Здания жилые: Свод правил СП 54.13330.2022. Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003

Содержание

91.040.30 Жилые здания, ГОСТы

Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ

  • Экология
    • 91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО
      • 91.040 Строительство
        • 91.040.30 Жилые здания
  • ВСН 170-80 Инструкция по монтажу 16-этажных крупнопанельных жилых домов из унифицированных изделий единого каталога серии П44/16, возводимых ДСК-1
  • ВСН 199-84 Проектирование и строительство временных поселков транспортных строителей
  • ВСН 200-83 Инструкция по производству работ нулевого цикла при строительстве жилых домов повышенной этажности
  • ВСН 202-90 Инструкция по монтажу 22-этажных крупнопанельных жилых домов из компоновочных объемно-планировочных элементов (КОПЭ-85) возводимых ДСК-2
  • ВСН 25-76/Госгражданстрой Инструкция по проектированию и контролю звукоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий
  • ВСН 32-77 Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий
  • ВСН 39-83(р)/Госгражданстрой
    Инструкция по
    повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве
  • ВСН 40-84(р)/Госгражданстрой Технические правила расходов основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и объектов коммунального хозяйства
  • ВСН 42-85(р) Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
  • ВСН 43-85** Застройка территорий коллективных садов. Здания и сооружения. Нормы проектирования
  • ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
  • ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий
  • ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования
  • ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
  • ГОСТ 26823-86 Домики летние садовые. Общие технические условия
  • ГОСТ 31427-2010 Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности
  • Дополнение 4 для МГСН 3.01-96
  • Кодекс Жилищный кодекс Российской Федерации
  • Кодекс Жилищный кодекс РСФСР
  • МГСН 3.01-01 Жилые здания г. Москва
  • МГСН 301.01-96 Положение по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве
  • МГСН 3. 01-96 Жилые здания
  • МДК 2-03.2003 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
  • МДК 2-04.2004 Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда
  • МДС 12-39.2008 Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж панельного высотного дома
  • МДС 12-56.2010 Стропы канатные для строительства. Рекомендации по составлению технических условий
  • МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ
  • МДС 13-17.2000 Методические рекомендации по ликвидации нарушений в содержании и использовании жилищного фонда и придомовых территорий
  • МДС 13-18.2000 Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме
  • МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий
  • МДС 13-22.2009 Методика геодезического мониторинга технического состояния высотных зданий и уникальных зданий и сооружений
  • МДС 13-23. 2009 Рекомендации по проведению динамического мониторинга высотных зданий и сооружений с использованием навигационного поля глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)
  • МДС 13-24.2010 Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства
  • МДС 13-3.2000 Методические рекомендации по организации и проведению текущего ремонта жилищного фонда всех форм собственности
  • МДС 13-6.2000 Методика по определению непригодности жилых зданий и жилых помещений для проживания
  • МДС 31-7.2000 Типы жилых домов для малых городов России. Рекомендации
  • МДС 35-3.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып. 3. “Жилые здания и комплексы”
  • НП 1.1.1-71 Жилые здания. Квартирные дома. Помещения лестниц и лифтов
  • НП 1.1-63 Помещения квартирных жилых домов
  • НП 1.1-75 Нормали планировочных элементов жилых и общественных зданий. Жилые здания. Помещения квартирных жилых домов для городского строительства
  • НП 1.3-69 Помещения жилых корпусов общежитий
  • НП 9.1-80 Лестнично-лифтовые узлы жилых и общественных зданий с незадымляемыми лестничными клетками
  • НПБ 106-95 Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования
  • Письмо 03-2/1385 Об определении статуса здания
  • Письмо 20113-ОГ/04 Об оспаривании решения лицензионной комиссии, принятого в нарушение требований Жилищного кодекса РФ
  • Письмо 223/ВП О количестве лифтов
  • Письмо 22453-ИП/08 О распространении требований СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные”
  • Письмо 24430-АЧ/04 Об отдельных вопросах, возникающих в связи с осуществлением лицензионного контроля в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
  • Письмо 25007-ОГ/04 Об изменениях, внесенных в статью 162 Жилищного кодекса РФ
  • Письмо 28475-ОГ/04 О согласовании переустройства либо перепланировки жилых помещений

Методическое пособие по применению нормалей планировочных элементов в проектировании жилых зданий.

