راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی متداول در ساختمان‌های اداری

مقدمه

افزایش هزینه‌های انرژی، رشد مصرف در بخش ساختمان و فشارهای زیست‌محیطی باعث شده است که بهینه‌سازی انرژی به یکی از اولویت‌های اصلی مدیران مجموعه‌های اداری تبدیل شود. ساختمان‌های اداری به دلیل ساعات کاری طولانی، تراکم تجهیزات الکتریکی، تاسیسات سرمایشی و گرمایشی گسترده و نیازهای رفاهی متعدد، سهم قابل توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهند. از همین رو، اجرای راهکارهای علمی و عملی مدیریت انرژی در این ساختمان‌ها می‌تواند کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محیط کار را به دنبال داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین ابزارها برای دستیابی به این اهداف، ممیزی انرژی (Energy Audit) است. ممیزی انرژی با بررسی دقیق الگوهای مصرف، تجهیزات، شرایط آب‌وهوایی و الگوی بهره‌برداری ساختمان، مسیر مناسب برای اجرای راهکارهای کارآمد بهینه‌سازی انرژی را مشخص می‌کند. این مقاله با هدف معرفی راهکارهای متداول، اقتصادی و قابل‌اجرا برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری تهیه شده و می‌تواند به عنوان یک مرجع کاربردی برای مدیران، کارشناسان انرژی و مهندسان تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد.

بخش اول: اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری

۱. هزینه‌های بالای انرژی در بخش اداری

ساختمان‌های اداری معمولاً از تجهیزات متنوعی مانند سیستم‌های تهویه مطبوع، کامپیوترها، روشنایی گسترده و آسانسورها استفاده می‌کنند. این تجهیزات در طول روز چندین ساعت به‌طور مداوم فعال هستند و نقش چشمگیری در مصرف برق، گاز و حتی آب دارند.

۲. تأثیر بهینه‌سازی انرژی بر بهره‌وری کارکنان

فضای کاری مناسب با دمای مطلوب، کیفیت هوای مناسب و نور استاندارد، تأثیر مستقیمی بر تمرکز، بهره‌وری و رضایت کارکنان دارد. بسیاری از راهکارهای بهینه‌سازی انرژی، علاوه بر کاهش مصرف، کیفیت محیط کار را نیز ارتقا می‌دهند.

۳. نقش ممیزی انرژی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی

ممیزی انرژی یک فرآیند تخصصی است که طی آن نقاط ضعف مصرف انرژی در ساختمان شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکار ارائه می‌شود.

مزایای ممیزی انرژی شامل موارد زیر است:

– شناسایی هدررفت‌های پنهان انرژی
– محاسبه صرفه‌جویی سالانه
– تحلیل اقتصادی و دوره بازگشت سرمایه
– اولویت‌بندی پروژه‌ها

 

ممیزی انرژی در ساختمان اداری

بخش دوم: ممیزی انرژی؛ پیش‌نیاز اصلی بهینه‌سازی

۱. مراحل اجرای ممیزی انرژی

ممیزی انرژی معمولاً در سه سطح انجام می‌شود:

سطح ۱: ممیزی مقدماتی
– بررسی قبوض انرژی
– بازدید اولیه از ساختمان
– شناسایی مشکلات آشکار (مثل نشتی هوا، روشنایی غیراستاندارد)

سطح ۲: ممیزی تفصیلی
– جمع‌آوری اطلاعات کامل از تجهیزات
– اندازه‌گیری‌ مصرف واقعی
– مدل‌سازی انرژی
– تحلیل دقیق بازده تجهیزات

سطح ۳: ممیزی جامع
– استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری پیشرفته
– شبیه‌سازی پیچیده
– ارائه طرح‌های بهینه‌سازی با جزئیات فنی کامل

۲. خروجی‌های مورد انتظار از ممیزی انرژی

– شاخص مصرف انرژی ساختمان (EnPI)
– نقشه مصرف انرژی به تفکیک بخش‌ها
– نقاط اتلاف انرژی
– پیشنهادهای اصلاحی با تحلیل هزینه–فایده
– برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت

بخش سوم: راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری

در ادامه، کاربردی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی انرژی که اغلب در نتایج ممیزی انرژی پیشنهاد می‌شوند، معرفی شده‌اند.

۱. راهکارهای مرتبط با سیستم‌های روشنایی

۱–۱. جایگزینی لامپ‌های قدیمی با LED

لامپ‌های LED مصرف بسیار پایین‌تر و راندمان نوری بالاتری نسبت به لامپ‌های فلورسنت و رشته‌ای دارند.
مزایا:
– کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی مصرف برق در بخش روشنایی
– عمر طولانی (۳۰ تا ۵۰ هزار ساعت)
– گرمای کمتر و کاهش بار سرمایشی

۱–۲. استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند روشنایی

– سنسور حضور (Occupancy) برای اتاق جلسات، سرویس‌ها و راهروها
– سنسور نور طبیعی (Daylight Sensor) در کنار پنجره‌ها
– استفاده از دیمرهای اتوماتیک

۱–۳. طراحی صحیح چیدمان روشنایی

– کاهش نقاط نور اضافی
– افزایش بهره‌گیری از نور طبیعی با تغییر چیدمان مبلمان
– استفاده از سطوح بازتابنده در دکوراسیون داخلی

۲. بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه (HVAC)

سیستم‌های HVAC بالاترین سهم مصرف انرژی را در ساختمان‌های اداری دارند (حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد). بنابراین هر نوع بهبود در این بخش می‌تواند اثرات چشمگیری در کاهش مصرف داشته باشد.

۲–۱. سرویس و نگهداری منظم تجهیزات

– تمیز کردن کویل‌ها
– تعویض فیلترها
– کنترل نشتی گاز مبرد
– تنظیم دور فن‌ها
این اقدامات ساده می‌تواند تا ۱۵ درصد مصرف را کاهش دهد.

 

۲–۲. استفاده از ترموستات هوشمند

ترموستات‌های برنامه‌پذیر امکان تنظیم دما بر اساس ساعات کاری، فصل، تعداد پرسنل و شرایط محیطی را فراهم می‌کنند.
صرفه‌جویی بالقوه: ۱۰ تا ۲۰ درصد

۲–۳. بهبود عایق‌بندی کانال‌ها و لوله‌ها

نشتی‌های موجود در کانال‌های تهویه، یکی از عوامل اتلاف انرژی در ساختمان‌های قدیمی است.
با عایق‌کاری مناسب، می‌توان راندمان سیستم را تا ۱۵ درصد افزایش داد.

۲–۴. بازیابی انرژی از هوای خروجی (Heat Recovery)

در ساختمان‌هایی که تهویه زیاد دارند، استفاده از مبدل‌های بازیابی حرارت (HRV / ERV) باعث می‌شود گرمای هوای خروجی به هوای ورودی منتقل شده و مصرف انرژی کاهش یابد.

۲–۵. به‌کارگیری سیستم‌های نوین مانند VRF

سیستم‌های جریان مبرد متغیر (VRF) راندمان بسیار بالایی دارند و برای ساختمان‌های اداری مناسب هستند.
صرفه‌جویی بالقوه در مقایسه با چیلرهای قدیمی: ۳۰ تا ۴۰ درصد

۳. بهینه‌سازی در تجهیزات الکتریکی و اداری

۳–۱. استفاده از تجهیزات کم‌مصرف

– مانیتورهای LED
– پرینترهای کم‌مصرف
– لپ‌تاپ به جای کامپیوترهای رومیزی (مصرف یک‌سوم)

 

۳–۲. خاموشی خودکار تجهیزات

– فعال‌سازی حالت Sleep
– خاموشی اتوماتیک کامپیوترها در خارج از ساعات اداری
– نصب تایمر برای دستگاه‌های غیرضروری

 

۳–۳. مدیریت مصرف آسانسورها

– استفاده از موتورهای گیربکس-less
– نصب سیستم‌های بازیابی انرژی
– سرویس منظم برای کاهش اصطکاک و مصرف برق

۴. بهینه‌سازی پوسته خارجی ساختمان

۴–۱. عایق‌بندی حرارتی

عایق مناسب در دیوارها، سقف و کف می‌تواند اتلاف حرارت و برودت را به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

 

۴–۲. استفاده از پنجره‌های دوجداره

– کاهش انتقال حرارت
– کاهش بار سرمایشی
– بهبود عایق صوتی

۴–۳. سایه‌بان‌ها و پرده‌های مناسب

سایه‌بان‌های خارجی، پرده‌های حرارتی و شیشه‌های Low-E می‌توانند تابش مستقیم خورشید را کاهش دهند.

۵. مدیریت هوشمند انرژی در ساختمان‌های اداری

۵–۱. سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)

BMS امکان کنترل آنلاین تجهیزات را فراهم می‌کند؛ از جمله:
– روشنایی
– HVAC
– امنیت
– پرده‌های خودکار

مزایا:
– کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی
– افزایش طول عمر تجهیزات
– پایش دقیق مصرف انرژی

۵–۲. مانیتورینگ انرژی در لحظه

با نصب کنتورهای هوشمند، می‌توان مصرف انرژی را سطح‌بندی و مدیریت کرد.
این کار امکان شناسایی ناهنجاری‌ها و تجهیزات پرمصرف را فراهم می‌کند.

۶. راهکارهای مدیریت رفتاری مصرف انرژی

علاوه بر راهکارهای فنی، اقدامات رفتاری نیز نقش مهمی در کاهش مصرف دارند.

۶–۱. آموزش کارکنان

– خاموش کردن تجهیزات هنگام خروج
– استفاده از سایه‌بان‌ها در ساعات آفتابی
– تنظیم دما بین ۲۴ تا ۲۶ درجه در تابستان

۶–۲. ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی

– نصب برچسب‌های یادآوری
– تشویق واحدها برای کاهش مصرف
– ارائه گزارش‌های ماهانه مصرف

 

ممیزی فنی انرژی

بخش چهارم: تحلیل اقتصادی بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌های اداری

۱. دسته‌بندی هزینه‌ها

راهکارهای بهینه‌سازی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

۱. بدون هزینه (No-cost)

– خاموشی‌های غیرضروری
– تنظیم دما
– مدیریت ساعات کاری

۲. کم‌هزینه (Low-cost)

– نصب سنسورها
– سرویس منظم تجهیزات
– عایق‌کاری جزئی

۳. پرهزینه (Capital-intensive)

– تعویض سیستم HVAC
– نصب BMS
– بازسازی پوسته ساختمان

 

۲. دوره بازگشت سرمایه

با توجه به قیمت انرژی و حجم مصرف، بسیاری از پروژه‌ها کمتر از ۳ سال بازگشت سرمایه دارند.
راهکارهای کم‌هزینه اغلب ظرف چند ماه جبران می‌شوند.

بخش پایانی: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری نه‌تنها یک الزام اقتصادی است، بلکه به بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش بهره‌وری کارکنان و کاهش اثرات زیست‌محیطی نیز کمک می‌کند. ممیزی انرژی نقطه آغاز این مسیر است و با اجرای برنامه‌های اصلاحی متناسب با شرایط ساختمان، می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری و هزینه‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داد.

راهکارهای مطرح‌شده در این مقاله — از اصلاح روشنایی و ارتقا سیستم‌های تهویه گرفته تا استفاده از BMS و ایجاد فرهنگ مصرف — همگی روش‌هایی عملی و قابل اجرا هستند که در بسیاری از ساختمان‌های اداری به نتایج موفقی منجر شده‌اند.

در نهایت، ساختمان‌هایی که مدیریت انرژی را جدی می‌گیرند، نه‌تنها هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش می‌دهند، بلکه در مسیر پایداری و توسعه سبز نیز گام برمی‌دارند.

معرفی انرژی خورشیدی

با گذشت زمان و کاهش ذخاير انرژي در دنيا، هزينه توليد انرژي در حال افزايش است. از اين‌رو استفاده از منابع انرژي تجديد پذير يکي از کارامد ترين روش‌ها براي توليد انرژي پاک محسوب مي‌شود. انرژي‌هاي تجديد پذير به منابعي گفته مي‌شود که که برخلاف ساير انرژي‌ها (مانند سوخت هاي فسيلي) تمام نمي‌شوند. اين انرژي‌ها به انرژي پاک نيز معروف هستند و استفاده از آن‌ها باعث کاهش توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي نيز مي‌شود.

انرژي خورشيدي جز يکي از مهم‌ترين و پر کاربردترين انرژي‌هاي تجديد پذير به حساب مي‌آيد. از اين‌رو استفاده از انرژي خورشيدي علاوه‌بر صرفه جويي در هزينه‌هاي توليد انرژي، از ديدگاه ملي نيز باعث کاهش مصرف انرژي اوليه و به دنبال آن باعث کاهش توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي نيز مي‌شود.

باتوجه به ناترازي‌هاي انرژي پيش آمده در ساليان  اخير، استفاده از انرژي خورشيدي براي تامين بخشي از انرژي الکتريکي مورد نياز ساختمان‌ها و صنايع مي‌تواند روش کارآمدي باشد.

انرژی خورشيدي چيست؟

خورشيد به عنوان يک راکتور هسته‌اي طبيعي، هر ثانيه مقدار عظيمي انرژي از خود ساطع مي‌کند. انرژي توليد شده در  خورشيد از طريق امواج الکترومغناطيسي به سطح زمين مي‌رسد. بر اين اساس مي‌توان انرژي خورشيدي را اين گونه توصيف کرد:

انرژي حاصل از احتراق‌هاي صورت گرفته در خورشيد است که با استفاده از تکنولوژي‌هاي مختلف به انرژي گرمايي و يا الکتريکي تبديل مي‌شود.

در قرن 21 انرژي خورشيدي به عنوان يکي از منابع تجديدپذير بسيار مورد توجه قرار گرفته است که دليل آن اتمام نشدن منبع انرژي آن و ويژگي غير آلاينده بودن آن است، که اين ويژگي در تضاد کامل با سوخت‌هاي فسيلي مانند ذغال سنگ، نفت و گاز طبيعي مي‌باشد. استفاده از انرژي خورشيدي به دليل مزاياي زيست‌محيطي، اقتصادي و امنيتي، در سال‌هاي اخير به شدت در حال گسترش است و بسياري از کشورهاي دنيا در حال سرمايه‌گذاري در اين زمينه هستند. امروزه در کشور ايالات متحده آمريکا بيش از (GW) 200 انرژي از طريق انرژي خورشيد تامين مي‌شود. اين ميزان انرژي براي تامين نياز انرژي حدود 36.1 ميليون خانه در آمريکا کافي مي‌باشد. در طول دهه گذشته در ايالات متحده ميزان توجه و استفاده از انرژي خورشيدي، با نرخ متوسط %25 درصد در سال در حال رشد است .

در کشورما نيز با توجه به ناترازي‌هاي انرژي پيش آمده و افزايش روز افزون هزينه‌هاي انرژي استفاده از انرژي خورشيدي به منظور توليد انرژي الکتريکي و گرمايي در حال افزايش است.  در نتيجه استفاده از آن علاوه بر توجيح عملي و اقتصادي بازگشت سرمايه مناسبي را نيز در پيش دارد.

  • پديده فتوولتاييک

در پنل‌هاي خورشيدي پديده‌اي به اسم اثر فتوولتاييک اتفاق مي‌افتاد. پديده فتوولتاييک به پديده‌اي گفته مي‌شود که در اثر آن و بدون استفاده از مکانيزم هاي مکانيکي انرژي تابشي به انرژي الکتريکي تبديل مي‌شود. وقتي يک فوتون به يک سلول فتوولتاييک (PV) برخورد مي‌کند؛ انرژي فوتون به الکترون‌هاي محلي ماده منتقل مي‌شود. سپس اين الکترون‌ها برانگيخته شده و جريان مي‌يابند و بدين صورت جريان الکتريسيته توليد مي‌گردد.

سلول‌هاي خورشيدي (فتوولتاييک) از دو نوع نيمه رسانا از نوع P و نوع N تشکيل شده‌اند و از به هم پيوستن اين دو نوع نيمه رسانا سلول فتوولتاييک شکل مي‌گيرد. با تابش پرتوهاي خورشيدي به سطح سلول‌هاي فتوولتايک در محل اتصال اين دو نيمه رسانا يک ميدان الکتريکي شکل مي‌گيرد که باعث مي‌شود که ذرات بار منفي (الکترون) در يک جهت شروع به حرکت کنند. ‏شکل زیر فرايند صورت گرفته در سلول‌هاي فتوولتاييک را نشان مي‌دهد.

 

پدیده فوتوولتائیک

صفحه های خورشيدي (پنل‌هاي فتوولتاييک)

هر سلول فتوولتاييک توان الکتريکي بسيار کمي در حدود 1 تا 2 (watt) را توليد مي‌کند. از اين‌رو براي افزايش توان خروجي سلول‌هاي فتوولتاييک، آن‌ها را به صورت زنجيره‌اي به هم متصل مي‌کنند تا واحدهاي بزرگ‌تري به نام ماژول يا پنل را تشکيل دهند. پنل‌ها را مي‌توان به صورت جداگانه استفاده کرد و يا مي‌توان چندين پنل را به هم متصل کرد تا اصطاحا آرايه‌هايي از آن‌ها ايجاد شود سپس يک يا چند آرايه به عنوان بخشي از يک سيستم فتوولتاييک کامل به شبکه برق متصل مي‌شود. براي درک بهتر از اين موضوع مي‌توان به ‏شکل زیر توجه کرد. به خاطر همين ويژگي مي‌توان از پنل‌هاي خورشيدي (فتوولتاييک) براي توليد توان‌هاي مختلف استفاده کرد.

 

سلول خورشیدی

 

بزرگ‌ترين مزرعه خورشيدي ايجاد شده در کشور آمريکا در شهر کاليفرنيا واقع شده است. مزرعه خورشيدي star با توان توليدي 579 مگاوات، TOPAZ و Desert Sunlight هرکدام با ظرفيت توليد 550 مگاوات جز بزرگ‌ترين مزرعه‌هاي توليد انرژي الکتريکي، از طريق پنل‌‌هاي خورشيدي در ايالات متحده آمريکا مي‌باشند. ‏شکل زیر نمايي از مزرعه خورشيدي star را نشان مي‌دهد.

 

مزرعه خورشیدی

 

اجزاي يک سيستم فتوولتاييک

در حالت کلي اجزاي يک سيستم فتوولتاييک براي تامين انرژي الکتريکي يک ساختمان به شرح زير مي‌باشد.

  • صفحه‌هاي خورشيدي (پنل‌هاي فتوولتاييک): صفحات خورشيدي مهم‌ترين بخش يک سيستم فتوولتاييک براي توليد انرژي الکتريکي مي باشند.
  • اينورتر (inverter): پنل هاي فتوولتاييک انرژي الکتريکي را به صورت جريان مستقيم (direct current) توليد مي‌کنند. از اين‌رو براي تبديل اين نوع جريان به جريان الکتريکي متناوب (alternating current) نياز به تجهيزي به اسم اينورتر است.

يک سيستم فتوولتاييک مي‌تواند داراي اجزاي مختلف ديگري نيز باشد که اين موارد براساس درخواست شخص و کارفرما مي‌باشد.

 

ارزيابي تعداد پنل هاي فتوولتاييک مورد نياز براي يک ساختمان

اولين قدم در راستاي تعيين ميزان و تعداد پنل‌هاي فتوولتاييک مورد نياز براي ساختمان، برآود ميزان انرژي الکتريکي مورد نياز ساختمان مورد نظر است. براي اين منظور مي‌توان از آناليز قبوض برق ساختمان استفاده کرد.

دومين قدم در اين راستا برآورد ميزان پنل فتوولتاييک مورد نياز براي ساختمان است. براي اين منظور از نرم افزار RETScreen براي شبيه‌سازي‌ و برآورد مي‌توان استفاده کرد. اين نرم افزارکه توسط کارشناسان وابسته به دولت کانادا طراحي شده، يک نرم افزار مديريت انرژي پاک براي تحليل راندمان انرژي، انرژي‌هاي تجديد پذير و امکان سنجي اجراي پروژه‌هاي توليد همزمان نيرو و حرارت و همچنين بررسي راندمان پروژه‌هاي در دست اقدام مي‌باشد. بر همين اساس اين نرم افزار، يک نرم افزار قدرتمند در زمينه براورد و تعيين ميزان توان مورد نياز پنل‌هاي فتوولتاييک مي‌باشد.

با تعيين شدن ميزان توان مورد نياز براي ساختمان مي‌توان تعداد پنل هاي فتتولتاييک را تعيين کرد.

مراحل انجام ممیزی انرژی ساختمان

در این مقاله ابتدا به معرفی ممیزی انرژی پرداخته شده و سپس مراحل انجام ممیزی انرژی در ساختمان بصورت مختصر شرح داده شده است.

ممیزی انرژي چيست؟

بنا به تعريف استاندارد ايزو 50002، مميزي انرژي ( Energy Assessement يا Energy Audit ) شامل تحليل تفضيلي عملکرد انرژي يک سازمان، تجهيز، سيستم يا فرآيند است. مميزي انرژي بر مبناي اندازه گيري و مشاهده ي تناسب کاربري انرژي، کارايي انرژي و مصرف است. مميزي هاي انرژي به عنوان بخشي از شناسايي و اولويت بندي فرصت ها براي بهبود عملکرد انرژي، کاهش تلفات انرژي و کسب مزاياي زيست محيطي مرتبط طرح ريزي و هدايت مي شوند. خروجي هاي مميزي شامل اطلاعات کاربري و عملکرد کنوني انرژي هستند که توصيه هاي دسته بندي شده را براي بهبود عملکرد انرژي و مزايا مالي فرهم مي کنند.

