СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Энергоэффективные оболочки зданий с активной адаптацией к микроклимату и интеграцией возобновляемых источников энергии для достижения нулевого баланса и снижения пиковых нагрузок на электрические сети

Авторы

  • Тихон Андреевич Сидоров Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Александр Дмитриевич Грудин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Филипп Андреевич Мизёв Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Максим Алексеевич Пенягин Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
  • Максим Павлович Красников Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26

Как цитировать

ГОСТ Сидоров Т. А., Грудин А. Д., Мизёв Ф. А., Пенягин М. А., Красников М. П. Энергоэффективные оболочки зданий с активной адаптацией к микроклимату и интеграцией возобновляемых источников энергии для достижения нулевого баланса и снижения пиковых нагрузок на электрические сети // СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. 2025. Т. 69. № 10. С. 45-56.
APA Сидоров, Т. А., Грудин, А. Д., Мизёв, Ф. А., Пенягин, М. А. & Красников, М. П. (2025). Энергоэффективные оболочки зданий с активной адаптацией к микроклимату и интеграцией возобновляемых источников энергии для достижения нулевого баланса и снижения пиковых нагрузок на электрические сети. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ, 69(10), 45-56.

Аннотация

Исследование посвящено разработке и оценке интегрированной энергоэффективной оболочки офисного здания с активной адаптацией к внешнему микроклимату и внутренним нагрузкам при одновременной интеграции локальной генерации и накопителей энергии. Цель исследования состоит в комплексной количественной оценке потенциала такой системы по снижению годового энергопотребления достижению нулевого или положительного энергетического баланса и уменьшению пиковых нагрузок на электрические сети в условиях умеренно континентального климата крупного города. Методологическая основа работы сформирована на динамическом моделировании в программных пакетах для энергетического анализа зданий и математического моделирования с шагом по времени пятнадцать минут что позволяет учитывать нестационарный характер климатических воздействий и режимов эксплуатации. Рассматриваются два сценария традиционное здание с нормативными ограждающими конструкциями и объект с адаптивной оболочкой, включающей многослойные ограждения с материалами фазового перехода электрохромное остекление с регулируемым солнечным фактором фасадные фотоэлектрические модули, а также систему накопления на базе литий ионной батареи под управлением алгоритма предиктивного регулирования. В качестве ключевых показателей эффективности анализируются конечное энергопотребление по статьям отопление охлаждение освещение и оборудование годовой энергетический баланс импорт и экспорт электроэнергии из сети максимальные значения электрической мощности в типичные зимний и летний дни показатели термического комфорта по индексу неудовлетворенности и числу часов перегрева и переохлаждения, а также коэффициенты собственного потребления и самодостаточности. Полученные результаты показывают сокращение потребности в тепле более чем на две трети и в холоде более чем на четыре пятых переход от значительного годового импорта энергии к небольшому профициту, а также снижение летних пиковых нагрузок на сеть примерно на две трети и зимних почти на сорок процентов при одновременном улучшении параметров микроклимата до уровня высшей категории комфорта. Обсуждается синергетический характер взаимодействия адаптивной оболочки фотоэлектрических установок накопителя и интеллектуальной системы управления который превращает здание в активного участника энергосистемы и создает предпосылки для учета ограничений по пиковой мощности в будущих нормативах проектирования объектов с нулевым энергобалансом.

Ключевые слова

адаптивные оболочки зданий возобновляемые источники энергии фотоэлектрические системы системы накопления энергии предиктивное управление энергопотреблением

Библиографические ссылки

Бердыбаева М.Т., Акматов А.К., Садыков М.А., Байышов Э.Н. Энергоэффективное строительство зданий с использованием ВИЭ в Кыргызстане // Материаловедение. 2022. № 2 (37). С. 31-40.

Береговой А.М., Моськин Я.Ю. Энергоактивность зданий, использующих тепло солнечной радиации // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 2024. № 1 (18). С. 4-7.

Ильвицкая С.В., Ахмадлу Х., Комиссаров А.В. Использование адаптивных динамических двойных фасадов для повышения энергоэффективности в условиях жаркого климата // Архитектура и строительство России. 2023. № 1 (245). С. 94-97.

Карневич В.В., Алескеров Р.М., Грицай М.М. Повышение энергоэффективности эксплуатируемых зданий // Наукосфера. 2024. № 5-2. С. 251-261.

Кирдина А.В. Влияние белых кровельных покрытий на теплорегуляцию и энергетическую эффективность зданий // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 102-5. С. 187-190.

Коркина Е.В. Основное соотношение для оценки энергосбережения при применении остекления с низкоэмиссионными покрытиями // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2025. № 4 (796). С. 132-137.

Кормашов А.И., Кормашова Е.Р. К вопросу повышения энергоэффективности зданий // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2023. № 1. С. 244-245.

Корнилова А.А., Кеженов А.К. Особенности проектирования энергоэффективных зданий и сооружений на современном этапе // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 98-11. С. 231-233.

Нагаева А.А., Шиховцов А.А., Мацкайлов О.В., Кузнецова В.В. Современные технологии проектирования энергосберегающих зданий // Экономика и предпринимательство. 2022. № 10 (147). С. 931-933.

Насруллоев А.Д. Методы повышения энергоэффективности жилых зданий в Согдийской области Республики Таджикистан // Столыпинский вестник. 2024. Т. 6. № 5. С. 13-16.

Перепелица Н.С., Кривцова М.А. О применении инновационных методов и технологий для повышения энергоэффективности зданий // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2024. № 10 (1082). С. 24-28.

Пипия В.Т. Энергоэффективная архитектура зданий в регионах с доминантой зимнего климата: системный подход // Перспективы науки. 2023. № 12 (171). С. 135-138.

Попов В.Г., Олейникова А.А. Повышение энергетической эффективности строящихся зданий и нормативное правовое обеспечение энергоэффективного строительства // Цифровая и отраслевая экономика. 2022. № 1 (26). С. 56-62.

Рагозин А.М., Сахаровская А.М., Грязнова А.С., Хан В.В. Достижение баланса между энергосбережением и комфортным микроклиматом в типовых жилых зданиях серии I-306 // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 107-9. С. 45-50.

Рождественский А.С., Казачек Н.С. Повышение энергетической эффективности зданий // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 231-234.

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Метрики

207 просмотров
0 скачиваний
Хотите опубликоваться?
Подать статью

Машиночитаемые метаданные

Похожие статьи

<< < 2 3 4 5 6 7 

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)