04.10.2024

Класс энергоэффективности здания табличка: КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ • Энергопаспорт • Расчет

Содержание

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ Бытовой Техники – от А до G

С 2011 года на электротоварах, оборудовании и многоквартирных жилых домах должен быть указан класс энергоэффективности

В перечень вошли:

  • холодильники,
  • стиральные машины,
  • телевизоры,
  • кондиционеры (сплит-системы),
  • посудомоечные машины,
  • пылесосы,
  • морозильники,
  • электроплиты и электродуховки,
  • микроволновые печи,
  • электрические приборы для отопления и нагрева жидкости, бойлеры, водонагреватели,
  • лампы и светильники,
  • производственное оборудование, станки, электромоторы и
  • многоквартирные жилые дома и здания.

Здесь можно узнать про класс энергоэффективности многоквартирного дома, класс энергоэффективности ламп и светильников, а вот инструмент с помощью которого можно самостоятельно рассчитать класс энергоэффективности здания.

Как правило, производители не указывают класс энергоэффективности на компьютерах, мониторах, принтерах, чайниках, а также на другой мелкой технике.

В этой статье мы расскажем про классы энергоэффективности бытовых электрических приборов.

Виды классов энергоэффективности электроприборов

На сегодняшний день установлены 7 основных классов энергоэффективности: A, B, C, D, E, F, G.

Определенный класс присваивается прибору в зависимости от количества киловатт, которое он потребляет.

Каждая буква маркируется на определенном фоне, цветовая гамма которого меняется от зеленого к желтому и затем к ярко-красному.

Буква А, на зеленом фоне, означает высокий показатель энергоэффективности техники.

Хотя существуют еще 2 класса: А+ и А++, обозначающие более высокую энергоэффективность, чем у класса А.

Маркировку В наносят на приборы с более низким показателем энергоэффективности.

Буквы C, D, E, F, G показывают самый низкий класс энергосбережения.

Как рассчитывается показатель энергоэффективности

Класс энергоэффективности рассчитывается для каждого вида прибора на основе разных параметров.

Для стиральной машины показатель энергоэффективности складывается из соотношения мощности, потребляемой в час, к максимальному объему загрузки.

Для класса А стиральной машины это значение должно находиться в диапазоне 0,17 – 0,19, для класса В 0,19 – 0,23 и так далее.

Если на машинке указаны несколько букв, значит, для этого прибора установлены также классы энергосбережения отжима, стирки.

Для расчета класса энергопотребления у холодильников учитывается объем камер, минимально возможная температура внутри них, наличие в приборе дополнительных опций (автоматическая разморозка и пр).

Самый высокий класс энергосбережения, который может быть присвоен холодильнику, как и стиральной машине,  А++.

Для электродуховок класс энергоэффективности определяется исходя из мощности и объема духовой камеры.

При этом для духовок разного объема предусмотрены разные диапазоны значений энергосбережения.

Расчет класса энергоэффективности для кондиционеров ведется с учетом их функциональных возможностей.

Одноканальная или двухканальная сплит-система, есть или нет система водяного и  воздушного охлаждения, наличие режимов охлаждения и обогрева.

Для различных кондиционеров действуют разные значения для определения класса энергопотребления.

Класс энергосбережения для телевизоров определяется как соотношение потребляемой мощности к размеру экрана.

Индекс энергоэффективности посудомоечной машины – это класс эффективности мытья и сушки отдельно.

Таким образом, зная показатель энергоэффективности бытового электроприбора, можно приобрести более экономичную продукцию и, тем самым, существенно сократить расходы на оплату электроэнергии.

А сегодня, в условиях постоянного роста цен на электричество, это более чем актуально для каждого потребителя энергоресурсов.

А теперь давайте посмотрим на классы энергоэффективности отдельных бытовых приборов.

Холодильники

Энергоэффективность холодильников рассчитывается с учетом нескольких параметров:

  • объема холодильной и морозильной камер,
  •  минимально возможной температуры в обеих камерах,
  •  наличия дополнительных функций, к примеру, No Frost, дисплей, Wi-Fi и прочего.

Наиболее энергоэффективными, как мы выяснили, являются модели класса A+++.

Холодильники с высокой энергоэффективностью стоят дороже.

Однако экономить не имеет смысла, так как более дорогая модель с высоким классом быстро себя окупает.

Такая техника работает круглосуточно.

К примеру, Samsung RL-44 QEUS класса “A+” с объемом 326 л в течение года потребляет 315 кВт/ч.

Модель Бирюса 22 с объемом 250 л, относящаяся к классу С, потребляет в год 548 кВт/ч.

Как правило, производители указывают не только класс энергосбережения, но и годовой расход электроэнергии в кВт/ч.

Имейте в виду, чтобы класс энергосбережения холодильника соответствовал заявленному производителем, он должен быть установлен в соответствии с указаниями в инструкции.

Во-первых, техника должна быть выставлена по горизонтали, а во-вторых, необходимо обеспечить определенный зазор между стенками холодильника и стеной или окружающей мебелью.

Класс энергоэффективности стиральных машин

Энергоэффективность стиральных машин рассчитывается как соотношение мощности потребления в течение часа к максимальному объему загрузки.

Стиральные машины имеются класса A с несколькими плюсами.

Однако приобретать модель повышенного класса энергосбережения не всегда целесообразно.

Если холодильник работает круглосуточно, то стиральная машина – всего несколько часов в неделю.

Поэтому разница между энергоэффективностью модели A и А++/класса будет практически незаметна.

Разница же в их стоимости достаточно существенная, поэтому она вряд ли себя окупит.

Конечно это не значит, что стоит выбирать модели класса B-D, так как уровень их энергоэффективности уже можно отнести к критично низкому.

Кроме того, следует учитывать, что класс влияет не только на потребление энергии, но и на качество стирки.

Если машина в течение часа потребляет минимум энергии, но при этом, после длительной стирки, оставляет на белье загрязнения, ее нельзя назвать энергоэффективной.

Качество стирки определяется следующим образом:

  •  в машину загружают загрязненную ткань определенного размера,
  • лоскут стирается в течение часа с температурой воды 60 градусов,
  • выстиранную ткань сравнивают с эталоном.

Класс энергоэффективности телевизора

Телевизоры, как и холодильники, относятся к приборам, которые используются часто, поэтому на классе энергосбережения экономить не стоит.

Класс энергоэффективности телевизора рассчитывается путем определения соотношения мощности потребления к площади экрана.

Мощность потребления учитывается не только во время работы телевизора, но и в режиме ожидания.

Кроме того, влияет на данный показатель и наличие дополнительных опций, к примеру, нескольких тюнеров, встроенных накопителей, Wi-Fi и прочее.

Отметим, что модели класса A+ появились только четыре года назад, а телевизоры класса A+++ ожидаются только через пару лет.

Наиболее распространенными сейчас являются модели класса А и А+.

К последним относится телевизор марки Sony KDL-40W705C.

Наименьшей энергоэффективностью отличаются старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой, а также современные плазменные.

TFT-модели на сегодняшний день считаются наиболее энергоэффективными.

Класс энергоэффективности кондиционера

Расчет энергоэффективности кондиционера осуществляется по сложному алгоритму, так как учитываются одновременно коэффициенты охлаждения и нагрева.

Коэффициенты определяются количеством тепловой энергии, которое выделяется в течение часа при работе аппарата при стопроцентной нагрузке.

Коэффициенты показывают, во сколько раз тепловая мощность превосходит мощность потребления электроэнергии.

Для класса А коэффициенты составляют >3,2-3,6, а для класса B коэффициенты находятся в пределах >3.0-3.2.

Ввиду того, что в Европе погода стала сильно отличаться от нормы, было введено понятие сезонных индексов (SEER и SCOP), которые учитывают отклонение температуры от нормы, а также другие факторы.

Здесь вы можете больше узнать про классы и энергоэффективность кондиционеров.

Посудомоечные машины

Энергоэффективность машин для мытья посуды определяется с учетом потребления энергии в режиме ожидания и после 280 циклов мытья.