به بيان ساده تر، مميزي انرژي يعني بررسي يک مکان يا تجهيز از ديد انرژي به منظور شناسايي راهکارهايي جهت بهبود مصرف انرژي در آن. خروجي مميزي معمولا يک گزارش است که وضعيت فعلي عملکرد انرژي را نشان داده و راهکارهايي جهت بهبود آن به همراه بررسي هاي اقتصادي ارائه کرده است.

انواع مميزي انرژي

به طور کلي 3 نوع مميزي انرژي وجود دارد که باتوجه به نياز هر سازمان اجرا مي شود.

1- مميزي انرژي سطح  1 (مميزي انرژي عبوري / مميزي انرژي پيمايشي ): در اين نوع مميزي انرژي، بازديد سريعي از واحد مورد نظر انجام شده، نقاط داراي پتانسيل صرفه جويي انرژي شناسايي شده و راهکارهايي براي تصحيح آن داده مي شود.

2- مميزي انرژي سطح 2 : اين مميزي شامل بررسي دقيق تر واحد مورد نظر و محاسبات اقتصادي راهکار هاست.

3- مميزي انرژي سطح 3 يا مميزي انرژي تفضيلي: معمولا وقتي حرف از مميزي انرژي در ايران به ميان مي آيد، منظور مميزي انرژي سطح 3 يا مميزي انرژي جامع است. اين روش زمان بيشتري برده اما دقت آن به شدت بالاست و اطلاعات جزئي و دقيقي را در خصوص موقعيت کنوني سايت و تحليل فني و اقتصادي راهکار ها ارائه مي دهد. بهره گيري از اين نوع انرژي مميزي نيازمند دستگاه هاي پيشرفته و شبيه سازي هاي رايانه اي  خواهد بود اما در پايان، گزارشي جزئي و دقيق از شرايط حال و آينده در اختيار کارفرما قرار مي گيرد که براي مديران تشکيلات بزرگ مي تواند کمک کننده و مهم باشد. به دليل دقت بالا و جامع بودن مميزي انرژي تفضيلي، اين روش براي ادارات و سازمان هاي بزرگ پيشنهاد مي شود.

به طور کلي مميزي انرژي تفضيلي 5 مرحله دارد:

  1. جلسه ي آغازين پروژه
  2. جمع آوري اطلاعات مورد نياز
  3. فعاليت هاي ميداني و انجام اندازه گيري هاي لازم
  4. انجام محاسبات، تحليل داده ها، محاسبه شاخص ها و Gap analysis
  5. ارائه راهکار به همراه تحليل اقتصادي

در ادامه اين مراحل براي مميزي انرژي سطح 3 يک ساختمان توضيح داده شده است.

مراحل مميزي انرژي سطح 3 ساختمان

در ابتدا، جلسه اي بين کارفرما و شرکت مشاور برگزار شده و ضمن عقد قرارداد، بر سر اطلاعات مورد نياز، زمان بازديد، زمان اجرا و مدت پروژه، و … توافق مي شود.

مراحل ممیزی انرژی سطح 3 ساختمان

جمع آوري اطلاعات مورد نياز

کارفرما اطلاعات توافق شده را به شرکت مشاور ارائه مي دهد. اين اطلاعات شامل: قبوض برق و گاز، ليست تجهيزات عمده ي مصرف کننده ي انرژي، نقشه هاي معماري ساختمان و اطلاعاتي از اين قبيل مي باشد. مميز انرژي پس از دريافت اين اطلاعات، مميزي انرژي را شروع مي کند.

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ممیزی انرژی ساختمان

فعاليت هاي ميداني و انجام اندازه گيري هاي لازم

پس از دريافت اطلاعات، شرکت مشاور به بازديد از ساختمان مي پردازد. در اين مرحله اقدامات زير انجام مي شود.

  • بازديد از تجهيزات مصرف کننده ي انرژي ساختمان
  • مصاحبه با نماينده ي کارفرما در خصوص سال ساخت ساختمان، تعداد پرسنل و پرسش هايي از اين قبيل، بررسي معماري ساختمان
  • جمع آوري اطلاعات اقليمي
  • اندازه گيري هاي الکتريکي، روشنايي، آناليز دود، تصوير برداري حرارتي و … که با دستگاه هاي مخصوص انجام مي شوند.

انجام اندازه گیری های مربوط به ممیزی انرژی ساختمان

انجام محاسبات، تحليل داده ها، محاسبه شاخص ها و Gap analysis

اين مرحله تخصصي و زمان بر ترين قسمت مميزي انرژي است. مميز انرژي پس از تحليل و طبقه بندي اطلاعات، شروع به انجام محاسبات و شبيه سازي ها مي کند.

در اين بخش، مميزان انرژي ضمن پايندي به استاندارد ها، از روش ها و نرم افزار هاي متفاوتي براي انجام محاسبات بهره مي گيرند. هرچه ابزار به کارگرفته قدرتمند تر باشد، نتايج نيز دقيق تر است. براي مثال، شرکت آراد بهينه ي انرژي براي شبيه سازي از نرم افزار ديزاين بيلدر بهره مي گيرد که يکي از قدرتمند ترين نرم افزار ها در اين زمينه است. ديزاين بيلدر قادر به شبيه سازي يک ساختمان با جزئيات و ارائه ي خروجي دقيق مي باشد.

پس از حصول نتايج شبيه سازي، پارامترهايي از قبيل:

  • مصرف ويژه ي ساختمان طي سه سال گذشته
  • برچسب انرژي ساختمان (بر اساس استاندارد ISIRI 14254)
  • ضريب انتقال پوسته ي خارجي ساختمان
  • BLC ساختمان
  • راندمان حرارتي ديگ ها
  • ظرفیت سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • مصارف انرژی ساختمان در دوره های مختلف با جزئیات
  • وضعيت آسايش حرارتي و …

محاسبه و با نتايج بدست آمده از نرم افزار اعتبار سنجي و تحليل مي شود.

محاسبات مربوط به ممیزی انرژی ساختمان

ارائه راهکار به همراه تحليل اقتصادي

در اين مرحله، بر اساس پتانسيل هاي ساختمان جهت کاهش يا اصلاح مصرف انرژي، راهکار هايي ارائه شده و اين راهکار ها از نظر اقتصادي تحليل مي شوند تا کارفرما بتواند بهترين تصميم را هنگام اجرا بگيرد. شاخص هايي از قبيل زمان بازگشت سرمايه، NPV، IRR نيز محاسبه شده و راهکار ها از نظر اقتصادي و محيط زيستي اولويت بندي مي شوند. همچنين وضعيت انرژي ساختمان پس از اجراي آن راهکار بررسي مي شود.

تحلیل های اقتصادی مربوط به ممیزی انرژی ساختمان

چه ابزاري براي مميزي انرژي جامع ساختمان استفاده مي شوند؟

چنانچه گفته شد، بهره گيري از ابزار مختلف به انتخاب مميز انرژي انجام مي شود. در ادامه  برخي از پرکاربرد و به روز ترين ابزار مميزي انرژي ساختمان، معرفي شده اند.

