Conservación de energía


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La conservación de energía es el esfuerzo realizado para reducir el consumo de energía utilizando menos energía. Esto se puede lograr utilizando la energía de manera más eficiente (utilizando menos energía para un servicio constante) o reduciendo la cantidad de servicio utilizado (por ejemplo, conduciendo menos). La conservación de energía es parte del concepto de eco-suficiencia . Las medidas de conservación de energía (ECM) en los edificios reducen la necesidad de servicios energéticos y pueden resultar en una mayor calidad ambiental , seguridad nacional , seguridad financiera personal y mayores ahorros. [1] Está en la cima de la jerarquía de energía sostenible.. [2] También reduce los costos de energía al evitar el agotamiento futuro de los recursos . [3]

La energía se puede conservar reduciendo el desperdicio y las pérdidas, mejorando la eficiencia mediante actualizaciones tecnológicas y mejorando la operación y el mantenimiento. A nivel mundial, el uso de energía también puede reducirse mediante la estabilización del crecimiento de la población .

La energía solo se puede transformar de una forma a otra, como la energía térmica en fuerza motriz en los automóviles o la energía cinética del flujo de agua en electricidad en las centrales hidroeléctricas . Sin embargo, se requieren máquinas para transformar la energía de una forma a otra. El desgaste y la fricción de los componentes de estas máquinas durante el funcionamiento provocan pérdidas de cantidades muy elevadas de energía y costes relacionados muy elevados. Es posible minimizar estas pérdidas adoptando prácticas de ingeniería ecológica para mejorar el ciclo de vida de los componentes. [4]

El día de la conservación de energía se celebra el 14 de diciembre de cada año desde 1991.

Impuesto a la energía

Algunos países emplean impuestos sobre la energía o el carbono para motivar a los usuarios de energía a reducir su consumo. Los impuestos al carbono pueden motivar al consumo a cambiar a fuentes de energía con menos emisiones de dióxido de carbono, como la energía solar , la energía eólica , la hidroelectricidad o la energía nuclear.evitando automóviles con motores de combustión, combustible para aviones, petróleo, gas fósil y carbón. Por otro lado, los impuestos sobre todo el consumo de energía pueden reducir el uso de energía en todos los ámbitos al tiempo que reducen una gama más amplia de consecuencias ambientales derivadas de la producción de energía. El estado de California emplea un impuesto a la energía escalonado mediante el cual cada consumidor recibe una asignación de energía de referencia que conlleva un impuesto bajo. A medida que el uso aumenta por encima de esa línea de base, el impuesto aumenta drásticamente. Dichos programas tienen como objetivo proteger a los hogares más pobres y, al mismo tiempo, crear una mayor carga fiscal para los consumidores de alta energía. [5]

Específicamente, es menos probable que los países en desarrollo impongan medidas de política que reduzcan las emisiones de carbono, ya que esto ralentizaría su desarrollo económico . Es más probable que estos países en crecimiento apoyen su propio crecimiento económico y apoyen a sus ciudadanos en lugar de reducir sus emisiones de carbono. [6]

Los siguientes pros y contras de un impuesto al carbono ayudan a ver algunos de los efectos potenciales de una política de impuestos al carbono. [7]

Las ventajas del impuesto al carbono incluyen:

  • Hacer que los contaminadores paguen el costo externo de las emisiones de carbono.
  • Permite una mayor eficiencia social ya que todos los ciudadanos pagan el costo social total .
  • Recauda ingresos que, a su vez, pueden destinarse a mitigar los efectos de la contaminación .
  • Alienta a las empresas y consumidores a buscar alternativas que no produzcan carbono (por ejemplo , energía solar , energía eólica , hidroeléctrica o energía nuclear ).
  • Reduce los costos ambientales asociados con el exceso de contaminación por carbono.

