET), университеты Генуи и Неаполя (Италия), Технический университет Яссы (Румыния), Словацкий технический университет, Каунасский технологический университет (Литва). Программа одобрена российскими и зарубежными работодателями.

Программа «Здания энергоэффективного жизненного цикла (на английском языке)» позволяет подготовить магистров в области инновационных технологий в энергоэффективных зданиях и городской инфраструктуры, способствует развитию знаний и навыков выбора обоснованных методов и технологий, оценки экономической целесообразности проведения энергосберегающих мероприятий на протяжении всего жизненного цикла объектов недвижимости с целью повышения энергетической эффективности, а также формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Программа «Здания энергоэффективного жизненного цикла (на английском языке)» преимущественно ориентирована на творческое взаимодействие групповой работы обучающихся из 3-5 человек по исследованию и практическому использованию инновационных технологий в энергоэффективных зданиях и городской инфраструктуры в целях содействия российской и мировой «зеленой» экономики.

Предполагает:

— обучение, ориентированное на обучающегося;

— работу в команде;

— междисциплинарный подход;

— сочетание различных методов и технологий обучения;

— открытые столы с преподавателями и представителями производства;

— сочетание выпускного проекта с жизненным циклом реальных объектов и участие в конкурсных проектах.

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:


·         Эко-концептуальное архитектурное проектирование

·         Инновационные строительные материалы

·         BIM-технологии энергоэффективных зданий

·         Энергетический и экологический мониторинг состояния строительных объектов

·         Энергетическое обследование зданий

·         Проектирование инженерных систем энергоэффективных зданий

·         Энергоменеджмент предприятия

·         Экономические особенности проектирования жизненного цикла энергоэффективных объектов недвижимости

ТРУДОУСТРОЙСТВО:


Магистры по данному направлению могут работать в качестве специалиста (ведущего специалиста) по разработке и исполнению технического решения по реализации энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства, руководитель службы системы энергетического менеджмента, службы (отдела, департамента) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также главного научного сотрудника в научно-исследовательских институтах, в проектных, строительных и эксплуатирующих организациях города Воронежа.

Производственную практику обучающиеся проходят на крупных предприятиях города и области, таких как: АНО Экологический центр «Воронежская большая экологическая тропа», ООО «ПГС Проект», ООО «ГИПРОПРОМ», ООО «Архитектурное бюро №1» и другие.

Энергоэффективные здания

Энергоэффективное здание – это здание с комплексом инженерно–технических систем, которые должны снизить энергетические потребности для отопления и охлаждения, с максимальной защитой от потерь теплоты через наружные поверхности и вентиляцию. Главная задача проектирования такого дома является обеспечение экологической составляющей и эффективного жизненного цикла здания.

Одним из родоначальников энергоэффективных зданий считают деревянные избы на Севере и в Сибири, которые строились таким образом, что бы длинная сторона избы была ориентирована на юг (на этой стороне было больше окон, по сравнению с остальными стенами), а со стороны, которая была ориентирована на север, пристраивали хозяйственные постройки. Постройки и сама изба соединялись сенями (так называемым буфером, располагающимся между холодной улицей и теплыми комнатами в избе).

Термин «энергоэффективное здание» появился после энергетического кризиса в 1974 году. Это определение прозвучало в докладе исследователей на МИРЭК (международная энергетическая конференция) Организации Объединенных Наций. Там же была сформирована главная задача таких зданий: использование наиболее результативных мер, которые были бы подкреплены доказательствами со стороны экономики, технологий, а также вызывали бы минимальные изменения привычного хода жизни людей. После конференции нормативы показателей теплозащиты были увеличены в 2–3,5 раза. Через некоторое время эти же нормы были проверены и уточнены, в результате чего появилось два новых термина: дом низкого энергопотребления (ДНЭ) и дом ультранизкого энергопотребления (ДУЭ). Годовой расход тепла для первого термина составлял 30–70 кВт·ч/м3, а для второго – 15–30 кВт·ч/м3.

Результатом дальнейших наработок и исследований энергоэффективности появилось целых три концепции сбережения энергии:

1) «пассивный» дом (от англ. «passive house»). Его концепция основывается на малом энергопотреблении (не более 10 % от энергии, расходуемой обычным зданием для обогрева единицы его внутреннего объема). Снижение потребления энергии удается достичь за счет того, что дом по максимуму улавливает и накапливает в жилом пространстве тепло, которое поступает из окружающей среды, и которое вырабатывается внутренними источниками (бытовые приборы, электролампы и проч.). Такая постройка требует качественного утепления, ориентирования по сторонам света, герметичности (сопряжение окон и балконных дверей со стенами), компактности в плане, а также устройство приточно–вытяжной системы вентиляции с рекуперацией воздуха.

2) «активный» дом (от англ. «active house»). Этот тип дома совмещает в себе некоторые элементы пассивного и умного дома. Благодаря таким компонентам этот тип дома не только тратит мало энергии, но и грамотно распоряжается этим малым количеством, которое потребляет. Эта концепция жилого дома обеспечивает сама себя, используя энергию солнца, тепло земли, ветра и проч.

3) «зеленое» здание (от англ. «green building»). Цель такого проекта – энергоэффективность, экономичность и экологичность. Такой проект не только пытается снизить уровень потребления энергетических и материальных ресурсов (минимум на 25 % меньше), но и пытается «сотрудничать» с окружающей средой. «Зеленое» здание создается с помощью материалов, которые не выделяют вредных веществ ни в период эксплуатации, ни при их демонтаже. Так же таким проектам присуща минимизация потребления чистой воды, чего чаще всего организуется эффективная очистка и вторичное использование (полив растений, мойка полов и проч.), либо использование дождевой воды.

Одним из самых первых проектов энергоэффективного здания был разработан еще в 1972 году архитекторами Н. Исаак и Э. Исаак в Манчестере (США, штат Нью–Хэмпшир). Первые угрозы и предпосылки мирового энергетического кризиса уже нависали над миром и время энергии по недорогой цене заканчивалось. Именно тогда энергопотребление, как критерий, становится главенствующим показателем.

Следующим проектом, который воплотили в жизнь в г. Отаниеми (Финляндия) стал так называемый «EKONO–house». В этих проектах уж была заложена концепция, опирающаяся на применение солнечной энергии, с помощью техники, которая могла бы управлять инженерным оборудованием.

В середине 80–х годов Бу Адамсон с помощью немецкого архитектора Вольфганга Фейста смог создать совершенно новую ветвь в строительстве жилых домов и в энергосбережении в целом – они смогли разработать проект «пассивного» дома. Уже позже где–то в 1991 году в Германии (г. Дармштадт) был создан по образцу и подобию «пассивного» дома жилой дом (материал – силикатный кирпич). Исходя из статистики, приведенной в Германии, в 1999 году было построено 300 подобных домов, в конце 2000 года домов было более 1000, по данным 2007 года – примерно 7000 типовых домов.

Если до 90–го года ученые и строители интересовались только изучением все того, что могло помочь сэкономить потребление энергии, то ближе к середине 90–го года исследователи переносят свое внимание на изучение проблем, связанных с энергоэффективностью и экологией. Отныне ученые выдвигают новую концепцию: природа – это не пассивный элемент, а та часть, которая должна непосредственно взаимодействовать со зданиями нового типа. Это взаимодействие между природой и архитектурой смог выразить архитектор Н. Фостер. Он создал в Германии здание «Commerzbank» (г. Франфурте–на–Майне).