  • ابزار اندازه گيري: متر ليزري، لوکس متر، دستگاه تصويربرداري حرارتي، آنالايزر دود، دماسنج، پاور آنالایزر و…

تجهیزات اندازه گیری مربوط به ممیزی انرژی ساختمان

  • نرم افزار: نرم افزار ديزاين بيلدر، نرم افزار measur، نرم افزار اتوکد، نرم افزار متئونورم، نرم افزار رت اسکرين، نرم افزار HAP

نرم افزار های مورد استفاده برای ممیزی انرژی ساختمان

  • قوانين و استاندارد ها: استاندارد ملي INSO 16000-1، استاندارد 14254ISIRI ، استاندارد ISO7730 ، مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، مبحث 13 مقررات ملي ساختمان، دستورالعمل و راهنماي اجراي آيين نامه نظام مديريت سبز، IECC و …

قوانین مربوط به ممیزی انرژی ساختمان

نمونه اي از پروژه هاي مميزي انرژي اخیر انجام شده توسط شرکت آراد بهينه انرژي

  • ممیزی انرژی اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی
  • ممیزی انرژی اشتراکات شهرداری منطقه 5 اصفهان
  • ممیزی انرژی ساختمان اداره امور شعب بانک ملی کردستان
  • مميزي انرژي اداره امور شعب بانک ملي قزوين
  • ممیزی انرژی ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی سنندج
  • ممیزی انرژی ساختمان شعبه مرکزی بانک ملی بروجن
  • ممیزی انرژی 7 ساختمان بانک ملی استان یزد
  • مميزي انرژي ساختمان هاي مجتمع فولاد ميانه
  • مميزي انرژي شعبه مرکزي بانک ملي سقز
  • مميزي انرژي بانک ملي شعبه شهر بانه
  • مميزي انرژي بانک ملي شعبه شهر زنجان
  • مميزي انرژي بيمارستان امام رضا شهر سيرجان

در صورتی که برای انجام ممیزی انرژی ساختمان نیاز به مشاوره یا پیمانکار دارید، لطفا از طریق کلیک بر روی لینک زیر و ثبت مشخصات، درخواست خود را اعلام فرمایید.

 

تاثیر انواع پنجره در تلفات انرژی

يکي از مهمترين عوامل موثر در مصرف انرژي ساختمان، جدار خارجي آن است. پنجره ها و بازشوها از بخش هاي اثر گذار جدار خارجي هستند که ميتوانند موجب تلفات زياد انرژي شوند. آگاهي از تناسب پنجره ها با کاربري ساختمان و تعبيه ي پنجره ي مناسب مي تواند تاثير قابل توجهي در مصرف انرژي ساختمان داشته باشد.

در اين مقاله به معرفي انواع پنجره پرداخته و آن هارا با توجه به استاندارد هاي موجود، از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي مورد بررسي قرار مي دهيم.

 

اهميت نوع پنجره در هزينه هاي انرژي

براساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، ضريب انتقال حرارت پنجره با شيشه معمولي با قاب فلزي در حالت عمودي برابر با 5.8 W/m2.K مي باشد. در حاليکه اين ضريب براي پنجره ي دوجداره با قاب UPVC معادل 3.0 W/m2K است. تصوير زير عملکرد شيشه ي تک جداره و دو جداره را در فصل هاي زمستان و تابستان مقايسه کرده و ميزان کاهش ضريب انتقال حرارت آن را برحسب درصد بيان کرده است.

 

عملکرد شیشه تک جداره و دوجداره

مقايسه عملکرد شيشه تک جداره و دوجداره، الف) بالا شيشه تک جداره، ب) پايين شيشه دو جداره

 

همانطور که مشاهده مي شود، شيشه دوجداره در تابستان نيمي از گرماي ساطع شده را منعکس کرده و در زمستان تلفات حرارتي کمتري دارد. اين در حالي است که شيشه ي تک جداره در تابستان فقط 13% گرما را منعکس کرده و در زمستان تلفات حرارتي آن در حدود 100% است (تقریبا تابشی را منعکس نمی نماید).

براي درک بهتر اهميت پنجره ها در کاهش تلفات حرارتي و برودتي ساختمان، يک ساختمان اداري 5 طبقه را با پنجره هاي تکجداره قاب فلزي در نظر بگيريد. چنانچه پنجره هاي اين ساختمان با نوع دو جداره با قاب UPVC جايگزين شود، مصرف انرژي کل ساختمان در حدود 30% کاهش مي يابد.

در ادامه به معرفي انواع پنجره پرداخته و مزايا و معايب هريک را مورد بررسي قرار مي دهيم.

انواع شيشه

1- شيشه تک جداره

از يک لايه شيشه تشکيل شده است. از مزاياي اين شيشه ميتوان به قيمت مناسب و نصب راحت آن اشاره کرد. اين نوع شيشه در انواع مختلفي توليد مي شود از جمله:

  • ساده
  • مشجر

<yoastmark class=

  • مشبک

<yoastmark class=

  • رنگي

<yoastmark class=

 

  • آينه اي يا رفلکس

<yoastmark class=

  • برنزي

<yoastmark class=

 

2- شيشه دوجداره

از دو لايه شيشه تشکيل شده که بين آن ها با گاز پر شده است. شيشه هاي دوجداره عايق مناسبي در برابر انتقال حرارت مي باشند. چند نوع کاربرد آن در ادامه آورده شده است.

  • لمينت

<yoastmark class=

  • سند بلاست

<yoastmark class=

  • رنگي
  • رفلکس
  • تابکاري شده
  • عايق
  • کنترل کننده انرژي ( Low-Emissivity): اين شيشه ها به دليل لايه ي بي رنگي که روي يک طرف آن است، ضريب انتقال حرارت پايين تري نسبت به ساير شيشه هاي دو جداره دارند و ميتوانند مصرف انرژي سرمايشي و گرمايشي را بيشتر از شيشه دو جداره معمولي کاهش دهند.
شیشه دو جداره Low Emissivity

شیشه دو جداره

3- شيشه سه جداره

همانطور که از نامش پيداست از 3 لايه شيشه تشکيل شده که ميان آن ها با گاز هاي بي اثر پر شده. اين پنجره ضريب انتقال حرارت کمتر و وزن بيشتري نسبت به پنجره دوجداره دارد. با اينکه شيشه ي سه جداره تا 10 درصد نسبت به شيشه دو جداره عايق صوتي بهتري است،. باتوجه به افزايش قيمت 60 درصدي آن به نسبت شيشه هاي دوجداره، مي توان از اين سطح از عايق بودن چشم پوشي نمود.

انواع قاب

1- چوبي

از مزاياي قاب چوبي مي توان به ضريب انتقال حرارت پايين آن اشاره کرد اما به دليل احتمال پوسيدگي و آتش سوزي کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

2- فلزي

قيمت مناسب و مقاومت در برابر ضربه از مزاياي قاب فلزي پنجره هستند. از معايب اين پنجره ها مي توان به نفوذ هوا و عايق ضعيف صدا و حرارت بودن آن اشاره کرد.

3- یو پي وي سي (UPVC)

يوپي وي سي يا (پلي وينيل کلرايد غير سمي) از جديدترين مواد مورد استفاده در صنعت درب و پنجره سازي است. قاب هاي يو پي وي سي علاوه بر اينکه عايق صوتي و حرارتي هستند، مانند چوب و فلز دچار خوردگي و زنگ زدگي نمي شوند و نفوذهواي بسيار کمي دارند.

انواع قاب پنجره

انواع قاب پنجره

بررسي ضريب انتقال حرارت پنجره هاي متداول

متداول ترين نوع پنجره معمولا به صورت تک جداره با قاب فلزي حرارت شکن يا قاب يو پي وي سي و دوجداره با قاب يو پي وي سي مي باشد. بر اساس مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، ضريب انتقال حرارت اين سه نوع پنجره به شرح زير است.

مقایسه ضریب انتقال حرارت پنجره ها

مقایسه ضریب انتقال حرارت پنجره ها

چنانچه مشخص است بهترين انتخاب براي آسايش و کاهش هزينه هاي انرژي، پنجره ي دوجداره با قاب يو پي وي سي مي باشد.

در اين مقاله انواع پنجره و تاثير آن ها در تلفات حرارتي ساختمان بصورت اجمالی معرفی شد. در پايان ذکر دو نکته ضروري است. نخست اينکه، تعبيه ي درب و پنجره ي مناسب در زمان بناي ساختمان مقرون به صرفه تر از تعويض درب و پنجره ها پس از اتمام ساختمان است. دوم اينکه معمولا انتخاب نوع پنجره به شرايط ساختمان و مسائل مالي بستگي دارد. به دليل هزينه بر بودن تعويض پنجره ها بهتر است پيش از هر اقدامي اين عمل را از لحاظ سوددهي و بازگشت سرمايه بررسي شود. مميزي انرژي ساختمان مي تواند ساختمان شما را به طور دقيق مورد بررسي قرار داده و راهکار هاي سود ده جهت کاهش هزينه هاي انرژي را به شما معرفي نماید.

در صورتی که برای انجام محاسبات فنی و اقتصادی تعویض پنجره های موجود با پنجره های چند جداره به مشاوره یا ممیزی انرژی نیاز دارید، لطفا با کلیک بر روی لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید.

 

معرفی نرم افزار دیزاین بیلدر (Design Builder)

نرم افزار ديزاين بيلدر يک نرم افزار در زمينه ي شبيه سازي ساختمان است که براي طراحي، تحليل انرژي ساختمان ها و سيستم هاي تهويه مطبوع استفاده مي شود. اين نرم افزار به مهندسان مکانيک و معماران در جهت بهينه سازي انرژي ساختمان ها کمک شاياني مي کند.

موتور مدل‌سازي اين نرم‌افزار، Energy Plus است که توسط دپارتمان انرژي آمريکا ساخته شده و از دقيق‌ترين نرم‌افزارهاي موجود مي‌باشد. نرم‌افزار ديزاين بيلدر نه تنها از دقت زيادي در محاسبات برخوردار است، بلکه در مقايسه با ديگر نرم افزارهاي مدل‌سازي موجود قابليت هاي زيادي دارد.

Energy Plus جامع ترين برنامه شبيه سازي انرژي ساختمان است که توسط وزارت انرژي ايالات متحده به منظور مدل سازي گرمايش، سرمايش، روشنايي، تهويه و ساير جريان هاي انرژي ساختمان توسعه يافته است و به طور مداوم در حال بهبود است. اين نرم افزار داراي ويژگي هاي نوآورانه بسياري مانند زمان شبيه سازي کمتر از يک ساعت، شبيه سازي فضا مبتني بر بالانس انتقال حرارت، سيستم تهويه مطبوع چند بخشي، آسايش حرارتي و سيستم هاي فتوولتائيک است.

 

امکانات نرم افزار

1- طراحي معماري ساختمان

  • ترسيم سه بعدي مدل
  • تعيين مصالح ساختمان

2- مدلسازي انرژي

  • تعيين اقليم جغرافيايي
  • کاربري ساختمان
  • کاربري فضاها و فعاليت‌هاي درون ساختمان
  • دماي آسايش
  • مشخصات و ساعت کارکرد سيستم سرمايشي، گرمايشي، تهويه مکانيکي و تهويه طبيعي
  • روشنايي ساختمان
  • بازشوها (پنجره‌ها و انوام سايبان‌ها، درب‌هاي ورودي و غيره)
  • برنامه زماني استفاده از ساختمان

3- محاسبه مصرف انرژي ساختمان (سالانه، ماهانه، روزانه و ساعتي) و ارائه ي نتايج تحليلي با بهره وري از DSM

  • ارائه نمودار هاي آسايش حرارتي ساختمان، مصرف انرژي، توان حرارتي و برودتي، اتلاف انرژی و …
  • ارائه جداول مصرف انرژي به تفکيک در طول يکسال

DSM يک ابزار مجازي قدرتمند است که جزئيات بيشتري را در شبيه سازي ساختمان ارائه مي دهد و مي تواند براي پيش بيني و اندازه گيري دقيق عملکرد انرژي ساختمان استفاده شود. ديزاين بيلدر يکي از معدود نرم افزار هايي ست که به اين ابزار مجهز است و قابليت بررسي انرژي ساختمان به صورت کلي و جزئي را دارا مي باشد. لذا موارد گفته شده ضمن مدلسازي سريع و دقيق، اين نرم افزار را به ابزاري قدرتمند و محبوب براي مهندسان و مميزان انرژي تبديل کرده است.

محيط نرم افزار

ديزاين بيلدر محيطي آسان (User Friendly) دارد که به کاربر کمک مي کند به آساني با آن ارتباط برقرار کند. شکل زير فضاي کلي نرم افزار را نشان مي دهد.

نرم افزار دیزاین بیلدر قابیلت های نرم افزار دیزاین بیلدر

چند نمونه از پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی

در ادامه چند نمونه محدود از پروژه های انجام شده توسط شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی به منظور ممیزی انرژی ساختمان ارائه شده است.

پروژه انجام شده با نرم افزار دیزاین بیلدر توسط مهندسین شرکت آراد بهینه انرژی نمونه پروژه انجام شده با نرم افزار design builder توسط شرکت مهندسی اراد بهینه انرژی شبیه سازی ساختمان با نرم افزار دیزاین بیلدر توسط شرکت آراد بهینه انرژی

در صورت نیاز به ممیزی انرژی یا شبیه سازی ساختمان از دید انرژی با نرم افزار دیزاین بیلدر لطفا از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

ساختمان انرژی صفر چیست؟

 

ساختمان انرژی صفر به دسته ای از بناها اطلاق می شود که شاخص مصرف سالیانه انرژی و تولید آلاینده های کربنی در آن ها صفر می باشد.

با توجه به محدودیت منابع سوخت های فسیلی، صنایع و ساختمان ها به سمت سایر منابع انرژی موجود سوق داده شده اند.

ساختمان‌های انرژی صفر قادر هستند تمام نیازهای انرژی را با یک روش کم هزینه، با دسترسی محلی به منابع تجدید پذیر و فاقد آلایندگی بر طرف نمایند‌.

در این بناها با بکارگیری تکنولوژی‌ها و فناوری خاص برای سیستم‌های روشنایی و گرمایش و سرمایش پربازده، مصرف انرژی به میزان حداقل خود رسیده است.

در یک ساختمان انرژی صفر هیچ گونه سوخت فسیلی به مصرف نرسیده و مصرف انرژی سالانه آن با تولیدش برابر است.

"<yoastmark

ساختمان صفر انرژی و ساختمان سبز

ساختمان سبز به بناهایی گفته می شود که در برابر حفظ منابع زیست محیطی در طول عمر یک ساختمان از زمان طراحی و احداث تا بهره برداری و بازسازی متعهد می باشند. علاوه بر اینکه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت می باشد.

همچنین مصرف انرژی آن ناچیز است. مصالح آن نیز از منظر زیست محیطی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

"<yoastmark

هدف نهایی ساختمان سبز‌، استفاده بهینه از منابع و کاهش تأثیر منفی ساختمان بر روی محیط زیست است.

این درحالی است که ساختمان‌های انرژی صفر یکی از اهداف کلیدی ساختمان‌های سبز را به صورت کامل محقق ساخته است.

همچنین باعث کاهش آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای در طول مدت استفاده از ساختمان خواهند شد.

با این وجود نمی‌توان آنها را در تمامی زمینه‌ها از قبیل کاهش زباله ‌ضایعات ‌یا استفاده از مواد قابل بازگشت به طبیعت،‌ سبز‌ تلقی نمود.

"<yoastmark

ملاحظات طراحی ساختمان صفر انرژی

انرژی مصرف شده در ساختمان صفر انرژی می بایست با استفاده از انواع روش‌های ممکن تولید و تامین شود.

به همین دلیل باید با توجه به تکنولوژی و فناوری های در دسترس این مهم تحقق یابد.

بر این اساس در طراحی ساختمان‌های انرژی صفر اصولی به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • شناخت اقلیمی
  • بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای تولید انرژی
  • تحلیل و بررسی محیط مجاور ساختمان (‌درختان، ساختمان ‌ها و …)
  • تمرکز بر طراحی غیر فعال و کاهش نیاز انرژی ساختمان (عایق‌کاری مناسب، سایبان، تهویه طبیعی و بهره‌گیری از نور روز)
  • بهره‌گیری از سیستم‌های کارامد (راندمان بالاتر در سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی، چراغ‌ها و لامپ‌های پربازده)

 

برای مشاهده وبسایت “شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی” و اطلاع از زمینه فعالیت شرکت، اینجا کلیک نمایید.

 

معرفی تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان

در این مقاله قصد داریم به معرفی تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان بپردازیم. بدین منظور قبل از معرفی تاسیسات مکانیکی باید نقش آن‌ها را در ساختمان بشناسیم تا در مرحله بعد به معرفی آن‌ها بپردازیم. با ما همراه باشید.

به طور کلی تاسیسات مکانیکی به دو دسته تاسیسات صنعتی و تاسیسات ساختمانی تقسیم می‌شوند. تاسیسات صنعتی به سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب و انتقال انرژی و سیالات می‌باشد.

اما تاسیسات ساختمانی همانطور که از نامش مشخص است به مجموعه‌ای از تجهیزات اطلاق می‌شود که در ساختار داخلی ساختمان به کار می‌رود و هدف از استفاده آن‌ها، افزایش رفاه و سطح آسایش زندگی است.

به همین دلیل نقش تاسیسات مکانیکی به خصوص تاسیسات ساختمانی در آسایش و رفاه زندگی بشر و اهالی ساختمان غیر قابل باور است. همچنین می‌توان تقسیم بندی دیگری برای تاسیسات مکانیکی نیز در نظر گرفت.

تاسیسات مکانیکی متداول

معرفی تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان

در ادامه به معرفی بخش‌های مختلف تاسیسات مکانیکی از نوع تاسیسات ساختمانی خواهیم پرداخت:
  • تاسیسات بهداشتی: به دو سیستم انتقال آب گفته می‌شود که یکی تامین آب آشامیدنی و مصرفی را بر عهده دارد و دیگری فاضلاب ساختمان را خارج می‌کند.
  • تاسیسات گازرسانی: منظور از تاسیسات گازرسانی، لوله کشی ساختمان و انشعابات مربوط به آن می‌باشد.
  • تاسیسات آتش نشانی: این سیستم شامل تجهیزات اطفاء و خاموش کردن حریق می‌باشد که با روشن شدن آلارم آن، باعث انتقال آب به محل آتش سوزی می‌شود.
    تاسیسات مکانیکی متداول

    معرفی تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان

     

  • تاسیسات استخر، سونا و جکوزی: به کنترل اتوماتیک مواد شیمیایی در انواع آب فواره، آبنما و گرم کننده اشاره دارد. این نوع تاسیسات با توجه به نوع امکاناتی که می‌تواند وجود داشته باشد، می‌تواند از تنوع زیادی برخوردار باشد.
  • تاسیسات آسانسور و پله برقی: به انواع تجهیزات شامل کابین، وزنه تعادل، الکتروموتور، راه پله و انواع تابلوهای برق می‌باشد.
  • تاسیسات درمانی: از سیستم تاسیسات درمانی به منظور تامین انواع گازهای طبی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، نیترو اکساید، هوای فشرده به همراه سیستم خلاء می‌باشد.
  • تاسیسات سیستم‌های بخار: منظور از این تاسیسات، سیستم مربوط به لوله کشی بخار و انشعابات آن است که می‌تواند شامل شیرآلات کنترل و کاهنده فشار، تله‌های بخار و … باشد.
  • تاسیسات HVAC: این تاسیسات شامل سه گروه از تاسیسات ساختمانی شامل تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع می‌باشد. این سه گروه تجهیزات مربوط به ایجاد آسایش و رفاه کافی در داخل ساختمان هستند. این کار از طریق ایجاد تهویه و دمایی مطبوع برای فضای داخلی ساختمان صورت می‌گیرد. همچنین کلمه HVAC مخفف عبارات Heating به معنای گرمایش، Ventilation به معنای تهویه و Air Conditioning معادل تهویه مطبوع می‌باشد.

 

تاسیسات مکانیکی متداول

معرفی تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان

 

از انواع تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان چه می‌دانید؟

در این مقاله قصد بررسی  را داریم. بدین منظور باید بدانیم به طور کلی تاسیسات مکانیکی چند نوع است و متداول‌ترین آن‌ها در صنعت ساختمان کدام است؟ همچنین در ادامه به نکات مهم هنگامی طراحی تاسیسات ساختمانی نیز اشاره خواهیم کرد. برای آَشنایی با تاسیسات مکانیکی تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاسیسات مکانیکی که در ساختمان استفاده می‌شود، باعث بهبود وضعیت رفاهی و سطح آسایش افراد داخل یک ساختمان خواهد شد. اینگونه تاسیسات نقش بسیار مهمی در طول عمر ساختمان دارد. اگر بخواهیم این تاسیسات را نام ببریم باید به موارد زیر اشاره کنیم:

  • HVAC یا تاسیسات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع
  • بهداشتی
  • گازرسانی
  • آتش نشانی
  • استخری
  • برقی
  • درمانی
  • سیستم‌های بخاری
تاسیسات مکانیکی ساختمان

از انواع تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان چه می‌دانید؟

 

نکات مهم هنگام طراحی تاسیسات مکانیکی

در این قسمت به نکات مهم هنگام طراحی انواع تاسیسات مکانیکی که در ساختمان نقش مهمی را دارند، اشاره خواهیم کرد:

  • تاسیسات بهداشتی: این تاسیسات دو قسمت دارد که یکی از آن‌ها به تامین آب مصرفی ساختمان مربوط است و دیگری به خروج فاضلاب از ساختمان. طراحی این قسمت باید براساس استانداردها و پارامترهایی که در قوانین مقررات ملی ساختمان ثبت شده است، صورت گیرد. برای مثال می‌توان به اندازه‌های لوله‌های آب سرد و گرم اشاره کرد. همچنین سایزینگ لوله‌ها به همراه در نظر گرفتن شیب کافی برای لوله‌های افقی در مبحث خروج فاضلاب نیز اهمیت زیادی دارد.
تاسیسات مکانیکی ساختمان

از انواع تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان چه می‌دانید؟

  • تاسیسات HVAC: این قسمت از نظر ایجاد شرایط محیطی که مطلوب باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. منظور از شرایط مطلوب، دما و تهویه مناسب به همراه رطوبت کافی می‌باشد. این تاسیسات شامل سه بخش از تاسیسات ساختمانی مهم شامل تجهیزات گرمایشی، تهویه و تهویه مطبوع است. این بخش کار خود را از طریق ایجاد تهویه و دمایی مطبوع برای فضای داخلی ساختمان انجام می‌دهد. علاوه بر این کلمه HVAC مخفف کلمات Heating معادل گرمایش، Ventilation معادل تهویه و Air Conditioning معادل تهویه مطبوع می‌باشد. همچنین تمیزی هوای داخل ساختمان نیز در این گروه جای می‌گیرد. از ضرورت‌های اولیه در طراحی این قسمت، ظرفیت سنجی به همراه انتخاب سیستم مناسب می‌باشد. هر کدام در مراحل جداگانه بررسی و مورد بحث قرار می‌گیرند. طراحی دقیق تاسیسات HVAC بسیار حیاتی است زیرا تاثیر بسیار زیادی بر میزان آسایش ساکنین ساختمان دارد.
تاسیسات مکانیکی ساختمان

از انواع تاسیسات مکانیکی متداول در ساختمان چه می‌دانید؟

برای مشاهده وبسایت “شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی” و اطلاع از زمینه فعالیت شرکت، اینجا کلیک نمایید.

معرفی شاخص شدت انرژی

معرفی شاخص شدت انرژی : در این مقاله قصد داریم راجع به شاخص شدت انرژی صحبت کنیم. بدین منظور ابتدا باید بدانیم این شاخص به چه معناست و چه کاربردی دارد؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟ همچنین در صورت لزوم به بررسی مفاهیم مرتبط با شاخص شدت انرژی بپردازیم. با ما همراه باشید.

شاخص شدت انرژی در واقع نسبت تولید ناخالص ملی به انرژی مصرفی است. با محاسبه این شاخص، می‌توان به میزان بهره وری انرژی رسید.

بررسی و محاسبه این شاخص از آن جا حائز اهمیت است که انرژی نقش بسیار پر رنگی در توسعه و پیشرفت کشورها دارد.

علاوه بر این اگر مصرف انرژی به درستی صورت نگیرد، تاثیرات بسیار سویی بر الگوهای آب و هوایی کشور دارد که در نتیجه تبعات جبران ناپذیری بر کشور خواهد داشت.

همچنین به طور کلی تغییرات آب و هوایی هر کشور به نوعی باعث تغییرات آب و هوایی در کل دنیا نیز خواهد شد. این شاخص به محاسبه میزان خروجی انواع خدمات و کالاها در مقایسه با ورودی‌ها مانند مصرف انرژی می‌پردازد.

محاسبه این شاخص در نهایت می‌تواند به مشخص کردن اهداف و سیاست‌های کلان در رابطه با مصرف انرژی رسید. علاوه بر این رابطه بین تقاضای انرژی و رشد و گسترش اقتصادی را کشف و تحلیل کرد.

برای اینکه شاخص شدت انرژی بهبود پیدا کند و به تعادل برسد، دو راه پیش روی ماست:

  • کاهش ورودی‌ها یعنی کاهش مصرف انرژی جهت تولید
  • افزایش خروجی‌ها یعنی میزان تولید کالا و خدمات و یا افزایش کیفیت فعالیت‌های خروجی

برای محاسبه شاخص شدت انرژی باید تولید ناخالص ملی را بر میزان مصرف نهایی انرژی تقسیم کرد.

شاخص شدت انرژی

معرفی شاخص شدت انرژی

بررسی شاخص شدت انرژی در ایران

بررسی شاخص شدت انرژی در ایران از سال 1384 تا سال 1391 نشان می‌دهد شاخص شدت انرژی در ایران افزایش یافته است البته در کنار آن سهم تولید ناخالص ملی نیز افزایش یافته است اما وابستگی ایران به واردات انرژی در مقابل صادرات آن نیز افزایش یافته است که این مطلب کمی نگران کننده است.

این مورد نیازمند پیگیری جدی و قاطع در زمینه بهره وری مصرف انرژی در ایران می‌باشد تا در نهایت منجر به کاهش وابستگی به واردات انرژی در ایران شود.

شاخص شدت انرژی

معرفی شاخص شدت انرژی

برای مشاهده وبسایت “شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی” و اطلاع از زمینه فعالیت شرکت، اینجا کلیک نمایید.

دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی ایران

در این مقاله قصد بررسی دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی ایران را داریم. بدین منظور بایستی با مفهوم شاخص شدت انرژی آشنا شویم تا بدانیم چرا این شاخص در ایران بالاست و چه راه‌هایی برای کاهش آن می‌توان پیشنهاد داد. با ما همراه باشید.

شاخص شدت انرژی به عنوان معیاری برای ارزیابی و سنجش اقتصاد بخش انرژی یک کشور محسوب می‌شود. تعریف شاخص شدت انرژی برابر با میزان انرژی مصرفی به ازای یک واحد تولید ناخالص ملی یا داخلی است. بر اساس این تعریف هر چقدر شاخص شدت انرژی در یک کشور بیشتر باشد به معنای ناکارآمد بودن اقتصاد بخش انرژی در آن کشور است. تمام کشورها در برنامه‌ها و اهداف بلند مدت اقتصادی خود کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری شاخص شدت انرژی است. ایران نیز مانند تمامی کشورها برنامه‌هایی برای بهبود شاخص شدت انرژی ایران را دارد.

با تمامی این توصیفات، شاخص شدت انرژی به تنهایی نمی‌تواند یک معیار کاملا صحیح و البته دقیق به منظور ارزیابی کارآمدی یا ناکارآمدی یک سیستم باشد. چرا که عوامل زیادی در میزان مصرف انرژی یک کشور تاثیر گذارند از جمله شرایط آب و هوایی، زیرساخت‌های اقتصادی و …

شاخص شدت انرژی ایران

از دلایل بالا بودن شاخص شدت انرژی ایران چه می‌دانید؟

در این قسمت به چند دلیل اشاره می‌کنیم. در واقع به منظور افزایش بهره وری شاخص شدت انرژی ایران باید دسته‌هایی که بیشترین مصرف انرژی را در آن‌ها داریم، شناسایی و بهبود ببخشیم. این گروه‌ها عبارت است از:

  • مصرف انرژی در بخش خانگی: در ایران به علت قدیمی بودن بیشتر ساختمان‌ها، ناکارآمدی سیستم عایق بندی و بهینه نبودن سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی منازل باعث کاهش بهره وری شاخص شدت انرژی در این بخش شده است.

شاخص شدت انرژی ایران

  • مصرف انرژی در بخش تولیدی: این مورد نیز به زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی یک کشور دارد. هر چقدر این بخش بهینه‌تر باشد، طبیعتا نرخ مصرف انرژی در آن‌ها بهتر می‌شود.
  • مصرف انرژی در بخش حمل و نقل: یکی از بهترین کارها در این زمینه، تعویض سیستم‌های حمل و نقل فرسوده با سیستم‌های نو و بهینه است. همچنین جایگزین سیستم سوخت دیزل به جای بنزین است.

شاخص شدت انرژی ایران

برای مشاهده وبسایت “شرکت مهندسی آراد بهینه انرژی” و اطلاع از زمینه فعالیت شرکت، اینجا کلیک نمایید.