Жилые дома для городского строительства (для студентов архитектурно-строительной специальности) (Адхам Гиясов)

1 281 ₽

980 ₽

+ до 192 баллов

Бонусная программа

Итоговая сумма бонусов может отличаться от указанной, если к заказу будут применены скидки.

Купить

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

В наличии 3 шт

Нет в наличии в магазинах сети

3

Цена на сайте может отличаться от цены в магазинах сети. Внешний вид книги может отличаться от изображения на сайте.

В пособии рассматриваются основные приемы планировки жилой ячейки помещений квартир и планировочные решения внеквартирных помещений жилых зданий. Нормали планировочных элементов жилых зданий рекомендуются для применения в практике проектирования жилого здания массового строительства и специализированного жилого здания (общежития, гостиницы, дома для престарелых и инвалидов).

В соответствии с назначением здания изменяются состав и размеры помещений его функциональной и объемно-планировочной ячейки-квартиры, гостиничного номера и т.п. Разработка рекомендуемых планировочных решений жилых помещений основана на рациональной расстановке нормализованных групп мебели. Целью разработки нормалей является внедрение в типовое и индивидуальное проектирование и строительство прогрессивных функциональных и технических решений в соответствии с действующими нормами проектирования. При пользовании настоящим нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения градостроительных норм и правил Российской Федерации, Государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ РФ), а также межгосударственных строительных норм (МСН). Пособие содержит методическо-графические и справочные материалы, необходимые для проектирования жилых зданий, и рассчитано для студентов архитектурно-строительных специальностей.

Описание

Характеристики

В пособии рассматриваются основные приемы планировки жилой ячейки помещений квартир и планировочные решения внеквартирных помещений жилых зданий. Нормали планировочных элементов жилых зданий рекомендуются для применения в практике проектирования жилого здания массового строительства и специализированного жилого здания (общежития, гостиницы, дома для престарелых и инвалидов). В соответствии с назначением здания изменяются состав и размеры помещений его функциональной и объемно-планировочной ячейки-квартиры, гостиничного номера и т.п. Разработка рекомендуемых планировочных решений жилых помещений основана на рациональной расстановке нормализованных групп мебели. Целью разработки нормалей является внедрение в типовое и индивидуальное проектирование и строительство прогрессивных функциональных и технических решений в соответствии с действующими нормами проектирования. При пользовании настоящим нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения градостроительных норм и правил Российской Федерации, Государственных стандартов Российской Федерации (ГОСТ РФ), а также межгосударственных строительных норм (МСН). Пособие содержит методическо-графические и справочные материалы, необходимые для проектирования жилых зданий, и рассчитано для студентов архитектурно-строительных специальностей.

Издательство АСВ

На товар пока нет отзывов

Поделитесь своим мнением раньше всех

Как получить бонусы за отзыв о товаре

1

Сделайте заказ в интернет-магазине

2

Напишите развёрнутый отзыв от 300 символов только на то, что вы купили

3

Дождитесь, пока отзыв опубликуют.

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Если он окажется среди первых десяти, вы получите 30 бонусов на Карту Любимого Покупателя. Можно писать неограниченное количество отзывов к разным покупкам – мы начислим бонусы за каждый, опубликованный в первой десятке.

Правила начисления бонусов

Книга «Методическое пособие по применению нормалей планировочных элементов в проектировании жилых зданий. Жилые дома для городского строительства (для студентов архитектурно-строительной специальности)» есть в наличии в интернет-магазине «Читай-город» по привлекательной цене. Если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону или любом другом регионе России, вы можете оформить заказ на книгу Адхам Гиясов «Методическое пособие по применению нормалей планировочных элементов в проектировании жилых зданий. Жилые дома для городского строительства (для студентов архитектурно-строительной специальности)» и выбрать удобный способ его получения: самовывоз, доставка курьером или отправка почтой. Чтобы покупать книги вам было ещё приятнее, мы регулярно проводим акции и конкурсы.

