IEA EBC TCP 略称 IEA EBC 設立 1977 (1977年 ) 会員 オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、大韓民国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国 公用語
英語 議長
メリ・スティリアノウ(カナダ天然資源省) 副議長
ポール・ルイスベルト教授(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン) 書記
マルコム・オーム(EBC執行委員会サポートサービスユニット) 親組織
国際エネルギー機関 ウェブサイト www.iea-ebc.org 備考 建築環境におけるエネルギーと炭素排出量をほぼゼロにすることを目指した研究開発活動を行っています
国際エネルギー機関(IEA)の建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラムは 、以前は建物とコミュニティシステムのエネルギープログラム(ECBCS)として知られており、国際エネルギー機関の 技術協力プログラム(TCP)の一つです。[ 1 ] このプログラムは、「建築環境におけるエネルギーと炭素排出量をほぼゼロにすることを目指した研究開発活動を実施しています」 。[ 2 ]
歴史 このプログラムは、石油危機 後の1977年に正式に開始されました。 [ 1 ] 石油危機は、代替エネルギー源とエネルギー効率を向上させる技術の研究を促進しました。それ以来、IEA EBCの主な目的は、建築分野におけるエネルギー効率研究に国際的な焦点を提供することであり、現在の使命 は「革新と研究を通じて、健康的で低排出で持続可能な建物とコミュニティへのエネルギー効率と省エネのための技術とプロセスの統合を開発し、促進すること」 です。[ 3 ]
EBC執行委員会委員長 メリ・スティリアノウ、カナダ天然資源省 (2024年以降)
澤地隆夫、日本建築研究所 アンドレアス・エックマンス、エネルギー連邦、スイス モラド・R・アティフ、カナダ国立研究評議会 リチャード・カーニー、米国エネルギー省 シェリフ・バラカット、カナダ国立研究評議会 ジェラルド・S・レイトン、米国エネルギー省
EBC戦略計画 IEAエネルギー研究技術委員会(CERT)[ 4 ] は5年ごとにプログラムの戦略計画を更新します。最新のEBC戦略計画は2023年に策定され、2029年まで有効です。[ 5 ]
EBC TCP の戦略目標は次のとおりです。
既存の建物の改修; 設計と運用の間のパフォーマンスギャップを縮小する。 堅牢かつ手頃な価格のテクノロジーの創出; エネルギー効率の高い冷却技術の開発 地区レベルのソリューション セットの作成。
EBC参加国 現在EBCに参加している国は、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、日本、韓国、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、シンガポール、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ合衆国です。[ 6 ]
EBC付属書 EBCは付属書として知られる研究開発 (R&D)プロジェクトを実施しており、通常3~4年の期間がプログラムの基礎となります。「付属書の成果は、技術的側面、政策措置、居住者の行動という3つの領域におけるエネルギー使用の決定要因に対処しています。」[ 7 ] 以下は、完了した付属書[ 8 ] と現在の付属書 [ 9 ]のリストです
現在の
完了 付録1:建物の負荷エネルギー測定(1977~1980年) 付録2:エクシスティクスと先進コミュニティエネルギーシステム(1976~1978年) 付録3:住宅におけるエネルギー節約(1979~1982年) 付録4:グラスゴー商業ビル監視(1979~1982年) 付録6:エネルギーシステムとコミュニティの設計(1979~1981年) 付録7:地方自治体のエネルギー計画(1981~1983年) 付録8:換気 に関する住民の行動(1984~1987年)付録9:最低換気率(1982~1986年) 付録10:建物HVAC システムシミュレーション(1982~1987年) 付録11:エネルギー監査 (1982~1987年) 付録12:窓と窓枠(1982~1986年) 付録13:病院におけるエネルギー管理(1985~1989年) 付録14:凝縮とエネルギー(1987~1990年) 付録15:学校におけるエネルギー効率(1988年 - 1990年) 付録16:ビルエネルギー管理システム (BEMS)1-ユーザーインターフェースとシステム統合(1987–1991) 付録17:ビルエネルギー管理システム(BEMS)2-評価およびエミュレーション技術(1988–1992) 付録18:デマンド制御換気 システム(1987~1992年) 付録19:低勾配屋根システム(1987~1993年) 付録20:建物内の空気の流れのパターン(1988~1991年) 付録21:環境パフォーマンス(1988~1993年) 付録22:エネルギー効率の高いコミュニティ(1991~1993年) 付録23:マルチゾーン空気流モデリング(COMIS)(1990~1996年) 付録24:熱、空気、水分の輸送(1991~1995年) 付録25:リアルタイムHVACシミュレーション(1991~1995年) 付録26:大規模囲い地のエネルギー効率の高い換気(1993~1996年) 附属書27:住宅換気システムの評価と実証(1993~1997年+2003年までの延長) 付録28:低エネルギー冷却システム(1993~1997年) 付録29:建物の採光(1995~1999年) 付録30:シミュレーションの応用(1995~1998年) 付録31:建物のエネルギー関連環境影響(1996~1999年) 付録32:建物外皮の 総合性能評価(1996~1999年) 付録33:先進的な地域エネルギー計画 (1996~1998年) 付録34:HVACシステム性能のコンピュータ支援評価(1997~2001年) 付録35:エネルギー効率の高いハイブリッド換気システム(HYBVENT)の設計(1998~2002年) 附属書36:教育施設の改修(1999~2003年)[ 11 ] 附属書37:建物の暖房および冷房のための低エクセルギーシステム(LowEx)(1999~2003年) 付録38:太陽光発電による持続可能な住宅(1999~2003年) 付録39:高性能断熱システム(2001~2005年) 付録40:エネルギー性能を改善するための建物コミッショニング(2001~2004年) [ 12 ] 付録41:建物全体の熱、空気、湿気の応答(MOIST-ENG)(2003–2007) 付録42:建物一体型燃料電池 およびその他のコージェネレーションシステム のシミュレーション(FC+COGEN-SIM)(2003–2007)付録43:建物エネルギーシミュレーションツールの試験と検証(2003~2007年) 付録44:建物への環境配慮要素の統合(2004~2011年) 附属書45:建物のエネルギー効率の高い電気照明(2004~2010年) 付録46:政府庁舎のエネルギー効率向上対策に関する総合評価ツールキット(EnERGo)(2005~2010年) 付録47:既存および低エネルギー建物の費用対効果の高いコミッショニング(2005~2010年)[ 12 ] 付録48:ヒートポンプと可逆空調(2005~2011年) 付録49:高性能建物およびコミュニティのための低エクセルギーシステム(2005~2010年) 附属書50:住宅の低エネルギー改修のためのプレハブシステム(2006~2011年) 付録51:エネルギー効率の高いコミュニティ(2007~2013年)[ 13 ] 付録52:ネットゼロエネルギー太陽光発電ビルの実現に向けて(2008~2014年) 付録53:建物の総エネルギー使用量:分析と評価方法(2008~2013年)[ 14 ] 付録54:建物におけるマイクロジェネレーションおよび関連エネルギー技術の統合(2009~2014年) 付録55:エネルギー効率の高い建物の改修の信頼性 - 性能と費用の確率評価(RAP-RETRO)(2010–2015)[ 15 ] 付録56:建物改修における費用対効果の高いエネルギーとCO2排出量の最適化 [ 16 ] 付録57:建築建設における内包エネルギー とCO2換算排出量の評価(2011~2016年) [ 17 ] 付録58:実規模動的測定に基づく信頼性の高い建物エネルギー性能特性評価(2011~2016年)[ 18 ] 付録59:建物における高温冷房と低温暖房(2012~2016年)[ 19 ] 付録60:建物およびコミュニティエネルギーシステムのための新世代計算ツール[ 20 ] 付録61:公共建築物の大規模エネルギー改修 に関するビジネスと技術の概念[ 21 ] 付録62:換気冷却 付録63:地域社会におけるエネルギー戦略の実施[ 22 ] [ 23 ] 付録64:低エネルギー消費コミュニティ - エクセルギー原理に基づくエネルギー供給システムの最適化されたパフォーマンス[ 24 ] 附属書65:建築部材およびシステムにおける超断熱材の長期性能[ 25 ] 付録66:建物内の居住者の行動の定義とシミュレーション[ 26 ] 付録67:エネルギーフレキシブルビルディング[ 27 ] [ 28 ] 付録68:低エネルギー住宅における室内空気質の設計と制御 [ 29 ] [ 30 ] 付録69:低エネルギー建物における適応型温熱快適性 の戦略と実践 付録70:エネルギー疫学:大規模建物の実際のエネルギー使用の分析[ 31 ] [ 32 ] 付録71:現場測定に基づく建物のエネルギー性能評価[ 33 ] 付録72:建物によるライフサイクル関連の環境影響の評価[ 34 ] 付録73:ネットゼロエネルギー公共コミュニティに向けて[ 35 ] 付録74:競争とリビングラボプラットフォーム[ 36 ] 付録75:エネルギー効率と再生可能エネルギーを組み合わせた地区レベルの費用対効果の高い建物改修[ 37 ] 附属書76 / SHC タスク59:可能な限り低いエネルギー需要とCO2排出量を目指した歴史的建造物の大規模 改修 附属書77 / SHCタスク61:自然光と電気照明の統合ソリューション 付録80:弾力性のある冷却 ワーキンググループ:
ワーキンググループ - 教育施設のエネルギー効率(1988年 - 1990年) 寒冷地建築物のエネルギー効率指標に関するワーキンググループ(1995~1999年) ワーキンググループ - 附属書36の拡張:技術的改修措置のためのエネルギーコンセプトアドバイザー(2003~2005年) ワーキンググループ - コミュニティと都市 ワーキンググループ - 非住宅建築物の HVAC エネルギー計算方法
EBC出版物 EBCプログラムは、一連の科学出版物を発行しています。進行中および完了した様々なプロジェクトの成果と概要レポート(政策立案者および意思決定者向け)は、入手可能になり次第公開されます。EBCニュースレター「EBCニュース」は年に2回発行され、進行中および今後の付属書からのフィードバックや、建物およびコミュニティのエネルギー利用に関するその他の記事が掲載されています。EBC年次報告書は 、プログラムの年間進捗状況を概説しており、各付属書の状況と利用可能な成果物をまとめた個別のセクションなどが含まれています
参考文献 ^ a b 国際エネルギー機関(IEA)「技術協力プログラム:概要と成果 」、2016年 ^ Hong, Tianzhen (2018年1月). 「IEA EBCは、建物とコミュニティにおけるエネルギー使用量と温室効果ガス排出量を削減するための先進技術と戦略を附属文書として提出」 (PDF) . Energy and Buildings . 158 : 147–149 . doi : 10.1016/j.enbuild.2017.10.028 . S2CID 116816573 . ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム。「戦略計画2014-2019 」序文、2013年、p.iii ^ 国際エネルギー機関(IEA).エネルギー研究技術委員会 . 2017年11月3日閲覧。 ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム。 ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム。EBC連絡先 、2022年3月閲覧 ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム。議長声明「 2016年年次報告書 」、2017年、p.1 ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム、「完了したプロジェクト 」。2017年11月3日閲覧。 ^ 国際エネルギー機関建物とコミュニティのエネルギー(IEA EBC)プログラム、「進行中のプロジェクト 」2017年11月3日閲覧。 ^ 空気浸透・換気センター . 2017年12月1日閲覧。^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC附属文書36「教育施設の改修」 。2017年11月6日閲覧。 ^ a b Natascha Milesi Ferretti、Masato Miyata、Oliver Baumann、「Annex 40およびAnnex 47の調査が国際的な建築コミッショニングの現状に及ぼした影響に関する回顧録」 、Energy and Buildings、2017年8月19日。 ^ ラインハルト・ヤンク.付録51:エネルギー効率の高いコミュニティのためのケーススタディとガイドライン . エネルギーと建物. 2017年11月1日 ^ 吉野 宏、天振 ホン、ナタサ・ノルド. IEA EBC 附属書53:建物の総エネルギー使用量 - 分析と評価方法 . エネルギーと建物. 2017年10月1日 ^ カール・エリック・ハーゲントフト.省エネ建築改修の信頼性 - 性能と費用の確率評価(付録55、RAP-RETRO) . Energy and Buildings. 2017年11月15日 ^ Marco Ferreira、Manuela Almeida、Ana Rodrigues.エネルギー関連建物改修におけるコベネフィットの評価への影響(ほぼゼロエネルギー目標) . Energy and Buildings. 2017年10月1日 ^ H. Birgisdottira, A. Moncaster, Houlihan Wiberg, C. Chae, K. Yokoyama, M. Balouktsi, S. Seo, T. Oka, T. Lützkendorf, T. Malmqvist. IEA EBC annex 57「建築建設における内包エネルギーとCO2eqの評価」 . Energy and Buildings. 2017年11月1日 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 58。 2017年11月6日閲覧。 ^ Xiaohua Liu、Tao Zhang、Haida Tang、Yi Jiang. IEA EBC Annex 59: 建物における高温冷房と低温暖房 . Energy and Buildings. 2017年6月15日 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 60。 2017年11月6日閲覧。 ^ IEA EBC附属文書61 –公共建築物の大規模エネルギー改修に関するビジネスおよび技術コンセプト 。2017年12月4日閲覧。 ^ H. Strasser, J. Kimman, A. Koch, O. Mair am Tinkhof, D. Müller, J. Schiefelbein, C. Slotterback. IEA EBC Annex 63–コミュニティにおけるエネルギー戦略の実施. Energy and Buildings . 2017年8月24日 ^ IEA EBC附属文書63「地域社会におけるエネルギー戦略の実施 - 都市計画プロセスへのエネルギーの導入」 。2017年12月4日閲覧。 ^ IEA EBC Annex 64 – LowExコミュニティ、 2017年10月22日 アーカイブ 、Wayback Machine にて。2017年12月4日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しましょう。IEA EBC Annex 65:建築部材およびシステムにおける高断熱材の長期性能 。2017年11月6日閲覧。 ^ IEA EBC附属文書66 – 建物内の居住者の行動の定義とシミュレーション 。2019年12月5日閲覧。^ ソーレン・オスターガード・ジェンセン、アンナ・マルザル=ポミャノフスカ、ロベルト・ロリーニ、ウィルマー・パスット、アルミン・ノッツァー、ピーター・エンゲルマン、アン・スタッフォード、グレン・レインダース。 IEA EBC Annex 67 エネルギーフレキシブルな建物 。エネルギーと建物。 2017 年 11 月 15 日 ^ IEA EBC Annex 67 –エネルギーフレキシブルビルディング . 2017年12月4日閲覧。 ^ Louis Cony Renaud Salis、MarcAbadie、Pawel Wargocki、Carsten Rode.低エネルギー住宅における室内空気質とエネルギー性能の評価指標の定義に向けて . Energy and Buildings. 2017年10月1日. ^ IEA EBC附属書68 –低エネルギー住宅における室内空気質の設計と制御 . 2017年12月4日閲覧。 ^ イアン・ハミルトン、アレックス・サマーフィールド、タジ・オレシュチン、ポール・ルイセベルト。「エネルギーと建築の研究における疫学的手法を用いた炭素排出目標達成 」『Energy and Buildings』誌、2017年11月1日 ^ IEA EBC Annex 70 –建物エネルギー疫学 . 2017年12月1日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 71。 2017年11月6日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 72。 2017年11月6日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 73。 2017年11月6日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC附属文書74:競争とリビングラボ・プラットフォーム 。2017年11月6日閲覧。 ^ より良い建物のためのエネルギーソリューションを構築しよう。IEA EBC Annex 75。 2017年11月6日閲覧。
外部リンク