##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
Стаття присвячена оцінці енергетичної ефективності житлових будівель сучасної забудови із застосуванням комплексу енергозберігаючих заходів, покращення теплоізоляційних властивостей огороджень та використання відновлюваних джерел енергії. В якості об’єкту дослідження обрано будівлю гуртожитку №5 КПІ імені Ігоря Сікорського, для якої створено динамічну енергетичну модель в програмному забезпеченні DesignBuilder. Для врахування впливу кліматичних умов та реального стану будівлі використано дані щодо опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. У роботі розглянуто чотири сценарії підвищення енергоефективності: термомодернізацію, впровадження систем рекуперації тепла, переривчасті режими роботи систем опалення та охолодження, а також їх поєднання. Результати моделювання показали, що впровадження систем рекуперації дозволяє скоротити річне споживання енергії на опалення до 53%, тоді як застосування комбінованого підходу забезпечує скорочення на понад 40%. У роботі також проаналізовано вплив відновлюваних джерел енергії (сонячні колектори, теплові насоси, котли на біомасі) на енергетичний баланс будівлі. Застосування цих джерел забезпечує до 42% річного енергоспоживання, значно знижуючи залежність від традиційних енергоресурсів. Встановлено, що комплексна реалізація заходів енергозбереження дозволяє будівлі досягти класу енергоефективності «A» та відповідати концепції NZEB (будівлі з майже нульовим енергоспоживанням). Крім того, результати роботи можуть бути використані для модернізації інших житлових будівель, зокрема гуртожитків, а також для розробки навчальних програм із енергоефективності. Застосування отриманих рекомендацій сприятиме зменшенню фінансового навантаження на мешканців, скороченню викидів парникових газів, а також досягненню національних цілей сталого розвитку та енергетичної незалежності
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Law of Ukraine «On amendments to certain laws of Ukraine regarding the creation of conditions for the introduction of comprehensive thermal modernization of buildings».
3. EnergyPlus Retrived 02 November 2024 from https://energyplus.net/
4. DesignBuilder Retrived 02 November 2024 from https://designbuilder.co.uk/
5. DSTU-N B V.1.1-27:2010. Protection from dangerous geological processes, harmful operational influences, and fire. Building climatology. To replace SNiP 2.01.01-82 and table 2 DSTU-N B A.2.2-5:2007; valid from 2011.11.01. K. Minrehionbud Ukraine, 123.
6. Deshko, V.I., Buyak, N.A., Bilous, I.Y., Naumchuk, O.S. (2022) Economic assessment of increasing thermal protection of municipal buildings to modern European requirements. Energy: economics, technology, ecology, 2, 7-18.
7. DSTU 9190:2022. Energy efficiency of buildings. Method for calculating energy consumption for heating, cooling, ventilation, lighting and hot water supply. To replace DSTU B A.2.2-12:2015; valid from 2023.03.01. DP «UkrNDNTs», 152.
8. Deshko, V.I., Bilous, I.Y., Buyak, N.A. (2019) The impact of intermittent heating modes on the dynamics of energy demand and comfort conditions of buildings with different levels of thermal insulation. Naukovi visti NTUU KPI, 4, 7-16.
9. Order № 260. On approval of Minimum requirements for energy efficiency of buildings. Introduced for the first time; valid from 2020.12.18. Minrehion of Ukraine, 4.
10. Order №261. On approval of Amendments to the Methodology for determining the energy efficiency of buildings. Introduced for the first time; valid from 2020.12.17. Minrehion of Ukraine, 11.
11. T*Sol. Retrived 02 November 2024 from https://valentin-software.com/en/products/tsol/