Развиваются новые концепции строительства энергоэффективных зданий. Интересным примером является строительство «Sustainable building» (высотное здание), которое до сих пор поражает множество специалистов из всех стран мира. «Sustainable building» с английского языка переводится как «поддерживающее здание» или «жизнесохраняющее здание». Создатели подразумевали, что оно направлено создать баланс между природой и людьми.

На настоящее время статистика насчитывает множество энергоэффективных зданий, которые, не смогли стать эталоном архитектуры XX века. Здесь присутствует вина нескольких сторон: архитекторов, инженеров, строителей, инвесторов и государства. Ведь ведущая роль в поддержке начинающих проектов и в финансировании отведена именно государству.

На данный момент разрыв между научными обоснованиями и строительством энергоэффективных зданий большой. Чаще всего пытаются выдать за энергоэффективное здание несколько маленьких и независимых друг от друга инновационных решений, которые на практике только снижают эффективность объекта в целом, а в некоторых случая приводят к отрицательному эффекту.

 

Узнать еще:

23 ключевые особенности, которые следует учитывать

С годами эффективное использование энергии становится все более важной проблемой во всем мире из-за проблемы глобального потепления. В настоящее время все стремятся использовать энергоэффективные продукты и дизайн, в том числе коммерческие здания. Но может быть сложно не знать, что входит в энергоэффективные офисные здания.

Вот 23 ключевые особенности, которые следует включить в проект энергоэффективного здания, и почему каждая из них так важна.

Почему важны энергоэффективные здания

Глобальное потепление стало невероятно горячей темой, и один из лучших способов борьбы с этим неблагоприятным воздействием на окружающую среду — обратиться к более энергоэффективному проектированию и строительству. Уменьшая количество природных ресурсов, земли, сырья и энергии, которые мы используем в зданиях и для их строительства, мы можем значительно уменьшить количество парниковых газов, выбрасываемых в окружающую среду.

Энергоэффективные здания по-прежнему являются высокоэффективными зданиями, способными на многое; они просто используют различные методы строительства, материалы и другие ресурсы для создания более энергоэффективной и, следовательно, экологически чистой конструкции.

Преимущества энергоэффективных зданий

Повышение энергоэффективности зданий дает бесчисленные преимущества. Вот четыре важных преимущества, которые следует учитывать:

1. Энергоэффективность экономит деньги

В коммерческих зданиях для работы используется много энергии: электричество, отопление и охлаждение, а также повседневная деятельность. Это делает эти здания невероятно дорогими для содержания и эксплуатации.

Сделав инвестиции в создание энергоэффективных коммерческих зданий, многие из этих затрат можно значительно снизить.Это оставляет больше денег для других областей бизнеса, потому что владельцы зданий будут меньше тратить на счета за коммунальные услуги и содержание зданий.

2. Лучшая окупаемость инвестиций

Все коммерческие и офисные здания заботятся об их окупаемости или окупаемости. Создавая энергоэффективные здания, владельцы зданий обеспечивают более длительный срок службы здания и со временем требуют менее серьезного ремонта. В результате у здания будет гораздо более высокая рентабельность инвестиций, а это означает, что если вы когда-нибудь решите продать свое здание, вы сможете получить максимальную прибыль за счет инвестиций в то, чтобы сделать его энергоэффективным местом.

3. Право на участие в специальных программах, скидках и льготах

С этим новым толчком к энергоэффективности правительство внедрило многочисленные программы, чтобы побудить предприятия и владельцев зданий инвестировать в зеленую энергию и строительство. Министерство энергетики США (DOE) имеет базу данных с подробной информацией о различных налоговых льготах, скидках и сбережениях в области энергоэффективности, доступных коммерческим предприятиям, а также государственным органам штата и местным органам власти. Есть стимулы практически для каждого аспекта энергоэффективности, от установки солнечных панелей до установки более энергоэффективной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

4. Снижение дополнительного воздействия вредных парниковых газов

Доказано, что парниковые газы невероятно вредны для окружающей среды, и все ищут способы ограничить количество парниковых газов, которые они выбрасывают в атмосферу. Один из способов сделать это — ограничить количество выбросов углерода и загрязнения, создаваемого вашим зданием. Энергоэффективный дизайн здания и бытовая техника помогают ограничить эти вещи, и, получая экологический сертификат, вы даете понять, что привержены ограничению и устранению вашего выброса парниковых газов, что дает вам более благоприятный вид в глазах и уме. эпохи более экологичного сознания.

23 Характеристики энергоэффективных коммерческих зданий

Общие характеристики здания

1. Рядом с остановками общественного транспорта

Как упоминалось ранее, одним из преимуществ энергоэффективности является сокращение выбросов парниковых газов. Если ваше здание расположено в центре города, рядом с остановками общественного транспорта, рабочим не придется полагаться на свои машины, чтобы добраться до работы. Это означает, что они могут переключиться на общественный транспорт и избавиться от ненужной зависимости от автомобилей, которые выбрасывают вредные газы в окружающую среду.

2. Новые здания должны ориентироваться на природу в счете

Учитывая ориентацию вашего здания (если это новая постройка), вы можете лучше использовать солнечный свет и соответствующим образом разместить окна. Это позволит вам не полагаться на столько в течение дня, что позволит вам сэкономить больше на счетах за коммунальные услуги.

3. Воспользуйтесь преимуществами существующих структур

Вместо того, чтобы строить совершенно новую структуру, поищите уже существующую и модернизируйте ее в соответствии с вашими потребностями.Это могло бы сэкономить не только много денег, не только на стоимости строительных материалов, но и на энергии, необходимой для строительства совершенно нового здания.

4. Дизайн с учетом модернизации

В качестве альтернативы, если вам все же нужно построить новое здание, его следует строить с учетом идеи модернизации. Таким образом, если вы когда-нибудь решите продать, кто-то другой сможет купить это и получить хорошую основу для начала, вместо того, чтобы начинать с нуля самому.

5.Выберите наименьшее возможное здание

Если вам не нужна большая постройка, то не стоит выбирать массивную конструкцию. Просто выбрав здание разумного размера, вы можете создать значительно более энергоэффективное здание. Уменьшившись, ваше здание потребует меньше материалов и меньше энергии для функционирования, что позволит сэкономить тысячи на строительстве и эксплуатационных расходах.

6. Помните о различных стандартах энергоэффективности

Когда дело доходит до энергоэффективных зданий, существуют различные стандарты, которые помогают измерить, насколько энергоэффективно здание.Стремясь соответствовать стандартам Energy Start, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) и International Green Construction Code (IGCC), вы можете быть уверены, что создадите экологически чистую, энергоэффективную структуру.

7. Имейте надлежащую изоляцию

Изоляция — решающий фактор в повышении энергоэффективности зданий. Во-первых, вы хотите выбрать зеленый изоляционный материал, такой как полистирол или целлюлоза. Затем вы хотите убедиться, что вы тщательно изолируете свое здание.Правильно утеплив здание качественным продуктом, вам не придется беспокоиться об утечке горячего или холодного воздуха, что поможет вам сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

8. Выберите правильную Windows

Тип окон, которые вы используете, также имеет большое значение. Выбор окон с двойным или тройным остеклением и низким коэффициентом излучения может помочь изолировать и защитить здание. Эти варианты энергосбережения помогут повысить общую энергоэффективность вашего здания и сэкономить еще больше денег на счетах за коммунальные услуги.

9. Используйте изолированный бетон

При строительстве энергоэффективного здания с нуля использование энергоэффективных строительных материалов является отличным вариантом. Современные строительные изделия, такие как изолированные бетонные формы (ICF), в сочетании с металлическим каркасом помогают создать более прочную, энергоэффективную конструкцию, обеспечивают дополнительную изоляцию и легко выдерживают экстремальные погодные условия.

10. Рассмотрите возможность установки солнечных панелей

Когда дело доходит до энергоэффективности и использования меньшего количества электроэнергии, еще одним отличным вариантом является установка солнечных батарей.Солнечные панели позволяют меньше полагаться на электричество, что резко сокращает расходы на освещение и работу различных приборов и механизмов. Многие штаты и города также предлагают отличные стимулы для установки солнечных панелей, добавляя к своим многочисленным преимуществам.

Рекомендации по обогреву и охлаждению

11. Выберите высокоэффективную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Система HVAC, возможно, является наиболее важной частью любого дома или здания. Эта единая система контролирует отопление, вентиляцию и охлаждение всего здания.Поэтому имеет смысл выбрать тот, который соответствует стандарту Energy Star, так как он является энергоэффективным и требует меньше энергии для работы.

12. Регулярно меняйте воздушные фильтры

Наряду с энергоэффективной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вам необходимо регулярно менять воздушные фильтры. Эти фильтры могут загрязняться и забиваться грязью, что заставит вашу систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работать больше, чтобы обогреть или охладить здание, и будет стоить вам больше на счетах за коммунальные услуги.

13. Воздуховоды для чистого воздуха

Кроме того, вам нужно содержать в чистоте воздуховоды.Хотя это нужно делать только по мере необходимости, крайне важно поддерживать вашу систему HVAC в отличном состоянии, чтобы она продолжала работать как можно дольше и не имела никаких проблем или поломок.

14. Используйте герметик для предотвращения утечек воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Еще одним важным шагом в поддержании исправной системы HVAC является герметизация всех возможных утечек воздуха. Профессиональные техники используют такие продукты, как Aeroseal, которые автоматически обнаруживают и герметизируют любые утечки. Нанесение этого герметика поможет предотвратить утечку горячего и холодного воздуха, что сделает ваше здание энергоэффективным.

15. Разместите вентиляционные отверстия в нужных местах

Размещение вентиляционных отверстий также имеет решающее значение для работы вашей системы HVAC как можно лучше. Вентиляционные отверстия следует размещать стратегически в комнатах и ​​коридорах, а также в местах, где они легко доступны для чистки и обслуживания, но при этом находятся вне досягаемости, чтобы они не блокировались мебелью, оконными покрытиями или бумагой.

16. Используйте программируемые термостаты

Программируемые термостаты могут помочь создать энергоэффективные коммерческие здания, позволяя устанавливать в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха определенные температуры в разное время дня.Таким образом, температура может автоматически изменяться, когда людей нет в здании, что позволяет сэкономить много денег и энергии.

Другие энергоэффективные функции

17. Установите светодиодные фонари

Светодиодные лампы

стали популярным выбором для энергоэффективных офисных зданий, поскольку они потребляют примерно на 50 процентов меньше электроэнергии, чем другие лампы, служат дольше, лучше работают при низких температурах, с меньшей вероятностью ломаются, мгновенно включаются и могут быть легко соединены с диммерами для повышения энергоэффективности.

18. Выберите Energy-Star Appliances

Устройства с рейтингом Energy Star, такие как холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, сушилки и даже осушители воздуха, отлично подходят для повышения энергоэффективности зданий. Такие приборы экономят ваши деньги на эксплуатационных расходах, поскольку для их работы требуется гораздо меньше энергии.

В среднем они могут потреблять на 10–30 процентов меньше энергии, чем приборы, не относящиеся к категории Energy Star.

19. Инвестируйте в энергоэффективные водонагреватели

На водонагреватели приходится 7 процентов энергопотребления в коммерческих зданиях, поэтому использование высокоэффективного водонагревателя поможет сократить ваши расходы.Такие варианты, как безрезервуарные системы, системы с высокоэффективными резервуарами для хранения воды, водонагреватели с тепловыми насосами или даже солнечные водонагреватели, могут значительно снизить эксплуатационные расходы и стать более энергоэффективным вариантом.

20. Правильно выбирайте средства для обработки окон

Обработка окон может иметь неожиданный эффект при строительстве энергоэффективных офисных зданий. Имея жалюзи или другие эффективные средства для обработки окон, вы можете контролировать количество солнечного света, получаемого вашим зданием. Зимой их можно держать открытыми, чтобы получать более естественное солнечное тепло, а летом их можно держать закрытыми, чтобы было прохладнее.Это позволит вам меньше полагаться на систему HVAC, сэкономив деньги и энергию.

21. Установите потолочные вентиляторы

Помимо обработки окон, потолочные вентиляторы по всему зданию также помогут распределить горячий и холодный воздух, производимый вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы все части здания оставались теплыми или холодными соответственно. Это также поможет предотвратить чрезмерную работу системы HVAC и сэкономит ваши деньги.

22. Учитывайте рабочее освещение

Вместо освещения всего здания, даже неиспользуемых участков, что может стоить больше денег и энергии, инвестируйте в рабочее освещение.Это потребует значительно меньше энергии по сравнению с верхним освещением. Это также будет менее неприятно для глаз сотрудников, что позволит им контролировать собственное освещение.

23. Подумайте о регулируемом освещении

В качестве альтернативы есть вариант с регулируемым освещением, который отлично подходит в сочетании со светодиодными лампами. Это может позволить вам сохранять тусклый свет в течение дня, когда много естественного солнечного света, и регулировать его, когда становится темнее или облачно. Такой контроль — еще одна вещь, которая помогает создать более энергоэффективное здание, поскольку вы будете использовать меньше электроэнергии.

Простые изменения, одна большая разница

Строительство энергоэффективных коммерческих зданий — путь в будущее. Энергоэффективные здания не только экономят своим владельцам много денег, но и проявляют уважение к окружающей среде, делая сознательный выбор менее вредных продуктов, материалов и общей эксплуатации. Нельзя отрицать преимущества энергоэффективного здания, и создать его несложно.

Элементы, подобные упомянутым выше, являются основой функциональных, энергоэффективных офисных зданий, и включение их в ваш собственный дизайн сэкономит вам деньги, энергию и заработает уважение в вашем сообществе.

Энергоэффективное проектирование зданий: Теплоэффективное строительство | Мыслительное лидерство

Для достижения цели сокращения выбросов углекислого газа в здании и общих затрат на электроэнергию при одновременном повышении комфорта и удовлетворенности жителей HMC Architects уделяет особое внимание повышению эффективности оболочки здания. Оболочка — это то место, где может происходить эффективное прохождение энергии через фасад здания или мембрану. За счет уменьшения количества проникновений через ограждающую конструкцию внутренняя температура здания поддерживается более регулярной и предсказуемой.Это приводит к более термически комфортному зданию и, как следствие, более энергоэффективной конструкции здания.

Эффективность конструкции ограждающих конструкций здания — один из наиболее важных аспектов энергоэффективного проектирования, поскольку она помогает регулировать температуру в здании, тем самым снижая зависимость от механических систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обогрева или охлаждения здания.

Почему теплоизоляционная оболочка здания необходима для проектирования энергоэффективного здания

Теплоэффективная ограждающая конструкция здания имеет далеко идущие преимущества.Это не только снижает потребление энергии и затраты, но также дает администраторам зданий лучший контроль над температурой в помещениях, что повышает комфорт пассажиров.

Снижение энергопотребления

Теплоэффективная оболочка здания значительно снижает углеродный след здания, поскольку для обогрева или охлаждения здания требуется меньше энергии. Здание, спроектированное с изоляцией стен и крыши с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, а также с изоляционными стеклопакетами с низким притоком солнечного тепла, например, предотвратит выход слишком большого количества тепла из здания в холодную погоду и предотвратит попадание слишком большого количества тепла. постройка в теплую или жаркую погоду.При проектировании средней школы средней школы в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, мы использовали теплоэффективные материалы, в том числе изоляцию стен R21 и изоляцию крыши R38, чтобы сохранять прохладный воздух внутри, даже когда температура снаружи повышается. Мы также добавили затенение на все окна. Такой выбор дизайна позволил снизить энергопотребление в целом и помог школе получить сертификат LEED Gold.

Зеленая крыша также поддерживает целостность оболочки здания и снижает потребление энергии, действуя как изолятор.Летом здание защищено от солнечного излучения. Это означает, что для охлаждения здания требуется меньше кондиционеров. Зимой зеленая крыша предотвращает потерю тепла изнутри здания из-за дополнительных слоев почвы и растений.

Зеленая крыша может помочь снизить потребление энергии, но она также может увеличить количество используемой воды — растениям необходимо постоянное водоснабжение, чтобы оставаться здоровыми. Однако есть способы преодолеть эту проблему. Когда мы проектировали среднюю школу Портола в Калифорнии, мы соединили зеленую крышу здания с вентиляционной установкой.В жаркие дни включается приточно-вытяжная установка и охлаждает здание. Однако в процессе образуется значительная часть воды, которая затем удаляется через конденсаторную установку. Итак, мы работали с инженерами-механиками, чтобы собрать эту воду и направить ее на зеленую крышу для орошения. Как только зеленая крыша пропитается, она сможет пассивно охлаждать здание до конца дня и, фактически, может предварительно охладить здание на следующий день, тем самым уменьшив зависимость школы от системы кондиционирования воздуха.

Более низкая стоимость

Хотя термически эффективная конструкция может стоить дороже, в долгосрочной перспективе эксплуатационные расходы снизятся, а производительность может вырасти. Согласно отчету Международного энергетического агентства за 2014 год, «ценность производительности и эксплуатационных выгод, полученных [от мер по повышению энергоэффективности], может быть в 2,5 раза (250%) стоимости экономии энергии (в зависимости от ценности и контекста инвестиции). Ежедневный запуск системы HVAC может быть дорогостоящим, особенно если ваше здание очень большое и расположено в очень теплом или холодном климате.Когда вы с самого начала учитываете термическую эффективность своей конструкции, HVAC и другим системам не нужно работать так усердно.

Комфорт

Температура в помещении влияет на производительность, настроение и общее самочувствие людей, независимо от типа здания. Например, в больницах комфорт способствует более быстрому выздоровлению. В офисных зданиях продуктивность сотрудников увеличивается, если температура хорошо контролируется. В школах летняя жара может негативно сказаться на успеваемости учеников, особенно на тестах.Студенты могут легче сосредоточиться на задачах, когда температура в классе составляет от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Благодаря теплоэффективной конструкции здания можно поддерживать идеальную температуру в помещении с использованием надлежащей теплоизоляции, дневного света и естественного затенения.

В то время как архитекторы и руководители зданий всегда стремятся создавать энергоэффективные здания, проектирование с учетом энергоэффективности и теплового комфорта означает преодоление некоторых препятствий.

Проблемы проектирования энергоэффективных зданий

Несмотря на то, что термически эффективная конструкция имеет ряд преимуществ, их реализация может быть сложной задачей.Архитекторы должны преодолеть логистические проблемы, материальные затраты и ограничительные строительные нормы, чтобы спроектировать высокопроизводительное здание, которое соответствует стандартам энергоэффективности или превышает их.

Следующие проблемы могут усложнить процесс проектирования, поэтому обязательно учитывайте их на ранних этапах планирования:

  • Образование. Хотя наши клиенты знакомы с материалами из дерева, стали, бетона и стекла, некоторые не так хорошо знакомы с новыми теплоэффективными материалами, такими как изолированные бетонные формы (ICF).ICF, который представляет собой бетон, зажатый между слоями пенополистирола, используется для увеличения R-значения сборки стены. Если администратор здания или планировщика не знаком с этим материалом, он может не согласиться с ним. С помощью архитектора они могут ориентироваться в процессе обучения.
  • Условия окружающей среды. Климат на площадке оказывает огромное влияние на энергосберегающее проектирование зданий. В районах, где большую часть года температура особенно теплая или холодная, необходимо использовать правильный материал для борьбы с воздействием климата на здание.Дневное освещение также всегда играет важную роль. Таким образом, необходимо продумать правильное размещение, поскольку помещения внутри здания с прямым солнечным воздействием будут теплее, чем помещения, расположенные вдали от прямого солнечного воздействия.
  • Стоимость труда и материалов. Вам необходимо не только рассмотреть типы материалов, которые будут идеально подходить для климата и комфорта пассажиров, но также необходимо учесть стоимость материалов и усилия, необходимые для их установки. Например, древесина в настоящее время относительно доступна по сравнению со стоимостью стали, но строительство деревянного каркаса может занять больше времени, чем стального каркаса.Однако сталь поглощает и отдает тепло быстрее, чем древесина, что в целом снижает ее эффективность в теплых регионах. Итак, вам нужно взвесить преимущества и недостатки каждого из них.
  • Федеральные, государственные и местные коды. Правила правительственного агентства могут ограничивать типы материалов, которые могут использоваться при проектировании зданий. Например, архитекторы, строящие школы в Калифорнии, должны соблюдать очень строгие правила. Также в этом штате новые здания должны соответствовать стандартам Раздела 24. Поскольку эти правила существуют уже много лет и их относительно легко достичь при правильном планировании, они не должны создавать проблем для опытных архитекторов.Что может оказаться сложной задачей, так это соблюдение требований к нулевой чистой энергии. В Калифорнии Комиссия по коммунальным предприятиям постановила, что начиная с 2030 года все новые коммерческие здания и капитальный ремонт существующих зданий должны обеспечивать нулевую чистую энергоемкость (ZNE). Этот шаг приведет к повышению энергоэффективности на 60-70 процентов, улучшению качества воздуха и сокращению выбросов парниковых газов. Мы спроектировали довольно много зданий с нулевым потреблением энергии, в том числе Агентство здравоохранения и социального обеспечения округа Сан-Диего.

Надежная, опытная архитектурная компания предоставит энергоэффективные решения для решения всех этих проблем.

