По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Энергосберегающие технологии в строительстве объектов энергетики: практическая эффективность и сравнительный анализ

Показаны результаты анализа применения энергосберегающих технологий в строительстве объектов энергетики. Рассмотрены современные решения в области теплоизоляции, энергоэффективного освещения, электроприводов и интеграции возобновляемых источников энергии. Представлены сравнительные данные по энергоэффективности, срокам окупаемости и снижению эксплуатационных затрат. Предложены практические рекомендации по повышению энергоэффективности энергетических сооружений на основе российских и международных стандартов.

Литература:

1. Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».

2. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. — М.: Минрегион России, 2012.

3. ГОСТ Р 51380-2019. Энергосбережение. Энергетическая эффективность зданий. Общие положения. — М.: Стандартинформ, 2020.

4. IEA — International Energy Agency. Energy Efficiency 2024: Buildings and Industry Outlook. — Paris: IEA Publications, 2024.

5. IEA. World Energy Outlook 2025. — Paris: IEA Publications, 2025.

6. IRENA – International Renewable Energy Agency. Energy Efficiency and Renewables in Buildings. — Abu Dhabi: IRENA, 2025.

7. ASHRAE Handbook of HVAC Applications. — Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2023.

8. ENISA – European Union Agency for Cybersecurity. Cybersecurity Challenges in the Energy Sector. — Brussels: ENISA Publications, 2024.

9. Elsevier Energy Reports. Predictive Maintenance in Digital Energy Systems: Machine Learning Applications and Cost Optimization. — Energy Reports, vol. 11, 2025, pp. 1492–1508.

10. Schneider Electric. Building Management Systems for Energy Efficiency. — Technical White Paper, 2024.

11. ABB Energy Solutions. Variable Speed Drives in Pumping and Ventilation Systems. — Zurich: ABB Group, 2023.

12. Rockwool Technical Insulation. Guide to Industrial Thermal Insulation. — Copenhagen: Rockwool International, 2023.

13. Knauf Insulation. Energy-Efficient Building Envelopes: Materials and Performance. — Brussels: Knauf Insulation Europe, 2024.

14. Еврокомиссия. Energy Performance of Buildings Directive (EPBD): Recast 2024. — Brussels: European Commission, 2024.

15. Лампропулос Г. Искусственный интеллект в интеллектуальных сетях: библиометрический анализ и научное картографирование // Журнал мехатроники, электроэнергетики и транспортных технологий. — 2023. — Т. 4, № 3. — С. 187–203.

Современный строительный сектор — особенно когда речь идёт об объектах энергетики — находится на пересечении двух крупных вызовов: с одной стороны, рост стоимости энергии, забота об устойчивости и требований по выбросам, с другой — необходимость обеспечения надёжного функционирования инфраструктуры. Согласно отчёту International Energy Agency (IEA), здания (включая объекты энергетики, промышленные и административные) потребляют примерно 30 % от конечного мирового энергопотребления, а на долю электричества приходится более половины этого объёма.

В энергетическом строительстве энергосбережение уже не опция — это один из ключевых факторов проектирования, эксплуатации и управления активами. Объекты энергетики (ГРЭС, ТЭС, подстанции, распределительные узлы), как правило, предъявляют высокие требования к надёжности, безопасности и эксплуатации 24 ч/7. Любые избыточные теплопотери, неэффективное освещение, слабая теплоизоляция или устаревшее оборудование сразу отражаются на эксплуатационных расходах и рисках.

Материалы, технологии и автоматизация становятся важными составляющими энергосберегающего подхода: от современных теплоизоляционных материалов (с низким коэффициентом теплопроводности) до систем LED-освещения и автоматических систем управления. Но разделение лишь на технологии недостаточно — необходим системный подход: при проектировании зданий энергетики важно учитывать весь жизненный цикл, интеграцию ВИЭ, снизить затраты на эксплуатацию, обеспечить комфорт и безопасность.

В европейском контексте, как подчёркивается в директиве Energy Performance of Buildings Directive, здания представляют собой наибольшего потребителя энергии и объект декарбонизации: цель — переход к полностью нейтральному к 2050 году зданному фонду.

В свете этих обстоятельств цель настоящей статьи — предоставить практическую оценку энергосберегающих технологий в строительстве объектов энергетики: рассмотреть ключевые направления (изоляция, освещение/электроприводы, ВИЭ + тепловые насосы), представить сопоставительные данные по их эффективности и окупаемости, а также выявить барьеры и стимулы для внедрения. Такая аналитика помогает проектировщикам, инженерам и инвесторам объектов энергетики принимать решения, основанные не только на теории, но и на цифрах и реальных практиках.

Для Цитирования:
Энергосберегающие технологии в строительстве объектов энергетики: практическая эффективность и сравнительный анализ. Главный энергетик. 2025;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: