4.2 . اقدامات حفظ انرژی
4.2.1 . استراتژی های صرفه جویی در انرژی
HB ها انرژی را در زیرسیستم های مختلفی (مانند HVAC، روشنایی، تجهیزات پزشکی ، پاکت، سیستم آب) مصرف می کنند و با توجه به نوع تاسیسات و تقاضا، می توانند پروفایل های مصرف متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، گرمایش میتواند تقریباً نیمی از انرژی مصرفی در بیمارستانها را تشکیل دهد ( چونگراداک، پربیراچویچ، یورگوانوویچ، و استانیشیچ، 2012 )، اما در طول ماههای تابستان، این زیرسیستم خاموش میشود و تقاضای برق از سرمایش میشود ( Facci & Ubertini, 2018 ) یا تجهیزات پزشکی ( لودین و همکاران، 2019 ) می توانند بر مصرف گرمایش غلبه کنند. توسعه جایگزین هایی که کارایی انرژی و عملکرد را با هم ترکیب می کنند برای ساختمان هایی که نیاز به حفظ IEQ دقیق، سطوح راحتی و تنظیمات پیچیده دارند، می تواند دشوار باشد.
جایگزینهایی مانند ایجاد «معیارها» بر اساس مصرف منابع توسط ادبیات ارائه شده است. معیار سنجش میزان عملکرد یک ساختمان یا سیستم مراقبت های بهداشتی را در مقایسه با سایر ساختمان ها یا سیستم های قابل مقایسه ارزیابی می کند ( کاسترو، ماتئوس، سرودیو و همکاران، 2015 ). هدف شناسایی شیوه ها و رویه های بهتر، مناطق مشکل ساز و اقدامات لازم در آینده است ( لی و راجاگوپالان، 2008 ). در کاسترو، ماتئوس، سرودیو و همکاران. (2015) و Capozzoli، Piscitelli، Neri، Grassi، and Serale (2016) ، ادبیات بر معیارهای خارجی مربوط به آب گرم خانگی (DHW) و مصرف انرژی تمرکز دارد. اولی 55 HBs را در پرتغال ارزیابی کرد. دومی، 100 مرکز سرپایی در ایتالیا. یافتهها نشان میدهد که عوامل اصلی مؤثر بر مصرف منابع HBs اندازه و زمان عملیات است.
یک تحلیل رگرسیون گام به گام چند متغیره در مطالعه Cygańska و Kludacz-Alessandri (2021) برای بررسی هزینه های انرژی حرارتی و الکتریکی در بیمارستان های لهستان استفاده شده است. یافتهها همچنین نشان میدهد که مصرف به تعداد پزشکان، تختها و اقدامات پزشکی انجامشده، علاوه بر اندازه بیمارستان، مرتبط است. این مطالعه آب و هوا را به عنوان یک عامل تعدیلکننده در نظر میگیرد زیرا بر هزینههای انرژی و مصرف از نظر دما و رطوبت هوا تأثیر میگذارد که بر کارایی سیستم HVAC تأثیر میگذارد. این نشان میدهد که بیمارستانهای لهستان در گرمترین منطقه آب و هوا از برق و انرژی حرارتی بیشتر از بیمارستانهایی که در سردترین مناطق هستند استفاده میکنند، که احتمالاً به تقاضای بیشتر برای سیستمهای خنککننده مربوط میشود .
برای تخمین مصرف انرژی نیز می توان از ابزارهای ریاضی استفاده کرد. آنکونا و همکاران (2019) بر میزان مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش متمرکز است. اکسل برای مدل سازی کل یک مرکز اورژانس، اتاق به اتاق استفاده می شود. استفاده از این روش آسان است و نتایج زیر را به همراه دارد: اتلاف حرارت ویژه، جذب انرژی خورشیدی، انرژی ذخیره شده در مصالح ساختمانی و انرژی مورد نیاز برای رطوبت زدایی . نتایج می تواند توسط تیم های مدیریت و تعمیر و نگهداری برای ارزیابی هزینه ها و شناسایی مناطق بالقوه برای صرفه جویی استفاده شود.
BIM در تحقیقات سینگ و سادو (2019) برای مدلسازی عملکرد انرژی یک کلینیک و سایر سازههای مقیاس کوچک استفاده میشود. این مطالعه عناصری مانند مصالح سقف، دیوارها، سیستم HVAC، جهتگیری، و نسبت پنجره به دیوار پوشش ساختمان (WWR) را ارزیابی میکند. پارامترهایی که بیشترین صرفه جویی در هزینه را در تمام مطالعات موردی ارائه می دهند، تغییرات در WWR و دیوارها هستند. BIM همچنین در تحقیقات Lu et al. (2019) برای تعیین انتشار کربن در طول چرخه زندگی یک ساختمان. مطالعات موردی مصرف انرژی، زمان عملیات روزانه، و نیازهای مصرف کارکنان و بیماران را در نظر می گیرد. یافتهها نشان میدهد که پوشش بتن مسلح بیشترین انتشار کربن را در مرحله ساخت و ساز (تقریباً 50٪) به خود اختصاص میدهد، در حالی که HVAC عمدتاً مسئول انتشار در مرحله بهرهبرداری است (نزدیک به 50٪). تحقیقات بیشتر برای محاسبه اینکه چگونه مواد محلی و سبزتر می توانند به انتشار کربن کمتری در طول چرخه عمر ساختمان برسند، ضروری است.
محاسبه انرژی تجسم یافته، همچنین به عنوان انرژی مورد استفاده در ساخت، حمل و نقل و بهره برداری از ماشین آلات ساختمان شناخته می شود، دیدگاه مهم دیگری است. انتشار کربن و مصرف انرژی شش تأسیسات HB HVAC در García-Sanz-Calcedo، de Sousa Neves و Fernandes (2021) اندازهگیری شده است . بر اساس یافتهها، سطح کربن و انرژی تجسمشده این تأسیسات به ترتیب 2.30 و 2.65 برابر بیشتر از سطوح مورد نیاز برای کارکرد HB برای یک سال بود.
مراجع نیاز به مراقبت بیشتر در مرحله برنامه ریزی HB را برجسته می کند . باید به شدت بر انتخاب مصالح مناسب، در نظر گرفتن صرفه جویی در کربن و انرژی و جهت گیری ساختمان در مورد منطقه آب و هوایی تأکید کند. از آنجایی که آنها می توانند تأثیر قابل توجهی بر میزان مصرف انرژی HB داشته باشند، انتخاب راه حل های مناسب برای پوشش ساختمان و فناوری هایی مانند سیستم های HVAC سبز حیاتی است ( عبدال و همکاران، 2015 ).

Leave A Comment