Los contras del impuesto al carbono incluyen:

  • Las empresas reclaman impuestos más altos que pueden desalentar la inversión y el crecimiento económico.
  • Un impuesto al carbono puede fomentar la evasión fiscal, ya que las empresas pueden contaminar en secreto para evitar un impuesto al carbono.
  • Puede ser difícil medir los costos externos y cuánto debería ser realmente el impuesto al carbono.
  • Hay costos de administración en la medición de la contaminación y la recaudación del impuesto asociado.
  • Las empresas pueden trasladar la producción a países en los que no hay impuesto al carbono.

Diseño de construcción

Los sensores de ocupación pueden ahorrar energía apagando los electrodomésticos en habitaciones desocupadas. [8]

Una de las principales formas de mejorar la conservación de energía en los edificios es realizar una auditoría energética . Una auditoría energética es una inspección y análisis del uso y los flujos de energía para la conservación de energía en un edificio, proceso o sistema con miras a reducir la entrada de energía sin afectar negativamente la producción. Esto normalmente lo logran profesionales capacitados y puede ser parte de algunos de los programas nacionales discutidos anteriormente. El desarrollo reciente de aplicaciones para teléfonos inteligentes permite a los propietarios completar ellos mismos auditorías energéticas relativamente sofisticadas. [9]

Las tecnologías de construcción y los medidores inteligentes pueden permitir a los usuarios de energía, tanto comerciales como residenciales, visualizar el impacto que puede tener su uso de energía en su lugar de trabajo o en sus hogares. La medición de energía avanzada en tiempo real puede ayudar a las personas a ahorrar energía con sus acciones. [10]

Elementos de diseño solar pasivo, mostrados en una aplicación de ganancia directa

En el diseño de edificios solares pasivos , las ventanas, las paredes y los pisos están hechos para recolectar, almacenar y distribuir energía solar en forma de calor en el invierno y rechazar el calor solar en el verano. Esto se denomina diseño solar pasivo o diseño climático porque, a diferencia de los sistemas de calefacción solar activos , no implica el uso de dispositivos mecánicos y eléctricos.

La clave para diseñar un edificio solar pasivo es aprovechar mejor el clima local . Elementos que deben considerarse incluyen la colocación de ventanas y el tipo de acristalamiento, aislamiento térmico , la masa térmica , y el sombreado. Las técnicas de diseño solar pasivo se pueden aplicar más fácilmente a los nuevos edificios, pero los edificios existentes se pueden adaptar.

Las empresas que implementan ECM en sus edificios comerciales a menudo emplean empresas de servicios energéticos (ESCO) con experiencia en la contratación de rendimiento energético. Esta industria ha existido desde la década de 1970 y es más frecuente que nunca en la actualidad. La organización con sede en EE. UU. EVO (Efficiency Valuation Organization) [11] ha creado un conjunto de pautas para que las ESCO se adhieran al evaluar los ahorros logrados por los ECM. Estas pautas se denominan Protocolo internacional de medición y verificación del desempeño (IPMVP).

Transporte

En los Estados Unidos, la infraestructura suburbana evolucionó durante una era de acceso relativamente fácil a los combustibles fósiles, lo que ha llevado a sistemas de vida dependientes del transporte. Las reformas de zonificación que permiten una mayor densidad urbana , así como los diseños para caminar y andar en bicicleta, pueden reducir en gran medida la energía consumida para el transporte. El uso del teletrabajo por parte de las principales corporaciones es una oportunidad significativa para conservar energía, ya que muchos estadounidenses ahora trabajan en trabajos de servicio que les permiten trabajar desde casa en lugar de ir al trabajo todos los días.