Материалы, необходимые для проектирования теплоэффективного здания

Архитекторы постоянно повышают планку энергоэффективности зданий. В HMC мы используем самые инновационные материалы для снижения энергопотребления и повышения устойчивости, в том числе следующие:

  • Материалы с фазовым переходом (PCM).PCM могут быть изготовлены из различных материалов, включая парафин, соли, растительные масла и пакеты со льдом. Один из материалов, который мы рекомендуем для повышения энергоэффективности и теплового комфорта, — это PCM, изготовленный из соевой жидкости, который помещен между слоями пластика. При размещении на потолке этот материал поглощает тепло изнутри и более эффективно отдает его.
  • Металлоизолированные панели (МИП). В стальных зданиях металлические панели размещаются поверх жесткой изоляции для улучшения тепловых характеристик.Эти панели герметизируют здание, защищая его от непогоды. Это улучшает тепловые характеристики, поскольку условия внутри здания остаются неизменными даже во время перепадов температур.
  • Изолированные бетонные формы (ICF). Этот материал состоит из бетона, зажатого между слоями пенополистирола, и используется для увеличения R-ценности стеновой сборки. Для проекта Frontier на Ранчо Кукамонга, Калифорния, мы использовали ICF как альтернативу MIP. Оба материала улучшают тепловую эффективность здания, но ICF встречается реже.
  • Строительные ограждающие материалы. Оболочка здания — это слой изоляции, который покрывает внешнюю часть здания, как одеяло, для защиты от жары или холода. Высокая эффективность ограждающих конструкций здания приводит к более низкой интенсивности использования энергии (EUI) — энергии, используемой ежегодно на квадратный фут площади здания. Изоляционные материалы меняются от проекта к проекту. Например, когда мы проектировали колледж Эвергрин-Вэлли в Сан-Хосе, Калифорния, в дополнение к использованию прохладной кровли и материалов с низким уровнем выбросов, мы разместили высокоэффективную изоляцию снаружи здания, чтобы значительно повысить энергоэффективность и тепловой комфорт в кампусе.

Сотрудничайте с нами, чтобы проектировать энергоэффективные и термически комфортные здания. Мы подходим к каждому проекту по-разному — ни один метод не подходит для каждого клиента — и с первого дня делаем упор на совместную работу, чтобы разработать индивидуальные решения, отвечающие конкретным целям. Мы также координируем свои действия с инженерами-механиками, чтобы обеспечить соответствие их планов проектирования общей Системе управления зданием или Системе управления энергопотреблением, которая, возможно, уже существует.


Чтобы узнать больше об энергоэффективном проектировании зданий, свяжитесь с HMC Architects сегодня.Наша команда экспертов учтет ваши цели в области устойчивого развития и поможет найти идеальные дизайнерские решения для их достижения. Если у вас есть конкретные вопросы об энергоэффективности и тепловом комфорте, обращайтесь напрямую к вице-президенту по устойчивому развитию Ээре Бабтивале.


Энергоэффективное проектирование зданий — Энергетическое образование

Энергоэффективное проектирование зданий включает в себя строительство или модернизацию зданий, которые могут максимально использовать энергию, подаваемую в них, путем принятия мер по снижению потерь энергии, таких как уменьшение потерь тепла через ограждающую конструкцию здания. [1] Энергоэффективные дома, независимо от того, отремонтированы ли они для повышения эффективности или построены с учетом энергоэффективности, обладают значительным количеством преимуществ. Энергоэффективные дома дешевле в эксплуатации, в них комфортнее жить и они более экологичны. [2]

Недостатки, которые не устраняются в процессе строительства, могут создавать проблемы в течение многих лет. Однако учет энергоэффективного проектирования здания во время строительства — это более эффективный способ сделать дом более эффективным, что в долгосрочной перспективе обходится дешевле для домовладельца.Строительные нормы и правила существуют во всем мире, чтобы гарантировать, что здания в определенной степени энергоэффективны, однако иногда имеет смысл выйти за рамки этих рекомендаций, чтобы иметь еще более энергоэффективный дом. [3] Кроме того, поскольку дом работает как система, дом нужно рассматривать как единое целое, чтобы полностью повысить энергоэффективность. Например, дорогостоящее отопительное и охлаждающее оборудование ничего не делает для повышения энергоэффективности дома, если теплоизоляция не удерживает тепло зимой и летом. [4]

Строительство энергоэффективного дома

Существует множество способов повысить энергоэффективность здания и множество различных частей здания, которые можно улучшить, чтобы повысить эту ценность. Лучшая изоляция, более эффективные окна, двери и световые люки, а также высокоэффективные кондиционеры и печи могут способствовать повышению эффективности дома, сохраняя теплый воздух внутри или снаружи дома. Кроме того, возможность правильно регулировать температуру в доме с помощью термостата является важной частью энергоэффективного дома, поскольку наличие правильного оборудования так же важно, как и его правильное использование.

В целом существует множество стратегий повышения энергоэффективности. Эти шаги включают: [1]

  • Использование надлежащего количества изоляции в стенах и крыше с соблюдением региональных стандартов
  • Надлежащее утепление здания уплотнением и уплотнением
  • Установка высококачественных окон с низкоэмиссионным покрытием и газовым наполнением, при выборе материала остекления и оконной рамы, который будет наиболее благоприятным для окружающей среды
  • Установка высокопроизводительных систем и устройств и оценка их производительности в течение их жизненного цикла
  • Мониторинг и проверка производительности с помощью энергоаудитов, чтобы увидеть, где энергия тратится впустую в здании и где наиболее рентабельно вносить улучшения путем модернизации

В целом, общий подход к достижению высокоэффективных зданий включает сокращение энергопотребления здания, производящие энергию на местном уровне из возобновляемых ресурсов и распределяющие энергию путем создания зданий, которые генерируют избыток энергии, который может быть возвращен в усовершенствованную сетевую структуру. [5]

Покупка энергоэффективного дома

Существует множество способов определить, действительно ли дом является энергоэффективным. Один из самых простых способов сделать это — проверить, каковы рейтинги Energy Star для бытовой техники в доме. Если дом был построен с учетом энергоэффективности, вполне вероятно, что приборы будут иметь хороший рейтинг Energy Star. Дома с R-2000 считаются чрезвычайно энергоэффективными, это включает высокий уровень изоляции и другие меры, помогающие защитить окружающую среду и сэкономить энергию.Эти дома построены в соответствии со стандартами, разработанными Natural Resources Canada, и обычно содержат высокоэффективное отопление, окна и двери, водосберегающие приспособления, а также механическую вентиляцию. [6]

Важность

Наличие энергоэффективного здания становится все более и более важным, поскольку энергия становится критически важной экономической проблемой из-за высокого спроса на энергию и неустойчивых поставок энергии. Это означает, что даже домашние хозяйства должны оценивать, насколько хорошо энергия используется для обогрева и освещения дома.Энергоэффективные здания дают возможность сэкономить деньги, а также сократить выбросы парниковых газов. [1] Кроме того, зависимость от невозобновляемых видов топлива не является устойчивой и предполагает использование все более и более разрушительных средств обработки для получения этого топлива. На дома и другие здания приходится почти 40% [1] от общего энергопотребления в США (в Канаде чуть меньше 29%, [7] ), и, таким образом, повышение их эффективности повысит зависимость от невозобновляемых видов топлива для будущее.Эта экологическая выгода от сокращения количества парниковых газов носит как локальный, так и глобальный характер. Существуют местные преимущества, поскольку спрос на энергию в зданиях требует местного снабжения энергией, что вызывает локальное загрязнение и отрицательные побочные эффекты для здоровья. Это позволяет сообществам сосредоточиться на инвестировании средств в другие места, а не на строительство электростанций. [8]

