Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:20817625 > A systematic approa...

A systematic approach for major renovation of residential buildings [Elektronisk resurs] / Linn Liu.

Liu, Linn, 1985- (författare)
Moshfegh, Bahram, 1958- (preses)
Rohdin, Patrik, 1977- (preses)
Akander, Jan (preses)
Persson, Mari-Louise (opponent)
Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (utgivare)
Linköpings universitet Tekniska fakulteten (utgivare)
Publicerad: Linköping : Department of Management and Engineering, Linköping University, 2017
Engelska xx, 75 s.
Serie: Linköping studies in science and technology, 0345-7524 ; 1860
Läs hela texten (Sammanfattning och ramberättelse från Linköping University Electronic Press)
Läs hela texten
Läs hela texten
  • E-bokAvhandling(Diss. (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2017)
Sammanfattning Ämnesord
Stäng  
  • In Sweden, buildings are responsible for about 40 % of total energy use and about 10 % of total CO2 emissions Today more than 60 % of existing Swedish residential buildings are over 40 years old and are in need of major renovation. In addition, 15 % of all multi-family buildings and 27 % of all single-family houses were built before 1945. The increased energy use and threat from CO 2 emissions of the building sector create a need for energy efficiency. The important role that renovation of residential buildings will play in reducing the total energy used by the Swedish building sector as well as in reducing primary energy use and CO2 emissions on both the national and global levels has been the impetus for the studies included in this thesis. The aim of the current research is to develop a methodology from a system perspective which can be used to analyze the energy use, optimal life cycle cost (LCC), energy efficiency measure (EEM) package, indoor environment, CO 2 emissions, and primary energy use of a building or a community during major renovation. The developed methodology accomplished at three different levels, i.e. building level, cluster level and district level. The methodology considers both energy efficiency and economic viability during building renovation and will also play an important role in overall urban planning. The studied buildings include both non-listed and listed residential buildings and the tools used include building energy simulation (BES), survey, technical measurements, LCC optimization and building categorization. The results show that the combination of BES, technical measurements and surveys provides a holistic approach for evaluation of energy use and indoor environment of the studied residential buildings. The results from the current study also show that the 2020 energy target, i.e., reduction of energy use by 20 %, for the building sector can be achieved by all the studied building types and that the total LCC of these buildings are below the cost-optimal point. In comparison, the 2050 energy target, i.e., reduction of energy use by 50 %, for the building sector may be achieved by the non-listed buildings, but when the constraints relevant to listed buildings are added the cost-optimality changes as some EEMs in direct conflict with the building’s heritage value may not be implemented. The investigation of primary energy use and CO 2 emissions by the residential buildings show that the higher the energy saving, the lower the primary energy use becomes, and vice versa. With the same energy saving, the heating system with higher primary energy factor results in higher primary energy use. From a CO 2 emissions point of view, EEM packages proposed to help buildings connected to a CHP based district heating system, to reduce the energy use or LCC are not consistently effective. Since these EEM packages will reduce district heating demand, the electricity produced in the CHP plant will also decrease. When the biomass is considered a limited resource, measures such as investment in a biofuel boiler are not favourable from the CO 2 emissions point of view. The current study has also shown that combining building categorization method and LCC optimization method will help the community to reduce its energy use, primary energy use and CO 2 emissions in a systematic and strategic way. 
  • I Sverige, står byggnadssektorn för cirka 40 % av den totala energianvändningen och cirka 10 % av CO 2 -utsläppen. Idag är mer än 60 % av befintliga svenska bostäder över 40 år gamla och i stort behov av renovering. Dessutom är 15 % av alla flerbostadshus och 27 % av alla småhus byggda före 1945. Den ökade energianvändningen och hotet från CO 2 -utsläpp från byggsektorn skapar ett behov av energieffektivisering. Grunden för studierna i denna avhandling är den stora betydelse som renoveringen av bostäder har, såväl för att kunna minska den totala energianvändningen som den primärenergianvändningen och CO 2 -utsläppen på både nationell och global nivå. Syftet med denna forskning är att utveckla en metodik ur ett systematiskt perspektiv som kan användas för att analysera energianvändning, finna optimal livscykelkostnad (LCC), skapa energieffektiviseringsåtgärdspaket, undersöka inomhusmiljöer, beräkna CO 2 -utsläpp och primärenergianvändning i en byggnad eller ett samhälle vid omfattande renovering. Den utvecklade metodiken som har använts i de aktuella studierna är på tre olika nivåer: byggnadsnivå, klusternivå och stadsdelsnivå. Metodiken avser både energieffektivitet och ekonomisk lönsamhet vid renovering av byggnader och kommer också att spela en viktig roll i den övergripande stadsplaneringen. De studerande byggnaderna i denna avhandling innefattar både historiska och icke-historiska bostäder. De använda verktygen inkluderar building energy simulering (BES), enkätundersökning, tekniska mätningar, LCC-optimering och byggnadskategorisering. Resultaten visar att kombinationen av BES, tekniska mätningar och enkätundersökning ger en god helhetsbild för utvärdering av energianvändning och inomhusmiljö av den studerade byggnaden. Resultaten från den aktuella studien visar också att 2020-energimålet, d.v.s. en minskning av energianvändningen med 20 % till 2020 av byggsektorn, kan uppnås i alla undersökta byggnader och att den totala LCC av dessa byggnader ligger under den kostnadsoptimala punkten. I jämförelse, kan 2050-energimålet, d.v.s. en minskning av energianvändningen med 50 % till 2050, kan uppnås i icke-historiska byggnader, men med hänsyn tagen till begränsningarna för historiska byggnader, ändras de kostnadsoptimala lösningarna, eftersom vissa energieffektiviseringsåtgärder är i direkt konflikt med byggnadens kulturhistoriska värde och därför inte kan genomföras. Undersökningen av primärenergianvändning och CO 2 -utsläpp i de studerade byggnaderna visar, att ju högre energibesparingen är, desto lägre blir primärenergianvändningen, och vise versa. Med lika mycket energibesparing, resulterar värmesystemet med högre primärenergifaktor i högre primärenergianvändning. Sett från CO 2 -utsläppssynvinkel, är de energieffektiviseringsåtgärdspaket, som kan hjälpa byggnader anslutna till ett kraftvärmebaserat fjärrvärmesystem att minska energianvändningen eller LCC, inte effektiva, eftersom dessa åtgärdspaket kommer att minska fjärrvärmeanvändningen. Detta leder till att mängden producerad el i ett kraftvärmeverk också kommer att minskas. När biobränsle betraktas som en begränsad resurs, är åtgärder som investering i en biobränslepanna inte energieffektiva från en CO 2 -utsläppssynvikel. Den aktuella studien visar också att kombinationen av byggnadskategorisering och LCC-optimering kommer att hjälpa byggnadssektorn att minska sin energianvändning, primärenergianvändning och CO 2 -utsläpp på ett systematiskt och strategiskt sätt. 