Productos de consumo

Una variedad de lámparas semiconductoras (LED) de bajo consumo para uso en iluminación comercial y residencial. Las lámparas LED utilizan al menos un 75% menos de energía y duran 25 veces más que las bombillas incandescentes tradicionales. [12]

Los propietarios de viviendas que implementan ECM en sus edificios residenciales a menudo comienzan con una auditoría energética . Esta es una forma en que los propietarios ven qué áreas de sus hogares están usando y posiblemente perdiendo energía. Los auditores de energía residencial están acreditados por el Building Performance Institute (BPI) [13] o la Residential Energy Services Network (RESNET). [14] [15] Los propietarios pueden contratar a un profesional o hacerlo ellos mismos [16] [17] o usar un teléfono inteligente para ayudar a hacer una auditoría. [18]

Las medidas de conservación de energía a menudo se combinan en contratos de rendimiento de ahorro de energía garantizados más grandes para maximizar el ahorro de energía al tiempo que se minimizan las interrupciones para los ocupantes del edificio mediante la coordinación de renovaciones. Algunos ECM cuestan menos de implementar pero generan un mayor ahorro de energía. Tradicionalmente, los proyectos de iluminación eran un buen ejemplo de “fruto al alcance de la mano ” [19] que podría utilizarse para impulsar la implementación de actualizaciones más sustanciales de los sistemas HVAC en grandes instalaciones. Los edificios más pequeños pueden combinar el reemplazo de ventanas con aislamiento moderno utilizando espumas de construcción avanzadas para mejorar la energía para el rendimiento. Proyectos de paneles de energía [20]son un nuevo tipo de ECM que se basa en el cambio de comportamiento de los ocupantes del edificio para ahorrar energía. Cuando se implementan como parte de un programa, los estudios de caso (como el de las escuelas de DC) informan ahorros de energía de hasta un 30%. [21] En las circunstancias adecuadas, los cuadros de mando de energía abiertos pueden incluso implementarse de forma gratuita [22] para mejorar aún más estos ahorros.

Los consumidores a menudo están mal informados sobre el ahorro de productos energéticamente eficientes. Un ejemplo destacado de esto son los ahorros de energía que se pueden lograr al reemplazar una bombilla incandescente por una alternativa más moderna. Al comprar bombillas, muchos consumidores optan por bombillas incandescentes baratas, sin tener en cuenta sus costos de energía más altos y su menor vida útil en comparación con las bombillas LED y fluorescentes compactas modernas . Aunque estas alternativas energéticamente eficientes tienen un costo inicial más alto, su larga vida útil y su bajo uso de energía pueden ahorrarles a los consumidores una cantidad considerable de dinero. [23]El precio de las bombillas LED también ha ido disminuyendo constantemente en los últimos cinco años debido a las mejoras en la tecnología de semiconductores. Muchas bombillas LED en el mercado califican para reembolsos de servicios públicos que reducen aún más el precio de compra para el consumidor. [24] Las estimaciones del Departamento de Energía de EE. UU. Indican que la adopción generalizada de iluminación LED durante los próximos 20 años podría resultar en ahorros por valor de aproximadamente $ 265 mil millones en costos de energía de Estados Unidos. [25]

La investigación que se debe realizar para conservar energía a menudo consume demasiado tiempo y es costosa para el consumidor medio cuando hay productos y tecnología más baratos disponibles que utilizan los combustibles fósiles actuales. [26] Algunos gobiernos y ONG están intentando reducir esta complejidad con etiquetas ecológicas que hacen que las diferencias en la eficiencia energética sean fáciles de investigar mientras se compra. [27]

Para proporcionar el tipo de información y apoyo que las personas necesitan para invertir dinero, tiempo y esfuerzo en la conservación de energía, es importante comprender y vincular las preocupaciones de actualidad de las personas. [28] Por ejemplo, algunos minoristas sostienen que la iluminación intensa estimula las compras. Sin embargo, los estudios de salud han demostrado que el dolor de cabeza, el estrés , la presión arterial , fatiga y error trabajador toda aumentan generalmente con la línea común sobre-iluminación presente en muchos lugares de trabajo y locales de venta minorista. [29] [30] Se ha demostrado que la iluminación natural aumenta los niveles de productividad de los trabajadores, al tiempo que reduce el consumo de energía. [31]

En climas cálidos donde se usa aire acondicionado, cualquier dispositivo doméstico que emita calor resultará en una carga mayor en el sistema de enfriamiento. Artículos como estufas, lavavajillas, secadoras de ropa, agua caliente e iluminación incandescente agregan calor al hogar. Las versiones de baja potencia o aisladas de estos dispositivos emiten menos calor para que lo elimine el aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado también puede mejorar su eficiencia mediante el uso de un disipador de calor que sea más frío que el intercambiador de calor de aire estándar, como geotermia o agua.

En climas fríos, calentar el aire y el agua es una de las principales demandas del uso de energía en el hogar. Es posible lograr importantes reducciones de energía mediante el uso de diferentes tecnologías. Las bombas de calor son una alternativa más eficiente a los calentadores de resistencia eléctrica para calentar el aire o el agua. Hay disponible una variedad de secadoras de ropa eficientes , y las líneas de ropa no requieren tiempo de solo energía. Las calderas de condensación de gas natural (o biogás) y los hornos de aire caliente aumentan la eficiencia en comparación con los modelos estándar de humos calientes. Se puede hacer que las calderas eléctricas estándar funcionen solo en las horas del día en que se necesiten mediante un interruptor horario . [32] Esto reduce enormemente el uso de energía. En duchas, un sistema de circuito semicerradopuede ser usado. Las nuevas construcciones que implementan intercambiadores de calor pueden capturar el calor de las aguas residuales o expulsar el aire en los baños, la lavandería y las cocinas.

Tanto en climas cálidos como fríos, la construcción con aislamiento térmico hermético es el factor más importante que determina la eficiencia de una casa. El aislamiento se agrega para minimizar el flujo de calor hacia o desde el hogar, pero puede ser una labor intensiva para adaptarlo a un hogar existente.

Impacto global

A nivel mundial, la eficiencia energética trabaja entre bastidores para mejorar nuestra seguridad energética, reducir nuestras facturas de energía y acercarnos a alcanzar nuestros objetivos climáticos. Según la AIE, alrededor del 40% del mercado mundial de eficiencia energética se financia con deuda y capital. [33] La inversión en rendimiento energético es un mecanismo de financiación mediante el cual los ECM pueden implementarse ahora y pagarse con los ahorros obtenidos durante la vida del proyecto. Si bien los 50 estados, Puerto Rico y Washington, DC, tienen estatutos que permiten a las empresas ofrecer contratos de desempeño de ahorro de energía, el éxito varía debido a las variaciones en el enfoque, el grado de participación del estado y otros factores. [34] [35] Los hogares y las empresas están implementando medidas de eficiencia energética que incluyen iluminación de bajo consumo, aislamiento e incluso paneles de control de energía de alta tecnología para reducir las facturas al evitar el desperdicio y aumentar la productividad.

Conservación de energía por países

Asia

A pesar del papel fundamental que se espera que desempeñe la eficiencia energética en la reducción rentable de la demanda de energía, en Asia solo se explota una pequeña parte de su potencial económico. Los gobiernos han implementado una serie de subsidios, como subvenciones en efectivo, crédito barato, exenciones de impuestos y cofinanciamiento con fondos del sector público para fomentar una variedad de iniciativas de eficiencia energética en varios sectores. Los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico han implementado una variedad de programas de suministro de información y etiquetado para edificios, electrodomésticos y los sectores de transporte e industrial. Los programas de información pueden simplemente proporcionar datos, como etiquetas de ahorro de combustible, o buscar activamente fomentar cambios de comportamiento, como la campaña Cool Biz de Japón.que fomenta la configuración de los acondicionadores de aire a 28 grados Celsius y permite que los empleados se vistan de manera informal en el verano. [36] [37]

unión Europea

A finales de 2006, la Unión Europea (UE) se comprometió a reducir su consumo anual de energía primaria en un 20% para 2020. [38] El «Plan de acción de eficiencia energética de la Unión Europea» es muy esperado. La Directiva 2012/27 / UE se refiere a la eficiencia energética. [39]

Como parte del programa SAVE de la UE, [40] destinado a promover la eficiencia energética y fomentar el comportamiento de ahorro de energía, la Directiva sobre eficiencia de calderas [41] especifica niveles mínimos de eficiencia para las calderas que utilizan combustibles líquidos o gaseosos.

En 2050, el ahorro de energía en Europa puede alcanzar el 67% del escenario de referencia de 2019, lo que equivale a una demanda de 361 MToe en un escenario de tendencia social de 'eficiencia energética primero'. Una condición es que no haya efecto rebote, ya que de lo contrario los ahorros son solo del 32% o el uso de energía puede incluso aumentar en un 42% si no se realizan los potenciales tecnoeconómicos. [42]

India

La Asociación de Investigación para la Conservación del Petróleo (PCRA) es un organismo gubernamental indio creado en 1978 que se dedica a promover la eficiencia energética y la conservación en todos los ámbitos de la vida. En el pasado reciente, PCRA ha realizado campañas en los medios de comunicación en televisión, radio y medios impresos. Esta es una encuesta de evaluación de impacto realizada por un tercero que reveló que debido a estas campañas más grandes de la PCRA, el nivel general de conciencia del público ha aumentado, lo que ha llevado al ahorro de combustibles fósiles por valor de millones de rupias, además de reducir la contaminación.

La Oficina de Eficiencia Energética es una organización del gobierno de la India creada en 2001 que se encarga de promover la eficiencia y la conservación de la energía.

La Protección y Conservación de los Recursos Naturales es realizada por Community Natural Resources Management (CNRM).

Japón

Publicidad con mucha energía en Shinjuku, Japón.

Desde la crisis del petróleo de 1973 , la conservación de energía Zeesun ha sido un problema en Japón. Todo el combustible a base de petróleo se importa, por lo que se está desarrollando energía nacional sostenible .

El Energy Conservation Center [43] promueve la eficiencia energética en todos los aspectos de Japón. Las entidades públicas están implementando el uso eficiente de la energía para la industria y la investigación. Incluye proyectos como el Programa Top Runner. [44] En este proyecto, los nuevos electrodomésticos se prueban regularmente en cuanto a eficiencia y los más eficientes se convierten en estándar.

Líbano

En el Líbano y desde 2002, el Centro Libanés para la Conservación de la Energía (LCEC) ha estado promoviendo el desarrollo de usos eficientes y racionales de la energía y el uso de energías renovables a nivel del consumidor. Fue creado como un proyecto financiado por el Fondo Ambiental Internacional (GEF) y el Ministerio de Energía Agua (MEW) bajo la gestión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y gradualmente se estableció como un centro técnico nacional independiente aunque continúa contar con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como se indica en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre MEW y el PNUD el 18 de junio de 2007.

Nepal

Hasta hace poco, Nepal se ha centrado en la explotación de sus enormes recursos hídricos para producir energía hidroeléctrica. La gestión de la demanda y la conservación de energía no fueron el foco de la acción del gobierno. En 2009, la Cooperación para el Desarrollo bilateral entre Nepal y la República Federal de Alemania acordó la ejecución conjunta del "Programa de Eficiencia Energética de Nepal". Las agencias ejecutoras líderes para la implementación son la Secretaría de la Comisión de Agua y Energía (WECS). El objetivo del programa es la promoción de la eficiencia energética en la formulación de políticas, en los hogares rurales y urbanos, así como en la industria. [45] Debido a la falta de una organización gubernamental que promueva la eficiencia energética en el país, laLa Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Nepal (FNCCI) ha establecido el Centro de Eficiencia Energética bajo su techo para promover la conservación de energía en el sector privado. El Centro de Eficiencia Energética es una iniciativa sin fines de lucro que ofrece servicios de auditoría energética a las industrias. El Centro también cuenta con el apoyo del Programa de Eficiencia Energética de Nepal de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit . [46] Un estudio realizado en 2012 descubrió que las industrias nepalesas podrían ahorrar 160.000 megavatios hora de electricidad y 8.000 terajulios de energía térmica (como diesel, aceite de horno y carbón) cada año. Estos ahorros equivalen a un recorte anual del costo de la energía de hasta 6.400 millones de rupias nepalesas. [47] [48]Como resultado del Foro Económico de Nepal de 2014, [49] se declaró un programa de reforma económica en los sectores prioritarios centrado en la conservación de energía, entre otros. En la agenda de reforma energética, el gobierno de Nepal se comprometió a introducir paquetes de incentivos en el presupuesto del año fiscal 2015/16 para las industrias que practican la eficiencia energética o utilizan tecnologías eficientes (incluida la cogeneración). [50]

Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, la Autoridad de Conservación y Eficiencia Energética es la agencia gubernamental responsable de promover la conservación y la eficiencia energética. La Asociación de Gestión de la Energía de Nueva Zelanda es una organización basada en miembros que representa al sector de servicios energéticos de Nueva Zelanda, que proporciona servicios de formación y acreditación con el objetivo de garantizar que los servicios de gestión de la energía sean creíbles y fiables. [51]

Nigeria

En Nigeria, el gobierno del estado de Lagos está animando a los habitantes de Lagos a que se empapen de una cultura de conservación de la energía. En 2013, la Junta de Electricidad del Estado de Lagos (LSEB) [52] puso en marcha una iniciativa denominada "Conservar energía, ahorrar dinero" dependiente del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. La iniciativa está diseñada para sensibilizar a los habitantes de Lagos sobre el tema de la conservación de energía al influir en su comportamiento a través de consejos prácticos. [53] En septiembre de 2013, el gobernador Babatunde Raji Fashola del estado de Lagos y el embajador de la campaña, el rapero Jude 'MI' Abaga [54] participaron en la videollamada de la conferencia del gobernador [55] sobre el tema de la conservación de energía.

Además de esto, durante el mes de octubre (el mes oficial de conservación de energía en el estado), LSEB organizó centros de experiencia en centros comerciales alrededor del estado de Lagos donde se alentó a los miembros del público a calcular el consumo de energía de su hogar y descubrir formas de ahorrar dinero usando una aplicación de energía centrada en el consumidor. [56] Para que los habitantes de Lagos se iniciaran en la conservación de energía, también se distribuyeron lámparas solares y bombillas de bajo consumo.

En el estado de Kaduna, Kaduna Power Supply Company (KAPSCO) ejecutó un programa para reemplazar todas las bombillas en las oficinas públicas; colocando bombillas de bajo consumo en lugar de bombillas incandescentes. KAPSCO también se está embarcando en una iniciativa para adaptar todas las farolas convencionales en la metrópolis de Kaduna a LED que consumen mucha menos energía.

Sri Lanka

Sri Lanka consume actualmente combustibles fósiles , energía hidroeléctrica , energía eólica , energía solar y energía dendro para su generación diaria de energía. La Autoridad de Energía Sostenible de Sri Lanka está desempeñando un papel importante en la gestión y conservación de la energía. Hoy en día, a la mayoría de las industrias se les pide que reduzcan su consumo de energía utilizando fuentes de energía renovables y optimizando su uso de energía.

pavo

Turquía tiene como objetivo disminuir en al menos un 20% la cantidad de energía consumida por PIB de Turquía para el año 2023 (intensidad energética). [57]

Estados Unidos

Estados Unidos es actualmente el segundo mayor consumidor de energía, después de China. El Departamento de Energía de los Estados Unidos clasifica el uso de energía nacional en cuatro amplios sectores: transporte, residencial, comercial e industrial. [58]

El uso de energía en los sectores residencial y de transporte, aproximadamente la mitad del consumo de energía de EE. UU., Está controlado en gran medida por los consumidores individuales. Los gastos de energía comercial e industrial los determinan las entidades comerciales y otros administradores de instalaciones. La política energética nacional tiene un efecto significativo en el uso de energía en los cuatro sectores.

Otro aspecto de la conversación sobre energía es el uso de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED). Este programa no es obligatorio, es voluntario. Este programa tiene muchas categorías, Prerrequisito de Energía y Atmósfera, se aplica a la conservación de energía. Esta sección se centra en el rendimiento energético, la energía renovable , el rendimiento energético y muchos más. Este programa está diseñado para promover la eficiencia energética y ser un edificio ecológico, que es parte de la conservación. Como se mencionó anteriormente, "la conservación de energía son esfuerzos realizados para reducir el consumo de energía".
Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. (2013). Guía de referencia LEED para el diseño y la construcción de edificios (v4 ed.). Consejo de Construcción Ecológica de EE. UU. págs. 318–466. ISBN 978-1932444186.

Ver también

  • Eficiencia anual en el uso de combustible
  • Consumo energético doméstico
  • Uso eficiente de la energía
  • Ley de conservación de energía
  • Crisis de energía
  • Seguimiento y focalización energética
  • Recuperación de energía
  • Directiva de eficiencia energética de la UE 2012/27 / UE
  • Computación verde
  • Bomba de calor
  • Lana aislante de alta temperatura
  • Paradoja de Jevons
  • Postulado de Khazzoom-Brookes
  • Lista de proyectos de almacenamiento de energía
  • Lista de técnicas de construcción de bajo consumo energético
  • Comunidades bajas en carbono
  • Gestión de combustible marino
  • Estándar de rendimiento energético mínimo
  • Iniciativa de un vatio
  • Consumo excesivo
  • Casa pasiva
  • Calor renovable
  • Red inteligente
  • Superaislamiento
  • Eficiencia térmica
  • Película de ventana
  • Edificio de energía cero

Referencias

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Otras lecturas

  • GA Mansoori, N Enayati, LB Agyarko (2016), Energía: fuentes, utilización, legislación, sostenibilidad, Illinois como estado modelo , World Sci. Pub. Co., ISBN 978-981-4704-00-7 
  • Alexeew, Johannes; Carolin Anders y Hina Zia (2015): Edificios energéticamente eficientes: ¿un caso de negocio para la India? Un análisis de los costos incrementales para cuatro proyectos de construcción del Programa de Viviendas Eficientes Energéticamente . Berlín / Nueva Delhi: adelphi / TERI
  • Gary Steffy, Diseño de iluminación arquitectónica , John Wiley and Sons (2001) ISBN 0-471-38638-3 
  • Lumina Technologies, Análisis del consumo de energía en un complejo de oficinas de investigación del Área de la Bahía de San Francisco , para el propietario (confidencial), Santa Rosa, Ca. 17 de mayo de 1996
  • Robb, Drew (2 de junio de 2007). "GSA allana el camino para los edificios basados ​​en TI - Government Computer News" . Gcn.com. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2008 . Consultado el 29 de julio de 2010 .

enlaces externos

  • bigEE: su guía para la eficiencia energética en los edificios
  • Asesoramiento y subvenciones sobre ahorro de energía para consumidores del Reino Unido
  • Eficiencia energética y energía renovable en el Departamento de Energía de EE. UU.
  • EnergyStar : para plantas y edificios comerciales
  • Ulrich Hottelet: ¿Quieres salvar la Tierra? Elija un tendedero , Atlantic Times, noviembre de 2007
  • Eficiencia energética en Asia y el Pacífico Asian Development Bank
  • Consejos para ahorrar energía Ahorre hasta $ 100 en facturas de energía por año apagando todos los electrodomésticos que no utilice.
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