فهرست کتاب :
بخش اول: تعاریف واژگان
پیشفصل: دامنه مطالب، دامنه کاربرد و ضمانت اجرا
مقدمه
۰-۱- دامنه مطالب
۰-۲- دامنه کاربرد و ضمانت اجرا
۰-۲-۱- دامنه کاربرد و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان
۰-۲-۲- صدور پایان کار و رده بازدهی انرژی ساختمان
۰-۲-۳- تخلفات انضباطی و حرفهای و مجازاتهای انتظامی
۰-۲-۴- صلاحیت طراحان، مجریان، بازرسان و نرمافزارهای شبیهسازی
۰-۲-۵- نظارت، اعلام تخلف و رسیدگی انتظامی
۰-۲-۶- تضمین کیفیت اجرا و جبران خسارت
۰-۲-۷- مسئولیت شهرداری و مأموران در جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز
فصل اول: تعاریف
مقدمه
بخش دوم: چارچوب طبقهبندی و ارزیابی عملکرد انرژی
فصل دوم: دستهبندی اقلیم، کاربری و مساحت
مقدمه
۲-۱- دستهبندی اقلیمی
۲-۱-۱- اقلیم (Climate)
۲-۱-۲- روز درجه سرمایش (Cooling Degree Day یا CDD)
۲-۱-۳- روز درجه گرمایش (Heating Degree Day یا HDD)
۲-۱-۴- تعیین رده اقلیمی
۲-۱-۵- دستهبندی اقلیمی شهرهای مرکز استانهای ایران
۲-۱-۶- دستهبندی اقلیمی شهرهای ایران
۲-۲- دستهبندی کاربری و مساحت
۲-۲-۱- ساختمانهای مسکونی
۲-۲-۲- ساختمانهای غیرمسکونی
۲-۲-۳- ساختمانهای صنعتی
فصل سوم: شدت مصرف انرژی در ساختمانها
مقدمه
۳-۱- ردهبندی بازدهی انرژی ساختمانها
۳-۲- انرژی مصرفی سالانه
۳-۲-۱- انرژیهای تجدیدپذیر
۳-۲-۲- انرژیهای تجدیدناپذیر
۳-۲-۳- انرژی اولیه یا انرژی پایه
۳-۲-۴- انرژی نهایی یا انرژی مصرفی در محل
۳-۲-۵- منابع و حاملهای انرژی در ساختمان
۳-۳- مصرفکنندگان بارز انرژی ساختمان
۳-۳-۱- تعریف مصرفکننده بارز
۳-۳-۲- آشنایی با مفهوم سامانه پایش و زیرپایش
۳-۳-۳- الزامات پایش و زیرپایش انرژی در مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری
۳-۴- شدت مصرف انرژی
۳-۴-۱- فضای کنترلشده (Conditioned Space)
۳-۴-۲- فضای کنترل نشده (Unconditioned Space)
۳-۴-۳- تعریف شدت مصرف انرژی در ساختمانها
۳-۵- الگوی مصرف انرژی در ساختمان
۳-۵-۱- تعیین رده بازدهی انرژی ساختمان بر اساس نسبت شدت مصرف انرژی (R)
۳-۵-۲- حداکثر شدت مصرف انرژی مجاز کاربری – اقلیمهای مختلف برای کسب ردههای انرژی A، B، C و D
بخش سوم: روش تجویزی
فصل چهارم: آشنایی با رویکرد روش تجویزی و الزامات آن
۴-۱- روشهای ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان
۴-۲- شرایط استفاده از روش تجویزی
۴-۳- ضوابط و الزامات کلی روش تجویزی
۴-۴- نقشه راه فصل روشهای تجویزی
فصل پنجم: پوسته خارجی ساختمان
۵-۱- تعریف پوسته خارجی ساختمان
۵-۲- تأثیر طراحی معماری بر عملکرد انرژی ساختمان
۵-۳- روشهای انتقال حرارت از پوسته خارجی ساختمان
۵-۴- پوسته خارجی غیرنورگذر
۵-۴-۱- تعریف و اجزای پوسته خارجی غیرنورگذر
۵-۴-۲- مقاومت حرارتی پوسته خارجی غیرنورگذر
۵-۴-۳- مستندسازی و تایید مصالح و لایههای پوسته
۵-۴-۴- پلهای حرارتی و کنترل مقاومت حرارتی پوسته
۵-۴-۵- الزامات انتخاب و اجرای عایق حرارتی
۵-۴-۶- کنترل تابش خورشید در پوسته خارجی
۵-۴-۷- محل قرارگیری عایق و اینرسی حرارتی
۵-۴-۸- بازرسی و کنترل پوسته غیرنورگذر
۵-۴-۹- پیامد عدم رعایت الزامات پوسته غیرنورگذر
۵-۵- پوسته خارجی نورگذر
۵-۵-۱-ضریب انتقال حرارت (Heat Transmittance یا U-Value)
۵-۵-۲- ضریب جذب حرارت خورشیدی (Solar Heat Gain Coefficient یا SHGC)
۵-۵-۳- سطح سایهگیر (Projection Factor یا PF)
۵-۵-۴- الزامات پوسته خارجی نورگذر به روش تجویزی برای اقلیمهای مختلف
۵-۵-۵- ضوابط آستانه و دایره شمول پوسته نورگذر در روش تجویزی
۵-۵-۶- شاخصهای نوری
۵-۵-۷- نظارت، کنترل کارگاهی و ضوابط رد یا قبول نهایی پرونده
۵-۶- هوابندی و نشت هوا
۵-۶-۱- مبانی قانونی، اصول پیوستگی و ضمانت اجرایی هوابندی
۵-۶-۲- مستندات، نقشهها و جزئیات طراحی معماری
۵-۶-۳- ضوابط طراحی معماری قفلهای هوایی (فضاهای واسط حرارتی)
۵-۶-۴- شاخصها و معیارهای محاسباتی نشت هوای مجاز جدارها
۵-۶-۵- الزامات اجرایی هوابندی در نقاط نفوذ تاسیسات و فضاهای مستقل
۵-۶-۶- پروتکلهای تست کارگاهی، بازرسی و تکرار آزمونها
فصل ششم: تأسیسات مکانیکی
۶-۱- الزامات کلی تاسیسات مکانیکی و ساختمانهای مستقل از شبکه
۶-۲- الزامات طراحی و تعیین ظرفیت تاسیسات سرمایش و گرمایش
۶-۳- الزامات طراحی، کنترل و انتخاب تجهیزات سرمایش و گرمایش
۶-۴- الزامات بهرهوری انرژی و بازیافت حرارت در تجهیزات مکانیکی
۶-۵- حداقل بازده و ردههای انرژی تجهیزات تولید سرمایش و گرمایش مرکزی و غیرمرکزی
۶-۶- عایقکاری حرارتی لولهها، مخازن و کانالهای توزیع سیالات
۶-۷- زونبندی فضاهای بهرهبرداری غیرهمزمان و تفکیک جریانهای مکانیکی
۶-۸- کنترل شروع بهکار سامانههای سرمایش و گرمایش و الزامات مدارهای مستقل
۶-۹- الزامات تنظیم دما و کنترل هوشمند سامانههای سرمایش و گرمایش
۶-۱۰- الزامات کنترل پمپها، اختلاف فشار، اختلاف دما و شیرهای کنترلی
۶-۱۱- الزامات طراحی و کنترل سامانههای تاسیسات مکانیکی با رویکرد بهرهوری انرژی
۶-۱۲- الزامات کنترل هوشمند و یکپارچه سامانه هوای تازه و تهویه
۶-۱۳- الزامات اندازهگیری و پایش دما و جریان در سامانههای سرمایش و گرمایش
۶-۱۴- الزامات سامانه مدیریت، پایش و کنترل هوشمند ساختمان
فصل هفتم: تأسیسات الکتریکی (برق و روشنایی)
۷-۱- هماهنگی و مستندات کلان طراحی برقی
۷-۲- سیستمهای توزیع و انتقال نیرو
۷-۳- بهینهسازی ضریب توان و مهار پیک شبکه
۷-۳-۱- توان اکتیو، راکتیو و ظاهری – ضریب توان
۷-۳-۲- بانک خازن (Capacitor Bank)
۷-۳-۳- بانک باطری (Battery Bank)
۷-۳-۴- قله تراشی (Peak Shaving)
۷-۴- الکتروموتورها و پمپها
۷-۵- الزامات بهرهوری و صرفهجویی در مصرف انرژی تجهیزات برقی و سامانههای حملونقل عمودی
۷-۶- الزامات طراحی و تامین زیرساخت شارژ خودروهای برقی در ساختمانها
۷-۷- بهرهگیری از روشنایی طبیعی (نور روز)
۷-۸- طراحی و توزیع روشنایی مصنوعی
۷-۹- سامانهها و فناوریهای مدیریت هوشمند روشنایی (LMS)
۷-۱۰- حداکثر توان مجاز سامانه روشنایی مصنوعی
۷-۱۰-۱- کلیات
۷-۱۰-۲- روشهای مجاز محاسبه توان روشنایی داخلی
۷-۱۰-۳- روشنایی خارجی ساختمان
فصل هشتم: انرژیهای تجدیدپذیر
۸-۱- الزامات تولید انرژی تجدیدپذیر در ساختمانها
بخش چهارم: روش شبیهسازی بازدهی انرژی ساختمان
فصل نهم: بررسی و کنترل الزامات روش شبیهسازی بازدهی انرژی
مقدمه
۹-۱- قواعد عمومی، دامنه کاربرد و حدود آزادی طراح در شبیهسازی
۹-۲- صلاحیت طراحان، تأیید نرمافزارها و فرآیند اخذ مجوز
۹-۳- نحوه سنجش تاثیرات آب و هوایی و تحلیل اقلیم
۹-۴- شبیهسازی بخشهای فیزیکی ساختمان (مصالح، پوسته و درزگیری)
۹-۵- شبیهسازی نحوه بهرهبرداری و فعالیتهای داخل ساختمان (ساعات حضور و تنظیم دما)
۹-۶- شبیهسازی سیستمهای تهویه، روشنایی و انرژیهای پاک (تجهیزات و تأسیسات)
۹-۷- تنظیمات موتور شبیهساز و الگوهای استخراج گزارش پایانی
بخش پنجم: سامانه پایش انرژی و مدیریت یکپارچه ساختمان
فصل دهم: پایش و مدیریت انرژی
مقدمه
۱۰-۱- مجوزهای قانونی، مدارک و نقشههای لازم برای ساخت
۱۰-۲- الزامات پایش، زیرپایش و مدیریت یکپارچه انرژی و تأسیسات ساختمان
۱۰-۳- الزامات تجهیزات اندازهگیری و نحوه استقرار و بهرهبرداری از آنها
۱۰-۴- الزامات فنی، ارتباطی و امنیتی سامانههای پایش و واپایش انرژی ساختمان
۱۰-۵- الزامات فنی سامانه مدیریت، کنترل، پایش و یکپارچه سازی هوشمند ساختمان مبتنی بر IoT
۱۰-۶- الزامات هوشمندسازی، پایش بلادرنگ، بهینهسازی و دو قلوی دیجیتال در سامانه یکپارچه مدیریت ساختمان
۱۰-۷- گردش کار در مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری
۱۰-۷-۱- الزامات ارزیابی و کنترل بازدهی انرژی ساختمان در مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری
۱۰-۷-۲- تعیین رده بازدهی انرژی ساختمان در مرحله طراحی
۱۰-۷-۳- بازرسی دورهای پوسته و تاسیسات در مرحله ساخت
۱۰-۷-۴- بازرسی پایانساخت
۱۰-۷-۵- پایش، عیبیابی، اصلاح و بهبود در مرحله بهرهبرداری
بخش ششم: بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای موجود
فصل یازدهم: بهینهسازی ساختمانهای موجود (ارزیابی، طراحی، اجرا و …)
مقدمه
۱۱-۱- ارزیابی و برداشت وضع موجود ساختمان
۱۱-۲- استقرار سامانههای پایش و کنترل هوشمند انرژی
۱۱-۳- تدوین و طراحی راهکارهای بهینهسازی انرژی
۱۱-۴- اجرای راهکارهای بهینهسازی و مستندسازی
۱۱-۵- پایش، عیبیابی و اصلاح عملکرد انرژی
بخش هفتم: موارد تکمیلی
فصل دوازدهم: ارزیابی چرخه عمر … و معیارهای ارزیابی و رتبهبندی ساختمان سبز
مقدمه
۱۲-۱- تعریف ارزیابی چرخه عمر ساختمان
۱۲-۲- تاثیرات محیطی صنعت ساختمان
۱۲-۲-۱- تغییرات اقلیمی و نقش صنعت ساختمان
۱۲-۲-۲- مصرف انرژی در ساختمانها
۱۲-۲-۳- اهمیت کاهش مصرف انرژی و انتشار دیاکسید کربن
۱۲-۲-۴- انرژی و دیاکسید کربن در چرخه عمر ساختمان
۱۲-۲-۵- تأثیر صنعت ساختمان بر منابع و محیط زیست
۱۲-۲-۶- انرژی نهفته و نقش مصالح ساختمانی
۱۲-۲-۷- چالشهای اندازهگیری انرژی نهفته
۱۲-۲-۸- توسعه پایدار و شکلگیری ساختوساز پایدار
۱۲-۲-۹- ابعاد سهگانه ساختوساز پایدار
۱۲-۳- امکان ارزیابی پایداری محیطی در چرخه عمر
۱۲-۳-۱- ضرورت اصلاح فرآیند طراحی … ساختمان پایدار
۱۲-۳-۲- ارتباط معماری و مهندسی در طراحی پایدار
۱۲-۳-۳- پوسته بنا به عنوان بخش قابل اندازهگیری
۱۲-۳-۴- محورهای بررسی پایداری ساختمان
۱۲-۳-۵- اهمیت فازهای مختلف طول عمر ساختمان
۱۲-۴- تعاریف، اصول، مبانی نظری
۱۲-۴-۱- تعاریف و مفاهیم توسعه پایدار
۱۲-۴-۲- ابعاد سهگانه توسعه پایدار
۱۲-۴-۳- توسعه پایدار و تولید ساختمان
۱۲-۵- روش ارزیابی چرخه عمر (LCA )
۱۲-۵-۱- شکلگیری و تاریخچه ارزیابی چرخه عمر
۱۲-۵-۲- نخستین کاربردهای ارزیابی چرخه عمر
۱۲-۵-۳- توسعه روش ارزیابی چرخه عمر و نقش SETAC
۱۲-۵-۴- تدوین چارچوب و استانداردهای ارزیابی چرخه عمر
۱۲-۵-۵- تعریف و کاربرد ارزیابی چرخه عمر در ساختمان
۱۲-۵-۶- مراحل انجام ارزیابی چرخه عمر براساس ایزو ۱۴۰۴۰
۱۲-۶- ضرورت ارزیابی چرخه عمر در ساختمان
۱۲-۶-۱- جایگاه ارزیابی چرخه عمر در صنعت ساختمان
۱۲-۶-۱-۱- طول عمر ساختمان و دشواری ارزیابی چرخه عمر
۱۲-۶-۱-۲- پیچیدگی عوامل تشکیلدهنده ساختمان
۱۲-۶-۲- چهار مرحله اصلی ارزیابی چرخه عمر
۱۲-۷- تعریف هدف و روش
۱۲-۷-۱- مرحله اول ارزیابی چرخه عمر: تعریف هدف و محدوده
۱۲-۷-۲- هدف ارزیابی چرخه عمر براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۴۰
۱۲-۷-۳- هدف ارزیابی چرخه عمر در ساختمان
۱۲-۸- بررسی جزء به جزء
۱۲-۸-۱- مرحله دوم ارزیابی چرخه عمر: بررسی جزء به جزء محصول
۱۲-۸-۲- اطلاعات مورد نیاز در بررسی جزء به جزء ساختمان
۱۲-۹- ارزیابی تأثیر
۱۲-۹-۱- مرحله سوم ارزیابی چرخه عمر: ارزیابی تأثیر چرخه عمر
۱۲-۱۰- تفسیر نتایج
۱۲-۱۰-۱- مرحله چهارم ارزیابی چرخه عمر: تفسیر نتایج
۱۲-۱۰-۲- رویکردهای مختلف ارزیابی چرخه عمر در ساختمان
۱۲-۱۰-۳- شاخصهای مؤثر بر کاهش تأثیرات محیطی ساختمان
۱۲-۱۱- معیارها و راهکارهای دستیابی به ساخت پایدار
۱۲-۱۱-۱- شکلگیری استانداردهای پایداری محیطی ساختمان
۱۲-۱۱-۲- تعریف ساختمان سازگار با محیط زیست یا ساختمان سبز
۱۲-۱۱-۳- اهداف و ملاحظات ساختمان سبز
۱۲-۱۱-۴- رویکرد کشورهای مختلف به ساختوساز پایدار
۱۲-۱۲- انرژی نهفته ساختمان
۱۲-۱۲-۱- اهمیت اندازهگیری انرژی مصرفی چرخه عمر ساختمان
۱۲-۱۲-۲- سهم صنعت ساختمان در مصرف انرژی
۱۲-۱۲-۳- پیامدهای زیستمحیطی مصرف انرژی در ساختمان
۱۲-۱۲-۴- اجزای انرژی مصرفی چرخه عمر ساختمان
۱۲-۱۲-۵- تغییر رویکرد از انرژی بهرهبرداری به انرژی نهفته
۱۲-۱۲-۶- دشواری اندازهگیری انرژی نهفته
۱۲-۱۳- تعاریف انرژی نهفته
۱۲-۱۳-۱- انرژی نهفته اولیه Initial Embodied Energy))
۱۲-۱۳-۲- انرژی نهفته تعویض (Recurring Embodied Energy)
۱۲-۱۳-۳- انرژی بهرهبرداری (Operating Energy)
۱۲-۱۳-۴- انرژی تخریب (Demolition Energy)
۱۲-۱۳-۵- انرژی چرخه عمر (Life Cycle Energy یا LCE)
۱۲-۱۴- ارتباط انرژی چرخه عمر، انرژی بهرهبرداری
۱۲-۱۴-۱- تأثیر متقابل انرژی نهفته و انرژی بهرهبرداری