<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:13Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/194" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/194</identifier>
				<datestamp>2026-03-01T16:47:52Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">194</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Энергоэффективные оболочки зданий с активной адаптацией к микроклимату и интеграцией возобновляемых источников энергии для достижения нулевого баланса и снижения пиковых нагрузок на электрические сети</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Energy-efficient building envelopes with active adaptation to the microclimate and integration of renewable energy sources to achieve zero balance and reduce peak loads on electrical grids</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сидоров</surname>
							<given-names>Тихон Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sidorov</surname>
							<given-names>Tikhon A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>TihSid@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Грудин</surname>
							<given-names>Александр Дмитриевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Grudin</surname>
							<given-names>Aleksandr D.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>grudindmitr@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Мизёв</surname>
							<given-names>Филипп Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Mizev</surname>
							<given-names>Filipp A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>mizev-fa@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Пенягин</surname>
							<given-names>Максим Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Peniagin</surname>
							<given-names>Maksim A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>maks5518@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Красников</surname>
							<given-names>Максим Павлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Krasnikov</surname>
							<given-names>Maksim P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>maximkrasnikov171204@gmail.com</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, Yaroslavskoye shosse, 26</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>10</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="4">69</volume>
			<issue>10</issue>
				<issue-id>19</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины</issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>45</fpage>
				<lpage>56</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/194"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>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.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study is devoted to the development and assessment of an integrated energy-efficient office building envelope with active adaptation to the external microclimate and internal loads, while simultaneously integrating local generation and energy storage systems. The purpose of the research is to conduct a comprehensive quantitative assessment of the potential of such a system to reduce annual energy consumption, achieve a zero or positive energy balance, and decrease peak loads on electrical grids under the conditions of a moderately continental climate in a large city. The methodological basis of the work is formed by dynamic modeling using software packages for building energy analysis and mathematical simulation with a fifteen-minute time step, which makes it possible to take into account the nonstationary nature of climatic influences and operating modes. Two scenarios are considered: a conventional building with standard enclosing structures and an object with an adaptive envelope that includes multilayer enclosures with phase change materials, electrochromic glazing with a controllable solar factor, façade photovoltaic modules, and an energy storage system based on a lithium-ion battery controlled by a predictive regulation algorithm. As key performance indicators, the final energy consumption for heating, cooling, lighting, and equipment; the annual energy balance; energy import and export from the grid; maximum electrical power values on typical winter and summer days; thermal comfort indicators according to the dissatisfaction index and the number of overheating and overcooling hours; as well as self consumption and self-sufficiency coefficients are analyzed. The obtained results show a reduction in heating demand by more than two-thirds and in cooling demand by more than four-fifths, a transition from significant annual energy import to a small surplus, as well as a reduction of summer peak grid loads by approximately two thirds and winter ones by nearly forty percent, while simultaneously improving indoor microclimate parameters to the highest comfort category. The synergistic interaction of the adaptive envelope, photovoltaic systems, energy storage, and intelligent control system is discussed, which transforms the building into an active participant of the energy system and creates prerequisites for considering peak power limitations in future design standards for zero energy balance buildings.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>adaptive building envelopes</kwd><kwd>renewable energy sources</kwd><kwd>photovoltaic systems</kwd><kwd>energy storage systems</kwd><kwd>predictive energy management</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>адаптивные оболочки зданий</kwd><kwd>возобновляемые источники энергии</kwd><kwd>фотоэлектрические системы</kwd><kwd>системы накопления энергии</kwd><kwd>предиктивное управление энергопотреблением</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_19_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Береговой А.М., Моськин Я.Ю. Энергоактивность зданий, использующих тепло солнечной радиации // Вестник ПГУАС: строительство, наука и образование. 2024. № 1 (18). С. 4-7.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Карневич В.В., Алескеров Р.М., Грицай М.М. Повышение энергоэффективности эксплуатируемых зданий // Наукосфера. 2024. № 5-2. С. 251-261.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Кирдина А.В. Влияние белых кровельных покрытий на теплорегуляцию и энергетическую эффективность зданий // Тенденции развития науки и образования. 2023. № 102-5. С. 187-190.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Кормашов А.И., Кормашова Е.Р. К вопросу повышения энергоэффективности зданий // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2023. № 1. С. 244-245.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Насруллоев А.Д. Методы повышения энергоэффективности жилых зданий в Согдийской области Республики Таджикистан // Столыпинский вестник. 2024. Т. 6. № 5. С. 13-16.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Пипия В.Т. Энергоэффективная архитектура зданий в регионах с доминантой зимнего климата: системный подход // Перспективы науки. 2023. № 12 (171). С. 135-138.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>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.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Рождественский А.С., Казачек Н.С. Повышение энергетической эффективности зданий // Молодые ученые – развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 231-234.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