Ämnesord

Energiteknik  (sao)
Energisparande  (sao)
Energieffektiva byggnader  (sao)
Bostadsrenovering  (sao)
Engineering and Technology  (ssif)
Environmental Engineering  (ssif)
Energy Systems  (ssif)
Teknik  (ssif)
Naturresursteknik  (ssif)
Energisystem  (ssif)
Engineering and Technology  (ssif)
Civil Engineering  (ssif)
Building Technologies  (ssif)
Teknik  (ssif)
Samhällsbyggnadsteknik  (ssif)
Husbyggnad  (ssif)
Engineering and Technology  (ssif)
Civil Engineering  (ssif)
Construction Management  (ssif)
Teknik  (ssif)
Samhällsbyggnadsteknik  (ssif)
Byggproduktion  (ssif)
Engineering and Technology  (ssif)
Civil Engineering  (ssif)
Environmental Analysis and Construction Information Technology  (ssif)
Teknik  (ssif)
Samhällsbyggnadsteknik  (ssif)
Miljöanalys och bygginformationsteknik  (ssif)
Natural Sciences  (ssif)
Earth and Related Environmental Sciences  (ssif)
Environmental Sciences  (ssif)
Naturvetenskap  (ssif)
Geovetenskap och miljövetenskap  (ssif)
Miljövetenskap  (ssif)
Energy conservation  (lcsh)

Genre

government publication  (marcgt)

Indexterm och SAB-rubrik

energy efficiency
renovation
residential buildings
listed buildings
simulation
optimization
LCC
categorization
energy efficiency measure package
indoor environment
energy targets
CO2 emission
primary energy use
energieffektivisering
renovering
bostäder
historiska byggnader
simulering
optimering
LCC
kategorisering
energieffektiviseringsåtgärdspaket
inomhusmiljö
energimål
CO2-utsläpp
primärenergianvändning

Klassifikation

696 (DDC)
Ppbcc (kssb/8 (machine generated))
Inställningar Hjälp

Titeln finns på 1 bibliotek. 

Bibliotek i östra Sverige (1)

Ange som favorit
Om LIBRIS
Sekretess
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy