مقایسۀ‌ تطبیقی برنامۀ ممیزی انرژی در ساختمان‌های مسکونی ایران با نمونه‌های جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدعو، موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران و پژوهشگر فوق دکتری دانشگاه توکیو سیتی، توکیو، ژاپن

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده
صنعت ساخت‌وساز سهم قابل‌توجهی در مصرف انرژی دارد. ازاین‌رو، کشورهای پیشرفته در این زمینه به ارائۀ برنامۀ راهبردی انرژی با اعمال گواهی‌های انرژی مورد تأیید شورای ساختمان‌های سبز به‌صورت داوطلبانه پرداخته‌اند. کشور ایران نیز از سال 1380 برنامۀ ممیزی انرژی خود را با اعمال برچسب انرژی ساختمان به‌صورت داوطلبانه ارائه کرده است؛ اما متأسفانه این گواهی انرژی نتوانسته است سهم قابل‌توجهی در نگه‌داشت انرژی در این صنعت داشته باشد. ازاین‌رو، در مطالعۀ حاضر به روش توصیفی- تحلیلی کیفی از طریق اسناد کاوی کتابچه‌های استاندارد موجود و باهدف شناخت نقاط ضعف برچسب انرژی ساختمان ایران، مقایسه‌ای بین برنامۀ راهبردی انرژی شورای ساختمان‌های سبز و برنامۀ ممیزی انرژی ایران انجام شد و سه فاکتور صرفه­جویی براساس طراحی انسانی، صرفه‌جویی برای تمامی منابع و چرخۀ حیات به‌عنوان اهداف هر دو برنامه مقایسه شدند و چرایی تفاوت‌های به وجود آمده پیرامون آن‌ها تحلیل شدند. نتایج این تحلیل‌ها نشان داد، کاستی‌هایی درزمینۀ استانداردسازی صرفه‌جویی براساس تمام منابع و چرخۀ حیات در گواهی برچسب انرژی ایران نسبت به گواهی مورد تأیید شورای ساختمان‌های سبز وجود داشته است. به‌نحوی‌که در امتیازبندی برچسب انرژی ایران آموزش به کاربر و صرفه‌جویی در منابع آبی و راهکارهایی جهت استفاده از منابع جایگزین انرژی مانند انرژی زمین‌گرمایی و خورشید و باد و سوخت بیوگاز و بازگشت مواد و مصالح ساختمانی به چرخۀ حیات مواد در نظر گرفته نشده و همچنین حمایت‌های پشتیبان و تشویق‌کننده‌ای مانند معافیت‌های مالیاتی در این بخش‌ها وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Comparison of Building Energy Audit Program in Iranian Residential Buildings With International Examples

نویسندگان English

Maryam farhadian 1
Leila Farhadian 2
1 Architecture Department, Daneshpajohan Pishro Higher education institute, Esfahan, Iran Postdoctoral researcher, Department of Restoration Ecology & Built Environment, Faculty of Environmental Studies, Tokyo City University, Tokyo, Japan
2 Master of Accounting, Islamic Azad University, Shahrekord branch, Shahrekord, Iran
چکیده English

The construction industry has a significant contribution to energy consumption. Therefore, developed countries in this field have offered a strategic energy plan by voluntarily applying energy certificates approved by the Green Buildings Council. Since 2000, Iran has presented its energy audit program by voluntarily applying the building energy label. Unfortunately, this energy certificate has not been able to significantly contribute to maintaining energy in this industry. Therefore, the present study used a qualitative descriptive-analytical method to compare existing standards between the energy strategic plan of the Green Buildings Council and Iran's energy audit program. The three factors of saving based on human design, saving for all resources, and biogeochemical cycle were compared as the goals of both programs, and the reasons for the differences around them were analyzed. The results of these analyses showed shortcomings in the standardization of savings based on all resources and biogeochemical cycles in Iran's energy label certificate compared to the certificate approved by the Green Buildings Council. In such a way that in the rating of Iran's energy label, user education and saving of water resources and solutions for using alternative sources of energy such as geothermal energy and sun and wind and biogas fuel and the return of construction materials and materials to the material biogeochemical cycle are not considered, as well as supporting support. There has been no incentive such as tax exemptions in these sectors.

کلیدواژه‌ها English

Energy label
Energy consumption
Clean energy
Sustainable Architecture
  1.  

    1. راسخ، کیانا، صلواتیان، مامک وکاظم‌زاده (2023)، «کاربردهای روش ارزیابی چرخۀ حیات باهدف حفاظت از انرژی در صنعت ساختمان»، تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده، 51-67، (1)14.
    2. سازمان بهره‌وری انرژی، «عملکرد شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» (1379-1387)، بخش دو ساختمان و مسکن، ص: 490.
    3. سازمان بهره‌وری انرژی، «بهینه‌سازی مصرف سوخت»، بخش 9، فصل سوم، بخش ساختمان، 1389، ص:250.
    4. شاه‌حسینی، محمدعلی (1387)، «طراحی مدل سیاست‌گذاری انرژی در افق چشم‌انداز با رویکرد سیستم‌های پویا»، پایان‌نامۀ دکتری تخصصی، دانشگاه تهران، دانشکدۀ مدیریت، ص: 300.
    5. محمدی، امین، آیت‌اللهی و موسوی، (2023)، «بهبود شاخص‌های استاندارد ملی ایران در ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان‌ها از طریق مقایسۀ آن با استاندارد لیید: بررسی موردی ساختمان‌های اداری شهر تهران»، معماری اقلیم گرم و خشک، 113-129، (16)19.
    6. محمدپور زرندی، حامد، عباسپور و ارجمندی، (2016)، «تدوین راهبردهای مدیریتی برای توسعۀ ساختمان‌های سبز (مطالعه موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران»، فصلنامۀ علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 4(16)، 71-86.
    7. Agbajor, Favour D., and Modupe Cecilia Mewomo. "Green building research in South Africa: A scoping review and future roadmaps." Energy and Built Environment 5.2 (2024): 316-335.‏
    8. Clarke, L., Sahin-Dikmen, M., Winch, C., Price, V., Calvert, J., Bilodeau, P. L., & Dionne, E. (2024). Differing approaches to embedding low energy construction and climate literacy into vocational education and training. In Routledge Handbook on Labour in Construction and Human Settlements (pp. 76-96). Routledge.‏
    9. Economidou, M., Todeschi, V., Bertoldi, P., D'Agostino, D., Zangheri, P., & Castellazzi, L. (2020). Review of 50 years of EU energy efficiency policies for buildings. Energy and Buildings, 225, 110322.‏
    10. Farhadian, M. Razzaghi Asl, S., & Ghamari, H. (2019). Thermal performance simulation of hydroponic green wall in a cold climate. Iran University of Science & Technology, 29(2), 233-246.‏
    11. Farhadian, maryam, razaghi asl, sina, & shokouhi dehkordi, kaveh. (2020). investigating how the selection process of the world sustainable architecture award is based on the main indicators of sustainability. journal of environmental science and technology, 22(4 (95) ), 341-352
    12. Giuliano Dall’O’.2013,Green energy audit of buildings ,a guide for a sustaiable energy audit of buildings, Built environment and Construction engineering (ABC) Politecnico di Milano,399pp
    13. H. Feng, K. Hewage,(2014). Energy saving performance of green vegetation on LEED certifiedbuildings, Energy and Buildings 75, 281–289
    14. Igor A. Shiklomanov,(1998). World Water Resources, Published by NationsEducational, Scientific and Cultural Organization,36pp
    15. John H. Reposa Jr.(2009). Comparison of USGBC LEED for Homes and the NAHB National Green Building Program, International Journal of Construction Education and Research, 5:108–120
    16. LINDA REEDER,(2010) Guide to green building rating systems , Understanding LEED, Green Globes, ENERGY Star, the National Green BuildingStandard, and More, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey,217pp
    17. Li, W., Fang, G., & Yang, L. (2021). The effect of LEED certification on office rental values in China. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 45, 101182.‏
    18. Mirakyan, A., & De Guio, R. (2013). Integrated energy planning in cities and territories: A review of methods and tools. Renewable and sustainable energy reviews, 22, 289-297.‏
    19. Shibata, N., Kajikawa, Y., Takeda, Y., & Matsushima, K. (2009). Comparative study on methods of detecting research fronts using different types of citation. Journal of the American Society for information Science and Technology, 60(3), 571-580.‏
    20. Shokoohi Dehkordi, K., & Farhadian, M. (2017). Investigating the effect of Atrium-related Green Roof Cooling and Heating loads on Energy Management in Pedagogical Spaces in Cold Climate. Journal of Environmental Science and Technology, 19(5), 571-583
    21. USGBC membershep ,(2009). Green building design and  construction, by the U.S. Green Building Council,623pp
    22. Ya Roderick*, David McEwan, Craig Wheatley, Carlos Alonso,)2014(, A comparative study of building energy performance assessment between LEED , BREEAM and Green Star schemes, Integrated Environmental Solutions Limited, Kelvin Campus, West of Scotland Science Park, Glasgow,G20 0SP, U.K