Полученное значение соотносят со средним расходом энергии.

За среднее значение принимается 462 кВт/ч электричества в год, которое тратится на мытье определенного количества посуды.

Наивысший класс, то есть А+++, имеет индекс 50 и меньше.

Аппараты более низких классов могут иметь коэффициент до 90.

Компьютеры

Компьютерам не присваивается класс энергоэффективности, так как это сложная техника, коэффициент которой посчитать практически невозможно.

Разные комплектующие ПК могут иметь разную производительность и энергоэффективность.

Чем мощнее компьютер, тем больше энергии он потребляет.

Особенно это касается игровых моделей, обладающих производительными видеокартами.

Однако, следует учитывать, что производители компьютерных комплектующих также стремятся к повышению энергоэффективности и снижению тепловыделения своей продукции.

Поэтому самая мощная современная видеокарта будет потреблять энергии всегда меньше, чем, к примеру, видеокарта аналогичного класса, но десятилетней давности.

Еще одним важным элементом компьютера, который значительно влияет на потребление энергии, является блок питания.

Желательно приобретать ПК с блоками питания класса 80 PLUS, которые в настоящий момент являются наиболее энергоэффективными.

Отсюда следует, что время от времени компьютерную технику стоит обновлять не только с целью повышения ее производительности, но и улучшения показателей энергоэффективности.

Мониторы

Мониторам, как и компьютерам, не присваивается класс энергоэффективности, однако этот показатель стабильней, чем у компьютеров.

В среднем современные мониторы имеют следующую мощность потребления:

  • 18-20” – 12 Вт
  • 21–22” – 17 Вт
  • 23–24” 19 Вт.

Чтобы выбрать наиболее энергоэффективный монитор в своем классе, уделяйте внимание потребляемой мощности, которая указана в характеристиках.

Самыми энергоэффективными являются модели мониторов с LED-подсветкой.

Не забывайте, что монитор потребляет энергию даже когда находится в режиме сна, то есть, когда экран погашен, но светодиод горит.

Принтеры

Принтерам, как и мониторам, не присваивается класс энергоэффективности, поэтому выбирать их следует с учетом мощности потребления, которая у разных типов оборудования разная:

  • струйные принтеры – 25-40 Вт/ч.
  • лазерные принтеры – 350-400 Вт/ч.

Помимо потребления электроэнергии, важным параметром является скорость печати.

Лазерные принтеры далеко не всегда менее энергоэффективны, чем струйные, так как скорость печати у них гораздо выше.

Самостоятельно рассчитать энергоэффективность принтера можно как соотношение мощности потребления и количества напечатанных страниц в течение часа.

Наименее энергоэффективными являются многофункциональные устройства, которые включают в себя принтер и сканер.

Это связано с тем, что в случае использования принтера в режиме ожидания работает и сканер.

Для дома, где принтер используется редко, его энергоэффективность особой роли не играет.

Единственное, следует помнить, что он потребляет несколько ватт электроэнергии даже в режиме ожидания.

Класс энергоэффективности пылесоса

Градация энергоэффективности такая же, как и у остальных энергоприборов, но только до класса D.

Моделей класса E, F и G в продаже уже не существует.

Пылесосам, предназначенным для уборки твердых поверхностей и ковров, присваивается два класса энергоэффективности.

Как и в случае со стиральными машинами, класс энергоэффективности говорит не только о расходе электроэнергии, но и об эффективности уборки, то есть содержании пыли в воздухе после чистки поверхностей пылесосом.

Как правило, производитель указывает не только класс энергоэффективности прибора, но и расход электроэнергии в год в кВт/ч.

Этот показатель берется из расчета 50 уборок в год, выполненных в помещении площадью 87 квадратных метров.

Морозильные камеры

Класс энергоэффективности морозилки высчитывается так же, как и обычного холодильника, то есть учитывается объем, минимальная температура и наличие дополнительных опций, повышающих потребление энергии.

Градация также аналогична холодильникам – потребление энергии моделей класса A+++ менее 22 кВт.

Модели А-класса потребляют 44-55 кВт, морозильные же камеры В-класса потребляют 55-70 кВт электроэнергии.

Энергоэффективность морозильной камеры зависит от места и качества установки (так же, как и энергоэффективности холодильника).

Если морозильная камера установлена не правильно, она будет потреблять гораздо больше электроэнергии, чем должна.

Электроплиты

Класс энергоэффективности электроплит показывает расход электроэнергии в час при работе всех конфорок на полную мощность.

Экономными считаются плиты, которые потребляют 0,6-1 кВт/ч.

Модели низших классов потребляют 1,6/2,0 кВт/ч.

Эта информация актуальна и для электродуховок.

Единственное, при расчете ее энергоэффективности учитывается еще и объем.

Если варочная плита комбинирована электродуховкой, в паспорте указывается два класса энергоэффективности, то есть для каждого элемента отдельно.

Класс энергосбережения электродуховок определяют с учетом мощности потребления и объема духовой камеры.

Наиболее энергоэффективными являются индукционные печи.

Их энергия расходуется непосредственно на нагрев посуды, а не нагрев конфорки и обогрев пространства вокруг плиты.

Однако и стоимость индукционных плит наиболее высокая.

Электрочайники

Электрочайникам не присваивают класс энергоэффективности.

Наиболее важными являются следующие их параметры:

  • объем чайника,
  • время нагрева до закипания,
  • потребляемая мощность.

Зная эти параметры, которые производители обычно указывают в характеристиках, не сложно при выборе сравнить энергоэффективность разных моделей и приобрести наиболее экономичную модель.

Уделяя внимание классам энергоэффективности бытовой и офисной техники, можно обеспечить значительную экономию энергии.

Однако следует учитывать, что это далеко не единственный способ экономии энергии. Про другие вы можете узнать в нашем блоге, также вас может заинтересовать:

Методика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов — Здания высоких технологий — Инженерные системы

Главная|Журнал|Весна 2015|Методика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов

Методика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов

Александр Наумов, Дмитрий Капко

Специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК» по заказу Минобрнауки России, ПРООН, ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации» разработана «Методика маркировки и определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных зданий».

Для определения энергопотребления инженерных систем зданий, вводимых в эксплуатацию, и присвоения этим зданиям класса энергетической эффективности специалистами ГУП «НИИМосстрой», НП «АВОК», ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ», ООО «НПО ТЕРМЭК» и РЭА им. Г.В. Плеханова разработана методика проведения натурных теплотехнических испытаний [1].

Через определённый интервал времени необходимо подтверждать класс энергетической эффективности зданий. При этом зачастую для присвоения такого же класса энергетической эффективности, как при вводе в эксплуатацию, необходимо модернизировать инженерные системы зданий, снижая их энергопотребление. Глубокий анализ методологии контроля энергопотребления инженерных систем зданий выполнен в США, Канаде, странах Европейского Союза.

Методы верификации энергоэффективности зданий

В мировой практике используется четыре основных метода верификации энергетической эффективности зданий:

A) Метод краткосрочных измерений. Основывается на комбинации краткосрочных измерений энергопотребления отдельного инженерного оборудования или инженерных систем (чаще всего модернизированных), при этом энергопотребление всего здания оценивается аналитически с помощью статистических данных и данных производителя инженерного оборудования;

 B) Метод продолжительных серий измерений. Основывается на периодических или непрерывных измерениях энергопотребления отдельного инженерного оборудования или инженерных систем (чаще всего модернизированных), при этом энергопотребление всего здания оценивается аналитически с помощью статистических данных и данных производителя инженерного оборудования;

C) Анализ показаний приборов учёта энергопотребления всего здания. Основывается на долгосрочных измерениях энергопотребления всего здания в целом с помощью приборов учёта.

D) Расчётно-экспериментальный метод на базе компьютерного моделирования. Основывается на проведении компьютерного моделирования энергопотребления (чаще всего здания в целом).

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения, однако, в качестве наиболее объективного и адекватного метода для оценки энергопотребления здания и присвоения соответствующего класса энергетической эффективности, специалистами признан метод С.

