KR101676705B1 - 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법에 관한 것으로, 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 건물의 에너지 효율성에 대한 진단을 비전문가도 용이하게 실시할 수 있도록 함에 그 목적이 있다. 이를 위해 구성되는 본 발명은 인터넷을 통해 제공되는 웹서비스를 이용하여 건물의 에너지 효율을 진단 평가하는 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템에 있어서, 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 입력이 이루어지는 사용자단말기; 사용자단말기를 통해 입력된 각종 영향인자를 분류하여 임시 저장하는 클라우드 스토리지; 클라우드 스토리지에 저장된 영향인자를 입력받아 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 에너지 효율 연산부; 에너지 효율 연산부에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 에너지 효율 등급 산정부; 클라우드 스토리지와 에너지 효율 연산부 및 에너지 효율 등급 산정부에 의한 데이터를 저장하는 데이터베이스; 및 영향인자의 입력을 요구하는 웹 페이지의 순차적인 제공과 에너지 효율 등급 산정부에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 사용자단말기로 발행하되 시스템 전반을 제어하는 웹서버를 포함한 구성으로 이루어진다.

Description

건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법{Self-diagnostic system and method for building energy efficiency}
본 발명은 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 진단하고자 하는 건물의 에너지에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거하여 계산할 수 있도록 하여 건물에너지의 효율성을 자가 진단할 수 있도록 한 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 선진국에서 국제기후변화협약이 발효됨에 따라 에너지 절약을 통한 이산화탄소 저감이 선택사항이 아니라 필수적으로 받아들여져야 한다는 인식하에 체계적인 에너지 절약 정책들이 수립되고 있음은 주지하는 바와 같다.
특히, 유럽연합 국가들은 EU 차원의 통일된 건물에너지 절약 정책을 수립하기 위해 2002년 건물에너지 절약규범(EPBD)을 제정하고 2010년까지 최소 22%의 에너지를 절감한다는 목표를 세우고, 회원국들로 하여금 건물에서 요구되는 최소에너지소요량에 대한 기준을 설정하도록 하고 있다.
한편, 우리 나라를 포함한 개발도상국에 기후변화협약 이해에 대한 국제사회의 압력이 점차 가속화되고 있으나, 우리 나라 건축물 부문의 에너지 소비는 계속 증가 추세에 있다.
따라서, 현재 아파트 등 20채 이상 공동주택은 에너지 사용량을 종전보다 10∼15% 이상 줄일 수 있는 친환경주택(그린홈)으로 지어야 한다. 국토해양부는 이런 내용의 "주택건설기준등에 관한규정"이 2009년10월13일 국무회의를 통과하였으며 대통령 재가를 거쳐 공포 후 곧바로 시행된다.
특히, 사업승인 신청 주택 가운데 한 채라도 최소기준을 충족하지 못하면 사업승인을 받지 못한다. 이를 위해 평가에 대한 시스템이 필요하나 종전에는 수기로 일일이 작성하여 어렵게 평가를 하고 있으며 검증에 많은 어려움을 겪고 있고 현재는 별다른 평가 시스템이 없는 실정이다.
한편, 국토해양부는 2008년 10월 국토해양부공고 제2008-667호에서 건축물 에너지절약설계기준 일부개정안을 입법예고하였다. 그리고, "에너지절약형 건축물의 확대를 위하여 에너지효율등급 인증을 받은 건축물 등에 대해 용적율 완화 등 인센티브 제공방안을 마련하고, 현행 에너지절약계획서상의 성능지표검토서 배점기준의 실효성을 높이며 그밖에 설계권장항목을 추가하는 등 기준 운영상의 일부 미비점을 보완하려는 것"이라고 개정이유를 밝혔다.
전술한 바를 위해 건축설계사와 건축설비사가 에너지효율등급을 계산 할 수 있는 온라인상의 공간, 서비스, 시스템체계 및 프로그램이 절실히 필요한 실정이다. 건물의 에너지 성능은 사용자 성향이나 기후조건에 많은 영향을 받는다. 건물의 에너지성능분석에서 상이한 개인별 성향이나 지역별 기후조건이 적용될 경우 같은 건물일지라도 상이한 성능을 나타내게 되며 건물별로 객관적인 비교가 어렵게 된다. 그러므로, 건물의 성능인증서는 표준화된 조건이 요구되고 있는 실정이다.
한편, 종래 기술에 따른 건문에너지 성능분석은 전문적인 지식을 갖추고 있지 않게 되면 사용하기에 어려운 면이 있음은 물론, 데이터를 입력하고 결과를 도출하는데 만흥 시간과 비용이 소요된다는 문제가 있다.
대한민국 공개특허공보 제2014-0010579호(2014.01.27.자 공개) 대한민국 공개특허공보 제2014-0010580호(2014.01.27.자 공개) 대한민국 공개특허공보 제2011-0127822호(2011.11.28.자 공개) 대한민국 공개특허공보 제2007-0107800호(2007.11.07.자 공개)
본 발명은 종래 기술의 제반 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 건물의 에너지 효율성에 대한 진단을 비전문가도 용이하게 실시할 수 있도록 한 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법을 제공함에 그 목적이 있다.
또한, 본 발명에 따른 기술의 다른 목적은 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 입력시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있도록 함에 그 목적이 있다.
아울러, 본 발명에 따른 기술의 또 다른 목적은 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 해당 건물의 에너지 효율에 대한 문제점과 이에 따른 개선안을 도출할 수 있도록 함에 그 목적이 있다.
전술한 목적을 달성하기 위해 구성되는 본 발명은 다음과 같다. 즉, 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템은 인터넷을 통해 제공되는 웹서비스를 이용하여 건물의 에너지 효율을 진단 평가하는 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템에 있어서, 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 입력이 이루어지는 사용자단말기; 사용자단말기를 통해 입력된 각종 영향인자를 분류하여 임시 저장하는 클라우드 스토리지; 클라우드 스토리지에 저장된 영향인자를 입력받아 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 에너지 효율 연산부; 에너지 효율 연산부에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 에너지 효율 등급 산정부; 클라우드 스토리지와 에너지 효율 연산부 및 에너지 효율 등급 산정부에 의한 데이터를 저장하는 데이터베이스; 및 영향인자의 입력을 요구하는 웹 페이지의 순차적인 제공과 에너지 효율 등급 산정부에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 사용자단말기로 발행하되 시스템 전반을 제어하는 웹서버를 포함한 구성으로 이루어진다.
전술한 바와 같은 본 발명에 따른 구성에서 사용자단말기를 통해 입력되는 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자는 해당 건물의 기본정보, 해당 건물의 입주시설, 해당 건물의 환경, 해당 건물의 외피, 해당 건물의 설비&운영 및 해당 건물의 에너지사용량에 대한 인자로 이루어질 수 있다.
그리고, 전술한 바와 같은 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물의 기본정보는 해당 건물의 건물명, 해당 건물의 주소, 해당 건물의 준공년도, 해당 건물의 층수, 해당 건물의 연면적, 해당 건물의 평균 재실자 수 및 해당 건물의 용도로 이루어질 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물내 입주시설의 입력은 입주시설의 운영시간, 평균 재실자 및 설정온도는 디폴트(Default) 값으로 설정될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 입력시 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력하는 구성으로 이루어질 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력시 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력하는 구성으로 이루어질 수 있다.
아울러, 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 사항의 입력시 개별 냉/난방, 중앙 냉/난방 또는 개별+중앙 냉/난방 중 어느 하나로 입력할 수 있다. 또한, 영향인자 중 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 개방형 실내, 파티션 사용 또는 파티션+실(room) 중 어느 하나로 입력할 수 있다.
그리고, 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 파티션의 재질은 합판과 플라스틱의 디폴트값으로 설정되고, 실(room)은 유리 재질의 디폴트값으로 설정됨이 보다 양호하다.
한편, 본 발명에 다른 구성에서 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 웹페이지는 사용자단말기를 통해 직접입력이나 웹페이지 상에 제공되는 아이콘을 드래그 또는 웹페이지 상에 제공되는 드롭 메뉴의 선택을 통해 입력될 수 있다.
전술한 본 발명의 구성에서 웹서버는 국가에너지통합관리시스템과 더 연결되어 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 데이터를 입력받아 사용자단말기를 통해 입력된 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 입력값과 비교하되 일치되는 경우에는 사용자단말기를 통해 입력된 입력값을 기준값으로 사용하고, 일치되지 않는 경우에는 국가에너지통합관리시스템을 통해 입력받은 입력값을 기준값으로 사용하는 구성으로 이루어질 수 있다.
본 발명에 따른 기술의 다른 특징인 건물에너지 효율성 자가 진단 방법은 인터넷을 통해 제공되는 웹서비스를 이용하여 건물의 에너지 효율을 진단 평가하는 건물에너지 효율성 자가 진단 방법에 있어서, (a) 웹서버에 의해 사용자단말기로 제공되는 웹페이지를 통해 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보를 입력받는 단계; (b) 단계(a) 과정에서 웹페이지를 통해 입력받은 각종 영향인자에 대한 정보를 분류하여 클라우드 스토리지에 저장하는 단계; (c) 단계(b) 과정에서 클라우드 스토리지에 저장된 각종 영향인자에 대한 정보를 에너지 효율 연산부를 통해 입력받아 해당 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 단계; (d) 단계(c) 과정에서 에너지 효율 연산부에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 에너지 효율 등급 산정부를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 단계; (e) 단계(b) 과정과 단계(c) 과정 및 단계(d) 과정의 테이터를 데이터베이스를 통해 저장하는 단계; 및 (f) 단계(d) 과정에서 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 웹서버를 통해 사용자단말기로 발행하는 단계를 포함한 구성으로 이루어진다.
전술한 바와 같은 본 발명의 구성에서 단계(a) 과정에서 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보의 입력은, (a-1) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 기본정보 웹페이지 상에 진단하고자 하는 해당 건물의 건물명, 해당 건물의 주소, 해당 건물의 준공년도, 해당 건물의 층수, 해당 건물의 연면적, 해당 건물의 평균 재실자 수 및 해당 건물의 용도로 이루어진 기본정보를 입력하는 단계; (a-2) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 입주시설 웹페이지 상에 해당 건물의 입주시설을 입력하는 단계; (a-3) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 건물환경 웹페이지 상에 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부를 입력하는 단계; (a-4) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 건물외피 웹페이지 상에 해당 건물의 외벽에서 창호(문짝 및 창문)가 차지하는 비율을 입력하는 단계; (a-5) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 설비&운영 웹페이지 상에 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 그리고 실내 벽체에 대한 유무를 입력하는 단계; 및 (a-6) 웹서버를 통해 사용자단말기로 제공되는 에너지사용량 웹페이지 상에 해당 건물의 월별 전력 사용량을 입력하는 단계의 구성으로 이루어질 수 있다.
그리고, 전술한 본 발명의 단계(a-2) 과정에서 건물내 입주시설의 입력시 입주시설의 운영시간, 평균 재실자 및 설정온도는 디폴트(Default) 값으로 설정될 수 있다.
아울러, 본 발명의 단계(a-3) 과정에서 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 입력시 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력할 수 있다.
또한, 본 발명의 단계(a-4) 과정에서 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력시 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력할 수 있다.
그리고, 본 발명의 단계(a-5) 과정에서 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 사항의 입력시 개별 냉/난방, 중앙 냉/난방 또는 개별+중앙 냉/난방 중 어느 하나로 입력할 수 있다.
전술한 바와 같은 본 발명의 단계(a-5) 과정에서 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 개방형 실내, 파티션 사용 또는 파티션+실(room) 중 어느 하나로 입력할 수 있다.
아울러, 본 발명의 단계(a-5) 과정에서 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 파티션의 재질은 합판과 플라스틱의 디폴트값으로 설정되고, 실(room)은 유리 재질의 디폴트값으로 설정될 수 있다.
본 발명의 기술에 따르면 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 건물의 에너지 효율성에 대한 진단을 비전문가도 용이하게 실시할 수가 있다.
또한, 본 발명에 따른 기술은 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 입력시간과 비용을 획기적으로 줄일 수가 있다.
아울러, 본 발명에 따른 기술은 건물에너지의 효율성을 진단에 영향을 미치는 주요 입력인자를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 계산하여 건물의 에너지 효율성을 자가 진단할 수 있도록 함으로써 해당 건물의 에너지 효율에 대한 문제점과 이에 따른 개선안을 도출할 수가 있다는 효과가 발현된다.
도 1 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템을 보인 시스템 구성도.
도 2 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 방법을 보인 블록 구성도.
도 3 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 과정에서 영향인자의 입력순서를 보인 블록 구성도.
도 4 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 기본정보 입력 페이지를 보인 화면.
도 5 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 입주시설 입력 페이지를 보인 화면.
도 6 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 건물환경 입력 페이지를 보인 화면.
도 7 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 설비&운영 입력 페이지를 보인 화면.
도 8 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 에너지 사용량 입력 페이지를 보인 화면.
도 9 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템에 의해 도출된 결과의 건물에너지 자가 진단 리포트 페이지를 보인 화면.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템 및 방법의 양호한 실시 예를 상세하게 설명하기로 한다.
도 1 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템을 보인 시스템 구성도이다.
도 1 에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템(100)은 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 입력이 이루어지는 사용자단말기(120), 사용자단말기(120)를 통해 입력된 각종 영향인자를 분류하여 임시 저장하는 클라우드 스토리지(130), 클라우드 스토리지(130)에 저장된 영향인자를 입력받아 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 에너지 효율 연산부(140), 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 에너지 효율 등급 산정부(150), 클라우드 스토리지(130)와 에너지 효율 연산부(140) 및 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의한 데이터를 저장하는 데이터베이스(160) 및 영향인자의 입력을 요구하는 웹 페이지의 순차적인 제공과 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 사용자단말기(120)로 발행하되 시스템 전반을 제어함과 동시에 국가에너지통합관리시스템과 연결되어 사용자 입력값과 비교하여 정확한 값을 입력받아 기준값으로 사용하는 웹서버(110)를 포함한 구성으로 이루어진다.
한편, 전술한 바와 같은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템(100)의 구성에서 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자로는 해당 건물의 기본정보, 해당 건물의 입주시설, 해당 건물의 환경, 해당 건물의 외피, 해당 건물의 설비&운영 및 해당 건물의 에너지사용량을 들 수 있다. 이때, 건물의 기본정보로는 건물명, 건물의 주소, 건물의 준공년도, 건물의 층수, 건물의 연면적, 건물내 평균 재실자 수 및 건물의 용도를 들 수 있다.
전술한 바와 같이 구성되는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템(100)은 웹서비스를 통해 제공되는 건물에너지 효율성 자가 진단 사이트에 접속한 사용자가 자신의 사용자단말기(120)를 통해 웹서버(110)로부터 순차적으로 제공되는 웹페이지 각각에 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자를 차례로 입력하게 되면 입력된 데이터는 클라우드 스토리지(130) 상에 임시로 저장된다.
다음으로, 전술한 바와 같이 클라우드 스토리지(130) 상에 저장된 영향인자가 입력된 상태의 웹페이지 데이터는 웹서버(110)에 의해 제어되는 에너지 효율 연산부(140)로 입력되어 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 연산이 이루어져 해당 건물의 에너지 효율의 산출이 이루어지게 된다.
전술한 바와 같이 클라우드 스토리지(130) 상에 저장된 데이터를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 연산하여 해당 건물의 에너지 효율을 산출한 다음에는 에너지 효율 등급 산정부(150)를 이용하여 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한다.
다음으로, 전술한 바와 같이 에너지 효율 등급 산정부(150)를 이용하여 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한 다음에는 시스템 전반을 제어하는 웹서버(110)를 통해 진단 리포트를 작성하여 해당 사용자의 사용자단말기(120)로 진단 리포트를 제공한다.
한편, 전술한 바와 같이 웹서버(110)를 통해 사용자다말기(120)로 순차적으로 제공되는 웹페이지 각각에 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자를 차례로 입력하는 과정, 입력된 데이터를 클라우드 스토리지(130) 상에 저장하는 과정, 클라우드 스토리지(130)에 저장된 데이터를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 연산하여 해당 건물의 에너지 효율을 산출하는 과정, 산출된 해당 건물의 에너지 효율 산출값을 에너지 효율 등급 산정부(150)를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 과정 및 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트로 작성하여 사용자단말기(120)로 발행하는 과정을 통해 본 발명에 따른 기술은 해당 건물의 에너지 효율을 진단 함으로써 해당 건물의 문제점 및 개선안을 도출할 수 있도록 한다.
본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템을 구성하는 각각의 구성요소에 대하여 살세하게 설명하면 다음과 같다. 먼저, 본 발명을 구성하는 사용자단말기(120)는 인터넷을 통해 연결된 웹서버(110)에 의해 제공되는 웹페이지 상에 진단하고자 하는 해당 건물의 에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자를 입력하기 위한 수단으로, 이러한 사용자단말기(120)로는 도 1 에 도시된 바와 같이 인터넷에 접속할 수 있는 컴퓨터를 말한다.
다시 말해서, 전술한 바와 같은 사용자단말기(120)는 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 입력이 이루어지는 인터넷에 접속 가능한 컴퓨터, 스마트폰, 테블릿 컴퓨터 및 IPTV 등을 들 수 있다. 이러한 사용자단말기(120)는 인터넷을 통해 웹서버(110)에 의해 관리되는 건물에너지 자가 진단 사이트 상에 접속 연결되어 웹서버(110)에 의해 제공되는 웹페이지 상에 에너지 효율을 진단하고자 하는 해당 건물의 에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자를 사용자단말기(120)를 통해 사용자가 직접 입력하게 된다.
한편, 전술한 사용자단말기(120)를 통해 입력되는 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자로는 앞서도 기술한 바와 같이 해당 건물의 기본정보, 해당 건물의 입주시설, 해당 건물의 환경, 해당 건물의 외피, 해당 건물의 설비&운영 및 해당 건물의 에너지사용량을 들 수 있다.
다음으로, 본 발명을 구성하는 클라우드 스토리지(130)는 사용자단말기(120)를 통해 입력된 해당 건물의 영향인자에 대한 데이터가 입력된 웹페이지를 저장하는 것으로, 이러한 클라우드 스토리지(130)는 도 1 에 도시된 바와 같이 사용자단말기를 통해 입력된 각종 영향인자를 분류하여 임시로 저장하는 저장공간이다.
전술한 바와 같은 클라우드 스토리지(130)는 클라우드 컴퓨팅의 한 갈래로, "하늘 위", 혹은 "어딘가"에 위치하는 저장 공간에 내 정보를 보관해 두고, 이것을 내가 필요할 때 내가 가지고 있는 각종 단말기를 통해서 불러올 수 있는 기술을 말하는 것이다. 이러한 클라우드 스토리지(130)는 각종 클라우드 컴퓨팅 기술 중에 최근 들어 매우 각광받고 있는 서비스 중 하나이다.
다음으로, 본 발명을 구성하는 에너지 효율 연산부(140)는 클라우드 스토리지(130) 상에 임시 저장된 웹페이지 데이터를 통해 해당 건물의 에너지 효율을 연산하기 위한 것으로, 이러한 에너지 효율 연산부(140)는 도 1 에 도시된 바와 같이 클라우드 스토리지(130)에 임시로 저장된 영향인자를 입력받아 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하게 된다.
다시 말해서, 전술한 바와 같은 에너지 효율 연산부(140)는 웹서버(110)에 의해 사용자단말기(120)로 제공되는 웹페이지 상에 영향인자의 입력이 이루어져 클라우드 스토리지(130) 상에 임시로 저장된 웹페이지 데이터를 입력받아 국제표준 ISO13790 기법을 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 연산하는 방식으로 연산하여 건물에너지 효율을 산출하게 된다.
전술한 바와 같은 에너지 효율 연산부(140)는 웹서버(110)의 제어하에 클라우드 스토리지(130) 상에 임시로 저장된 웹페이지 데이터를 입력받아 국제표준 ISO13790 기법에 의거 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 연산함으로써 사용자가 사용자단말기(120)를 통해 입력한 해당 건물의 에너지 효율을 산출할 수가 있다.
다음으로, 본 발명을 구성하는 에너지 효율 등급 산정부(150)는 에너지 효율 연산부(140)를 통해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율 데이터를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 것으로, 이러한 에너지 효율 등급 산정부(150)는 도 1 에 도시된 바와 같이 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 등급 기준표에 의거하여 산정하게 된다.
전술한 바와 같은 에너지 효율 등급 산정부(150)는 웹서버(110)의 제어하에 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 에너지 효율 등급 산정부(150)에 저장된 에너지 효율 등급 기준표와의 비교를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하게 된다.
다음으로, 본 발명을 구성하는 데이터베이스(160)는 도 1 에 도시된 바와 같이 웹서버(110)에 의한 제어를 통해 클라우드 스토리지(130)와 에너지 효율 연산부(140) 및 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의한 데이터를 저장하여 어느 때라도 사용자의 접속에 의한 자료의 열람이 가능하도록 한다.
전술한 바와 같은 데이터베이스(160) 역시 웹서버(110)의 제어하에 클라우드 스토리지(130)에 저장되는 영향인자가 입력된 웹페이지 데이터와 웹페이지 데이터를 기반으로 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 에너지 효율 산출값 및 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 데이터를 저장하게 된다.
다음으로, 본 발명을 구성하는 웹서버(110)는 시스템 전반을 제어 및 관리하는 것으로, 이러한 웹서버(110)는 도 1 에 도시된 바와 같이 영향인자의 입력을 요구하는 웹 페이지의 순차적인 제공과 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 사용자단말기(120)로 발행하되 시스템 전반을 제어하게 된다.
다시 말해서, 전술한 바와 같이 웹서버(110)는 내부에 저장된 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자의 입력을 요구하는 웹페이지를 인터넷을 통해 사용자단말기(120)로 순차적으로 제공하여 순차적인 웹페이지의 작성에 따른 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
또한, 전술한 바와 같은 웹서버(110)는 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자의 입력이 이루어져 작성 완료된 상태로 입시 저장된 웹페이지 데이터를 기반으로 에너지 효율 연산부(140)를 구동시켜 해당 건물의 에너지 효율에 대한 연산을 통해 입력된 해당 건물의 에너지 효율을 산출한다.
아울러, 전술한 바와 같이 웹서버(110)의 제어하에 에너지 효율 연산부(140)에 의해 해당 건물의 에너지 효율에 대한 연산이 이루어져 해당 건물의 에너지 효율에 대한 값이 산출되면 웹서버(110)는 에너지 효율 등급 산정부(150)의 제어를 통해 에너지 효율 연산부(140)에 의해 산출된 해당 건물의 에너지 효율 산출값과 에너지 효율 등급 산정부(150)에 저장된 에너지 효율 등급 기준표와의 비교를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하게 된다.
한편, 전술한 바와 같이 에너지 효율 등급 산정부(150)를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급의 산정이 이루어지면 웹서버(110)를 이를 토대로 하여 건물에너지 자가 진단 리포트를 작성한 다음, 접속된 해당 사용자단말기(120)로 발행한다. 이때, 웹서버(110)에 의해 발행된 건물에너지 자가 진단 리포트는 건물 사용자로 하여금 해당 건물의 문제점이 무엇인지를 알 수 있도록 하여 해당 건물의 에너지 효율에 대한 개선이 있도록 한다.
도 2 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 방법을 보인 블록 구성도, 도 3 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 과정에서 영향인자의 입력순서를 보인 블록 구성도, 도 4 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 기본정보 입력 페이지를 보인 화면, 도 5 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 입주시설 입력 페이지를 보인 화면, 도 6 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 건물환경 입력 페이지를 보인 화면, 도 7 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 설비&운영 입력 페이지를 보인 화면, 도 8 은 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템의 구성에서 제공되는 에너지 사용량 입력 페이지를 보인 화면, 도 9 는 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템에 의해 도출된 결과의 건물에너지 자가 진단 리포트 페이지를 보인 화면이다.
도 2 내 지 도 9 에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템을 통해 자가 진단하는 과정을 살펴보면 다음과 같다. 즉, 본 발명에 따른 건물에너지 효율성 자가 진단 방법은 (a) 웹서버(110)에 의해 사용자단말기(120)로 제공되는 웹페이지를 통해 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보를 입력받는 과정(S100), (b) 단계(a) 과정(S100)에서 웹페이지를 통해 입력받은 각종 영향인자에 대한 정보를 분류하여 클라우드 스토리지(130)에 저장하는 과정(S110), (c) 단계(b) 과정(S110)에서 클라우드 스토리지(130)에 저장된 각종 영향인자에 대한 정보를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 입력받아 해당 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 과정(S120), (d) 단계(c) 과정(S120)에서 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 에너지 효율 등급 산정부(150)를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 과정(S130), (e) 단계(b) 과정(S110)과 단계(c) 과정(S120) 및 단계(d) 과정(S130)의 테이터를 데이터베이스(160)를 통해 저장하는 과정(S140) 및 (f) 단계(d) 과정(S130)에서 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 발행하는 과정(S150)을 포함한 구성으로 이루어진다.
한편, 전술한 바와 같이 사용자가 진단하고자 하는 건물의 효율성을 자가 진단하기 위해서는 먼저, 사용자단말기(120)를 통해 건물에너지 효율성 자가 진단 사이트에 접속하여야 한다. 이때, 건물에너지 효율성 자가 진단 사이트의 규정에 따라 해당 사이트에 가입한다던지 사용자 등록을 한 다음, 로그인을 통해 해당 사이트를 이용하여야 한다.
다음으로, 전술한 바와 같이 건물에너지 효율성 자가 진단 사이트에 가입하여 로그인한 상태에서 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율 자가 진단 항목을 클릭하여 자가 진단을 요청하게 되면 웹서버(110)는 자가 진단을 요청한 사용자의 사용자단말기(120)로 도 4 내지 도 9 에서와 같은 건물에너지 효율 자가 진단에 필요한 웹페이지를 차례로 제공하여 사용자에 의한 기록이 이루어질 수 있도록 한다.
전술한 바와 같이 웹서버(110)에 의해 자가 진단을 요청한 사용자의 사용자단말기(120)로 제공되는 웹페이지 항목은 건물에너지 효율 진단에 영향을 미치는 영향인자를 작성하기 위한 해당 건물의 기본정보, 해당 건물의 입주시설, 해당 건물의 환경, 해당 건물의 외피, 해당 건물의 설비&운영 및 해당 건물의 에너지사용량에 대한 항목이 담겨 있다.
보다 상세하게 설명하면 먼저, 단계(a) 과정(S100)에서와 같이 자가 진단을 요청한 사용자의 사용자단말기(120)로 도 2 내지 도 9 에서와 같은 건물에너지 효율 자가 진단에 필요한 웹페이지 중 해당 건물의 기본정보를 입력하기 위한 웹페이지가 제공되면 사용자는 입력수단을 통해 진단 받고자 하는 건물의 에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보를 입력하게 된다.
전술한 바와 같은 건물의 에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보의 입력은 (a-1) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 기본정보 웹페이지 상에 진단하고자 하는 해당 건물의 건물명, 해당 건물의 주소, 해당 건물의 준공년도, 해당 건물의 층수, 해당 건물의 연면적, 해당 건물의 평균 재실자 수 및 해당 건물의 용도로 이루어진 기본정보를 입력하는 과정(S100-1), (a-2) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 입주시설 웹페이지 상에 해당 건물의 입주시설을 입력하는 과정(S100-2), (a-3) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 건물환경 웹페이지 상에 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부를 입력하는 과정(S100-3), (a-4) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 건물외피 웹페이지 상에 해당 건물의 외벽에서 창호(문짝 및 창문)가 차지하는 비율을 입력하는 과정(S100-4), (a-5) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 설비&운영 웹페이지 상에 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 그리고 실내 벽체에 대한 유무를 입력하는 과정(S100-5) 및 (a-6) 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 에너지사용량 웹페이지 상에 해당 건물의 월별 전력 사용량을 입력하는 과정(S100-6)의 구성으로 이루어진다.
한편, 전술한 바와 같은 건물의 에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자 중에서 단계(a-1) 과정에서와 같이 해당 건물의 기본정보를 입력하는 과정(S100-1)에서는 도 3 및 도 4 에 도시된 바와 같이 웹서버(110)에 의해 사용자단말기(120)로 제공되는 기본정보 웹페이지에 진단받고자 하는 건물의 건물명, 건물의 주소, 건물의 준공년도, 건물의 층수, 건물의 연면적, 건물내 평균 재실자 수 및 건물의 용도를 입력한다. 이때, 건물의 용도는 사무실, 공공기관, 교육시설 또는 상업시설인지에 대한 것이다.
한편, 전술한 바와 같은 기본정보 웹페이지 상에 진단받고자 하는 거물의 기본정보는 국가에너지통합관리시스템과의 연결을 통해 입력받을 수도 잇다.
전술한 바와 같은 건물의 기본정보에서 건물명과 건물주소는 해당지역을 판단하고 기후 데이터를 시스템에서 대입하기 위한 것이고, 건물의 준공년도는 건물의 단열성능을 계산(준공 년도에 따라 법적 기준이 있음)하기 위한 것이며, 건물의 층수와 연면적은 건물의 연면적으로 당 에너지 요구량을 계산하기 위한 것이다. 그리고, 건물의 용도는 운영 스케쥴을 확인하기 위한 것이다.
그리고, 전술한 바와 같이 기본정보 웹페이지 상에 진단받고자 하는 건물의 건물명, 건물의 주소, 건물의 준공년도, 건물의 층수, 건물의 연면적, 건물내 평균 재실자 수 및 건물의 용도를 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 단계(a-2) 과정(S100-2)에서와 같이 건물의 입주시설을 입력하는 과정에서는 도 3 및 도 5 에 도시된 바와 같이 건물의 각 층별 입주시설을 입력한다. 이때, 입주시설의 입력은 도 5 에 도시된 바와 같이 웹페이지 상에 아이콘의 형태로 형성된 입주시설 아이콘을 드래그 앤 드롭(Drag & Drop) 방식으로 입력한다.
한편, 전술한 본 발명에 따른 구성에서 영향인자 중 해당 건물내 입주시설의 입력 과정에서 입주시설의 운영시간, 평균 재실자 및 설정온도는 디폴트(Default) 값으로 설정될 수 있다. 이처럼 영향인자 중 해당 건물내 입주시설에 대한 정보를 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 단계(a-3) 과정(S100-3)에서와 같이 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 건물환경 웹페이지 상에 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부를 입력하는 과정에서는 도 3 및 도 6 에서와 같이 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 입력시 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력하게 된다.
전술한 바와 같은 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부를 입력하는 과정에서 건물의 방향, 건물 주변 환경창 종류, 건물의 외피 및 창호의 면적은 건물의 일사량을 계산하기 위한 것이다. 이처럼 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 입력시 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 단계(a-4) 과정(S100-4)에서와 같이 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 건물외피 웹페이지 상에 해당 건물의 외벽에서 창호(문짝 및 창문)가 차지하는 비율을 입력하는 과정에서는 도 3 및 도 7 에서와 같이 영향인자 중 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력시 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력하게 된다.
전술한 바와 같은 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력과정에서 건물의 정면·후면·좌측면·우측면 각각의 창호면적을 백분율로 표시한다. 이처럼 영향인자 중 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력시 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 단계(a-5) 과정(S100-5)에서와 같이 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 설비&운영 웹페이지 상에 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 그리고 실내 벽체에 대한 유무를 입력하는 과정에서는 도 3 및 도 8 에서와 같이 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 사항의 입력시 개별 냉/난방, 중앙 냉/난방 또는 개별+중앙 냉/난방 중 어느 하나로 입력하게 된다.
전술한 바와 같은 단계(a-5) 과정에서 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시에는 개방형 실내, 파티션 사용 또는 파티션+실(room) 중 어느 하나로 입력할 수도 있고, 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 파티션의 재질은 합판과 플라스틱의 디폴트값으로 설정하며, 실(room)은 유리 재질의 디폴트값으로 설정한다.
한편, 전술한 바와 같이 해당 건물의 냉/난방에 대한 설비 및 운영 사항의 입력시 개별 냉/난방, 중앙 냉/난방 또는 개별+중앙 냉/난방 중 어느 하나로 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 단계(a-6) 과정(S100-6)에서와 같이 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 에너지사용량 웹페이지 상에 해당 건물의 월별 전력 사용량을 입력하는 과정에서는 도 3 및 도 9 에서와 같이 해당 건물의 월별 전력 사용량에 대한 데이터를 직접입력 또는 국가에너지통합관리시스템으로부터 에너지사용량에 대한 데이터를 입력받아 웹페이지 상에 입력되도록 한다.
전술한 바와 같이 해당 건물의 월별 전력 사용량을 입력한 다음에는 웹페이지 상의 임시저장 아이콘을 클릭하여 입력 데이터의 임시저장이 이루어질 수 있도록 한다.
한편, 본 발명에 다른 구성에서 웹서버(110)를 통해 사용자단말기(120)로 제공되는 웹페이지는 사용자단말기(120)를 통해 직접입력이나 웹페이지 상에 제공되는 아이콘을 드래그 또는 웹페이지 상에 제공되는 드롭 메뉴의 선택을 통해 입력될 수 있다.
아울러, 본 발명에 따른 구성의 웹서버(110)는 국가에너지통합관리시스템(170)과 더 연결되어 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 데이터를 입력받아 사용자단말기(120)를 통해 입력된 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 입력값과 비교하되 일치되는 경우에는 사용자단말기(120)를 통해 입력된 입력값을 기준값으로 사용하고, 일치되지 않는 경우에는 국가에너지통합관리시스템(170)을 통해 입력받은 입력값을 기준값으로 사용하는 구성으로 이루어질 수도 있다.
전술한 바와 같이 단계(a) 과정(S100)에서와 같이 웹페이지를 통해 각종 영향인자에 대한 정보를 입력받은 다음에는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이 단계(b) 과정(S110)을 통해 입력받은 각종 영향인자에 대한 정보를 분류하여 클라우드 스토리지(130)에 저장하게 된다.
다시 말해서, 단계(a) 과정(S100)에서와 같이 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템(100)을 구성하는 웹서버(110)는 웹서비스를 통해 제공되는 건물에너지 효율성 자가 진단 사이트에 접속한 사용자가 자신의 사용자단말기(120)를 통해 웹서버(110)로부터 순차적으로 제공되는 웹페이지 각각에 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자를 차례로 입력하게 되면 입력된 데이터는 클라우드 스토리지(130) 상에 임시로 저장된다는 것이다.
다음으로, 전술한 단계(b) 과정(S110)에서와 같이 입력받은 각종 영향인자에 대한 정보를 분류하여 클라우드 스토리지(130)에 임시 저장한 다음에는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이 단계(c) 과정(S120)을 통해 클라우드 스토리지(130)에 저장된 각종 영향인자에 대한 정보를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 입력받아 해당 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출한다.
다시 말해서, 전술한 단계(c) 과정(S120)에서는 클라우드 스토리지(130) 상에 저장된 영향인자가 입력된 상태의 웹페이지 데이터를 통해 웹서버(110)에 의해 제어되는 에너지 효율 연산부(140)로 입력받아 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 연산함으로써 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출이 이루어질 수 있도록 한다.
다음으로, 전술한 단계(c) 과정(S120)에서와 같이 에너지 효율 연산부(140)를 통해 입력된 웹페이지 데이터를 근거로 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 연산하여 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출한 다음에는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이 단계(d) 과정(S130)을 통해 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 에너지 효율 등급 산정부(150)를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한다.
다시 말해서, 전술한 단계(c) 과정(S120)에서와 같이 클라우드 스토리지(130) 상에 저장된 데이터를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 연산하여 해당 건물의 에너지 효율을 산출한 다음에는 단계(d) 과정(S130)을 통해 에너지 효율 등급 산정부(150)를 이용하여 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 근거로 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한다.
다음으로, 전술한 바와 같이 단계(d) 과정(S130)을 통해 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 근거로 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한 다음에는 도 1 및 도 2 에서와 같이 단계(e) 과정(S140)을 통해 단계(b) 과정(S110)과 단계(c) 과정(S120) 및 단계(d) 과정(S130)에서 생성된 테이터를 데이터베이스(160)를 통해 저장하게 된다.
다시 말해서, 전술한 바와 같은 단계(e) 과정(S140)에서는 웹서버(110)의 제어하에 클라우드 스토리지(130)에 저장되는 영향인자가 입력된 웹페이지 데이터와 웹페이지 데이터를 기반으로 에너지 효율 연산부(140)에 의해 연산되어 산출된 에너지 효율 산출값 및 에너지 효율 등급 산정부(150)에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 데이터를 저장하게 된다.
다음으로, 전술한 단계(e) 과정(S140)을 통해 각종 데이터를 데이터베이스(160) 상에 저장한 다음에는 도 1 및 도 2 에 도시된 바와 같이 단계(f) 과정(S150)을 통해 단계(d) 과정(S130)에서 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 작성하여 사용자단말기(120)로 발행한다. 이러한 진단 리포트의 작성과 발행은 웹서버(110)에 의해 이루어진다.
다시 말해서, 전술한 바와 같이 에너지 효율 등급 산정부(150)를 이용하여 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정한 다음에는 시스템(100) 전반을 제어하는 웹서버(110)를 통해 진단 리포트를 작성하여 해당 사용자의 사용자단말기(120)로 진단 리포트를 제공한다.
이상에서와 같이 본 발명에 따른 기술은 웹서버(110)를 통해 사용자다말기(120)로 순차적으로 제공되는 웹페이지 각각에 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자를 차례로 입력하는 과정(S100), 입력된 데이터를 클라우드 스토리지(130) 상에 저장하는 과정(S110), 클라우드 스토리지(130)에 저장된 데이터를 에너지 효율 연산부(140)를 통해 건물의 ㎡당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 연산하여 해당 건물의 에너지 효율을 산출하는 과정(S120), 산출된 해당 건물의 에너지 효율 산출값을 에너지 효율 등급 산정부(150)를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 과정(S130), 각종 데이터를 데이터베이스(160) 상에 저장하는 과정(S140) 및 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트로 작성하여 사용자단말기(120)로 발행하는 과정을 통해 해당 건물의 에너지 효율성을 진단 함으로써 해당 건물의 문제점 및 개선안을 도출할 수 있도록 한다.
본 발명은 전술한 실시 예에 국한되지 않고 본 발명의 기술사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변형하여 실시할 수가 있다.
100. 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템
110. 웹서버
120. 사용자단말기
130. 클라우드 스토리지
140. 에너지 효율 연산부
150. 에너지 효율 등급 산정부
160. 데이터베이스

Claims (19)

  1. 인터넷을 통해 제공되는 웹서비스를 이용하여 건물의 에너지 효율을 진단 평가하는 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템에 있어서,
    해당 건물의 건물명과 해당 건물의 주소와 해당 건물의 준공년도와 해당 건물의 층수와 해당 건물의 연면적과 해당 건물의 평균 재실자 수 및 해당 건물의 용도 항목으로 구성되는 해당 건물의 기본정보, 해당 건물의 입주시설, 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 정보를 포함하는 해당 건물의 환경, 해당 건물의 외벽에서 창호(문짝 및 창문)가 차지하는 비율 정보를 포함하는 해당 건물의 외피, 해당 건물의 냉난방에 대한 설비 및 운영 그리고 실내 벽체에 대한 유무와 해당 건물의 월별 전력사용량 정보를 포함하는 해당 건물의 설비와 운영 및 해당 건물의 에너지사용량, 으로 이루어지는 건물에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 입력이 이루어지되, 상기 영향인자 중 해당 건물내 입주시설의 입력은 입주시설의 운영시간, 평균 재실자 및 설정온도는 디폴트(Default) 값으로 설정되는 사용자단말기;
    상기 사용자단말기를 통해 입력된 각종 영향인자를 분류하여 임시 저장하는 클라우드 스토리지;
    상기 클라우드 스토리지에 저장된 영향인자를 입력받아 건물의 당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 에너지 효율 연산부;
    상기 에너지 효율 연산부에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 에너지 효율 등급 산정부;
    상기 클라우드 스토리지와 에너지 효율 연산부 및 에너지 효율 등급 산정부에 의한 데이터를 저장하는 데이터베이스; 및
    상기 영향인자의 입력을 요구하는 웹페이지의 순차적인 제공과 상기 에너지 효율 등급 산정부에 의해 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 상기 사용자단말기로 발행하며, 시스템 전반을 제어하는 웹서버; 를 포함한 구성으로 이루어지되,
    상기 사용자단말기에 입력되는 영향인자 중 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부 입력시 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력하고,
    상기 사용자단말기에 입력되는 영향인자 중 해당 건물의 외벽에서 창호가 차지하는 비율의 입력시 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력하며,
    상기 사용자단말기에 입력되는 영향인자 중 해당 건물의 냉난방에 대한 설비 및 운영 사항의 입력시 개별 냉난방, 중앙 냉난방 또는 개별 냉난방과 중앙 냉난방 겸용 중 어느 하나로 입력하고,
    상기 사용자단말기에 입력되는 영향인자 중 해당 건물의 실내 벽체에 대한 유무 입력시 개방형 실내, 파티션 사용 또는 파티션+실(room) 중 어느 하나로 입력하되, 파티션의 재질은 합판과 플라스틱의 디폴트값으로 설정되고, 실(room)은 유리 재질의 디폴트값으로 설정되며,
    상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 웹페이지는 사용자단말기를 통해 직접입력이나 웹페이지 상에 제공되는 아이콘을 드래그 또는 웹페이지 상에 제공되는 드롭 메뉴의 선택을 통해 입력되고,
    상기 웹서버는 국가에너지통합관리시스템과 더 연결되어 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 데이터를 입력받아 상기 사용자단말기를 통해 입력된 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 입력값과 비교하되, 일치되는 경우에는 상기 사용자단말기를 통해 입력된 입력값을 기준값으로 사용하고, 일치되지 않는 경우에는 상기 국가에너지통합관리시스템을 통해 입력받은 입력값을 기준값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 건물에너지 효율성 자가 진단 시스템.
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  12. 인터넷을 통해 제공되는 웹서비스를 이용하여 건물의 에너지 효율을 진단 평가하는 건물에너지 효율성 자가 진단 방법에 있어서,
    (a) 웹서버에 의해 사용자단말기로 제공되는 웹페이지를 통해 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보를 입력받는 단계;
    (b) 단계(a) 과정에서 상기 웹페이지를 통해 입력받은 각종 영향인자에 대한 정보를 분류하여 클라우드 스토리지에 저장하는 단계;
    (c) 단계(b) 과정에서 상기 클라우드 스토리지에 저장된 각종 영향인자에 대한 정보를 에너지 효율 연산부를 통해 입력받아 해당 건물의 당 에너지 소요량을 국제표준 ISO13790 기법에 의거 해당 건물의 에너지 효율을 연산하여 산출하는 단계;
    (d) 단계(c) 과정에서 상기 에너지 효율 연산부에 의해 연산되어 산출된 해당 건물의 에너지 효율에 대한 산출값을 에너지 효율 등급 산정부를 통해 해당 건물의 에너지 효율 등급을 산정하는 단계;
    (e) 단계(b) 과정과 단계(c) 과정 및 단계(d) 과정의 테이터를 데이터베이스를 통해 저장하는 단계; 및
    (f) 단계(d) 과정에서 산정된 해당 건물의 에너지 효율 등급에 대한 진단 리포트를 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 발행하는 단계를 포함한 구성으로 이루어지되,
    상기 단계(a) 과정에서 진단하고자 하는 건물의 에너지 효율성 진단에 영향을 미치는 영향인자에 대한 정보의 입력은,
    (a-1) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 기본정보 웹페이지상에 진단하고자 하는 해당 건물의 건물명, 해당 건물의 주소, 해당 건물의 준공년도, 해당 건물의 층수, 해당 건물의 연면적, 해당 건물의 평균 재실자 수 및 해당 건물의 용도로 이루어진 기본정보를 입력하는 단계;
    (a-2) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 입주시설 웹페이지상에 해당 건물의 입주시설을 입력하되, 입주시설의 운영시간, 평균 재실자 및 설정온도는 디폴트(Default) 값으로 설정되는 단계;
    (a-3) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 건물환경 웹페이지상에 해당 건물의 주변 다른 건물과의 인접여부를 입력하되, 인접 건물의 방향성, 인접 건물과의 거리 및 인접 건물의 층수에 관한 환경인자를 입력하는 단계;
    (a-4) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 건물외피 웹페이지상에 해당 건물의 외벽에서 창호(문짝 및 창문)가 차지하는 비율을 해당 건물의 방향성에 따른 비율로 입력하는 단계;
    (a-5) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 설비 및 운영 웹페이지 상에 해당 건물의 냉난방에 대한 설비 및 운영을 개별 냉난방, 중앙 냉난방 또는 개별과 중앙 냉난방의 혼용 방식 중 어느 하나로 입력하고, 실내 벽체에 대한 유무를 개방형 실내 또는 파티션 사용 또는 파티션+실(room) 중 어느 하나로 입력하되, 파티션의 재질은 합판과 플라스틱의 디폴트값으로 설정되고, 실(room)은 유리 재질의 디폴트값으로 설정되는 단계; 및
    (a-6) 상기 웹서버를 통해 상기 사용자단말기로 제공되는 에너지사용량 웹페이지 상에 해당 건물의 월별 전력 사용량을 입력하는 단계의 구성으로 이루어지되,
    상기 웹서버는 국가에너지통합관리시스템과 더 연결되어 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 데이터를 입력받아 상기 사용자단말기를 통해 입력된 해당 건물의 기본정보와 에너지사용량에 대한 입력값과 비교하되 일치되는 경우에는 상기 사용자단말기를 통해 입력된 입력값을 기준값으로 사용하고, 일치되지 않는 경우에는 상기 국가에너지통합관리시스템을 통해 입력받은 입력값을 기준값으로 사용하는 것을 특징으로 하는 건물에너지 효율성 자가 진단 방법.
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