Помимо общих экологических преимуществ, связанных с более энергоэффективным зданием, существуют и личные преимущества.Уменьшение счетов за отопление и электричество — одно из основных преимуществ модернизации дома или строительства более энергоэффективного дома. Кроме того, установка этих энергоэффективных технологий эффективно защищает здание от будущего, делая инвестиции, которые будут выгодно продавать в будущем. [9] В целом, даже несмотря на то, что есть начальная сумма денег, которую необходимо вложить для повышения энергоэффективности, домовладельцы часто окупают эти затраты за короткий период времени из-за снижения затрат на электроэнергию.Этот срок окупаемости может быть коротким — всего несколько лет. [8]

Кроме того, если будет больше поддержки и интереса к энергосберегающим технологиям, соответствующие цены на определенные устройства снизятся, что будет стимулировать все новые и новые разработки в области энергосберегающих технологий. Наряду с этим, чем больше новых практик будет внедряться в строительстве, тем больше эти меры станут стандартной практикой, а это, в свою очередь, уменьшит воздействие зданий на окружающую среду, сделав более эффективные здания необходимыми по закону. [9]

Лучшее время, чтобы сосредоточиться на энергоэффективности, — это когда здание строится впервые, поскольку это новое строительство предлагает возможности для интеграции новых мер энергоэффективности более просто, чем в уже построенном здании. Кроме того, строительство более энергоэффективного дома с самого начала более рентабельно, чем ремонт дома, чтобы он стал более энергоэффективным. [9]

Список литературы

  1. 1,0 1,1 1.2 1,3 Совет по экологическому строительству США. (4 мая 2015 г.). Зеленое строительство 101: Почему важна энергоэффективность? [Интернет]. Доступно: http://www.usgbc.org/articles/green-building-101-why-energy-efficiency-important
  2. ↑ Natural Resources Canada. (4 мая 2015 г.). Энергоэффективность — домовладельцы [Интернет]. Доступно: https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/5009.
  3. ↑ Natural Resources Canada. (4 мая 2015 г.). Building Efficiency [Online].Доступно: https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/buildings/eenb/4035
  4. ↑ Natural Resources Canada. (4 мая 2015 г.). Энергоэффективный ремонт [Интернет]. Доступно: https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/home-improvements/17026.
  5. ↑ Всемирный совет предпринимателей по устойчивому развитию. (4 мая 2015 г.). Энергоэффективность в зданиях [Онлайн]. Доступно: http://www.c2es.org/docUploads/EEBSummaryReportFINAL.pdf
  6. ↑ Natural Resources Canada.(4 мая 2015 г.). R-2000 Homes [Онлайн]. Доступно: https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/housing/new-homes/5085.
  7. ↑ Natural Resources Canada. (8 мая 2015 г.). Использование вторичной энергии в Канаде по секторам, конечным потребителям и подсекторам [Онлайн]. Доступно: http://oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud/dpa/showTable.cfm?type=HB&sector=aaa&juris=ca&rn=2&page=0
  8. 8,0 8,1 Международное энергетическое агентство. (4 мая 2015 г.). Требования к энергоэффективности в строительных нормах [Онлайн]. Доступно: https://www.iea.org/efficiency/CD-EnergyEfficiencyPolicy2009/2-Buildings/2-Building%20Codes%20for%20COP%202009.pdf.
  9. 9,0 9,1 9,2 Национальные ресурсы Канады. (4 мая 2015 г.). Энергоэффективность важна для новых зданий [Online]. Доступно: https://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/buildings/eenb/4033.

5 методов строительства энергоэффективных зданий

Когда дело доходит до экономии затрат в строительной отрасли, эксплуатационные расходы в течение срока службы здания могут означать разницу между прибылью или убытком.Вы всегда должны учитывать как начальный капитал, так и долгосрочные эксплуатационные расходы при рассмотрении осуществимости конструкции.

Внедрение мер, которые способствуют повышению энергоэффективности здания, — распространенный способ минимизировать эксплуатационные расходы и сократить период окупаемости. Строители могут разрабатывать энергоэффективные здания, используя подходящие строительные методы. Это закладывает основу для более реального варианта в долгосрочной перспективе.

Лучшие строительные технологии для энергоэффективных зданий

Есть несколько способов снизить потребление энергии в здании.Вот пять наиболее распространенных и эффективных способов строительства энергоэффективного здания для строителей.

1. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы терморегулирования широко используются в зданиях, будь то жилые или коммерческие. Если они не регулируются надлежащим образом, они также могут быть одними из крупнейших потребителей энергии.

Установка энергоэффективных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха позволяет регулировать приток воздуха с помощью таких мер, как регулируемая установка вытяжного колпака. Используя таймеры, вы также можете свести к минимуму работу этих систем в периоды низкой активности в здании.

Хотя новейшие технологии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут быть более дорогостоящими, экономия энергии в долгосрочной перспективе делает их целесообразным выбором.

2. Солнечная энергия

Солнечные панели — эффективный возобновляемый источник энергии, используемый для сокращения потребления электроэнергии. В зданиях их часто устанавливают для нагрева воды за счет питания гейзеров или бассейнов с подогревом.

Во время строительства важно размещать панели в той части здания, которая подвергается сильному солнечному излучению.И где достаточно места для необходимого количества панелей.

Таким образом, обычно лучше всего устанавливать их на крышах зданий, где они могут непрерывно находиться на солнце в течение дня.

3. Изоляция

Энергоэффективные здания могут самостоятельно обогреваться и охлаждаться. Утеплитель здесь играет важную роль. Это помогает регулировать температуру в здании за счет уменьшения количества воздуха, выходящего из конструкции.

Эта строительная техника снижает нагрузку на системы HVAC в здании. Тем самым сокращается потребление электроэнергии.

Есть несколько методов обеспечения надлежащей теплоизоляции в здании. Один из способов — это конструкция из изолированной бетонной формы (ICF), в которой используются блоки пенополистирола, которые идеально вписываются в секции конструкции. Блоки образуют уплотнение, предотвращающее сквозняки. Таким образом, они способствуют эффективному утеплению здания, а также защите здания от пожара и погодных повреждений.

4. Строительный дизайн (проемы, свесы и ориентация)

Ориентация здания существенно влияет на его энергоэффективность. Расположение других элементов здания по отношению к солнцу также может иметь эффект.

Строители должны стремиться максимально регулировать температуру, чтобы свести к минимуму чрезмерное использование систем отопления или охлаждения.

В более теплом климате строители обычно стремятся уменьшить воздействие прямых солнечных лучей, тогда как в более прохладном климате здание расположено так, чтобы получать больше солнечного света.Это очень важно учитывать во время строительства, так как расположение будет иметь долгосрочное влияние на потребление энергии.

Расположение отверстий, таких как двери и окна, также имеет значение. Свесы — отличная строительная техника, которая может изменить воздействие солнца на здание. Благодаря стратегическому размещению они могут отбрасывать тень и помогать регулировать температуру в течение года.