Типы жилых зданий и выбор места их размещения

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

  • Что такое жилой дом?
  • Типы жилых зданий
  • 1. Отдельные дома или частные жилища
  • 2. Дома жилья или комнаты для комнаты комнаты
  • 3. Общежития
  • 4. Квартиры
  • 5. Отели
  • Выбор места для жилых зданий

Что есть жилой дом?

Жилой дом определяется как здание, более половины площади которого предназначено для проживания. Другими словами, в жилом доме предусмотрены спальные места с возможностью приготовления пищи, столовой или того и другого вместе.

Типы жилых зданий

Жилые здания подразделяются на следующие типы:

  1. Индивидуальные дома или частные жилища
  2. Жилые дома
  3. Общежития
  4. Квартиры
  5. Гостиницы

1. Индивидуальные дома или частные жилища

Индивидуальные дома или частные жилища, как правило, принадлежат только членам одной семьи. Если в этом здании проживает более одной семьи, то оно называется многоквартирным частным жильем.

2. Комнаты или жилые дома

Комнаты или жилые дома состоят из нескольких или группы зданий, находящихся под одним управлением. В этом случае Проживание предоставляется отдельно для разных лиц на временной или постоянной основе.

3. Общежития

Общежития представляют собой еще один вид жилых зданий, в которых спальные места предоставляются совместно для разных лиц. Под эту категорию подпадают школьные общежития, военные казармы.

4. Квартиры

Квартиры или квартиры представляют собой большие здания, состоящие из отдельных жилых помещений для разных семей. В квартире будет проживать как минимум три или более семей, живущих независимо друг от друга.

5. Гостиницы

Гостиницы аналогичны общежитиям и также управляются единоличным управлением, но предоставляют жилье преимущественно на временной основе. гостиницы, мотели и т. д. подпадают под эту категорию.

Выбор места для жилых зданий

Выбор места для любого здания является очень важной и квалифицированной работой, и опытный инженер должен выполнять ее очень и очень тщательно. Требования к участку для зданий с разной вместимостью различны. Ниже приведены некоторые важные факторы, которые следует учитывать при выборе участка для любого дома.

  1. Участок должен находиться в полностью застроенном районе или в районе с потенциалом развития.
  2. Должны быть хорошие транспортные средства, такие как железная дорога, автобусное сообщение, чтобы добраться до офиса, колледжа, рынка и т. д.
  3. Коммунальные услуги, такие как водоснабжение, дренажная канализация, электрические линии, телефонные линии и т. д. должны быть очень близко на выбранный сайт, чтобы получить их услуги без дополнительных затрат.
  4. Почва на площадке не должна быть искусственной, насколько это возможно. Здания, построенные на таких грунтах, обычно испытывают неравномерную осадку и иногда становятся причиной обрушения. Трещины в зданиях в таких условиях довольно распространены
  5. Выбранный сайт должен быть достаточно большим; как для обеспечения здания достаточным количеством света и воздуха, так и для предотвращения чрезмерного доминирования соседних зданий.
  6. Уровень грунтовых вод на площадке не должен быть очень высоким.
  7. Близость к школам, больницам, рынку и т. д. считается подходящей для проживания, но эти объекты не имеют значения при выборе места для других общественных зданий.
  8. На соответствующей глубине должен находиться хороший грунт основания. Этот аспект значительно экономит стоимость здания.
  9. Участок должен иметь хороший вид на ландшафт, такой как холм, река, озеро и т.д.
  10. Участок жилого дома должен быть расположен вдали от оживленных коммерческих дорог.
  11. Жилой комплекс не должен располагаться вблизи мастерских, заводов, т.к. в таких местах присутствует постоянный шум.
  12. Ориентация участка также имеет некоторое значение при его выборе. Участок должен быть таким в нашей стране, чтобы раннее утреннее солнце и позднее вечернее солнце допускались в здании летом, а максимальное количество солнечного света было доступно большую часть зимы.

Жилые здания Информационный бюллетень | Центр устойчивых систем

Информационный бюллетень по жилым зданиям

Изображение

Нажмите здесь, чтобы загрузить версию для печати

Схемы использования

Несмотря на то, что существуют ориентированные на климат и ресурсоэффективные стратегии проектирования домов, использование материалов на душу населения и потребление энергии в жилищном секторе продолжают расти. С 2000 по 2020 год население США увеличилось на 17,8%, а количество единиц жилья увеличилось на 21,5%. 1,2,3 В период с 2000 по 2010 год площадь городских земель увеличилась на 15%. 1 Следующие тенденции демонстрируют модели использования в секторе жилых зданий.

Размер и занятость
  • Увеличение средней площади домов в США: 4,5

1970-е годы 1767 футов 2 ; 1990-е годы 2185 футов 2 ; 2021  2565 футов 2
Увеличение на 45% по сравнению с 1970-ми годами

  • Уменьшение среднего числа жильцов в домохозяйствах США: 7

1970-е 2,96; 1990-е 2,64; 2021  2,51
Снижение на 15% по сравнению с 1970-ми годами

  • Увеличение средней площади на человека в домах США:

1970-е 597 футов 2 ; 1990-е годы 828 футов 2 ; 2020 1,022 футов 2
Увеличение на 71% по сравнению с 1970-ми годами

  • Большинство американцев живут в домах на одну семью. В 2019 году 68% из 124 миллионов домохозяйств в США составляли одну семью. 8
  • В 1950 г. 9% жилых единиц были заняты только одним человеком. 9 К 2021 году это значение увеличилось до 29%. 10

 

Средний размер нового дома на одну семью в США, 1970 и 2021 годы
5,6

Изображение

 

 

Семьи, состоящие из одного человека, США
9,10,11

Изображение

 

Энергопотребление (см. информационный бюллетень об энергетической системе США)
  • Исследование Мичиганского университета показало, что в 2015 году средний дом в США потреблял 147 кВтч/м2 в год. 13
  • Потребление электроэнергии увеличилось в 13 раз с 1950 по 2021 год. В 2021 году жилой сектор использовал 3,79 трлн кВтч электроэнергии, что составляет 96% от общего объема продаж электроэнергии в США. 14
  • В 2021 году жилой сектор США потребил 20,9 квадриллионов БТЕ первичной энергии, что составляет 22% потребления первичной энергии в США. 15
  • Прочие нагрузки от розеток на домохозяйство удвоены с 19с 76 по 2006. 16 Это приборы и устройства, не относящиеся к основным функциям здания (ОВиК, освещение и т. д.), такие как компьютеры, фитнес-оборудование, компьютеры, телевизоры и системы безопасности. 17 В 2021 году различные нагрузки потребляли больше электроэнергии, чем любое другое конечное использование в жилых помещениях (освещение, ОВКВ, нагрев воды и охлаждение), что составляло 37% первичной энергии и 50% потребления электроэнергии. 12
  • К расточительному использованию энергии относятся отопление и охлаждение незанятых домов и комнат, неэффективные бытовые приборы, перегрузка термостата и потеря мощности в режиме ожидания. 18 Вместе эти виды использования составляют не менее 43% от общего потребления энергии в жилом секторе. 12
  • Системы управления энергопотреблением здания отображают потребление энергии с помощью домашнего монитора или мобильного приложения и позволяют дистанционно управлять устройствами. Домашние системы управления энергопотреблением могут снизить энергопотребление дома примерно на 4-7%. 19

 

Потребление энергии жилым сектором США по конечному использованию, 2021 г.
12

Изображение

 

Использование материалов (см. информационный бюллетень по использованию материалов в США)
  • Для среднего дома на одну семью, построенного в США в 2000 году, требовалось 19 тонн бетона, 13 837 досок-футов пиломатериалов и 3061 фут 2 изоляции. 20
  • С 1975 по 2000 год потребление глины для жилья и строительства увеличилось более чем в четыре раза из-за использования в плитке и сантехнике. 21
  • В 2012 году около 24% всей продукции из дерева, потребляемой в США, использовалось для жилищного строительства. 22
  • При строительстве новых жилых домов в 2003 году было образовано около 10 миллионов тонн отходов — 4,4 фунта на фут 2 . 23
  • Средний уровень утилизации отходов строительства и сноса (C&D) в США составляет 20-30%. 24 Сиэтл переработал 66,3% отходов C&D в 2020 г. 25
Нормы и стандарты
  • Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория Министерства энергетики оценила совокупную экономию благодаря Международному кодексу энергосбережения (IECC) для 42 штатов. С 2010 по 2030 год IECC сэкономит 3,44 квадрацикла первичной энергии, что составит 17% потребления первичной энергии в жилых домах в 2021 году9.0105 15,26 Совокупная экономия энергии позволит сэкономить 40,6 млрд долларов США (в долларах 2020 года) и избежать 224,7 млн ​​метрических тонн CO 2 . 26
  • Дома, построенные в соответствии с требованиями программы Energy Star, на 20 % более энергоэффективны, чем дома, построенные в соответствии со стандартом IECC 2009 или выше. 27
  • Энергетический кодекс Флориды 2007 г. позволил сэкономить 13 % по сравнению с потреблением энергии до 2007 г. за счет сокращения потребности в отоплении, охлаждении и горячей воде. Повышение эффективности компенсировалось увеличением размеров домов и нагрузки на электросети. 28
  • Для большинства типов зданий традиционные технологии повышения энергоэффективности позволяют снизить потребление энергии на 20 % по сравнению со стандартом 90.1-2004 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). 29
  • Энергетическая модернизация, сокращение потребления топлива в домашних условиях и поощрение более плотного заселения могут снизить выбросы парниковых газов (ПГ) в жилых домах. 13

 

Статус энергетического кодекса жилых зданий по штатам
30,31

Изображение

Изображение

 

Воздействие на жизненный цикл

  • В период с 1990 по 2020 год выбросы ПГ в жилом секторе увеличились на 3,6%, достигнув 923 миллионов метрических тонн CO 2 -эквивалента. 32
  • В 1998 году CSS провела инвентаризацию энергопотребления в течение жизненного цикла дома площадью 2450 квадратных футов, построенного на одну семью в Анн-Арборе, штат Мичиган. 33
    • Только 10% энергопотребления в течение жизненного цикла дома приходится на строительство и техническое обслуживание; 90% произошло во время работы. 33
    • Меры по повышению энергоэффективности позволили снизить потребление энергии в течение жизненного цикла на 63%. Тщательный подбор материалов позволил сократить воплощенную энергию на 4%. 33
    • Выбросы парниковых газов за жизненный цикл были сокращены с 1013 до 374 метрических тонн CO 2 в эквиваленте за 50-летний срок службы дома. 33
    • Основной вклад в потребление первичной энергии вносили полиамид для ковровых покрытий, бетона, битумной кровельной черепицы и ПВХ для сайдинга, оконных рам и труб. Улучшенная система HVAC и изоляция из целлюлозы были наиболее эффективными стратегиями снижения затрат на энергию. 33
    • Замена черепицы из переработанного пластика/древесного волокна на кровлю из битумной черепицы позволила сократить воплощенную энергию на 98% за 50 лет. 33
  • 900-футовый дом 2 в Дэвисе, Калифорния, смоделированный дизайн и технологии для снижения энергопотребления, такие как светодиодное освещение, эффективные бытовые приборы, рекуперация тепла сточных вод и система лучистого отопления и охлаждения. Годовое потребление энергии упало до 5 854 кВтч, что на 44% меньше, чем у стандартного дома того же размера и в том же месте. Выработка электроэнергии с помощью фотоэлектрических панелей на крыше сделала энергетический баланс дома положительным. 34
  • На операционную энергию приходится 80-90% энергопотребления здания в течение жизненного цикла, а на воплощенную энергию приходится 10-20%. По мере повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления на долю воплощенной энергии приходится все большая доля энергии жизненного цикла. Дизайн и выбор материалов являются ключевыми способами снижения воплощенной энергии. 35

Решения и устойчивые альтернативы

Снижение эксплуатационной потребности в энергии

Потребление энергии и воды в течение срока службы здания в большей степени влияет на его воздействие на окружающую среду, чем строительные материалы. Следующие предложения могут значительно снизить операционное потребление энергии:

  • Уменьшение размеров: уменьшайте размеры, чтобы уменьшить физическую и рабочую энергию. 36 Крошечные дома предназначены для эффективного использования пространства. 37
  • Энергия эксплуатации может быть снижена за счет пассивного обогрева и охлаждения помещений. 33
  • При добавлении потолочных вентиляторов кондиционирование воздуха можно удобно настроить примерно на 4 o F выше. 38
  • Установите водонапорную арматуру с низким расходом для экономии воды и энергии. 39
  • Адекватная изоляция может снизить затраты на отопление и охлаждение. Потребности в R-значении различаются в зависимости от местоположения, конструкции здания и методов отопления. 40
  • Водяное отопление составляет 13% энергопотребления жилых домов. 12 Экономьте энергию с помощью системы рекуперации тепла сточных вод. 41
  • Максимальное естественное освещение благодаря окнам, выходящим на юг. Правильно зашторивайте окна, чтобы свести к минимуму поступление тепла летом. 42
  • Покупка энергоэффективных приборов и освещения. На бытовую технику и освещение обычно приходится 24% затрат на электроэнергию в домашнем хозяйстве. 43
  • Замена ламп накаливания и галогенных ламп на светодиоды для снижения затрат на электроэнергию и выбросов парниковых газов. 44
  • Получите сертификаты с нулевым выбросом углерода/энергии, включая LEED, Living Building Challenge, GreenGlobes, BREEAM, Passive House. 45
Выбор долговечных и возобновляемых материалов

По мере снижения эксплуатационной энергии воплощенная энергия строительных материалов становится более важной для долгосрочного энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов. 46 Прочные строительные материалы служат дольше и требуют меньше замены. Возобновляемые материалы, как правило, несут меньшую нагрузку на окружающую среду и во многих случаях улавливают углерод. По мере снижения эксплуатационной энергии воплощенная энергия строительных материалов становится более важной для энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов.

Укажите как

Центр устойчивых систем Мичиганского университета. 2021. «Информационный бюллетень по жилым домам». Паб. № CSS01-08.

Рекомендации
  1. Бюро переписи населения США (2012 г.) Сводка Соединенных Штатов: Население и жилье Соединенных округов за 2010 г. Перепись населения и жилого фонда 2010 года.
  2. Бюро переписи населения США (2022 г.) Общее количество единиц жилья: 2020–2021 гг., Годовые оценки.
  3. Бюро переписи населения США (2022 г.) Общая численность населения страны: 2020–2021 гг., Годовые оценки.
  4. Управление энергетической информации США (EIA) (2017 г.) Исследование энергопотребления в жилых помещениях, 2015 г.
  5. Бюро переписи населения США (2022 г.) Ежеквартальные данные о начале и завершении в зависимости от цели и дизайна.
  6. Национальная ассоциация строителей жилья (2007 г.) «Факты, цифры и тенденции в сфере жилья, а также площадь жилых домов в зависимости от местоположения».
  7. Бюро переписи населения США (2021 г.) Исторические таблицы домохозяйств.
  8. Бюро переписи населения США (2021 г.), Американское жилищное обследование, 2019 г.
  9. Бюро переписи населения США (2000 г.) Таблицы исторической переписи жилья: жизнь в одиночестве.
  10. Бюро переписи населения США (2021 г.) Американские семьи и условия жизни: 2021 г.
  11. Бюро переписи населения США (2010 г.) Американские семьи и условия жизни: 2010 г.
  12. EIA США (2022 г.) Ежегодный прогноз развития энергетики на 2022 г.
  13. Гольдштейн Б. и др. (2020) Углеродный след использования энергии в домашних условиях в Соединенных Штатах. Труды Национальной академии наук.
  14. U.S. EIA (2022) «Объяснение электричества: использование электричества».
  15. EIA США (2022), Ежемесячный обзор энергетики, июнь 2022 г.
  16. Рот, К., и др. (2008) «Маленькие устройства, большие нагрузки». Журнал ASHRAE, 50(6): 64-65.
  17. Министерство энергетики США (DOE) Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) (2016) «Разные электрические нагрузки: что это такое и почему вас это должно волновать?»
  18. Мейерс Р. и др. (2009) «Оценка потенциала технологий мониторинга и контроля для снижения энергопотребления в домах». Энергия и здания, 42 (2010): 563-569.
  19. Thayer, D., et al. (2015) Характеристика и потенциал технологии управления домашним энергопотреблением (HEM). Тихоокеанская газовая и электрическая компания.
  20. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) (2013 г.) Анализ воздействий на протяжении жизненного цикла и возможности предотвращения воздействий, связанных с домами на одну семью.
  21. Институт мировых ресурсов (2008 г.) Материальные потоки в Соединенных Штатах: физический учет промышленной экономики США.
  22. APA-The Engineered Wood Association (2015) Изделия из дерева и другие строительные материалы, используемые в новом жилом строительстве в США.
  23. Агентство по охране окружающей среды США (2009 г.) Оценка объемов материалов для строительства и сноса зданий в 2003 г.
  24. Агентство по охране окружающей среды США (1998 г.) Характеристика строительного и сносного мусора в США.
  25. Seattle Public Utilities (2021) Годовой отчет по предотвращению и переработке отходов за 2020 год.
  26. Министерство энергетики США, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория (2021 г.) Воздействие кодов энергопотребления модельных зданий – промежуточное обновление.
  27. Energy Star (2020) «Коммунальные предприятия и другие спонсоры программ».
  28. Уизерс, К. и Р. Виейра (2015 г.) Почему 25 лет развивающегося энергетического кодекса не имеют большого значения? Конференция по поведению, энергетике и изменению климата.
  29. Kneifel, J. (2011) «За рамками кода: экономия энергии, углерода и затрат с использованием традиционных технологий». Энергия и здания, 43 (2011): 951-959.
  30. Совет по международному кодексу (2020 г.) Обзор Международного кодекса энергосбережения.
  31. Программа помощи строительным нормам (2018 г.) Статус жилого кодекса.
  32. Агентство по охране окружающей среды США (2022) Инвентаризация источников и поглотителей парниковых газов США, 1990–2020 гг.
  33. Бланшар, С. и П. Реппе (1998) Анализ жизненного цикла жилого дома в Мичигане. CSS98-05.
  34. Payman, A., and F. Loge (2016) «Меры по повышению энергоэффективности в доступном жилье с нулевым потреблением энергии: тематическое исследование дома для десятиборья в Калифорнийском университете в Дэвисе, 2015 г. ». Возобновляемая энергия 101 (2017): 1242-1255.
  35. Рамеш Т. и др. (2010) «Анализ энергии жизненного цикла зданий: обзор». Энергия и здания, 42 (2010): 1592-1600.
  36. Уилсон, А. и Дж. Боланд (2005 г.) Маленький – это прекрасно, размер дома в США, использование ресурсов и окружающая среда. Журнал промышленной экологии, 9 (1-2): 277-287.
  37. Митчелл, Р. (2014) «Жизнь в крошечном доме».
  38. Министерство энергетики США, EERE (2021) «Вентиляторы для охлаждения».
  39. Министерство энергетики США (2021 г.) «Сокращение использования горячей воды для энергосбережения».
  40. Федеральная торговая комиссия (2021 г.) «Что нужно знать при покупке изоляции для дома».
  41. Министерство энергетики США (2021) «Рекуперация тепла дренажной воды».
  42. Министерство энергетики США (2012 г.) «Дневной свет».
  43. Energy Star (2013) «Куда уходят мои деньги?»
  44. Лю Л. и др. (2017) Политика замены бытового освещения, оптимизированная с точки зрения стоимости, энергии и выбросов парниковых газов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *