မြင့်မားသော အဆောက်အဦများတွင် သံမဏိ၏ အဓိက အားသာချက်များ
အထက်တန်း (၂၀ ထက်ပိုသော) အဆောက်အဦများသည် အလေးချိန်၊ ခိုင်မာမှုနှင့် ပျော့ပျောင်းမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီစေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံများ လိုအပ်ပြီး ထိုနယ်ပယ်များတွင် သံမဏိသည် ကွန်ကရစ်နှင့် သစ်သားထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
- အလေ့အကျင်းလျှော့ချခြင်း : သံမဏိအချောင်းများသည် ကွန်ကရစ်နှင့် အတူတူအချောင်းများထက် ၆၀% ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး ၅၀ ထက်ပိုသော အထပ်များရှိ အဆောက်အဦများတွင် အုတ်မြစ်ကုန်ကျစရိတ်ကို ၃၀–၃၅% လျှော့ချပေးပါသည်။
- တည်ဆောက်မှုအမြန်နှုန်း : ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိအစိတ်အပိုင်းများသည် အထက်တန်းအဆောက်အဦများ၏ တည်ဆောက်မှုကို ၄၀% လျှော့ချပေးပါသည် (ဥပမာ - နယူးယောက်ရှိ ၉၁ အထပ်ရှိသော သံမဏိဖရိမ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ၁၁၁ West 57th Street အဆောက်အဦကို ကွန်ကရစ်ဖြင့် တည်ဆောက်ပါက ၆၀ လကျော်ကြာမည့်နေရာ ၃၆ လအတွင်း ပြီးစီးခဲ့ပါသည်)။
- ငလျင်ခံနိုင်ရည် : သံမဏိ၏ ပျော့ပျောင်းမှုသည် ငလျင်စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်စေပြီး ၆.၀ နှင့်အထက် ငလျင်များတွင် ကွန်ကရစ်အဆောက်အဦများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သံမဏိအဆောက်အဦများတွင် ဖွဲ့စည်းပုံပျက်စီးမှု ၇၅% ပိုမိုနည်းပါးပါသည် (FEMA ၂၀၂၄ အချက်အလက်များအရ)။
အထက်တန်း သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
|
ကုန်ကျစရိတ်အစိတ်အပိုင်း
|
လောင်းဖွံ ဆောက်လုပ်မှု
|
ကွန်ကရစ်ဖွဲ့စည်းပုံများ
|
|
အုတ်မြစ်ကုန်ကျစရိတ်
|
၃၀–၃၅% နည်းပါးခြင်း
|
စံ
|
|
တည်ဆောက်ရေး အလုပ်သမား
|
25–30% နိမ့်ချိုး (ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော)
|
စံ
|
|
သက်တမ်းဝင် ထိန်းသိမ်းမှု
|
\(0.45–\)0.60/စတုရန်းပေ/နှစ်
|
\(0.80–\)1.10/စတုရန်းပေ/နှစ်
|
|
၅၀ နှစ်ကာလအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်
|
22–28% နိမ့်ချိုး
|
စံ
|
မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဆောက်အဦများအဖွဲ့ (CTBUH) မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သံချောင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော မြေပြင်ထက်မြင့်သော အဆောက်အဦများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်သော အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ပိုမိုနည်းပါးသော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလများကြောင့် စုစုပေါင်း လည်ပတ်မှုဝင်ငွေ ၁၈% ပိုမိုများပါးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မြင့်မားသော အဆောက်အဦများတွင် သံချောင်းဒီဇိုင်းအသုံးပြုမှု၏ တီထွင်တိုးတက်မှုများ
- ဂရင်းသံချောင်း ပေါင်းစပ်အသုံးပြုမှု : ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြင့် ကြွေးပေါင်းထားသော သံချောင်းများကို အသုံးပြုသည့် မြင့်မားသော အဆောက်အဦများသည် ရိုးရာသံချောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဗွန်ဓာတ်ကို ၉၀% လျှော့ချနိုင်ပြီး LEED Platinum လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည် (ဥပမာ - တိုရွန်တိုရှိ First Canadian Place အဆောက်အဦကို ဂရင်းသံချောင်း အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကာဗွန်ခြေရာကို ၄၅% လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်)
- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်ထားသော သံချောင်းမျက်နှာပြင် : သံချပ်များတွင် ထည့်သွင်းထားသော နေစွမ်းအင် (PV) ပြားများသည် အဆောက်အဦ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်၏ 15–20% ကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီး သံ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု ခိုင်မာမှုကြောင့် အပိုတည်ဆောက်မှုမရှိဘဲ PV ဝန်ပိုများကို ထောက်ပံ့နိုင်သည်။
- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှု စွမ်းရည် : ကွန်ကရစ်တိုဝါများ၏ 55% နှုန်းထက် ပိုမိုကာ သံမဏိအဆောက်အဦများ၏ 90% ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပြီး (ဥပမာ - ရုံးခန်းမှ နေအိမ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်း) အဆောက်အဦ၏ သက်တမ်းကို နှစ် 30 ကျော်အထိ တိုးတက်စေသည်။
ဥပမာလေ့လာမှု - ရှန်ဟိုင်းတိုဝါ (632မီ) – အလွန်မြင့်မားသော ဒီဇိုင်းတွင် သံ၏ အခန်းကဏ္ဍ
- သံမဏိအချက်အချာစနစ် : အဆောက်အဦ၏ သံနှင့်ကွန်ကရစ်ပေါင်းစပ်ထားသော အချက်အချာသည် လေ၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ယိမ်းယိုင်မှုကို 60% လျှော့ချပေးပြီး သံမဏိအားထောက်များက ဘေးဘက်အားများ၏ 80% ကို စုပ်ယူထားသည်။
- ဆောက်လုပ်ရေး ထိရောက်မှု : ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော သံမဏိမော်ဂျူးများက ကွန်ကရစ်ထက် 3 ဆမြန်ဆန်သော တစ်ပတ်လျှင် အထပ် 4 ထပ်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ကွင်းဆိုင်းအလုပ်သမားအင်အားကို 50% လျှော့ချပေးသည်။
- အသုံးအဆောင်များ တိုင်းတာခြင်း : အသုံးပြုထားသော သံမဏိ၏ 95% သည် ပြန်လည်အသုံးပြုထားသော သံမဏိဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦ၏ သံမဏိအခြေပြု HVAC စနစ်သည် ကွန်ကရစ်များနှင့် တူညီသော မြင့်မားသော အဆောက်အဦများနှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို 30% လျှော့ချပေးသည်။