مبنى صفري الطاقة

المبنى الصفري الطاقة ( ZEB )، المعروف أيضًا باسم المبنى ذي صافي الطاقة الصفرية ( NZE ) أو المبنى الصفري الصافي ، هو مبنى يستهلك صافي طاقة سنوية صفرية ، أي أن إجمالي الطاقة التي يستهلكها المبنى سنويًا يساوي أو يقل عن كمية الطاقة المتجددة المُنتجة في الموقع أو المُستمدة من مصادر متجددة خارجية. [ 1 ] [ 2 ] تُقلل هذه المباني من الطلب على الطاقة التشغيلية من خلال أغلفة بناء عالية الأداء، وتصميم شمسي سلبي ، ومضخات حرارية ، وإضاءة LED، وتهوية عالية الكفاءة، مع تلبية احتياجات الطاقة المتبقية من خلال تقنيات متجددة متكاملة مثل الألواح الشمسية الكهروضوئية . [ 3 ]
يتمثل الهدف الرئيسي للمباني الصفرية الطاقة في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري أثناء تشغيل المبنى. ورغم أن هذه المباني قد تستورد الكهرباء من الشبكة الكهربائية غير المتجددة خلال فترات ارتفاع الطلب أو انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية، إلا أنها تُصدّر كمية مكافئة أو أكبر من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الكهربائية على مدار العام. [ 4 ] وإلى جانب الكفاءة التشغيلية، يُولي التصميم الحديث للمباني الصفرية الطاقة اهتمامًا متزايدًا بالكربون المُتضمن - أي الانبعاثات الناتجة أثناء استخراج المواد وتصنيعها وبنائها - لضمان التخفيف من آثار تغير المناخ طوال دورة حياة المبنى. [ 5 ]
تختلف المصطلحات والأطر التنظيمية دوليًا. ففي أمريكا الشمالية، يُستخدم مصطلح "صافي الطاقة الصفرية" أو "صافي الطاقة الصفرية" (ZNE) على نطاق واسع، بينما وضع الاتحاد الأوروبي تاريخيًا معيار المباني شبه الصفرية الطاقة ( nZEB ) بموجب توجيه أداء الطاقة للمباني (EPBD). [ 6 ] وفي عام 2024، حدّث الاتحاد الأوروبي التوجيه ليُلزم جميع المباني العامة الجديدة بحلول عام 2028 وجميع المباني التجارية والسكنية الجديدة بحلول عام 2030 بمبانٍ خالية من الانبعاثات ( ZEB ) - والتي تتطلب انعدام انبعاثات الوقود الأحفوري في الموقع وأقصى كفاءة تشغيلية. [ 7 ]
يُعزى تبني معايير المباني الصفرية الطاقة إلى توجيهات حكومية لخفض الانبعاثات الكربونية، وارتفاع تكاليف المرافق، وحوافز مالية كالإعفاءات الضريبية والإعانات. وبعيدًا عن المباني الفردية، تتوسع مبادئ الطاقة الصفرية لتشمل مشاريع تطوير الأحياء، المعروفة باسم مناطق الطاقة الإيجابية ، والتي تعمل على تحسين تبادل الطاقة بين مبانٍ متعددة مترابطة. [ 8 ]
ملخص
تستهلك المباني النموذجية المتوافقة مع معايير البناء حوالي 40% من إجمالي الطاقة الأحفورية في الدول المتقدمة، وتُعدّ من المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري التشغيلية على مستوى العالم. [ 9 ] [ 10 ] وللتخفيف من آثار تغير المناخ، تُدمج معايير البناء الدولية بشكل متزايد أهداف خفض الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات التشغيلية والاعتماد على شبكات الطاقة غير المتجددة. [ 4 ]
تظل معظم المباني ذات الطاقة الصفرية متصلة بشبكة الكهرباء ، مستخدمةً نظام القياس الصافي أو تعريفات التغذية لموازنة تقلبات الإنتاج الموسمية واليومية. ويُغني الاتصال بالشبكة عن الحاجة إلى أنظمة تخزين البطاريات الضخمة والمكلفة الموجودة في الموقع، والتي تحتاجها المباني المستقلة غير المتصلة بالشبكة . [ 1 ] تُصنف المباني التي تُنتج فائضًا من الكهرباء يفوق احتياجاتها التشغيلية السنوية على أنها مبانٍ ذات طاقة فائضة . [ 3 ]
لقد تقدمت جدوى المباني ذات استهلاك الطاقة الصفرية الحديثة بفضل انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة النظيفة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية الشمسية ومضخات الحرارة الهوائية أو الأرضية، إلى جانب التحسينات في مواد الغلاف الحراري مثل رغوة الرش ، والألواح المعزولة بالفراغ ، والزجاج متعدد الألواح منخفض الانبعاثية . [ 11 ]
يمكن أن تعمل المباني ذات الطاقة الصفرية أيضًا كعقد نشطة ضمن البنية التحتية للشبكة الذكية من خلال أنظمة الاستجابة للطلب وتكامل المركبات الكهربائية من المركبة إلى الشبكة (V2G)، مما يؤدي إلى موازنة أحمال توزيع الكهرباء المحلية. [ 12 ]
تحسين التأثير المناخي
بينما تُقلل المباني الصفرية الطاقة من انبعاثات الكربون التشغيلية، فإن أنشطة البناء ومواد البناء تُنتج كميات كبيرة من الكربون المُتضمن . [ 5 ] يُمثل الكربون المُتضمن غازات الدفيئة المنبعثة أثناء استخراج الموارد، والنقل، والتصنيع، والتجميع الهيكلي. عالميًا، يُمثل الكربون المُتضمن حوالي 11% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة و28% من انبعاثات قطاع البناء. [ 5 ] مع تحسن كفاءة الطاقة التشغيلية، يُمثل الكربون المُتضمن نسبة أكبر من إجمالي انبعاثات دورة حياة المبنى. [ 13 ]
يتطلب تحسين البناء لتحقيق أقصى تأثير مناخي إعطاء الأولوية للمواد الحيوية منخفضة الكربون، مثل الأخشاب المصنعة والقش والمشمع وعزل السليلوز، على حساب المواد كثيفة الكربون كالإسمنت البورتلاندي التقليدي والفولاذ الخام. [ 14 ] تشير الدراسات إلى أن المباني الخشبية متعددة الأسر منخفضة ومتوسطة الارتفاع تحقق تخفيفًا أفضل لانبعاثات الكربون طوال دورة حياتها مقارنةً بتصاميم المباني الشاهقة المصنوعة من الزجاج والفولاذ والمجهزة بألواح شمسية على أسطحها. [ 13 ]
التعريفات
على الرغم من تشابه الأهداف، فإن تعريفات صافي الطاقة الصفرية تختلف باختلاف السلطات التنظيمية والأدبيات العلمية. [ 1 ] [ 15 ]
- طاقة الموقع الصافية الصفرية
- يُعادل توليد الطاقة المتجددة في الموقع أو يتجاوز كمية الطاقة التي يستهلكها المبنى سنويًا. تُقاس طاقة الموقع مباشرةً عند حدود المبنى. هذا هو التعريف الأساسي الذي تستخدمه وزارة الطاقة الأمريكية. [ 2 ]
- طاقة المصدر الصافية صفرية
- يُغطي هذا التقرير خسائر استخراج الطاقة الأولية ونقلها وتوليدها. ولتحقيق وضع صافي انبعاثات صفرية، يجب على المبنى توليد فائض من الكهرباء في الموقع لتعويض خسائر توزيع الطاقة خارج الموقع. [ 2 ]
- صافي انبعاثات الطاقة الصفرية (صفر انبعاثات كربونية)
- يوازن هذا المفهوم بين انبعاثات الكربون التشغيلية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في الموقع أو خارجه، وبين توليد الطاقة النظيفة في الموقع. وتوسع بعض الأطر هذا التعريف ليشمل انبعاثات النقل الخاصة بالموظفين والطاقة الكامنة في عملية البناء. [ 16 ]
- تكلفة صافية صفرية
- يتم موازنة مشتريات الطاقة المالية بالدخل المالي الناتج عن تغذية الشبكة بالكهرباء المولدة ذاتيًا بموجب تعريفات القياس الصافي. [ 1 ]
- خارج الشبكة
- مبانٍ مستقلة قائمة بذاتها غير متصلة ببنية تحتية لمرافق الطاقة، تتطلب توليد الطاقة المتجددة في الموقع وتخزين الطاقة محليًا (أنظمة البطاريات أو التخزين الحراري) لتلبية جميع الاحتياجات الكهربائية والحرارية. [ 1 ]
- منطقة الطاقة الإيجابية (PED)
- يوسع هذا المفهوم مبادئ صافي الانبعاثات الصفرية لتشمل نطاق الأحياء الحضرية، حيث تنتج مجموعة من المباني المتصلة فائضًا من الطاقة المتجددة سنويًا من خلال شبكات الطاقة المشتركة وأنظمة التدفئة المركزية. [ 8 ]
التصميم والإنشاء
يتطلب التصميم الصفري للطاقة منهجًا هندسيًا شاملًا ومتكاملًا خلال المراحل الأولى من التصميم. [ 17 ] يجمع المصممون بين الاستراتيجيات السلبية - التوجيه الشمسي، والإضاءة الطبيعية، والتهوية الطبيعية، والكتلة الحرارية، والعزل الفائق عالي الأداء - مع الأنظمة الميكانيكية النشطة. [ 18 ]
تقوم أدوات محاكاة الطاقة ثلاثية الأبعاد للمباني (مثل EnergyPlus و OpenStudio) بنمذجة أداء المبنى بناءً على بيانات المناخ المحلية، مما يتيح التحسين الدقيق لنسب النوافذ إلى الجدران، وبروزات التظليل، وقيم العزل، وتصنيفات إحكام الهواء قبل البناء. [ 2 ]
تشمل الميزات الرئيسية لكفاءة الطاقة ما يلي:
- **الغلاف الحراري:** عزل مستمر في الجدران والأسقف والأساسات باستخدام رغوة الرش أو قوالب الخرسانة المعزولة أو الأخشاب الضخمة، بالإضافة إلى نوافذ ذات انبعاثية منخفضة ثلاثية أو رباعية الطبقات لتقليل الجسور الحرارية.
- **أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:** مضخات حرارية تعمل بالهواء أو بالأرض ، والتي تحقق معدلات معامل أداء (COP) تصل إلى 4.0، مما يجعلها أكثر كفاءة بأربع مرات من أفران الاحتراق. [ 19 ]
- **التهوية:** أنظمة تهوية استعادة الحرارة (HRV) أو أنظمة تهوية استعادة الطاقة (ERV) التي تلتقط الطاقة الحرارية من هواء العادم لتعديل درجة حرارة الهواء الخارجي الداخل.
- **الإضاءة وتقليل الأحمال:** تجهيزات إضاءة LED عالية الكفاءة مع مستشعرات الإضاءة الطبيعية، وشرائط طاقة ذكية لتقليل أحمال الطاقة الخافتة، وأجهزة موفرة للطاقة حاصلة على شهادة Energy Star. [ 19 ]
حصاد الطاقة
تُنتج المباني ذات استهلاك الطاقة الصفرية الكهرباء والطاقة الحرارية في الموقع لتعويض أحمال المبنى. وتُعدّ الألواح الشمسية الكهروضوئية المُثبّتة على الأسطح أو المُدمجة في المبنى (BIPV) أكثر التقنيات انتشارًا. ويتم تلبية الاحتياجات الحرارية باستخدام مضخات حرارية تعمل بالهواء، أو حلقات حرارية أرضية، أو مُجمّعات حرارية شمسية مُرتبطة بوحدات تخزين الطاقة الحرارية الموسمية (STES). [ 1 ]
حصاد الطاقة مقابل ترشيد استهلاك الطاقة
يوازن نقاش تصميمي مركزي بين الحفاظ على غلاف المبنى (العزل، إحكام إغلاق الهواء) وبين حصاد الطاقة النشط (مصفوفات الطاقة الشمسية الكبيرة). [ 20 ]
على الرغم من أن إضافة الألواح الشمسية إلى مبنى تقليدي غير فعال قد تُحقق نظريًا صافي انبعاثات صفرية، إلا أن أُطر التصميم السلبي، مثل " البيت السلبي" ، تُعطي الأولوية لكفاءة غلاف المبنى القصوى لتقليل الطلب الأساسي على الطاقة بنسبة تتراوح بين 70% و90% قبل تركيب مصادر الطاقة المتجددة. [ 21 ] يُوفر الحفاظ على غلاف المبنى مرونة سلبية أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ويتجنب ذروة الطلب على الطاقة التي تُرهق شبكات المرافق المحلية. [ 20 ]
تحديثات سريعة للهياكل القائمة
لخفض انبعاثات الكربون من المباني القائمة، تقوم حزم التحديث الجاهزة المصنعة صناعياً (مثل نموذج Energiesprong الهولندي ) بتطبيق ألواح جدارية معزولة مصممة خصيصاً ومضخات حرارية مدمجة على واجهات المباني القائمة في غضون أيام، مما يحول الهياكل القديمة إلى معايير أداء صافية صفرية. [ 22 ]
مخاوف تتعلق بالمرافق العامة
تواجه شركات الكهرباء تحديات تشغيلية ومالية نتيجة الانتشار الواسع للمباني ذات الطاقة الصافية الصفرية. [ 23 ]
بموجب لوائح القياس الصافي التقليدية ، يقوم مالكو المباني ذات استهلاك الطاقة الصفرية بتغذية الشبكة بفائض الطاقة الشمسية خلال ساعات الظهيرة، ويسحبون الطاقة منها ليلاً أو خلال فصل الشتاء. ويزعم مشغلو المرافق أن القياس الصافي يسمح لمالكي هذه المباني بتجنب دفع التكاليف الثابتة لصيانة الشبكة وبنية النقل التحتية، مما ينقل تكاليف صيانة الشبكة إلى المستهلكين ذوي الدخل المنخفض من غير مالكي هذه المباني. [ 23 ] واستجابةً لذلك، فرضت الهيئات التنظيمية في العديد من الولايات القضائية رسومًا ثابتة لربط الشبكة، ورسوم خدمة شهرية دنيا، أو هياكل تسعير حسب وقت الاستخدام لضمان توزيع عادل لتكاليف الشبكة. [ 23 ]
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب التركيزات العالية لتوليد الطاقة الشمسية الموزعة في تدفقات عكسية للطاقة على مغذيات التوزيع ذات الجهد المنخفض، مما يؤدي إلى عدم استقرار جهد الشبكة وظاهرة "منحنى البطة"، حيث ينخفض صافي الطلب بشكل حاد خلال منتصف النهار ويرتفع بسرعة في المساء. [ 12 ]
جهود التنمية
السياسات والمبادئ التوجيهية الدولية
بين عامي 2008 و2013، وضعت مبادرة الوكالة الدولية للطاقة (IEA) SHC Task 40 / EBC Annex 52 أطر تعريف دولية لمفاهيم Net ZEB. [ 24 ]
في الولايات المتحدة، قام المختبر الوطني للطاقة المتجددة (NREL) بتصنيف المباني الصفرية الطاقة إلى أربعة خيارات من جانب العرض: [ 3 ]
- **NZEB:A** – يستخدم مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في الموقع ضمن مساحة المبنى.
- **NZEB:B** – يستخدم مصادر الطاقة المتجددة الموجودة في الموقع داخل حدود موقع البناء.
- **NZEB:C** – يستخدم الطاقة المتجددة من خارج الموقع التي يتم جلبها إلى الموقع (الكتلة الحيوية، الحرارة المهدرة).
- **NZEB:D** – شراء أرصدة الطاقة المتجددة المعتمدة خارج الموقع (RECs) أو عقود الطاقة الخضراء خارج الموقع.
المزايا والعيوب
المزايا
- **حصانة تكلفة الطاقة:** تحمي مالكي المباني من ارتفاع أسعار المرافق في المستقبل. [ 1 ]
- **الراحة الحرارية:** توفر درجات حرارة داخلية موحدة من خلال العزل عالي الأداء وإحكام إغلاق الهواء. [ 19 ]
- **مرونة الشبكة الكهربائية:** توفر أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموجودة في الموقع طاقة احتياطية أثناء انقطاعات الشبكة الكهربائية بسبب الأحوال الجوية القاسية. [ 19 ]
- **ميزة قيمة العقار:** تتميز المباني ذات التكلفة الصفرية بقيم تقييم أعلى وسرعة إعادة بيع أكبر نظرًا لانخفاض تكاليف التشغيل. [ 1 ]
- **إزالة الكربون من المجتمع:** يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى الوطني ويخفف من ذروة الطلب على الطاقة عند اقترانه بتخزين الطاقة الحرارية. [ 4 ]
العيوب
- **ارتفاع التكلفة الرأسمالية الأولية:** تتطلب الأقساط الأولية لمضخات الحرارة والزجاج ثلاثي الطبقات ومصفوفات الطاقة الشمسية الكهروضوئية فترات استرداد مالية. [ 21 ]
- **نقص في القوى العاملة المتخصصة:** يتطلب الأمر مهارات متخصصة في هندسة التصميم، ونمذجة الطاقة، وبناء أنظمة منع تسرب الهواء. [ 21 ]
- **الظلال وقيود الموقع:** لا يمكن لأنظمة الطاقة الشمسية السلبية وأنظمة الخلايا الكهروضوئية المثبتة على أسطح المنازل تحقيق صافي توليد صفري للطاقة في المواقع المظللة بشدة، أو المواجهة للشمال، أو ذات الكثافة السكانية العالية في المناطق الحضرية. [ 1 ]
- **الانبعاثات المتضمنة في المواد:** تتميز المواد الزجاجية والخلايا الشمسية وأنظمة البطاريات ببصمة كربونية أولية عالية متضمنة في عملية التصنيع. [ 5 ]
المباني ذات الطاقة الصفرية مقابل المباني الخضراء مقابل المباني ذات التدفئة الصفرية
- **المباني الخضراء:** تركز بشكل عام على كفاءة استخدام الموارد، وترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد غير سامة، وجودة الهواء الداخلي، ولكنها لا تشترط بشكل صارم تحقيق توازن صفري للطاقة. [ 25 ]
- **مبنى صفري الطاقة:** يهدف هذا المفهوم تحديداً إلى تحقيق الحياد الطاقي التشغيلي السنوي، بغض النظر عما إذا كانت المواد المستخدمة في البناء معاد تدويرها أو مستدامة. [ 2 ]
- **مبنى بدون تدفئة:** يستخدم زجاجًا فراغيًا منخفض القيمة للغاية واستعادة الحرارة للتخلص تمامًا من أنظمة التدفئة المخصصة، مستهدفًا متطلبات التدفئة السنوية أقل من 3 كيلوواط ساعة / متر مربع سنويًا . [ 15 ]
معايير الاعتماد
تشمل برامج الاعتماد الدولية الرئيسية لأداء الطاقة الصفرية ما يلي:
- ** المنزل السلبي (Passivhaus) :** يركز على الأداء الأمثل للغلاف، وإحكام الهواء ( ≤ 0.6 ACH50)، وانخفاض الطلب على تدفئة المساحات ( ≤ 15 كيلوواط ساعة/م 2 /سنة).
- ** LEED Zero Energy :** مُنحت من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) لاستهلاك الطاقة الصافي الصفري المُثبت على مدار فترة أداء مدتها 12 شهرًا.
- **شهادة ILFI للطاقة الصفرية:** تُمنح هذه الشهادة من قبل المعهد الدولي للمستقبل الحي (ILFI) في إطار تحدي المباني الحية ، وتتطلب أن يكون 100% من الطاقة التشغيلية مستمدًا من مصادر الطاقة المتجددة النظيفة دون احتراق في الموقع. [ 26 ]
التبني والسياسات على مستوى العالم
أستراليا
في عام 2019، وضع وزراء الطاقة الأستراليون مسار المباني منخفضة الطاقة لإنشاء مسار وطني نحو قوانين البناء التجارية والسكنية ذات الطاقة الصفرية بحلول عام 2050. [ 27 ] تشمل المشاريع البارزة مبنى المجلس 2 (CH 2 ) في ملبورن، والذي حصل على تصنيف 6 نجوم من نظام Green Star.
كندا
تتضمن السياسة المناخية الوطنية لكندا استراتيجية البناء الذكي، التي تستهدف تحقيق أداء جاهزية الطاقة الصافية الصفرية في جميع قوانين البناء الجديدة بحلول عام 2030. [ 28 ] نفذت مقاطعة كولومبيا البريطانية قانون خطوات الطاقة في كولومبيا البريطانية ، الذي وضع خارطة طريق قانونية تدريجية للبلديات لإلزام البناء الجاهز للطاقة الصافية الصفرية بحلول عام 2032. وتدير جمعية بناة المنازل الكندية برنامجًا طوعيًا لوضع علامات المنازل ذات الطاقة الصافية الصفرية.
الصين
أصدرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية (MOHURD) معايير فنية للمباني السكنية السلبية منخفضة الطاقة لدعم هدف الصين الوطني المتمثل في الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. [ 29 ] ويُعد برج نهر اللؤلؤ المكون من 71 طابقًا في قوانغتشو مشروعًا تجاريًا تجريبيًا رائدًا. [ 30 ]
الاتحاد الأوروبي
بموجب توجيه أداء الطاقة للمباني المحدث لعام 2024 (EPBD)، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق معايير المباني عديمة الانبعاثات (ZEB) لجميع المباني العامة الجديدة بحلول عام 2028 وجميع المباني التجارية والسكنية الجديدة بحلول عام 2030. [ 7 ] يجب أن تنتج المباني عديمة الانبعاثات صفر انبعاثات كربونية تشغيلية في الموقع من الوقود الأحفوري وأن تفي بحدود صارمة للطلب على الطاقة الأولية.
اليابان
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) أهدافًا لخارطة طريق وطنية تتطلب من جميع المنازل السكنية التي تم بناؤها حديثًا تحقيق معايير أداء المنازل ذات الطاقة الصفرية الصافية (ZEH) بحلول عام 2030. [ 31 ]
كوريا الجنوبية
فرضت كوريا الجنوبية شهادة المباني ذات استهلاك الطاقة الصفرية (ZEB) على مباني القطاع العام التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع في عام 2020، ووسعت نطاق هذا الإلزام ليشمل جميع المباني العامة والمنشآت التجارية الخاصة الكبيرة بحلول عام 2025. وتستهدف كوريا الجنوبية الامتثال الشامل لمعايير المباني ذات استهلاك الطاقة الصفرية في جميع الإنشاءات السكنية والتجارية الخاصة بحلول عام 2030. [ 32 ]
المملكة المتحدة
أصدرت حكومة المملكة المتحدة معيار المنازل والمباني المستقبلية، الذي يلزم المنازل الجديدة التي تُبنى اعتبارًا من عام 2025 بإنتاج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 75% إلى 80% من المعايير السابقة، مع انعدام الانبعاثات التشغيلية مع انخفاض انبعاثات الكربون من شبكة الكهرباء المحلية. [ 33 ]
الولايات المتحدة
تُنسق سياسة المباني الصفرية الطاقة الفيدرالية من خلال برنامج "بناء أمريكا" التابع لوزارة الطاقة الأمريكية وبرنامج إدارة الطاقة الفيدرالي. وقد وسّع قانون خفض التضخم لعام 2022 بشكل كبير الإعفاءات الضريبية للمباني الصفرية الطاقة، حيث زاد من قيمة الإعفاء الضريبي للمنازل الموفرة للطاقة بموجب المادة 45L (حتى 5000 دولار أمريكي لكل وحدة سكنية معتمدة كمنازل صفرية الطاقة جاهزة) وخصم كفاءة الطاقة للمباني التجارية بموجب المادة 179D. [ 34 ] وفي عام 2024، أصدرت وزارة الطاقة تعريفًا وطنيًا موحدًا للمباني الصفرية الانبعاثات. [ 35 ]
على مستوى الولاية، تفرض كاليفورنيا أهدافًا لتحقيق صافي استهلاك صفري للطاقة من خلال قانون البناء رقم 24 (CALGreen). [ 36 ] وتشمل مبادرات الولايات الأخرى برامج ماساتشوستس التجريبية للمباني الخالية من الوقود الأحفوري وقانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في ولاية نيويورك (CLCPA).
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تورشيليني، ب.؛ بليس، س.؛ ديرو، م.؛ كرولي، د. (يونيو 2006). المباني ذات الطاقة الصفرية: نظرة نقدية على التعريف (ملف PDF) . دراسة صيفية لـ ACEEE. المختبر الوطني للطاقة المتجددة. NREL/CP/550-39833.
- 1 2 3 4 5 "تعريف موحد للمباني ذات الطاقة الصفرية" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الأمريكية. سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 3 بليس، شانتي؛ تورشيليني، بول (يونيو 2010). المباني ذات الطاقة الصافية الصفرية: نظام تصنيف قائم على خيارات الطاقة المتجددة (ملف PDF) (تقرير). المختبر الوطني للطاقة المتجددة. NREL/TP-550-44586.
- 1 2 3 أورج فورساتز، ديانا؛ خوسلا، راديكا؛ برنهاردت، روب. تشان، يي تشيه؛ فيريز، ديفيد. هو، شان؛ كابيزا ، لويزا ف. (17 أكتوبر 2020). “التقدم نحو قطاع البناء العالمي الصافي” . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 45 (1): 227–269 . دوى : 10.1146/annurev-environ-012420-045843 .
- 1 2 3 4 ألتر، لويد (21 سبتمبر 2018). "معمار 2030 يسعى للحد من انبعاثات الكربون المتضمنة" . تري هاجر . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "المباني شبه الصفرية الطاقة والمباني الخالية من الانبعاثات" . المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 "مراجعة توجيه أداء الطاقة للمباني" . البرلمان الأوروبي. مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 تومينين، ب. (2020). "نعم لأحياء الطاقة الإيجابية - ولكن كيف نجعلها حقيقة؟" . مركز VTT للأبحاث التقنية في فنلندا . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ بادن، إس.، وآخرون، "تجاوز الحواجز المالية أمام المباني منخفضة الطاقة: تجارب من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا حول الحوافز المالية وتحقيق وفورات الطاقة في المباني في قرارات الاستثمار الخاص." وقائع دراسة ACEEE الصيفية لعام 2006 حول كفاءة الطاقة في المباني، المجلس الأمريكي لاقتصاد الطاقة الفعال، واشنطن العاصمة، أغسطس 2006.
- ↑ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، "كمية الطاقة المستهلكة في المباني السكنية والتجارية الأمريكية؟"، تقارير استهلاك وكفاءة إدارة معلومات الطاقة، 2021.
- ↑ روزر، ماكس (4 ديسمبر 2020). "لماذا أصبحت مصادر الطاقة المتجددة رخيصة جدًا بهذه السرعة؟" . المنتدى الاقتصادي العالمي . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 سالوم، ج.، وآخرون (2011). "فهم المباني ذات الطاقة الصافية الصفرية: تقييم مؤشرات مطابقة الأحمال والتفاعل مع الشبكة." وقائع مؤتمر محاكاة المباني 2011: المؤتمر الثاني عشر لـ IBPSA ، سيدني.
- 1 2 ألتر، لويد. "دراسة رائدة تُظهر كيفية تحويل قطاع البناء من مُصدر رئيسي للكربون إلى مُستودع رئيسي له" . تري هاجر . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ ستيبرت، سيتون (2020). "انبعاثات الكربون: حساب الكربون في مواد البناء" . المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD) . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 هارفي، إل دي داني (2013). "التطورات الحديثة في المباني المستدامة". المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 38 : 281-309 . doi : 10.1146/annurev-environ-070312-101940 .
- ↑ نساليوا، د.؛ فال، ر.؛ إسحاق، ن. (2015). "الإسكان والنقل: نحو نهج إسكان متعدد المقاييس خالٍ من الانبعاثات". وقائع الطاقة . 75 : 2826-2832 . doi : 10.1016/j.egypro.2015.07.560 .
- ↑ فييرا، ر.، "هرم سياسة الطاقة - أداة هرمية لصناع القرار"، وقائع الندوة الخامسة عشرة حول تحسين أنظمة المباني في المناخات الحارة والرطبة ، أورلاندو، فلوريدا، 2006.
- ↑ فريج، آن، محررة. (2005). المباني المكتبية الخضراء: دليل عملي للتطوير . معهد الأراضي الحضرية. ص 138-142 . ISBN 978-0-87420-937-2.
- 1 2 3 4 وينتر، ستيفن. "مباني الطاقة الصافية الصفرية" . wbdg.org . دليل تصميم المباني المتكاملة . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 P. Eiffert. إرشادات للتقييم الاقتصادي لأنظمة الطاقة الكهروضوئية المدمجة في المباني . المختبر الوطني للطاقة المتجددة، 2003.
- 1 2 3 شبيغل، جان ألين. "البيت الذي بناه غرين". صحيفة نيويورك تايمز ، 20 أبريل 2008.
- ↑ بيترز، أديل (14 يناير 2022). "هذا الابتكار الهولندي في مجال البناء يُظهر إمكانية تحديث أي مبنى بسرعة" . فاست كومباني . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- 1 2 3 سيتو، كارين سي؛ تشوركينا، غالينا (2021). "من مدن منخفضة الكربون إلى مدن خالية من الكربون" . المراجعة السنوية للبيئة والموارد . 46 : 377-415 . doi : 10.1146/annurev-environ-050120-113117 .
- ↑ أيوب، جوزيف (سبتمبر 2013). "نحو مبانٍ تعمل بالطاقة الشمسية ذات استهلاك صفري للطاقة" (ملف PDF) . IEA SHC.
- ↑ "ما هو البناء الأخضر؟" . المجلس العالمي للمباني الخضراء . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "شهادة الطاقة الصفرية" . المعهد الدولي للمستقبل المعيشي . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "مسار المباني منخفضة الطاقة" . وزارة تغير المناخ والطاقة والبيئة والمياه . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "البناء الذكي: استراتيجية المباني في كندا" . وزارة الموارد الطبيعية الكندية . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ ليو، ز.؛ تشو، كيو. (2019). "تحليل شامل لتعريفات وتطوير وسياسات المباني شبه الصفرية الطاقة في الصين". مراجعات الطاقة المتجددة والمستدامة . 114 109314. doi : 10.1016/j.rser.2019.109314 .
- ↑ "برج نهر اللؤلؤ" . السجل المعماري . تم الاسترجاع في 15 مارس 2024 .
- ↑ "سياسة المنازل ذات الطاقة الصافية الصفرية (ZEH) في اليابان" . وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2024 .
- ↑ لي، كريستال (2022). "لوائح انبعاثات الكربون للمباني الجديدة". سافيلز ريسيرش كوريا : 3.
- ↑ "معيار المنازل والمباني المستقبلية" . حكومة صاحبة الجلالة. 2023. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "قانون خفض التضخم: الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة للمباني" . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 مارس 2024 .
- ↑ "وزارة الطاقة الأمريكية تصدر تعريفًا وطنيًا للمبنى الخالي من الانبعاثات" . وزارة الطاقة الأمريكية. 2024. تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
- ↑ "معايير كفاءة الطاقة في المباني - الباب 24" . هيئة الطاقة في كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 15 مارس 2024 .
للمزيد من القراءة
- تورشيليني، ب.، وآخرون. "المباني ذات الطاقة الصفرية: نظرة نقدية على التعريف"، المختبر الوطني للطاقة المتجددة، 2006.
- Ürge-Vorsatz, Diana, et al. “Advances towards a Net-Zero Global Building Sector”, Annual Review of Environment and Resources , 2020.
- فوس، كارستن؛ موسال، إيكه: مبانٍ ذات طاقة صفرية صافية - مشاريع دولية لتحقيق الحياد الكربوني في المباني ، ميونيخ، 2011، رقم ISBN 978-3-920034-80-5.
- مبنى منخفض الطاقة
- بناء مستدام
- العمارة المستدامة
- علم الأحياء البنائي
- اقتصاديات الطاقة
- التصميم البيئي