5. Светодиодное и дневное освещение

За прошедшие годы светодиодное освещение заменило обычно используемые лампы накаливания или галогенные лампы.Основной причиной перехода на светодиодное освещение является его способность производить примерно такое же количество света, потребляя при этом одну пятую энергии по сравнению с его предшественниками. Таким образом, их пониженное потребление энергии снижает ежемесячные счета за электроэнергию.

Кроме того, светодиодные лампы служат намного дольше, чем другие лампы. Это означает, что их нужно менять реже и меньше обслуживания. Светодиодное освещение изначально может быть более дорогим вложением. Но более низкие затраты на электроэнергию и техническое обслуживание делают первоначальный капитал окупаемым в долгосрочной перспективе.

Концепция дневного освещения часто реализуется в сочетании с эффективностью светодиодов, чтобы минимизировать потребление электроэнергии в здании. Такой строительный подход направлен на то, чтобы максимально оптимизировать использование естественного света. Это снизит потребность в искусственном освещении в течение дня.

Чтобы добиться этого, строители отдают предпочтение окнам и стеклянным элементам во всем здании, чтобы впустить больше естественного света. Стекло может быть одинарным, двойным или тройным, в зависимости от конкретных потребностей конструкции.

Последние мысли

Проектирование и строительство энергоэффективных зданий сокращают эксплуатационные расходы и помогают проложить путь к более устойчивому будущему. Мы затронули некоторые из различных методов строительства, которые могут способствовать повышению энергоэффективности зданий. Свяжитесь с нами в Chad Fischer Construction, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему проекту по строительству энергоэффективной конструкции

.

7 лучших способов экономии энергии

Энергоэффективность является приоритетом для всех, кто строит здание, что делает стратегии энергоэффективного строительства более важными, чем когда-либо.Возводя коммерческое здание сегодня, у вас есть множество возможностей сделать его максимально энергоэффективным.

Энергоэффективное здание должно быть обязательно

Список способов экономии энергии длинный, поэтому давайте взглянем на семь основных вещей, которые необходимо иметь для энергоэффективного здания в 2019 году.

1. Эффективная система водяного отопления

Каждому зданию нужен способ нагрева воды. Когда дело доходит до использования энергии, водонагревание — одна из самых больших затрат в здании, составляющая около 15 процентов затрат на электроэнергию.Существует множество способов усовершенствовать водонагревательную стратегию здания, чтобы снизить общее потребление энергии.

Один из методов, набирающий популярность — водонагреватель на солнечной энергии. Этот обогреватель использует солнечную энергию для нагрева воды, что позволяет зданию значительно сократить расходы на электроэнергию. Вы также можете рассмотреть возможность установки безбаквального водонагревателя или высокоэффективного водонагревателя с тепловым насосом. И то, и другое может сэкономить вам большие деньги на расходах на отопление воды в здании.

2. Правильное освещение

Освещение также влияет на затраты на электроэнергию в здании, поэтому выбор освещения очень важен. По возможности используйте светодиодные лампы и подумайте о добавлении других эффективных элементов освещения, таких как диммеры, таймеры и фотоэлементы.

Вы также можете попробовать использовать галогенные лампы накаливания или компактные люминесцентные лампы. Оба они считаются энергоэффективным выбором освещения по сравнению с обычными лампами.

3. Энергоэффективная электроника

Некоторые типы электроники потребляют больше электроэнергии, чем другие.Если у вас много электроники, попробуйте заменить некоторые из них на версии, отмеченные знаком ENERGY STAR. Они будут использовать меньше электроэнергии, что поможет сократить расходы на электроэнергию.

4. Энергоэффективная крыша

Это может быть разных форм, от крыши с миниатюрными солнечными панелями до «прохладной крыши», спроектированной из специальных материалов, таких как глина или сланец, которые сводят к минимуму тепловыделение от солнца. Вы можете добавить на крышу одну-две солнечные панели обычного размера, особенно если вы находитесь в солнечном месте.Солнечные панели могут быть вашим самым большим оружием в борьбе за энергоэффективность, наряду с надлежащей изоляцией.

5. Энергосберегающие приборы

У вас также может быть различная бытовая техника в вашем доме, например, холодильники, морозильники, микроволновые печи, осушители, посудомоечные машины и многое другое. Постоянное подключение этих устройств приводит к постоянному снижению потребления энергии.

Опять же, поищите устройства, отмеченные знаком ENERGY STAR, прежде чем устанавливать их. Разработанный для использования меньшего количества энергии, это имеет огромное значение, когда вы их складываете.

6. Строительная пленка

Тепловые мосты и неплотные воздушные барьеры вызывают недостаточную влагостойкость ограждающей системы здания. Решением этой проблемы является подходящая строительная пленка, такая как Barricade ® Wrap Plus.

Этот продукт представляет собой строительную пленку с неперфорированной мембраной, которая обеспечит любому зданию высочайший уровень защиты от влаги, воздуха и ветра. IBC и IRC признают Barricade ® Wrap Plus как воздушный барьер.Изготовлен из воздухопроницаемого материала. Конструкция Barricade Wrap Plus позволяет влаге проходить через него, не задерживая ее в полости стены.

Легко установить благодаря своей продуманной прозрачности, а также противостоит объемной воде от ветрового дождя, останавливает солнечный пар, устойчив к поверхностно-активным веществам и УФ-лучам, устойчив к разрывам и обладает превосходной прочностью благодаря своей нетканой полиолефиновой композиции.

Когда дело доходит до максимальной эффективности вашей системы отопления и охлаждения, непрерывный барьер для влаги, такой как Barricade ® Wrap Plus, помогает создать энергоэффективное здание.

7. Правильная вентиляция

Если у вас достаточно воздухонепроницаемое здание, вам потребуется достаточная вентиляция. Установив системы точечной вентиляции, такие как вытяжные вентиляторы, в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни, а также установив систему вентиляции с рекуперацией энергии, вы сможете минимизировать потери энергии, сохраняя при этом свежий и чистый воздух в вашем здании.

Это может помочь вам сэкономить на расходах на электроэнергию, а также уравновесить вашу герметичную конструкцию здания чистым и эффективным методом поддержания качества воздуха в помещении.

Проектировать энергоэффективное здание проще, чем когда-либо

Благодаря различным вариантам повышения энергоэффективности никогда не было так просто построить здание с минимально возможными затратами на электроэнергию без ущерба для качества.

Используя энергоэффективные приборы и освещение, а также установив энергоэффективную крышу, надлежащую вентиляцию и непрерывное решение для защиты от атмосферных воздействий, такое как Barricade ® Wrap Plus, вы можете гарантировать, что ваше здание будет защищено и оптимизировано от сверху вниз, когда речь идет об эффективном использовании и сохранении энергии во всех ее формах.

Energy-Efficient Building — обзор

6.7 Выводы

Концепция и воплощение энергоэффективных зданий набирает обороты. Были проиллюстрированы и обсуждены директивы, стандарты и нормы экологического строительства во всем мире, в том числе в Дубае, ОАЭ. Экологически устойчивые здания в Дубае (недавно построенные и модернизированные существующие здания) были рассмотрены, исследованы и представлены. Они позиционируют Дубай как девятый город в мире, в котором применяются спецификации и правила экологического строительства, и первый город в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, который принял такие правила и правила.

В этой главе описываются шесть тематических исследований «зеленого» строительства в Дубае; три представляли собой новые здания (Авиационный колледж — Эмирейтс, штаб-квартира Pacific Controls и штаб-квартира METITO), а три продемонстрировали существующие здания, которые прошли процесс модернизации (Дубайская палата, грузовые ворота dnata Cargo-5 и EAHM). Он также дал краткую информацию о Бурдж-Халифе, самом высоком небоскребе в мире, описывая его экологические инновации в использовании конденсированной воды, образующейся на внешних листьях массивных участков остекления (в очень жаркие и влажные летние месяцы) для орошения участка.Эти модернизированные процессы и проявления многих зеленых элементов позволили этим зданиям классифицировать или классифицировать следующим образом: (1) Дубайская палата, первое существующее коммерческое здание LEED в ОАЭ и на Ближнем Востоке; он был сертифицирован в 2009 году, до того, как был проведен какой-либо процесс модернизации; (2) dnata Cargo’s Freight Gate-5, первый склад с нулевым выбросом углерода в Дубае; и (3) здание EAHM как одно из устойчивых образовательных учреждений Дубая.

Это исследование выявило ценные сведения о принципах, лежащих в основе проектирования экологически безопасного здания для климатической зоны, отнесенной к категории жарко-влажных, с четкой рационализацией и иллюстрацией инновационных методов проектирования как для новых, так и для модернизированных зданий.Важные вопросы устойчивого развития и передовой опыт зеленого строительства в Дубае позволили извлечь уроки из этих зданий (таблицы 6.3 и 6.4).

Обзор и оценка первых трех тематических исследований (1, 2 и 3) показали, что большинство из 12 выбранных элементов зеленых зданий были включены. Однако в тематических исследованиях 4, 5 и 6 были применены не все 12 элементов, то есть остекление, теплоизоляция и крыши. Эти тематические исследования были сосредоточены в основном на энергии (эффективность использования электроэнергии и снижение выбросов углерода) и воде.Тем не менее, тематическое исследование 5 (грузовые ворота-5 dnata Cargo) было сосредоточено на экономии энергии и углеродно-нейтральных характеристиках в качестве основной цели наряду с переработкой, тогда как тематические исследования 4 и 6 (Дубайская палата и EAHM) были сосредоточены на энергоэффективности, экономии воды и другие цели, такие как качество воздуха, рециркуляция, а также территория и ландшафт.

В тематических исследованиях 3, 1 и 2 стоимость строительства квадратного фута составляет 85, 93 и 164 доллара США соответственно. Это указывает на то, что строительство офисных зданий с низким содержанием углерода в Дубае было достигнуто по разумной цене.Она составляла всего 85 долларов США и могла достигать 164 долларов США (в среднем 114 долларов США за квадратный фут), тогда как она составляла всего 81 доллар США и в среднем 105 долларов США за квадратный фут для модернизированных зданий (тематические исследования 5 и 6). Обязательно упомянуть, что стоимость переоборудования на квадратный фут в тематических исследованиях 4, 5 и 6 составляла в среднем 123 доллара США (173 доллара США (включая FF&E), 81 доллар США и 115 долларов США, соответственно). Хотя это предварительная инвестиция, так как она окупается через 2–4 года, она значительно повысила операционную эффективность и снизила затраты на электроэнергию на 20%, а склад dnata Freight Gate-5 превратился в здание с нулевым выбросом углерода.

Для новых зданий сравнительный анализ показывает, что Пример 3 является наиболее эффективным с точки зрения эффективности ткани, за ним следует Практический пример 1. Что касается использования электроэнергии, примеры 3 и 2 потребляют меньше, чем Пример 1. В с точки зрения выбросов CO 2 , пример 2 был меньше, чем тематические исследования 1 и 3 (было достигнуто среднее сокращение выбросов углерода на 42%). Что касается модернизированных зданий, исследование показало, что принципы зеленого строительства были применены к существующим зданиям (тематические исследования 4, 5 и 6), а процесс модернизации показал, что существующие здания можно отремонтировать для обеспечения устойчивости и энергоэффективности.Однако в случае с Дубайской палатой это был, в основном, подход к эффективному управлению объектами, который получил сертификат LEED в 2009 году, даже до того, как начался процесс модернизации.

Наконец, эта глава предназначена для повышения осведомленности как в государственном, так и в частном секторе. Есть надежда, что он поддержит процесс обучения, помогая студентам и аспирантам в области архитектуры, устойчивого развития и искусственной среды. Кроме того, он дает представление о зеленом и устойчивом строительстве для профессиональных архитекторов и инженеров, управляющих объектами коммерческих и институциональных зданий, а также для разработчиков, исследователей и ученых в этой области.Кроме того, он повышает ценность и поддерживает лиц, определяющих политику в странах с аналогичными климатическими зонами, в формулировании и выдвижении стратегий, политики и связанных показателей для сокращения энергопотребления, потребления воды и сокращения выбросов углерода, чтобы минимизировать выбросы парниковых газов и, в свою очередь, уравновесить изменение климата. и создать лучшую среду обитания.

Энергоэффективность здания — обзор

Повышение энергоэффективности здания снижает затраты, а также повышает комфорт персонала и производительность труда.

Затраты на электроэнергию в зданиях составляют значительный процент от общих затрат на электроэнергию, но для обработки энергопотребления часто используется другое топливо.

Мониторинг и нацеливание на использование энергии в зданиях в значительной степени определяется «условиями» (погодой), и их можно сравнивать как внутри, так и снаружи.

Энергопотребление офисного оборудования составляет небольшой процент от общего энергопотребления, но его можно снизить с помощью простых мер персонала.

Освещение может не потреблять большое количество энергии, но является очень заметным признаком приверженности объекта управлению энергопотреблением.

Основная причина использования освещения — обеспечить безопасную среду.

Окружающее освещение и рабочее освещение сильно различаются. Признание этого и принятие мер по их разделению может снизить затраты.

Создание «карты освещения» является ключевым действием в сокращении потребления энергии при освещении.

Развитие освещения привело к появлению продуктов, которые могут значительно снизить затраты на освещение.

Элементы управления дают возможность автоматически сокращать использование освещения, не влияя на качество продукции или освещения.

Обслуживание освещения может быть дорогостоящим, но окупится.

Основной причиной обогрева является обеспечение комфортной рабочей среды для персонала.

Снижение тепловой нагрузки — первая задача.

Отопление может быть связано как с качеством, так и с комфортом — у них очень разные требования. Признание этого и принятие мер по их разделению может снизить затраты.

Уровни нагрева должны быть установлены в соответствии с активностью в данном районе.

Регуляторы отопления могут снизить затраты на отопление, но они должны быть правильно настроены и защищены от несанкционированного доступа.

Поддержание отопления важно для снижения энергопотребления.

Горячая вода лучше всего обеспечивается местной выработкой от нагревателей «по запросу».

Кондиционирование воздуха является быстро растущим потребителем энергии, но в основном это комфортное охлаждение в течение нескольких дней в году. Использование кондиционера в течение этих нескольких дней может стоить столько же, сколько годовой счет за отопление.

Органы управления кондиционированием воздуха часто вмешиваются персоналом.

Улучшение строительных материалов может снизить нагрузку на отопление и кондиционирование воздуха и снизить затраты в этих областях.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *