1https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf 2以欧盟 3% 的公共建筑改造目标为目标 (https://ec.europa.eu/energy/content/setting-3-target-public-building-renovation_ en) 3北欧/中欧的地热 HP 或南欧国家的空气热 4参见 FITHOME 项目的融资方案 5公私合作伙伴关系 6在荷兰,Energiesprong 已在数年内在一个拥有 780 万户家庭的国家(0.13%)完成了约 10,000 项改造。欧盟 0.3% 至 0.4% 的比率代表约 800,000 户家庭。⁷https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf 8https://www.statista.com/statistics/868008/number-of-private-households-in-the-eu/#:~:text=Europe%3A%20number%20of%20pri- vate%20households%202017&text=This%20statistic%20shows%20the%20number,amounted%20to%20approximately%20221.3%20 million.
VERSION 1 Introduction 6 - 1.1 Objectives, applicability and validity 6 - 1.1.1 Objectives 6 - 1.1.2 Applicability 6 - 1.1.3 Validity 6 - 1.2 Structure of the criteria 6 - 1.3 Relevant modifications compared to the previous version 7 - 1.3.1 Version 10c 7 - 1.3.2 Version 10b 8 - 2 Criteria 10 40 2.1 Passive House Standard 10 40 2.2 EnerPHit Standard 11 43 2.2.1 EnerPHit criteria for the构建组件方法12 44 2.2.2能量需求方法的能量标准13 45 2.2.3通用能量标准(无论方法如何,不论方法如何)14 46 2.2.4 ENERPHIT豁免14 47 47 2.3 PHI低能构建标准15 48 2.4一般标准的最小标准16 49 2.4.1频率16 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 44. 2 4. 2. 44. 2 2. 2.4.4噪声保护2.4.5最低热保护18 52 2.4.6乘员满意度20 56 2.5 PHPP计算的条件20 57 2.5.1分区21 57 2.5.2内部热量增长(IHG)21 61 61 21 61 2.5.3内部水分增加22 61 2.5.5.5.5.5.5 2.5.8国内热水需求23 63 2.5.9配件,管道悬架等绝缘质量等23 64 2.5.10电气和非电能的平衡边界使用23 64 2.5.11电器和照明的电力需求(住宅建筑物)24 66 2.5.12地区供暖的主要能量因子24 6666
(a)签发许可证之前需要付款。不得发出新建筑,更改,拆除,拆除,拆除或其他建筑行动的许可证或许可修正案,直到已支付所需的费用已支付给建筑物建设和检查办公室为止。(b)支付其他费用。支付建筑许可证或许可证修正案的费用不得免除任何人的付款法律或法令规定的其他费用,包括水连接,下水道连接的费用,以及迹象,显示结构,品牌或其他附属结构。(c)会计。建筑物官员应准确地说明收集的建筑许可费用,并应将收取的所有费用存入县财政部。(d)颁发许可后退款。如果已发行许可证到期或被放弃或撤销,或者如果停产建筑物项目,则应由建筑物的官员计算完成的工作成本,并且如果在建筑物的书面审查六个月内,否则未完成的工作归因于许可证持有人的书面审查和行政费用,则应将未完成的工作归因于许可证持有人,较少的行政审查或行政费用。出于本章的目的,计划审查和
要清楚,需求管理并不是什么新鲜事物,也不是澳大利亚的新事物 - 昆士兰州有一项需求管理计划,涉及超过150,000户家庭 - 但迄今为止,它在澳大利亚的能源辩论中已经不足以解决,尽管它有可能同时降低电力成本,从而降低了新输电能力的大量投资,避免了澳大利亚的大量投资,并立即降低了Zero interity the Electric the Zero部门的降低澳大利亚,并从Zero in Zero降低了Zero的成本。虽然电池允许全天扩散负载,但它们需要大量的前期投资。转移商业和机构建筑物的需求概况,即使仅仅几个小时,也可以对电池带来类似的收益,但没有前期资本投资。这种可能性之所以存在,是因为澳大利亚能源系统的关键问题是管理峰值负载,尤其是在炎热的夏季,当太阳能电池板的产出下降之后,对空调的需求在中旬和下午仍然很高。
本研究针对芬兰北部气候城市,对结合不同可再生能源的多能源混合系统 (MEHS) 进行了技术和经济可行性研究,以解决用可再生能源 (RES) 替代化石能源以实现零碳排放的问题。可再生能源系统 MEHS 包括地热、生物质能和太阳能。选定的城市研究地点是奥林匹克训练中心,该中心由异质建筑组成,是评估能源供需的良好代表性城市。基于异质建筑能源需求、空间供暖和热水使用分担、耦合可再生能源发电和时间序列电力市场的新预测模型,开发了一个通用的综合建模框架,以基于技术和财务分析研究最佳 MEHS 配置。开发了 MEHS 的创新方案。分析结果表明,MEHS 可以灵活地满足异质建筑的能源需求,并且可以通过创新地整合地热和太阳能以及电力作为补充能源来实现最佳配置。还考虑并讨论了模型不确定性及其对分析的影响。2023 作者。由 Elsevier BV 出版 这是一篇根据 CC BY 许可开放获取的文章(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
越来越多地将建筑物视为智能电网的潜在能源灵活性来源,作为一种需求侧管理的一种形式。需要指标来量化建筑物可用的能量功能,从而为相关利益相关者(例如最终用户,聚合者和网格运营商)之间的合同框架提供基础。在文献中,就量化能量灵活性的方法和指标而言缺乏共识和标准配置。在本文中,审查了当前的方法,并通过分析包括不同的建筑类型,气候和控制方案的四个不同案例研究来比较最新和相关的独立指标,以评估其稳健性和适用性。相比,在考虑能源和二氧化碳排放减少时,发现某些指标更适合最终用户使用。其他指标对网格操作员更有用。建议的指标对不同的需求响应环境(例如能量敏感性,控制方案,climente和建筑物类型)具有鲁棒性。他们捕获了所提供的功能数量,其效率转移和反弹效应。最终成本指数,以捕获提供能量灵活性的建筑物的成本。
大量研究已从理论上探讨了净零能耗 (NZE) 概念从建筑规模到定居点规模的转变。本文采用欧盟“地平线 2020 ZERO-PLUS”项目中开发并在四个案例研究中实施的 NZE 定居点设计、建造和监测综合方法,研究了在定居点规模实施 NZE 概念的益处和障碍。首先,介绍 ZERO-PLUS 方法,然后分析相关益处和遇到的障碍。接下来,通过利益相关者分析确定参与该过程的不同利益相关者的角色。最后,讨论了对成功实施 NZE 定居点至关重要的新动态。 ZERO-PLUS 方法可使 NZE 定居点的初始成本比典型 NZEB 成本平均低 16%,同时实现每年每平方米低于 20 千瓦时/平方米的净管制能源消耗和每年超过 50 千瓦时/平方米的可再生能源产量。NZE 定居点的实施暴露了两个主要问题:1)规划政策和法规带来的外部障碍;2)管理和整合项目利益相关方的需求和要求的挑战。为了克服这些障碍,同时享受该方法的好处,此类项目的管理需要从一开始就注重建立项目管理结构,以确保各利益相关方的协调和整合。建议从初步设计阶段开始使用标准化的协作协议,以促进未来的项目。同时,需要更新法规以促进 NZE 定居点的实施。2020 作者。由 Elsevier BV 出版 这是一篇根据 CC BY-NC-ND 许可 ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ ) 开放获取的文章。
鉴于传统中央区域供热 (DH) 系统对环境的影响和成本效益挑战,人们开始转向混合解决方案。小型热泵 (HP) 是这些系统的组成部分,由于其电力驱动、经济高效且有潜力实现环境目标,因此对小型热泵 (HP) 的需求激增。本文通过调查和强调混合供热解决方案及其在建筑环境脱碳中的作用,进行了系统的文献综述。它比较并讨论了各种混合 HP-DH 系统与传统 DH 专用供热方法的潜在优势和挑战。该研究根据经济、环境和能源效率方面评估了这些系统,并探讨了智能和基于 AI 的算法的使用。结果表明,从经济角度来看,考虑到初始投资和运营费用等因素,混合方法可以长期节省成本。审查结果显示,在 DH-HP 组合中,无需额外资源即可节省 5% 至 27% 的运营成本,并将二氧化碳排放量减少高达 32.3%。此外,环境影响分析表明,温室气体排放量显著减少,这与全球减缓全球变暖的努力相一致。