Сталий розвиток та економія енергії в будівлях (вітрина

Експорт

Формати офісу

Жан-Люк AKOUETE
Останнє оновлення: лютий 2017 р

розвиток

  • 1. СТІЙКИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЧНА ГРЕНЕЛЛЯ
    • 1.1. Закон № 2015-992 від 17 серпня 2015 року про енергетичний перехід для зеленого зростання
      • 1.1.1. Робимо будинки та будинки енергоефективними
      • 1.1.2. Пріоритети чистий транспорт.
      • 1.1.3. Прагніть до нульової мети, роблячи відходи сьогодення матеріалами завтрашнього дня
      • 1.1.4. Набирання обертів у відновлюваних джерелах енергії
      • 1.1.5. Боротьба з паливною бідністю
    • 1.2. Споживання та доступні джерела енергії
      • 1.2.1. Споживання енергії
      • 1.2.2. Джерела енергії
  • 2. ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГІЙНИХ ВИТРАТ
    • 2.1. Економія на предметах споживання
      • 2.1.1. Економія на опаленні/кондиціонуванні
      • 2.1.2. Економія на вентиляції
      • 2.1.3. Економія на гарячій воді
      • 2.1.4. Економія на освітленні
    • 2.2. Економія завдяки будівельному конверту
      • 2.2.1. Біокліматичний будинок
      • 2.2.2. Позитивна енергетика (BEPOS)
      • 2.2.3. Узагальнення будівель з позитивною енергією

Сталий розвиток означає, що потреби сучасного покоління повинні задовольнятися без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовольняти свої.

Держава поставила перед собою головну мету в будівельному секторі, а саме - зменшити витрати енергії в будівельному секторі, включаючи розробку та розповсюдження нових технологій у новому будівництві та реалізацію програми реконструкції.

1.1. Закон № 2015-992 від 17 серпня 2015 року про енергетичний перехід для зеленого зростання

Основою французької стратегії боротьби зі зміною клімату, закон ініціює позитивну динаміку до 21-ї Конференції Сторін (COP21) і надсилає всім країнам світу сильний сигнал про прихильність Франції до майбутнього планети.

Закон та супроводжуючі його дії пропонують конкретні засоби, завдяки яким усі французи можуть брати участь у енергетичному переході.

1.1.1. Робимо будинки та будинки енергоефективними

1- Податковий кредит на енергетичний перехід: 30% від суми роботи, в межах 8000 євро за роботу для однієї людини та 16000 євро для пари.

2- Екопозика з нульовою ставкою для фінансування робіт з енергетичного оновлення.

3- Платформи енергетичного оновлення для підтримки людей у ​​їхніх ремонтних роботах.

4- Зобов’язання виконати роботи з енергетичного оновлення під час реконструкції фасаду, ремонту даху або перетворення мансарди.

1.1.2. Пріоритети чистий транспорт.

5- Чисті, більш економічні та менш забруднюючі поїздки із стимулом купувати чисті транспортні засоби.

6- Плани мобільності компанії сприятимуть спільному сполученню між працівниками та економії палива.

7- Податковий кредит на енергоперехід для фінансування встановлення вдома пунктів зарядки для електромобіля.

8- Стимул до поїздок на роботу на дому на велосипеді та податкова допомога для компаній.

1.1.3. Прагніть до нульової мети, роблячи відходи сьогодення матеріалами завтрашнього дня

9 - Експерименти з відображенням терміну служби для декількох споживчих товарів, наприклад у сфері побутової техніки.

10 - Контроль планового застарівання, стратегія, за допомогою якої товар бачить свідоме скорочення його життя від зачаття.

11- Заборона на одноразові та некомпоновані поліетиленові пакети: переробка всіх пластмас буде поступово продовжена, в тому числі для харчових плівок.

12- Боротьба з харчовими відходами.

1.1.4. Набирання обертів у відновлюваних джерелах енергії

13 - Можливість фінансування проектів відновлюваної енергетики для громадян та місцевих громад.

14 - Узагальнення єдиного дозволу на енергію вітру, анаеробне перетравлення та гідроелектростанцію.

15 - Підтримка розробки 1500 метанізаторів за 3 роки для виробництва енергії (біогазу) із сільськогосподарських відходів (200 проектів вже визначено).

16 - Тарифи на зобов'язання щодо закупівлі фінансуватимуть власну вироблену відновлювану електроенергію, що споживається приватними особами та бізнесом: конкурс проектів на вищі та промислові будівлі, розпочатий до літа.

1.1.5. Боротьба з паливною бідністю

17 - Споживання електроенергії та газу буде краще контролюватися завдяки встановленню розумних лічильників електроенергії (Linky) та газу (Gazpar).

18 - Створено енергетичну перевірку, щоб допомогти найбіднішим домогосподарствам оплачувати рахунки за енергію.

19 - Енергетичні показники стають одним із критеріїв гідного житла.

20-30% фінансування з енергозберігаючих сертифікатів буде спрямовано на боротьбу з паливною бідністю.

1.2. Споживання та доступні джерела енергії

1.2.1. Споживання енергії

Лише будівлі становлять 43% споживання енергії у Франції (джерело ADEME).

Враховуючи низькі темпи оновлення фонду нерухомості у Франції, понад 80% джерел енергозбереження та зменшення викидів CO2 проживають у існуючих будівлях.

Споживання енергії, яке відбувається при щоденному використанні будівлі для виконання очікуваних функцій, є:

Systems системи опалення, вентиляції та кондиціонування;

 розподіл побутової гарячої води;

 розподіл різних рідин (зокрема стисненого повітря);

 механічні системи (ліфти, ліфти, ескалатори);

Промисловий або комерційний процес у будівлі.

1.2.2. Джерела енергії

Для покриття енергоспоживання, згаданого вище, можна використовувати весь спектр доступних джерел енергії.

Зазвичай енергія надходить у будівлю через громадські мережі електроенергії, природного газу та централізованого опалення.

Ці енергоносії є предметом договорів на підписку між постачальниками (державними чи приватними, в монопольній ситуації чи ні) та споживачами, які займають будівлю.

Поза підключеними мережами енергія також може подаватися у вигляді палива, що зберігається на місці. Зазвичай це скраплений нафтовий газ (пропан, бутан) або побутове або важке мазут, не кажучи вже про деревину, коли вона доступна на місцевому рівні, що є предметом останніх технологічних застосувань.

Ці види палива можна використовувати в котлах для опалення, виробництва гарячої води для гарячого водопостачання, гарячої води або пари для промислового використання, а також для приводу місцевих електричних генераторів.

Поліпшення енергетичних показників будівель є основною проблемою Закону про Гренель-2, а цілі (з посиланням на статтю 5 Закону про Гренель-1) - будівництво будівель із низьким споживанням та зменшення енергоспоживання. 38% до 2020 року.

2.1. Економія на предметах споживання

Оскільки економія витрат є головним завданням операторів, першим підходом є спроба платити менше за однакову кількість енергії. Такий підхід є найпростішим, оскільки він не вимагає глибоких змін у поведінці чи засобах.

2.1.1. Економія на опаленні/кондиціонуванні

HVAC визначає серед професіоналів функції опалення, вентиляції, кондиціонування повітря. Функція HVAC-систем полягає у пристосуванні внутрішньої температури та навколишнього повітря до стандартів комфорту. У багатьох будівлях ОВК є першим або другим елементом витрат енергії.

Пошук заощаджень передбачає такі дії:

 Оптимізуйте контури теплопередачі

Коли теплова енергія розподіляється по різних приміщеннях за допомогою водяного або повітряного контуру, у випадку централізованої системи опалення для економії енергії також необхідно зменшити тепловтрати вздовж трубопроводів.

Ізоляція водопровідних або повітряних труб необхідна, особливо в неопалюваних приміщеннях (повітроводи, котельня, технічні приміщення).

Також необхідно зменшити споживання електроенергії насосами або вентиляторами, пристосувавши приводи зі змінною швидкістю, що забезпечить рушій, якраз необхідний для необхідності охоплення.

 Оптимізуйте регулювання опалення

Система управління опаленням повинна забезпечувати комфорт користувача з мінімальним споживанням енергії.

При нормальній роботі всі фактично використовувані приміщення повинні мати комфортну температуру. У періоди невикористання (ніч, вихідні, святкові дні) температура може знижуватися на кілька градусів.

Постійно підтримувати мінімальну температуру "без морозу", щоб не погіршити приміщення та матеріал, що міститься.

2.1.2. Економія на вентиляції

Пошук заощаджень передбачає такі дії:

"Контроль витяжки повітря

Комфортна атмосфера для людей, які займають будівлю, вимагає системи оновлення повітря, оскільки:

 температура та вологість повинні залишатися в межах зазначених меж,

 концентрація забруднювачів будь-якого виду (що утворюється внаслідок промислової діяльності мешканців будівлі) повинна залишатися прийнятною,

Dio вуглекислий газ (особливо утворюється при диханні присутніх людей) повинен бути витягнутий із будівлі.

 Механічна вентиляція з рекуперацією тепла

Під час періодів нагрівання та/або охолодження оновлення повітря в приміщенні призводить до випуску повітря при 20 ° C назовні, замінюється повітрям при 0 ° C, який повинен бути нагрітим (або при 40 ° C, який повинен в холодильнику). Щоб зменшити ці втрати енергії, можна встановити протитоковий обмінник між входом і виходом повітря. Він передає енергію від найгарячішого потоку до найхолоднішого.

Досяжна економія є значною, але ця операція повинна бути передбачена в проекті будівлі, наприклад для планування повітроводів.

2.1.3. Економія на гарячій воді

Побутова гаряча вода (ГВП), яка використовується найчастіше для гігієнічних цілей, а також для спеціальних функцій, наприклад для кухні чи бару, а також для прибирання приміщень, є будівельною послугою. Для економії енергії, що використовується для виробництва гарячої води, можливо кілька рішень, навіть сукупних.

Виявити та усунути витоки гарячої води

Витік гарячої води, хоч і невеликий, оскільки відбувається постійно, являє собою великий обсяг порівняно з використовуваними кількостями. Отже, щодо корисного споживання енергії, відходи можуть бути значними. Тому необхідно забезпечити належне обслуговування кранів.

Уникайте зайвого споживання

Вибирайте змішувачі з детектором присутності, автоматичним відключенням або водозберігаючими санітарними пристроями.

 Використовуйте тепловий насос, призначений для ГВП

Є установки для виробництва гарячої води з теплового насоса, джерелом тепла є або зовнішнє повітря, або навколишнє повітря технічного приміщення, призначеного для опалення.

 Використовуйте сонячний водонагрівач

 Використовуйте індивідуальний термодинамічний водонагрівач (CETI)

2.1.4. Економія на освітленні

Освітлення є важливою послугою у всіх будівлях: воно допомагає забезпечити безпеку та комфорт мешканців та продуктивність діяльності. Це часто є дуже важливою статтею витрат енергії, а іноді і першою.

Основні підходи до енергозбереження для цієї послуги такі:

 Зменшіть встановлену потужність

• Використовуйте світильники недавньої конструкції, які при однаковому світловому потоці мають значно знижену номінальну потужність, зокрема компактні люмінесцентні лампи (- 70% у порівнянні з лампами розжарювання), недавні люмінесцентні лампи малого діаметру (- 30% порівняно з класичними хітами )

• Використовуйте лампи з електронним баластом (- 20% у порівнянні з феромагнітними баластами).

• Використовуйте світильники останнього дизайну, оптика яких найкраще використовує світлову потужність, випромінювану лампами.

Обладнайте свої коридори та сходи розумно розміщеними двосторонніми системами або детекторами присутності.

Виберіть лампи з низьким споживанням для освітлення настрою та для найбільш часто використовуваних точок освітлення.

 Спроектуйте автоматизовану систему управління освітленням

Автоматизовані системи, що взаємодіють з різними компонентами (ліхтарі, вимикачі, сповіщувачі, вимірювальні прилади), дозволяють управляти освітленням окремо, за географічною площею, за типом світлової точки, за функцією та індивідуально. Ці системи можуть бути налаштовані, переконфігуруються та гнучкі.

Економія енергії, яку вони дозволяють, максимальна, забезпечуючи при цьому ідеальний комфорт користувача.

Усуньте зайве займання залежно від присутності мешканців

За винятком мінімального освітлення, незаселені або періодично окуповані місця не повинні освітлюватися постійно.

Класичний таймер вже є джерелом значної економії. Для більшої продуктивності та комфорту є детектори присутності, які можна навіть інтегрувати у світильники.

2.2. Економія завдяки будівельному конверту

Перший крок - це проектування будівлі.

 проектувати зовнішні стіни, обмежуючи теплопровідність і розсіювання випромінювання,

 також утеплити дах,

 використовувати теплоізольоване скло та закриття (склопакети, утеплені двері),

 обробляти теплові мости (рами отворів, несучі конструкції, такі як стовпи або балки тощо),

Забезпечити затемнення (стулки) для зменшення втрат через отвори,

Адаптуйте сонячні відтінки, щоб уникнути сонячної радіації, коли мова йде про охолодження,

Вибрати обладнання (котел) ефективного енергетичного класу,

 організація простору та отворів, призначена для обмеження втрат тепла та перегріву

Відповідність RT 2012 дозволяє спроектувати економну будівлю.

2.2.1. Біокліматичний будинок

Біокліматичний будинок призначений для захоплення сонячної енергії, її накопичення та перерозподілу всередині себе. Це так званий "пасивний" будинок, оскільки саме простий вибір будівельних матеріалів та розумне розташування приміщень дозволяє уловлювати енергію. Таким чином, завдяки сонцю ми можемо частково обігріти свій будинок. Таким чином, споживання буде значно зменшено, а економія зроблена дуже суттєвою.

2.2.2. Позитивна енергетика (BEPOS)

BEPOS характеризується глобальним підходом до будівництва: починаючи з течії, вивчаючи особливості будівельного майданчика та беручи до уваги втілену енергію матеріалів, що використовуються, і нижче за течією, а також стійкість підходу екологічно відповідальною поведінкою. Врахування сірої енергії заохочує використовувати біологічні, перероблені, але також місцеві матеріали.

Дизайн BEPOS також повинен враховувати користувачів, їхній спосіб життя, їхнє середовище (місцеві умови, сайт, орієнтація тощо). Кожне середовище проживання з позитивною енергією повинно бути розроблене з урахуванням специфічних потреб його мешканців.

Кілька прикладів реалізації:

Дизайн позитивного середовища проживання заснований на будівельних принципах, що обмежують споживання енергії, одночасно інтегруючи рішення з виробництва енергії:

- Пасивне захоплення сонячної енергії: оптимізація вільного сонячного виграшу (особливо завдяки орієнтації);

- Обмеження марнотратних поверхонь (компактність будівлі);

- Посилена теплоізоляція, ефективна зовнішня столярка;

- Усунення теплових мостів, розподіленої та перехресної ізоляції;

- Відмінна герметичність;

- Сильне обмеження втрат тепла шляхом оновлення повітря. Слід сприяти вентиляції з двома потоками з рекуперацією тепла із застарілого повітря;

- Пристрої захисту від сонця та пасивного охолодження, природна вентиляція;

- Обмеження енергоспоживання побутової техніки;

- Обладнання для збирання або виробництва енергії (фотоелектричний колектор, сонячний тепловий колектор, вітрогенератор, тепловий насос підземних вод, вільне охолодження променевою підлогою, адіабатичне охолодження, вертикальні геотермальні зонди тощо);

- Оптимальне відновлення та використання дощової води.

Будівля BEPOS також повинна сприяти екологічно відповідальній поведінці мешканців. Дійсно, якщо енергоефективність будівлі є важливою складовою при проектуванні проекту BEPOS, проста, економічна та відповідальна експлуатація будівлі її мешканцями є другою складовою, яку слід враховувати в будь-якому енергетичному проекті будівлі. . Як і в будівлі BBC, мешканець є повноцінним гравцем в умовах успіху проекту BEPOS завдяки використанню ним будівлі, розробленої на цих засадах.

2.2.3. Узагальнення будівель з позитивною енергією

До 2018 року закон, що стосується переходу енергії на зелене зростання, встановлює мету амбіційних екологічних норм для нових будівель з урахуванням маси вуглецю протягом усього життєвого циклу, а до горизонту 2020 року - узагальнення будівель із позитивною енергією.