4.1 Общие положения
Проектирование и строительство здания, соответствующего определенному уровню энергоэффективности, с учетом мировых достижений по использованию внутренних теплопоступлений и возобновляемых источников энергии, предполагает обязательное наличие высокотехнологичных инженерных систем (таких, как отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, освещение, горячее водоснабжение и соответствующие системы автоматизации) и их соответствие требованиям энергоэффективности.
Применяя комплексный подход к проектированию, необходимо рассмотреть взаимосвязь процессов потребления энергии и их влияние на ее потери или поступления в других системах (например, влияние теплопоступлений от микро-ЭВМ на эффективность отопления или кондиционирования).
Схема на рисунке А1 кратко описывает процесс упрощения концепции здания (ISO 16813) и необходимые для этого общие принципы и мероприятия.
Оценка и повышение энергоэффективности осуществляется в результате последовательных приближений, начиная с анализа исходных данных для проектирования и вплоть до разработки окончательного проекта.
Настоящий стандарт необходим для:
- сбора и предоставления информации в отношении энергоэффективности рассматриваемого здания;
- проведения последовательных приближений в ходе проектирования для повышения энергоэффективности здания;
- расчета целевых показателей энергоэффективности, применяемых при присвоении зданию класса энергоэффективности или при подготовке публичной информации и/или информации для клиентов.
Проектирование должно способствовать сокращению общего уровня энергопотребления в рамках комплексного подхода к зданию как к единой системе, включая анализ расположения здания, определение вида его оболочки и систем обеспечения микроклимата.
4.2 Исходные данные для оценки энергоэффективности
4.2.1 Расположение здания
Высота здания (то есть высота строительной площадки над уровнем моря) принимается в расчет в сочетании с географической широтой и долготой. Также необходимо при проектировании учитывать особенности окружающей местности и находящихся поблизости объектов, поскольку они могут отбрасывать тени на здания.
Прочая информация о местоположении и географической ориентации здания должна быть указана постольку, поскольку она расширяет возможности использования солнечной энергии, энергии подземных источников (воды) и энергии ветра.
4.2.2 Особенности здания
Размеры здания должны быть указаны размеры здания в целом, а также его коэффициенты компактности и остекления.
Размеры помещений при проведении расчетов для каждого помещения или зоны необходимо указывать размеры как по наружному, так и по внутреннему обмеру.
Внешний вид необходимо указывать материал наружных ограждений (например, стекло, бетон), поскольку это может быть важно с точки зрения влияния солнечной радиации на их состояние.
4.2.3 Метеорологические данные
Необходимо привести почасовые данные для следующих показателей на весь год:
a) температура наружного воздуха, °С;
b) относительная влажность наружного воздуха, %, и его влагосодержание, г/кг;
c) интенсивность прямой солнечной радиации на каждую вертикальную поверхность, Вт/м;
d) интенсивность рассеянной солнечной радиации на каждую горизонтальную поверхность, Вт/м;
e) интенсивность радиационного теплообмена в ночное время на каждую горизонтальную поверхность, Вт/м;
f) скорость ветра, м/с;
g) направление ветра в градусах или с изображением розы ветров;
h) количество осадков по видам в миллиметрах;