Преимущества использования приборов учёта энергоносителей

Оснащение приборами учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении является обязательным, как для жилых многоквартирных зданий (согласно СП 54. 13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»), так и для общественных (согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»). Более того, СП 118.13330 регламентирует установку приборов автономного учёта расхода энергии и воды для всех групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, отдельно, что крайне актуально для многоквартирных домов с устройством помещений общественного назначения (магазинов, учреждений различной деятельности, спортивного клуба и т. д.).

Использование в качестве инструментального контроля потребления энергетических ресурсов приборов коммерческого учёта тепловой энергии, воды, электрической энергии обеспечивает ряд преимуществ над другими вариантами верификации:

  • достаточно высокая точность определения расходов энергии, основанная на единой системе требований к приборам;
  • возможность архивирования измеряемых значений и их интегрирование в любой заданный период времени, в том числе за календарный год или отопительный период;
  • возможность объективного контроля измерений, как со стороны домовладельцев, так и со стороны энергоснабжающих организаций, а при необходимости и органами государственного строительного надзора, на которые возложена функция контроля и надзора за энергопотреблением зданий и сооружений.

 Процедура учёта расходов энергии позволяет с помощью несложных расчётов привести результаты замеров к стандартным условиям, включая сопоставление расчётного периода по климатическим характеристикам со стандартным годом.

Методика определения класса энергоэффективности зданий

 Специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК» по заказу Минобрнауки РФ, ПРООН, ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации» разработана «Методика маркировки и определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных зданий». Следует отметить, что в качестве эксплуатируемых зданий в данном случае рассматриваются здания, введённые в эксплуатацию не менее трёх лет назад и заселённые не менее, чем на 75  %. Такие условия связаны с тем, что за это время конструкции здания приобретают равновесную влажность с восстановлением заданного уровня теплозащиты, а внутренние тепловыделения приближаются к статистически достоверным показателям.

Предложенная методика позволяет собственникам многоквартирных домов декларировать и уровень энергопотребления, и класс энергоэффективности. Если продекларированные показатели удовлетворяют действующим на период проверки нормативам, то зданию может быть присвоен соответствующий класс энергоэффективности с установлением на фасаде таблички с указанием подтверждённого класса.



Многоквартирный дом в Москве по Красностуденческому проезду, д. 6

Апробация методики

Данная методика апробирована на пилотном проекте многоквартирного дома в Москве по Красностуденческому проезду, д. 6. Это 18‑этажный 265‑квартирный жилой дом повышенной энергетической эффективности с подземной автостоянкой и спортзалом на 18 этаже, который был запроектирован в 1999–2000 годах, а введён в эксплуатацию в 2003 году. Общие данные (табл. 1) представлены правлением товарищества собственников жилья (ТСЖ). Дом полностью заселён и эксплуатируется в нормальном режиме службами ТСЖ.

Исходные данные для расчёта получены на основании исполнительной документации и фактических годовых накопительных показаний приборов учёта тепловой и электрической энергии (табл. 2–4). Узлы учёта зарегистрированы в ОАО «Мосгортепло» и ОАО «Мосэнергосбыт», обеспечены техническим обслуживанием и имеют статус узлов «коммерческого учёта» энергоресурсов. По показаниям этих приборов ТСЖ осуществляет финансовые расчёты с энергоснабжающими организациями.

Общедомовые приборы учёта расхода электрической энергии – двухтарифные (день/ночь). Они фиксируют расход электроэнергии  всех энергопотребителей систем инженерного обеспечения жилой части, подземной автостоянки и спортзала.

Определение класса энергоэффективности здания

Расчёты энергопотребления представлены в таблице 5. Полученные значения удельных расходов энергии необходимо привести к стандартным условиям. Величина коэффициента приведения климатических условий равна:

  • для жилой части – 1,22;
  • для подземной автостоянки – 1,32;
  • для спортзала – 1,27.

Приведённые удельные характеристики расходов тепловой энергии равны:

  • для жилой части здания – 46,2 кВт•ч/м2;
  • для подземной автостоянки – 114,7 кВт•ч/м2;
  • для спортзала – 142,7 кВт•ч/м2.
    Общая приведённая удельная характеристика расхода тепловой энергии равна 51,9 кВт• ч/м2.

Сопоставим полученные результаты с требованиями по классам энергоэффективности согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (табл. 6) [4]. Для перехода к удельным нормативным показателям с учётом климатических характеристик района застройки следует учесть расчётный показатель ГСОП отопительного периода и среднюю высоту жилых помещений.

Сравнивая полученное значение удельного расхода тепловой энергии с общим приведённым показателем, получаем 62 %. Сравнение даёт основание по расходу на отопление и вентиляцию отнести здание к наивысшему классу энергетической эффективности – классу А [2].

Рассмотрим, как корреспондируются полученные значения с московскими требованиями [3]. С 1 октября 2010 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение систем инженерного обеспечения составляет 160 кВт•ч/м2. К полученному значению удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию добавляем расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение и средневзвешенный расход на электропотребление, и в результате получаем – 88 кВт•ч/м2. Сравнение полученного значения с нормируемым даёт 45 % экономии, что позволяет сделать вывод о соответствии здания наивысшему классу энергоэффективности А и требованиям Москвы [3].

С 1 октября 2016 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии составит 130 кВт•ч/м2 [3]. Тогда сравнение даст результат – 32 % экономии, а зданию будет присвоен класс энергетической эффективности B+ (повышенный). Для присвоения дому класса энергетической эффективности А необходимо будет произвести модернизацию инженерных систем (с целью снижения энергопотребления).

Для того, чтобы минимизировать при этом затраты, необходимо проанализировать энергопотребление каждой системы (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, электроснабжения на освещение, приводов вентиляторов и насосов, лифтов и т. д.) в отдельности. На сегодняшний день это представляется затруднительным и требует значительных трудозатрат, так как нормативные документы предусматривают учёт общего расхода тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды. Поэтому при проектировании и строительстве многоквартирных жилых зданий нужно устанавливать приборы учёта энергетических ресурсов не только отдельно для каждого из функциональных потребителей (жилая зона, спортзал, автостоянка и т. д.), но и отдельно для каждой из инженерных систем.


ОБ АВТОРАХ

Александр Лаврентьевич Наумов – канд. техн. наук, генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК».
Дмитрий Владимирович Капко –
руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК».


 Литература

1.  Методика проведения натурных теплотехнических испытаний по инструментальному определению энергетической эффективности и энергопотребления вводимых в эксплуатацию жилых и общественных зданий.

2.  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».

3.  Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 года № 900‑ПП «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественно-деловых зданий в городе Москве и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 года № 536‑ПП».

4. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».●

 


Энергоэффективность

, энергосервис

, энергопотребление


что такое класс энергоэффективности и зачем он нужен

20 сентября 2019 | 12:00| Что к чему

В последнее время на зданиях по всему городу стали появляться таблички с указанием класса энергоэффективности – белые квадраты с латинскими буквами и надписью вроде: «класс энергетической эффективности повышенный». Что это, для чего нужно, и почему напоминает отметки в американских школах? «Диалог» попросил пресс-секретаря ГБУ «Центр энергосбережения» Любовь Суслову, рассказать, что вообще означает энергоэффективность, почему одни дома энергоэффективны, а другие нет, можно ли этот показатель повысить, и как в этом помогают всё те же «буквенные» таблички.

фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог»

Энергоэффективность – снижение расходов без потери для комфорта

Несложно догадаться, что если на доме указана его энергоэффективность, то, значит, сам дом «эффективно использует энергию». Звучит солидно, но что это значит? Мы попросили специалиста пояснить.

«Это здание, в котором расход энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д. ниже стандартных и сочетается с комфортным микроклиматом. То есть происходит снижение расхода энергетических ресурсов, но не за счёт потери комфорта для жителей. Чтобы многоквартирный дом стал энергоэффективным, необходимо провести такие мероприятия: утеплить фасады здания и кровлю, заменить окна и двери, поменять лампочки на энергосберегающие, установить приборы учёта ресурсов», – рассказала Суслова.

Но тут возникает обратный вопрос – а бывает ли, что дом не приобретает заветную энергоэффективность, а напротив – теряет её? Увы, случается и так.

 «В современных домах традиционных конструкций существует несколько основных причин теплопотерь: общедомовая вентиляция, окна и двери, конструкция наружных стен, крыша, а также нарушение теплоизоляции на трубах отопления. Но в первую очередь электропотери происходят из-за использования морально устаревших бытовых приборов – например, старых электрических плит и лампочек накаливания. Поэтому сейчас стали активно применять другие виды освещения – светодиодные лампы», – пояснила специалист.

Итак, кажется почти очевидным: жить в неэнергоэффективном доме – не вариант. Но если, скажем, я хочу повысить энергоэффективность своего дома, стоит ли мне беспокоиться на этот счёт, или по закону об этом должны позаботиться коммунальные службы?

Оказалось, что должны. Как отметила наша собеседница, в настоящее время в городе действует постановление правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности». В нём подробно расписаны все подлежащие регулярному проведению мероприятия, нужные для повышения энергетической эффективности жилого дома.

Это, например, установка или замена общедомового прибора учёта тепловой энергии, подключение устройств, обеспечивающих регулирование теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, или оснащение автоматизированного индивидуального теплового пункта. Ещё одно необходимое мероприятие – закрепление теплоотражающих экранов за отопительными приборами на лестничных клетках, в тамбурах, лифтовых холлах. На уровне рекомендаций – мероприятия по утеплению чердачных помещений, стенок вентиляционных каналов, герметизации и ремонту стыков стеновых панелей с применением теплоизоляционных прокладок, утепление дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов с применением энергоэффективных материалов и обеспечение автоматического закрывания дверей. В ту же категорию – восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов.

«Для повышения энергоэффективности в части электричества рекомендуется установка или замена общедомового прибора учета электрической энергии, установка энергоэффективных осветительных приборов в помещениях, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, а также обеспечение автоматического регулирования искусственного освещения на лестничных клетках, в тамбурах, лифтовых холлах. Для расчёта потенциала энергосбережения рекомендовано проведение энергетического обследования жилого фонда», – перечислила пресс-секретарь.

Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше плата за услуги ЖКХ

Да, звучит это масштабно – но для неспециалиста, пожалуй, не всё и везде понятно. Чтобы было нагляднее, мы решили выяснить, какое мероприятие сами сотрудники «Центра энергосбережения» считают самым эффективным. Оказалось, речь о загадочной (на первый взгляд) абрревиатуре УАРТ. По закону, если в доме нет УАРТа, то высокого рейтинга он уже не получит.

«Наиболее эффективна установка на объектах устройств автоматического регулирования температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, сокращённо – УАРТ. Установка устройств погодного регулирования способна принести ощутимый энергосберегающий эффект – порядка 25%. Согласно законодательству, если здание не имеет УАРТ и индивидуальных приборов учёта, то высокие классы (В, А, А+, А++) такому дому присвоить нельзя», – предупредила Любовь Суслова.

Вообще, по словам специалиста, энергоэффективность – вещь не только важная и «идеологически» правильная, но и, с точки зрения закона, необходимая. Сегодня дом, где только что закончилась стройка или капремонт, без должного уровня энергоэффективности даже нельзя будет сдать в эксплуатацию.

«Согласно законодательству, любые здания, строения – не только многоквартирные жилые дома – должны соответствовать требованиям энергетической эффективности. Показателем её является присвоение класса – этот параметр оценивает, насколько эффективно ваше здание расходует тепловую и электрическую энергию в процессе эксплуатации. Всего выделяют 9 классов энергоэффективности. Из них самые высокие классы – А++, А+, А. Высокие – В+, В; повышенный класс – С, нормальный – D, и так далее. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше жильцы будут платить за тепло и электроэнергию, и тем комфортнее им будет жить в своей квартире», – отметила Суслова.

иллюстрация предоставлена ГБУ «Центр энергосбережения»

Ах, вот в чём главная прелесть загадочных букв! Получается, интерес жителей – не только в дополнительном комфорте, но и в экономии? Да, так оно и есть.

«Присвоение классов энергоэффективности для многоквартирных жилых домов осуществляется в согласии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ с целью снижения расходов на услуги ЖКХ. Так, за счёт введения индивидуального отопления с погодным регулированием, использования светодиодного освещения и других сберегающих технологий плата за ЖКХ в доме класса А будет в полтора раза меньше, чем доме класса С. А при вводе в эксплуатацию нового дома, если он относится к классу энергоэффективности B, B+, B++ и А (или выше), в соответствии с законом предусмотрено освобождение от уплаты налога в течение трёх лет со дня постановки дома на учёт», – указала наша собеседница

Использование энергии в коммерческих зданиях

Коммерческие здания включают различные типы зданий — офисы, больницы, школы, полицейские участки, культовые сооружения, склады, гостиницы и торговые центры. Различные виды деятельности в коммерческих зданиях имеют уникальные потребности в энергии, но в целом на отопление помещений приходилось около 25% от общего потребления энергии в коммерческих зданиях в 2012 году.

Виды энергии, используемой в коммерческих зданиях

Электричество и природный газ являются наиболее распространенными источниками энергии, используемыми в коммерческих зданиях.Большинство индивидуальных коммерческих зданий имеют собственные системы отопления и охлаждения. Однако существует систем централизованного энергоснабжения , обеспечивающих отопление и охлаждение групп коммерческих зданий. Когда много зданий расположены близко друг к другу, например, в кампусе колледжа или в городе, установка центрального отопления и охлаждения, которая распределяет пар, горячую или охлажденную воду по нескольким зданиям, иногда более эффективна. Системы централизованного энергоснабжения могут также производить электроэнергию вместе с энергией для отопления и охлаждения. В районных энергосистемах обычно используется ископаемое топливо (уголь, природный газ или мазут), хотя в некоторых используются возобновляемые источники энергии (биомасса, геотермальная энергия, солнечная энергия и энергия ветра).

Энергопотребление по типу здания

Из всех типов коммерческих зданий, коммерческие и служебные здания потребляют больше всего энергии. Другие коммерческие потребители энергии включают офисы, школы, учреждения здравоохранения и проживания, предприятия общественного питания и многие другие.

  • Торговля и обслуживание (15% от общего количества энергии, потребляемой коммерческими зданиями)
    • Торговые центры и магазины
    • Автосалон
    • Химчистка
    • Заправочные станции
  • Офис (14% потребления)
    • Профессиональные и государственные учреждения
    • Банки
  • Образование (10% потребления)
    • Начальная, средняя и старшая школа
    • Колледжи
  • Здравоохранение (8% потребления)
    • Больницы
    • Медицинские кабинеты
  • Жилье (6% потребления)
    • Отели
    • Общежития
    • Дом престарелых

Последнее обновление: 28 сентября 2018 г.

Industry Foundation Classes (IFC) — buildingSMART International

перейти к содержанию

Меню

  • О компании
    • Кто мы
      • BuildingSMART Команда
      • Совет директоров
    • Что мы делаем
    • Видение
    • openBIM
      • Определение openBIM
    • Политики
    • Процесс bSI
    • Техническая дорожная карта
    • Примите участие
      • Членство и преимущества
      • Свяжитесь с нами
    • Подписаться
  • Стандарты
    • Организация
      • Исполнительный комитет по стандартам
    • Стандарты
      • Базовые классы индустрии (IFC)
      • Руководство по доставке информации (IDM)
      • Формат совместной работы BIM (BCF)
      • Определения вида модели (MVD)
      • Библиотека стандартов
      • Библиотека ресурсов
    • номеров
      • Аэропорт
      • дом
      • Строительство
      • Инфраструктура
        • Мост IFC
        • IFC Road
      • Товар
      • Железная дорога
        • Проект IFC Rail
      • Нормативный
      • Технический
    • Призывы к участию
      • Передача управления объектами — COBie 2. 5
      • Нормативное обследование помещений
      • Обращение к номеру продукта
      • Пожарная безопасность
      • IFC4precast
      • IFC Участок, ландшафтное и городское планирование
      • IFC Аэропорт
      • IFC Road
      • Стандарт кандидата на мосты IFC
    • Техническая площадка
  • Соответствие
    • Сертификация программного обеспечения
      • Сертифицированное программное обеспечение
      • Пройти сертификацию
    • Профессиональная сертификация
  • Пользователь
    • Услуги
      • Словарь данных buildingSMART
      • Оценка зрелости BIM
      • Универсальные типы
      • Управление сценариями использования
      • Хакатоны
    • Истории пользователей
    • Форум
  • Сообщество
    • участников
      • Стратегический
      • Многонациональный
      • Стандартный
      • Справочник участников
      • Ресурсы

Сертификаты | Ассоциация инженеров-энергетиков

Перейти к основному содержанию

Форма поиска

Поиск

Главное меню

  • Членство и отделения
    • Присоединяйтесь к AEE
      • Продлить членство
      • Обновить членство
    • Категории и взносы
    • Преимущества
    • Корпоративное членство
    • Подразделения
    • Главы
      • Студенческие отделения
      • Ресурсы отдела
  • Сертификация

    • Преимущества и признание
    • Продлите свою сертификацию
    • FAQ / Q & A
    • Справочник сертифицированных специалистов AEE
    • Сертификаты

      • Управление энергопотреблением
        • Сертифицированный менеджер по энергии — CEM
        • Business Energy Professional — BEP
        • Практик по энергоэффективности — EEP
        • Менеджер по потреблению — CDSM
        • Специалист по промышленной энергетике — CIEP
        • Специалист по измерениям и проверке — CMVP
      • Энергетический сервис и ввод в эксплуатацию
        • Сертифицированный энергоаудитор — CEA
        • Buildi ng Специалист по вводу в эксплуатацию — CBCP
        • Существующий специалист по вводу в эксплуатацию здания — EBCP
        • Сертифицированный аналитик по моделированию энергопотребления в зданиях — BESA
        • Специалист по контрактам и финансированию производительности — PCF
        • Сертифицированный аудитор бытовой энергетики — REA
      • Энергетика и газ
        • Распределенная генерация Профессионал — DGCP
        • Специалист по закупкам энергии — CEP
      • Устойчивое развитие
        • Специалист по водосбережению — CWEP
        • Специалист по возобновляемым источникам энергии — REP
        • Специалист по устойчивому развитию — CSDP
        • Менеджер по сокращению выбросов углерода — CRM
        • Геотермальный дизайнер — CGD
      • Строительство и электрические системы
        • Специалист по эффективности освещения — CLEP
        • Специалист по качеству электроэнергии — CPQ
  • События
    • AEE East Energy Conference & Expo
        900 15 2021 AEE East Energy Conference and Expo Call for Papers
    • AEE West Energy Conference & Expo
      • 2021 AEE West Energy Conference and Expo Call for Papers
    • AEE World Energy Conference
      • 2021 AEE World Energy Conference and Expo Приглашение к подаче документов
      • Зарегистрироваться на Всемирную виртуальную энергетическую конференцию AEE 2020
    • AEE Europe Energy Conference & Expo
    • Stars of Energy
  • Обучающие семинары
    • Поиск обучения
    • Регистрация на обучение в США
    • Часто задаваемые вопросы об обучении
    • Провайдеры обучения
  • Ресурсы
    • Книги
    • Центр карьеры
    • Публикации

% PDF-1. 4
%
356 0 obj>
endobj

xref
356 596
0000000016 00000 н.
0000014661 00000 п.
0000014745 00000 п.
0000014942 00000 п.
0000022197 00000 п.
0000022711 00000 п.
0000023247 00000 п.
0000023380 00000 п.
0000023457 00000 п.
0000023493 00000 п.
0000023540 00000 п.
0000023587 00000 п.
0000023634 00000 п.
0000023681 00000 п.
0000023728 00000 п.
0000023775 00000 п.
0000023822 00000 п.
0000023869 00000 п.
0000023916 00000 п.
0000023963 00000 п.
0000024010 00000 п.
0000024057 00000 п.
0000024104 00000 п.
0000024151 00000 п.
0000024198 00000 п.
0000024245 00000 п.
0000024292 00000 п.
0000024339 00000 п.
0000024386 00000 п.
0000024433 00000 п.
0000024480 00000 п.
0000024527 00000 п.
0000024574 00000 п.
0000024621 00000 п.
0000024668 00000 п.
0000024715 00000 п.
0000024762 00000 п.
0000024809 00000 п.
0000024856 00000 п.
0000024903 00000 п.
0000024950 00000 п.
0000024997 00000 н.
0000025044 00000 п.
0000025091 00000 п.
0000025138 00000 п.
0000025185 00000 п.
0000025232 00000 п.
0000025279 00000 п.
0000025326 00000 п.
0000025373 00000 п.
0000025420 00000 п.
0000025467 00000 п.
0000025514 00000 п.
0000025561 00000 п.
0000025608 00000 п.
0000025655 00000 п.
0000025702 00000 п.
0000025749 00000 п.
0000025796 00000 п.
0000025843 00000 п.
0000025890 00000 н.
0000025937 00000 п.
0000025984 00000 п.
0000026031 00000 п.
0000026078 00000 п.
0000026125 00000 п.
0000026172 00000 п.
0000026576 00000 п.
0000026799 00000 н.
0000027028 00000 п.
0000028149 00000 п.
0000029463 00000 п.
0000030710 00000 п.
0000031649 00000 п.
0000032788 00000 п.
0000033317 00000 п.
0000033586 00000 п.
0000034564 00000 п.
0000035816 00000 п.
0000036313 00000 п.
0000036843 00000 п.
0000037383 00000 п.
0000039311 00000 п.
0000039977 00000 н.
0000049711 00000 п.
0000050938 00000 п.
0000051458 00000 п.
0000052113 00000 п.
0000052799 00000 н.
0000053604 00000 п.
0000056274 00000 п.
0000086776 00000 п.
0000087483 00000 п.
0000105573 00000 п.
0000105817 00000 н.
0000106172 00000 п.
0000106977 00000 н.
0000107176 00000 п.
0000107318 00000 п.
0000107456 00000 п.
0000107591 00000 н.
0000108747 00000 н.
0000108977 00000 н.
0000109980 00000 н.
0000111160 00000 н.
0000111302 00000 н.
0000111437 00000 н.
0000111572 00000 н.
0000111802 00000 н.
0000112046 00000 н.
0000121248 00000 н.
0000122068 00000 н.
0000122498 00000 н.
0000122652 00000 н.
0000123666 00000 н.
0000123811 00000 н.
0000124643 00000 н.
0000125073 00000 н.
0000125914 00000 н.
0000126344 00000 н.
0000127340 00000 н.
0000127478 00000 н.
0000128322 00000 н.
0000128752 00000 н.
0000129593 00000 н.
0000130023 00000 н.
0000130844 00000 н.
0000131274 00000 н.
0000131412 00000 н.
0000131554 00000 н.
0000131696 00000 н.
0000131834 00000 н.
0000132840 00000 н.
0000133666 00000 н.
0000134096 00000 н.
0000135107 00000 н.
0000136100 00000 п.
0000137104 00000 н.
0000138099 00000 н.
0000138237 00000 п.
0000139077 00000 н.
0000139557 00000 н.
0000139699 00000 н.
0000139837 00000 н.
0000139975 00000 н.
0000140981 00000 п.
0000141163 00000 н.
0000142171 00000 н.
0000143175 00000 н.
0000144186 00000 н.
0000144328 00000 н.
0000145159 00000 н.
0000145589 00000 н.
0000145724 00000 н.
0000146731 00000 н.
0000147573 00000 н.
0000148004 00000 н.
0000148142 00000 н.
0000148277 00000 н.
0000149287 00000 н.
0000150367 00000 н.
0000151191 00000 н.
0000151621 00000 н.
0000151756 00000 н.
0000152597 00000 н.
0000153027 00000 н.
0000154098 00000 н.
0000154240 00000 н.
0000154375 00000 н.
0000155386 00000 н.
0000156404 00000 н.
0000156546 00000 н.
0000157553 00000 н.
0000158557 00000 н.
0000158695 00000 н.
0000158837 00000 н.
0000158975 00000 н.
0000159987 00000 н.
0000161010 00000 н.
0000161148 00000 н.
0000161693 00000 н.
0000162543 00000 н.
0000162973 00000 н.
0000163988 00000 н.
0000164996 00000 н.
0000165138 00000 н.
0000166156 00000 н.
0000167177 00000 н.
0000167315 00000 н.
0000168332 00000 н.
0000169334 00000 н.
0000170343 00000 п.
0000171183 00000 н.
0000171612 00000 н.
0000171750 00000 н.
0000172747 00000 н.
0000173588 00000 н.
0000174018 00000 н.
0000175012 00000 н.
0000176017 00000 н.
0000176159 00000 н.
0000176294 00000 н.
0000176429 00000 н.
0000176567 00000 н.
0000177567 00000 н.
0000178407 00000 н.
0000178835 00000 н.
0000178970 00000 н.
0000179984 00000 н.
0000180122 00000 н.
0000180257 00000 н.
0000181278 00000 н.
0000181416 00000 н.
0000182434 00000 н.
0000182572 00000 н.
0000183395 00000 н.
0000183825 00000 н.
0000183963 00000 н.
0000184105 00000 н.
0000184243 00000 н.
0000185070 00000 н.
0000185500 00000 н.
0000185688 00000 н.
0000185826 00000 н.
0000186014 00000 н.
0000186152 00000 н.
0000186287 00000 н.
0000186425 00000 н.
0000186560 00000 н.
0000186705 00000 н.
0000187707 00000 н.
0000188039 00000 н.
0000188544 00000 н.
0000188723 00000 н.
0000189053 00000 н.
0000189191 00000 н.
0000189333 00000 н.
00001

  • 00000 н.
    00001
  • 00000 н.
    0000191082 00000 н.
    0000191325 00000 н.
    0000191728 00000 н.
    0000191977 00000 н.
    0000192119 00000 н.
    0000192257 00000 н.
    0000192594 00000 н.
    0000192736 00000 н.
    0000193082 00000 н.
    0000193584 00000 н.
    0000193735 00000 н.
    0000193969 00000 н.
    0000194107 00000 н.
    0000194936 00000 н.
    0000195367 00000 н.
    0000195512 00000 н.
    0000195853 00000 п.
    0000197009 00000 н.
    0000197380 00000 н.
    0000197886 00000 н.
    0000198887 00000 н.
    0000199038 00000 н.
    0000199311 00000 н.
    0000199791 00000 н.
    0000200396 00000 н.
    0000201573 00000 н.
    0000201724 00000 н.
    0000201866 00000 н.
    0000202473 00000 н.
    0000203560 00000 н.
    0000203695 00000 н.
    0000204221 00000 н.
    0000204832 00000 н.
    0000205407 00000 н.
    0000206013 00000 н.
    0000207046 00000 н.
    0000207658 00000 н.
    0000208267 00000 н.
    0000208479 00000 н.
    0000208617 00000 н.
    0000208762 00000 н.
    0000209909 00000 н.
    0000210051 00000 н.
    0000210186 00000 п.
    0000210328 00000 н.
    0000210996 00000 н.
    0000211595 00000 н.
    0000212750 00000 н.
    0000212904 00000 н.
    0000213042 00000 н.
    0000213177 00000 н.
    0000213414 00000 н.
    0000213705 00000 н.
    0000214335 00000 п.
    0000214944 00000 н.
    0000215095 00000 н.
    0000215233 00000 н.
    0000215403 00000 н.
    0000215603 00000 н.
    0000216229 00000 н.
    0000216832 00000 н.
    0000218002 00000 н.
    0000218147 00000 н.
    0000218751 00000 н.
    0000219340 00000 н.
    0000219475 00000 н.
    0000220318 00000 н.
    0000220748 00000 н.
    0000221743 00000 н.
    0000221940 00000 н.
    0000223045 00000 н.
    0000223282 00000 н.
    0000223506 00000 н.
    0000224110 00000 н.
    0000224698 00000 н.
    0000224833 00000 н.
    0000225011 00000 н.
    0000225178 00000 н.
    0000225797 00000 н.
    0000226406 00000 н.
    0000226563 00000 н.
    0000228799 00000 н.
    0000228934 00000 н.
    0000229891 00000 н.
    0000230317 00000 н.
    0000230721 00000 н.
    0000230863 00000 н.
    0000239814 00000 н.
    0000239956 00000 н.
    0000240180 00000 н.
    0000240347 00000 п.
    0000241186 00000 н.
    0000241620 00000 н.
    0000242432 00000 н.
    0000242864 00000 н.
    0000243929 00000 н.
    0000244217 00000 н.
    0000244493 00000 н.
    0000245093 00000 н.
    0000246068 00000 н.
    0000246238 00000 п.
    0000246383 00000 п.
    0000246813 00000 н.
    0000247217 00000 н.
    0000248298 00000 н.
    0000249129 00000 н.
    0000249562 00000 н.
    0000249697 00000 н.
    0000250282 00000 н.
    0000251286 00000 н.
    0000251504 00000 н.
    0000251642 00000 н.
    0000252127 00000 н.
    0000252531 00000 н.
    0000253678 00000 н.
    0000254531 00000 н.
    0000254961 00000 н.
    0000255109 00000 н.
    0000256438 00000 н.
    0000257782 00000 н.
    0000257942 00000 н.
    0000258945 00000 н.
    0000259954 00000 н.
    0000260096 00000 н.
    0000260926 00000 н.
    0000261357 00000 н.
    0000262074 00000 н.
    0000262680 00000 н.
    0000263723 00000 н.
    0000263861 00000 н.
    0000264920 00000 н.
    0000265973 00000 п.
    0000267017 00000 н.
    0000267159 00000 н.
    0000267438 00000 п.
    0000267608 00000 н.
    0000267753 00000 н.
    0000267895 00000 н.
    0000268652 00000 п.
    0000268816 00000 н.
    0000269866 00000 н.
    0000270697 00000 н.
    0000271131 00000 н.
    0000272206 00000 н.
    0000273211 00000 н.
    0000274485 00000 н.
    0000274658 00000 н.
    0000275806 00000 н.
    0000276085 00000 н.
    0000277212 00000 н.
    0000277494 00000 н.
    0000278645 00000 н.
    0000279818 00000 н.
    0000281008 00000 н.
    0000281314 00000 н.
    0000345976 00000 н.
    0000347214 00000 н.
    0000347356 00000 н.
    0000347571 00000 н.
    0000352389 00000 н.
    0000353506 00000 н.
    0000353651 00000 п.
    0000353927 00000 н.
    0000354075 00000 н.
    0000355238 00000 п.
    0000355414 00000 н.
    0000355559 00000 н.
    0000356707 00000 н.
    0000356980 00000 н.
    0000357268 00000 н.
    0000358114 00000 н.
    0000358544 00000 н.
    0000359382 00000 н.
    0000359814 00000 н.
    0000360976 00000 п.
    0000361111 00000 н.
    0000361293 00000 н.
    0000361584 00000 н.
    0000362036 00000 н.
    0000366995 00000 н.
    0000367222 00000 н.
    0000368240 00000 н.
    0000371251 00000 н.
    0000371396 00000 н.
    0000371666 00000 н.
    0000372829 00000 н.
    0000373993 00000 н.
    0000374377 00000 н.
    0000374683 00000 н.
    0000374871 00000 н.
    0000375144 00000 н.
    0000375341 00000 н.
    0000375544 00000 н.
    0000376533 00000 н.
    0000377696 00000 н.
    0000377899 00000 н.
    0000379044 00000 н.
    0000380226 00000 н.
    0000380435 00000 н.
    0000381609 00000 н.
    0000381806 00000 н.
    0000382978 00000 н.
    0000383815 00000 н.
    0000384249 00000 н.
    0000385249 00000 н.
    0000385400 00000 н.
    0000385712 00000 н.
    0000386849 00000 н.
    0000387000 00000 н.
    0000387204 00000 н.
    0000387486 00000 н.
    0000387926 00000 н.
    0000419830 00000 н.
    0000420003 00000 п.
    0000421159 00000 н.
    0000422315 00000 н.
    0000422639 00000 п.
    0000423053 00000 н.
    0000424209 00000 н.
    0000424948 00000 н.
    0000425275 00000 н.
    0000426296 00000 н.
    0000426710 00000 н.
    0000427449 00000 н.
    0000428470 00000 н.
    0000429714 00000 н.
    0000431027 00000 н.
    0000432271 00000 н.
    0000433593 00000 н.
    0000433728 00000 н.
    0000434945 00000 н.
    0000436124 00000 п.
    0000437341 00000 п.
    0000437755 00000 н.
    0000438984 00000 н.
    0000439723 00000 н.
    0000440943 00000 н.
    0000442537 00000 н.
    0000443785 00000 н.
    0000444803 00000 н.
    0000446037 00000 н.
    0000447582 00000 н.
    0000448739 00000 н.
    0000449896 00000 н.
    0000451079 00000 п.
    0000452406 00000 п.
    0000453738 00000 п.
    0000454758 00000 п.
    0000456028 00000 н.
    0000457046 00000 н.
    0000458479 00000 н.
    0000459622 00000 н.
    0000460992 00000 н.
    0000461127 00000 н.
    0000462391 00000 н.
    0000463406 00000 п.
    0000464220 00000 н.
    0000464633 00000 н.
    0000464768 00000 н.
    0000464913 00000 н.
    0000465934 00000 н.
    0000466082 00000 н.
    0000467103 00000 п.
    0000468124 00000 н.
    0000469273 00000 н.
    0000470291 00000 п.
    0000470988 00000 н.
    0000471991 00000 н.
    0000472643 00000 н.
    0000473681 00000 н.
    0000474699 00000 н.
    0000474841 00000 н.
    0000476039 00000 н.
    0000477057 00000 н.
    0000477192 00000 н.
    0000478207 00000 н.
    0000479222 00000 н.
    0000479802 00000 н.
    0000480965 00000 н.
    0000481980 00000 н.
    0000483232 00000 н.
    0000483370 00000 н.
    0000484388 00000 н.
    0000488623 00000 н.
    0000489641 00000 н.
    0000490795 00000 н.
    0000491417 00000 н.
    0000492432 00000 н.
    0000492567 00000 н.
    0000493582 00000 н.
    0000494597 00000 н.
    0000494732 00000 н.
    0000494870 00000 н.
    0000495930 00000 н.
    0000496948 00000 н.
    0000497966 00000 п.
    0000498723 00000 н.
    0000499545 ​​00000 н.
    0000499949 00000 н.
    0000500889 00000 н.
    0000501904 00000 н.
    0000502844 00000 н.
    0000503859 00000 н.
    0000504877 00000 н.
    0000505634 00000 н.
    0000506649 00000 н.
    0000507667 00000 н.
    0000508679 00000 н.
    0000508814 00000 н.
    0000510258 00000 н.
    0000511875 00000 н.
    0000512899 00000 н.
    0000514064 00000 н.
    0000514612 00000 н.
    0000515630 00000 н.
    0000516648 00000 н.
    0000517348 00000 н.
    0000517486 00000 н.
    0000518504 00000 н.
    0000582595 00000 н.
    0000583706 00000 н.
    0000584724 00000 н.
    0000585853 00000 п.
    0000587020 00000 н.
    0000588032 00000 н.
    0000589176 00000 н.
    0000589311 00000 н.
    00005

    00000 н.
    0000591447 00000 н.
    0000592462 00000 н.
    0000593474 00000 н.
    0000594486 00000 н.
    0000595535 00000 н.
    0000595741 00000 н.
    0000595879 00000 н.
    0000597051 00000 н.
    0000597327 00000 н.
    0000597533 00000 н.
    0000597920 00000 н.
    0000601265 00000 н.
    0000601508 00000 н.
    0000601646 00000 н.
    0000601788 00000 н.
    0000602958 00000 н.
    0000603093 00000 н.
    0000603311 00000 н.
    0000604308 00000 п.
    0000605464 00000 н.
    0000605599 00000 н.
    0000605823 00000 н.
    0000606838 00000 п.
    0000606992 00000 н.
    0000607130 00000 н.
    0000607360 00000 п.
    0000608207 00000 н.
    0000608637 00000 п.
    0000012216 00000 п.
    трейлер
    ] >>
    startxref
    0
    %% EOF

    951 0 obj> поток
    x ڼ WPTcq.] vX ֘, v! ([email protected]

    PPT — Стандарты энергоэффективности зданий: к зданиям с почти нулевым потреблением энергии (NZEB) Презентация PowerPoint

  • Стандарты энергоэффективности зданий: к почти нулевому уровню Energy Buildings (NZEB) Стартовое собрание WEC — Лондон, 20 мая Карин Себи, Enerdata

  • Стандарт эффективности строительства Строительные энергетические кодексы направлены на ограничение удельного энергопотребления в новых зданиях путем введения минимальных требований к энергии С момента их первого внедрения в 1970-х годах они были обновлены и усилены с течением времени в странах ОЭСР и в увеличивающемся числе развивающихся стран. В странах ОЭСР сейчас они нацелены на достижение почти нулевых показателей строительства энергии, особенно в Европе или Японии, Канаде или США.Стартовое заседание WEC — Лондон, 20 мая

  • Реализация строительных норм в странах G20 Стартовое заседание WEC — Лондон, 20 мая

  • 1. Требования европейской политики 2. Примеры из практики: Дания, Великобритания, Франция, Германия 3. За пределами Европы

  • Европейская законодательная база • Значительно усилена в последние годы за счет: • пересмотра Энергетических характеристик зданий (EPBD, 2010/31 / EU), • Директивы по энергоэффективности (EED, 2012 / 27 / EU), • и, в меньшей степени, Директива по возобновляемым источникам энергии (RED, 2009/28 / EC). три Директивы устанавливают пакет мер, которые создают условия для значительного, долгосрочного улучшения энергетических характеристик европейского строительного фонда. • Государства-члены должны составить национальные планы по увеличению количества зданий с почти нулевым потреблением энергии, планы должны включать: • Определение nZEB в соответствии с национальными / местными условиями (в кВтч / м²) • Промежуточные цели для новых зданий к 2015 году • Информационные, финансовые или другие меры, принятые для продвижения nZEB +. Подробная информация об использовании возобновляемых источников энергии в новых и существующих зданиях (капитальный ремонт). Стартовое совещание WEC — Лондон, 20 мая

  • Ситуация в Европе по nZEB (опубликовано в 2012) Дания, Великобритания, Франция и Бельгия (Брюссельский регион) уже определили общие стратегии или цели в отношении определений nZEB.Подходы будут сильно отличаться от страны к стране. От нулевого углерода до явных минимальных значений первичной энергии. В большинстве стран запланирован постепенный подход в форме дорожной карты к цели 2020 года — стартовое совещание WEC — Лондон, 20 мая

  • 1. Европейские политические требования 2. Примеры из практики: Дания, Великобритания, Франция, Бельгия 3. За пределами Европы

  • Дания 1-е с официальным обязательством Зеленый маяк, Дания Определение и путь A = отапливаемая общая площадь пола Set- разработать национальное определение нЗЭБ и дорожную карту до 2020 года.Минимальные требования к энергоэффективности постепенно ужесточаются. Улучшение осуществляется за счет повышения требований к теплоизоляции зданий. Кроме того, к 2020 году необходимо улучшить факторы первичной энергии для электричества и централизованного теплоснабжения, а поставки возобновляемой энергии из близлежащих и местных источников должны будут расти. WEC- стартовое совещание — Лондон, 20 мая

  • На пути к nZEB в Великобритании Донкастерский городской офис, Англия • Еще ​​официально не внесен в правила строительства • Другой подход: акцент на выбросы углерода • Цели: здания с нулевым выбросом углерода к 2016 году для новых жилых домов и к 2019 году для всех нежилых зданий • С 2016 года пределы соответствия углеродным выбросам для характеристик здания должны составлять: • 10 кг CO2 / м² / год для отдельных домов или ~ 46 кВтч / м2 / год • 11 кг CO2 / м² / год для пристроенных домов или ~ 46 кВтч / м2 / год • 14 кг CO2 / м² / год для малоэтажных многоквартирных домов или ~ 39 кВтч / м2 / год • Обсуждается, как инвестиции в удаленные возобновляемые источники энергии ( «Допустимые решения») могут быть приняты во внимание в балансе nZEB. Стартовое совещание WEC — Лондон, 20 мая,

  • Франция — BBC Les Vignes1, Франция • «GrenelleEnvironnement» рекомендовала принять более амбициозные требования для всех новые постройки, т.е. на том же уровне, что и BBC, добровольный стандарт энергосбережения во Франции. • низкие требования к энергии были приняты в новой редакции французского терморегулирования (RT 2012). • RT 2012 установил минимальные требования к производительности на уровне 50 кВтч / м² / год по первичной энергии (включая потребность в отоплении помещений, ГВС, охлаждении, освещении и вспомогательной энергии, такой как вентиляторы и насосы). Минимальные потребности в энергии регулируются климатической зоной и высотой и, следовательно, варьируются от 40 до 65 кВтч / м² / год. • К 2020 году Закон Гренеля -1 требует, чтобы все новые здания были энергетически позитивными, т.е.е. чтобы производить больше возобновляемой энергии, чем нужно зданию. Стартовое собрание WEC — Лондон, 20 мая

  • nZEB в регионе Бельгия-Брюссель Ле-Лотарингия, Брюссель • В 2011 г. — с января 2015 г. внесены поправки в ужесточающие требования Постановления о EPB (на уровне стандарта пассивного дома) • Определение nZEB / Минимальные требования с 2015 года: • жилые здания: • потребление первичной энергии ниже 45 кВтч / м2 / год и • потребность в отоплении ниже 15 кВтч / м2 / год. • офисные и учебные здания: • потребление первичной энергии ниже (90-2.5 * C) кВт-ч / м2 / год и • потребность в тепле ниже 15 кВт-ч / м2 / год и в охлаждении ниже 15 кВт-ч / м2 / год (C = объем / площадь) Конический титр презентации

  • Заключительные замечания BEPOS Различные определения, в разные контексты. В среднем потребность nZEB соответствует примерно 50 кВтч / м² сегодня в Европе для нового здания: цели nZEB и концептуальная цель, главным образом, НОВОЕ ЗДАНИЕ Требование nZEB в существующих зданиях представляет несколько вопросов: по реализации (юридическая проблема для проведения ремонта), приемлемости (топливная бедность ), так далее. WEC- стартовое совещание — Лондон, 20 мая

  • 1. Требования европейской политики 2. Примеры из практики: Дания, Великобритания, Франция, Бельгия 3. За пределами Европы

  • Процесс nZEB за пределами Европы (1/2) • В Япония, nZEB как необходимость сокращения потребления энергии («Базовый энергетический план», METI, 2010) с распространением политической цели к 2020 и 2030 годам. Целью является следующее: • для вновь построенных общественных зданий и т. Д. К 2020 году . • в среднем по вновь построенным зданиям к 2030 году.• После канадского Строительного кодекса 2015 года будущие обновления будут включать улучшения энергоэффективности. Национальный модельный энергетический кодекс для зданий в 2015 году установит современные инновационные методы в качестве новых минимальных стандартов завтрашнего дня. WEC — стартовое совещание — Лондон, 20 мая

  • nZEBprocess за пределами Европы (2/2) Указ правительства США 13514 определяет требования к отчетности с подробными целями и сроками для федеральных агентств, которые должны быть выполнены в начале 2020 года и в последующий период, обеспечивая, чтобы Все новые федеральные здания, которые входят в процесс планирования, предназначены для достижения нулевого энергопотребления к 2030 году. С 1 января 2014 года в рамках значительных усилий по соблюдению стандартов экологического строительства Калифорнии (CALGreen) все новое жилое строительство в NZEB к 2020 году (и к 2030 году для коммерческого).На сегодняшний день в Калифорнии больше зданий с нулевым потреблением энергии, чем в любом другом штате США. Стартовое собрание WEC — Лондон, 20 мая

  • Carine SEBI Старший аналитик [email protected]

  • Цели проекта Entranze Активно поддерживать разработку политики, предоставляя необходимые данные, анализ и рекомендации для достижения быстрого и сильного проникновения nZEB и RES-H / C в существующие национальные фонды зданий. Соединить экспертов по строительству из европейских исследовательских и академических кругов с национальными руководителями и ключевыми заинтересованными сторонами с целью разработки амбициозных, но подтверждающих реальность политик и дорожных карт.Ключевой частью проекта является диалог с политиками и экспертами, он будет сосредоточен на девяти странах, охватывающих> 60% жилого фонда ЕС-27. Данные, сценарии и рекомендации также будут предоставлены для ЕС-27 (+ Хорватия и Сербия) http://www.entranze.eu/home/eu/ Стартовое совещание WEC — Лондон, 20 мая

  • Германия Адельхаузен, Германия Требование Nzeb реализовано в рамках пересмотренного закона об энергосбережении (EnEG), который действует с июля 2013 г. «Перевод» общей концепции NZEB в конкретный стандарт, промежуточные цели и т. Д.все еще не рассмотрены (может быть, на 50% лучше, чем показатели зданий в настоящее время в 2020 г.) Продолжающееся обсуждение соответствующих инструментов, направленных на модернизацию строительного фонда (включая реализацию статьи 13 (4) RED) Возникающие дебаты о вкладе NZEB в теплоизоляцию ограждающих конструкций здания и системы электроснабжения WEC- стартовое совещание — Лондон, 20 мая

  • Связаться с Energy — Планы по электроэнергии, газу и широкополосной связи

    • Жилой

      Бизнес

      Инвесторам



    • Поддержка

      searchСоздано в Sketch.

      Войти

      Переключить навигацию

    • Жилой

      Бизнес

      Инвесторам

    • Поддержка

      searchСоздано в Sketch.

      Войти

      Переключить навигацию

    • Жилой

    • Электричество
      Электричество

      • Исследуйте электричество

      • Новые клиенты
        Новые клиенты

        • Исследуйте новых клиентов

        • Присоединяйтесь к нам
          Присоединяйтесь к нам

        • Все планы
          Все планы

        • Тарифы и смета
          Тарифы и смета

        • Сборы
          Сборы

      • Существующие клиенты
        Существующие клиенты

        • Изучите существующих клиентов

        • Дом на колесах
          Дом на колесах

        • Добавить недвижимость
          Добавить недвижимость

        • Изменить план
          Изменить план

        • Оплатить счет
          Оплатить счет

        • Приведи друга
          Приведи друга

      • Помощь и совет
        Помощь и совет

        • Изучите Справка и совет

        • Строим дом
          Строим дом

        • Поддержка и чрезвычайные ситуации
          Поддержка и чрезвычайные ситуации

        • FAQs
          FAQs

        • Умные счетчики
          Умные счетчики

      • Поколение
        Поколение

        • Исследуйте поколение

        • Возобновляемая энергия
          Возобновляемая энергия

        • Наши электростанции
          Наши электростанции

        • Электрические транспортные средства
          Электрические транспортные средства

    • Газ
      Газ

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *