KR102165639B1 - 도시의 에너지 공급 계획 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 도시 계획시 대지용도에 따라 일부 면적에는 건물 에너지 효율등급을 적용하고, 나머지는 에너지 부하를 적용하여 에너지 소요량을 계산함으로써, 에너지 수요를 보다 정확하게 파악하고, 에너지 사용량과 비용 효율성을 함께 고려하여 최적의 에너지 공급 계획안을 선정할 수 있는 이점이 있다. 또한, 건물 에너지 효율등급별로 차등화된 에너지 수요를 파악할 수 있으며, 이에 따라 에너지 설비의 규모도 차등화가 가능하다. 또한, 도시의 건물 에너지 효율등급의 목표치 설정이 가능하고, 목표치에 만족하는 에너지 공급량을 계획할 수 있다. 또한, 각 대안별 생애주기비용, 탄소배출비용, 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용을 검토함으로써, 에너지 사용량과 비용 효율성을 함께 고려하여 최종 에너지원별 공급계획안을 선정할 수 있다.
Description
본 발명은 도시의 에너지 공급 계획 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 도시 계획시 에너지원별 수요량과 공급량을 보다 정확하게 예측할 수 있는 도시의 에너지 공급 계획 방법에 관한 것이다.
최근 세계 각국은 에너지 효율, 신재생 에너지 등을 온실가스 감축 정책의 최우선 과제로 추진하고 있다. 온실가스 감축을 이행하고, 저탄소 녹색 성장을 구현하기 위해서는 도시 계획 단계에서 에너지 소요량을 정확하게 파악하고 에너지 요소들에 대한 방향성을 제시하는 것이 필요하다.
종래에는 도시 건설시 에너지 사용 계획 협의 제도를 통하여 전체적인 에너지 수요량을 예측하는 수준에 불과하여, 에너지원별 사용계획이나 에너지 절감을 위한 방법이 고려되지 않는 문제점이 있었다.
또한, 건물 단위로 에너지 수요를 예측하고, 신재생 에너지 공급량을 예측하는 방법은 제시되었으나, 도시 단위로 효율적인 에너지 수요를 예측하진 못하였다.
본 발명의 목적은, 도시 계획 단계에서 에너지 수요량과 공급량을 보다 정확하게 예측하여 에너지를 절감할 수 있는 도시의 에너지 공급 계획 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명에 따른 도시의 에너지 공급 계획 방법은, 도시 계획시 설계자가 상기 도시의 대지 용도별 면적을 모두 입력하는 입력 단계와; 컴퓨터는, 상기 대지 용도별 면적 중 미리 설정된 건물 에너지 효율등급이 적용되는 등급 적용 용도의 면적에 대해 상기 건물 에너지 효율등급을 적용하여, 등급 적용 1차 에너지 소요량을 산출하는 등급 적용 1차 에너지 소요량 산출단계와; 상기 컴퓨터는, 상기 대지 용도별 면적 중 상기 건물 에너지 효율등급이 적용되지 않는 등급 미적용 용도의 면적에 대해 미리 설정된 에너지 부하를 적용하여, 등급 미적용 1차 에너지 소요량을 산출하는 등급 미적용 1차 에너지 소요량 산출단계와; 상기 컴퓨터는, 상기 등급 적용 1차 에너지 소요량과 상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량으로부터 상기 도시의 연간 에너지 사용량을 산출하는 연간 에너지 사용량 산출단계와; 상기 컴퓨터는, 복수의 신재생 에너지원들 중에서 미리 설정된 최우선 신재생 에너지원의 최대 공급 비율을 산출하는 최대 공급 비율 산출단계와; 상기 컴퓨터는, 상기 연간 에너지 사용량을 만족하면서 상기 최우선 신재생 에너지원의 최대 공급 비율을 만족하도록 에너지원별 공급 비율을 산출한 기본 안과, 상기 연간 에너지 사용량을 만족하도록 상기 최우선 신재생 에너지원의 공급 비율과 다른 에너지원들의 공급 비율을 조절하여 산출한 복수의 대안들을 포함하는 복수의 에너지원별 공급계획안들을 산출하는 에너지원별 공급계획안 산출단계와; 상기 컴퓨터는, 상기 복수의 에너지원별 공급계획안들마다 설치 비용, 관리 비용, 탄소 배출비용 및 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감 비용을 각각 산출하고, 산출된 비용에 따라 최종 에너지원별 공급계획안으로 선정하는 최종안 선정단계를 포함한다.
본 발명은, 도시 계획시 대지용도에 따라 일부 면적에는 건물 에너지 효율등급을 적용하고, 나머지는 에너지 부하를 적용하여 에너지 소요량을 계산함으로써, 에너지 수요를 보다 정확하게 파악하고, 에너지 사용량과 비용 효율성을 함께 고려하여 최적의 에너지 공급 계획안을 선정할 수 있는 이점이 있다.
또한, 건물 에너지 효율등급별로 차등화된 에너지 수요를 파악할 수 있으며, 이에 따라 에너지 설비의 규모도 차등화가 가능하다.
또한, 도시의 건물 에너지 효율등급의 목표치 설정이 가능하고, 목표치에 만족하는 에너지 공급량을 계획할 수 있다.
또한, 각 대안별 생애주기비용, 탄소배출비용, 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용을 검토함으로써, 에너지 사용량과 비용 효율성을 함께 고려하여 최종 에너지원별 공급계획안을 선정할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 도시의 에너지 공급 계획 방법을 개략적으로 나타낸 순서도이다.
도 2는 도 1에 도시된 도시의 에너지 수요 예측 방법을 나타낸 순서도이다.
도 3은 도 2에 도시된 에너지 수요예측 방법에서 에너지 부하 적용 방법을 나타낸 순서도이다.
도 4는 도 1에 도시된 도시의 에너지원별 공급 계획안 선정 방법을 나타낸 순서도이다.
도 2는 도 1에 도시된 도시의 에너지 수요 예측 방법을 나타낸 순서도이다.
도 3은 도 2에 도시된 에너지 수요예측 방법에서 에너지 부하 적용 방법을 나타낸 순서도이다.
도 4는 도 1에 도시된 도시의 에너지원별 공급 계획안 선정 방법을 나타낸 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대해 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 도시의 에너지 공급 계획 방법을 개략적으로 나타낸 순서도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 도시의 에너지 공급 계획 방법은, 도시 계획시 설계자가 필요한 정보를 입력하는 입력단계(S100)와, 에너지 공급 계획안을 도출하기 위한 컴퓨터가 도시의 에너지 수요를 예측하는 수요예측단계(S200)와, 상기 컴퓨터가 상기 도시의 에너지원별 공급계획안을 선정하는 공급계획안 선정단계(S300)를 포함한다.
여기서, 상기 컴퓨터는 도시의 에너지 공급 계획안 도출 프로그램에 해당한다.
상기 입력단계(S100)에서는, 상기 도시의 대지 용도별 면적을 모두 입력한다. 즉, 상기 도시의 대지를 용도별로 분류하고, 각 용도에 따른 면적을 각각 입력한다. 예를 들어, 상기 대지의 용도는, 주거, 공공, 상업 및 녹지 등으로 분류될 수 있다. 상기 설계자는 상기 컴퓨터의 입력부를 통해 상기 대지 용도별 면적을 입력할 수 있다.
상기 수요예측단계(S200)에서는 상기 입력단계(S100)에서 입력된 정보와, 데이터베이스에 미리 저장된 정보를 이용하여, 상기 도시에서 필요한 에너지 수요를 예측한다.
상기 수요예측단계(S200)에서는, 상기 대지 용도에 따라 에너지 수요 예측 방법을 다르게 적용한다.
도 2는 도 1에 도시된 도시의 에너지 수요 예측 방법을 나타낸 순서도이다.
도 2를 참조하면, 상기 컴퓨터는 상기 입력단계(S100)에서 입력된 상기 대지 용도별 면적에 따라 대지를 용도별로 구분한다.(S210)
즉, 상기 컴퓨터는, 상기 대지 용도별 면적을 건물 에너지 효율등급이 적용되는 등급 적용 용도의 면적과, 상기 건물 에너지 효율등급이 적용되지 않는 등급 미적용 용도의 면적을 구분한다.
본 실시예에서는, 상기 대지 용도가 주거 용도와 공공 용도일 때 상기 건물 에너지 효율등급을 적용하는 것으로 예를 들어 설명한다. 상기 주거 용도는 공동주택, 연립주택 및 단독 주택 등을 포함한다. 상기 공공 용도는 공용 청사, 공공기관 클러스터 등을 포함한다.
상기 컴퓨터는, 상기 대지 용도가 주거 용도와 공공 용도인지 확인한다.(S220)
상기 컴퓨터는, 상기 입력단계에서 입력된 상기 대지 용도별 면적 중에서 상기 주거 용도나 상기 공공 용도가 아닌 면적에 대해 등급 미적용 용도의 면적으로 설정한다.
상기 컴퓨터는 상기 등급 미적용 용도의 면적에 대해 미리 설정된 에너지 부하를 적용하여 등급 미적용 1차 에너지 소요량을 산출한다.(S230)(S240)
이하, 도 3을 참조하여, 상기 에너지 부하를 적용하여 상기 등급 미적용 1차 에너지 수요량을 산출하는 방법(S230)에 대해 설명한다.
상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량은, 1차 에너지 열 소요량과 1차 에너지 전기 소요량을 구분하여 산출한다.
상기 1차 에너지 열 소요량은 열 에너지를 만들기 위해 필요한 1차 에너지인 화석 연료의 소요량을 의미한다. 상기 1차 에너지 전기 소요량은 전기 에너지를 만들기 위해 필요한 1차 에너지인 화석 연료의 소요량이다.
상기 1차 에너지 열 소요량을 계산하기 위해서는, 상기 컴퓨터는, 상기 등급 미적용 용도의 면적 중 난방 면적을 계산한다.(S231)
상기 난방 면적은, 상기 등급 미적용 용도의 면적에 미리 설정된 난방면적비율을 곱하여 계산될 수 있다. 상기 난방면적 비율은 데이터베이스에 미리 저장되는 것도 가능하고, 상기 설계자가 입력하거나 변경시키는 것도 가능하다.
상기 난방 면적이 계산되면, 상기 난방 면적에 미리 설정된 단위 면적당 열 부하를 곱하여 열부하를 산출한다.(S232)
여기서, 상기 단위 면적당 열부하는, 단위 난방부하와 단위 급탕부하를 포함한다. 상기 단위 난방부하와 상기 단위 급탕부하는 데이터베이스에 미리 저장되는 것으로 예를 들어 설명한다.
상기 난방 면적에 상기 단위 난방부하를 곱하여 난방부하를 산출하고, 상기 난방 면적에 상기 단위 급탕부하를 곱하여 급탕부하를 산출한 후, 상기 난방부하와 상기 급탕부하를 더한 값을 상기 열부하로 산출할 수 있다.
상기 열부하가 산출되면, 미리 설정된 계산식에 의해 최대 열부하를 산출한다.(S233)
상기 최대 열부하는 상기 열부하에 미리 설정된 동시부하율을 적용하여 산출할 수 있다.
상기 최대 열부하가 산출되면, 미리 설정된 계산식에 의해 연간 열 사용량을 산출한다.(S234)
상기 연간 열 사용량은, 상기 최대 열부하에 건물 용도별 연간 난방 부하율을 적용하여 계산될 수 있다.
상기 연간 열 사용량이 산출되면, 미리 저장된 1차 에너지 열 환산계수를 이용하여, 상기 1차 에너지 열 소요량을 산출한다.(S235)
상기 1차 에너지 열 환산계수는 데이터베이스에 미리 저장되는 것으로 예를 들어 설명한다.
또한, 상기 1차 에너지 전기 소요량을 계산하기 위해서는, 상기 컴퓨터는 상기 대지 용도별 면적에 미리 저장된 용적율과 전력밀도를 적용하여, 최대 수요 전력을 계산한다.(S236)
상기 최대 수요 전력이 계산되면, 미리 설정된 계산식에 의해 연간 전기 사용량을 산출한다.(S237)
상기 연간 전기 사용량이 계산되면, 미리 설정된 1차 에너지 전기 환산계수를 이용하여, 상기 1차 에너지 전기 소요량을 산출한다.(S238)
상기 1차 에너지 전기 환산계수는 데이터베이스에 미리 저장되는 것으로 예를 들어 설명한다.
상기와 같이, 상기 1차 에너지 열 소요량과 상기 1차 에너지 전기 소요량이 계산되면, 상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량이 산출된다.(S240)
한편, 도 2를 참조하면, 상기 컴퓨터는, 상기 입력단계에서 입력된 상기 대지 용도별 면적 중에서 상기 주거 용도나 상기 공공 용도인 면적에 대해 등급 적용 용도의 면적으로 설정한다.
상기 컴퓨터는, 상기 등급 적용 용도의 면적에 대해 상기 건물 에너지 효율등급을 적용한다.(S250)
상기 건물 에너지 효율등급은, 에너지 성능에 따라 건물의 에너지 효율등급을 10개의 등급으로 나누어 인증하는 방법이다. 상기 10개의 등급 중에서 도시의 계획시 에너지 절감을 위한 목표치를 산정하여, 목표치에 해당하는 건물 에너지 효율 등급으로 설정할 수 있다.
상기 건물 에너지 효율등급이 설정되면, 설정 등급을 반영하여 연간 단위 면적당 1차 에너지 소요량을 산출할 수 있다.
상기 입력단계에서 입력된 상기 대지 용도별 면적에서 건축물 연면적을 계산하고, 상기 건축물 연면적에 상기 연간 단위 면적당 1차 에너지 소요량을 반영하여, 상기 등급 적용 1차 에너지 소요량을 산출한다.(S260)
상기 등급 적용 1차 에너지 소요량은 1차 열에너지 소요량과 1차 전기에너지 소요량으로 구분하여 산출한다.
상기와 같은 방법으로, 상기 입력단계에서 입력된 상기 대지 용도별 면적을 상기 건물 에너지 효율등급을 적용할 수 있는 등급 적용 용도 면적과 등급 미적용 용도 면적으로 구분하여, 상기 등급 적용 용도 면적에 대해서는 상기 건물 에너지 효율등급을 적용하여 등급 적용 1차 에너지 소요량을 산출하고, 상기 등급 미적용 용도 면적에 대해서는 에너지 부하를 적용하여 등급 미적용 1차 에너지 소요량을 산출한다.
따라서, 상기 컴퓨터는, 상기 등급 적용 1차 에너지 소요량과 상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량으로부터 상기 도시의 연간 에너지 사용량을 산출할 수 있다.(S270)
여기서, 상기 등급 적용 1차 에너지 소요량은 상기 1차 에너지 환산계수를 이용하여 사용량을 변환가능하다.
상기와 같이, 상기 도시의 에너지 수요 예측(S200)이 완료되면, 상기 도시의 에너지원별 공급 계획안을 선정한다.(S300)
도 4는 도 1에 도시된 도시의 에너지원별 공급 계획안 선정 방법을 나타낸 순서도이다.
도 4를 참조하여, 상기 도시의 에너지원별 공급 계획안 선정 방법을 설명하면 다음과 같다.
먼저, 상기 컴퓨터는 복수의 신재생 에너지원들 중에서 미리 설정된 최우선 신재생 에너지원의 최대 공급 비율을 산출한다.(S301)(S302)(S303)
상기 복수의 신재생 에너지원들은, 태양광(PV), 태양열, 지열 및 풍력을 포함한다. 이하, 본 실시예에서는, 상기 태양광을 최우선 신재생 에너지원으로 설정한 것으로 예를 들어 설명한다.
상기 컴퓨터는, 상기 태양광의 설비를 설치 가능한 최대 면적을 산출한다.(S301) 즉, 상기 입력단계에서 입력된 총 면적 중에서 상기 태양광의 설비를 설치할 수 있는 최대 면적을 산출한다.
상기 최대 면적이 산출되면, 상기 최대 면적에서 생산 가능한 최대 생산 에너지량을 산출한다.(S302) 상기 최대 생산 에너지량은 최대 발전량이다.
상기 최대 생산 에너지량이 산출되면, 상기 연간 에너지 사용량에 대한 상기 최대 생산 에너지량의 비율을 상기 태양광 최대 공급 비율로 산출한다.(S303)
상기 컴퓨터는, 복수의 에너지원별 공급계획안을 산출한다.(S304)
상기 복수의 에너지원별 공급계획안은, 상기 태양광 최대 공급 비율을 만족하는 기본 안과, 상기 태양광 최대 공급 비율을 줄이고 다른 에너지원들의 공급 비율을 조절하여 산출한 복수의 대안들을 포함한다.
예를 들어, 상기 태양광 최대 공급 비율이 100%일 때, 상기 기본 안은 상기 태양광 최대 공급 비율은 100%로 설정된 안이고, 상기 대안들은 상기 태양광 최대 공급 비율을 100% 미만으로 줄이고 나머지 신재생 에너지원들의 공급비율을 분해하여 설정된 안이다. 상기 대안들마다 상기 태양광, 상기 태양열, 상기 지열 및 상기 풍력의 비율을 다르게 설정할 수 있다. 즉, 상기 대안들은, 상기 태양광 최대 공급 비율이 80%, 태양열 비율은 A%, 지열 비율은 B%, 풍력 비율은 C%로 설정될 수 있다.
상기 컴퓨터는, 상기 복수의 에너지원별 공급계획안들마다 에너지 설비들의 설치 비용과 관리 비용을 산출하여 생애주기 비용(LCC, Life cycle cost)을 산출한다.(S305) 여기서, 상기 관리 비용은 유지 및 보수 비용을 포함한다.
상기 생애주기 비용이 산출되면, 상기 생애주기비용이 적은 순위대로 미리 설정된 개수만큼의 에너지원별 공급계획안들을 산출한다. 여기서는, 상위 3개의 안을 산출하는 것으로 예를 들어 설명한다.(S306)
상기에서 선별된 3개의 안에 대한 탄소배출 비용을 산출한다.(S307)
상기 탄소배출비용은, 상기에서 선별된 3개의 안들마다 이산화탄소 배출량을 산출하고, 미리 공지된 탄소배출단가를 적용하여 산출할 수 있다.
여기서, 상기 탄소배출단가는, 전년도 탄소배출단가로 매년 공시되는 가격이고, 상기 데이터베이스에 미리 저장될 수 있다.
또한, 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용도 산출한다.(S308)
상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용은, 상기 건물 에너지 효율등급을 1등급 또는 그 외 등급으로 설정시 추가되는 공사비 증가비용과 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 에너지절감 비용을 합한 값이다.
상기 생애주기 비용, 상기 탄소배출비용 및 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용이 모두 산출되면, 상기 생애주기 비용 대비 우선순위를 도출하여 최상위 순위의 안을 최종 에너지원별 공급계획안으로 선정한다.(S309)
상기와 같이 본 발명에서는 건물 에너지 효율등급별로 차등화된 에너지 수요를 파악할 수 있으며, 이에 따라 에너지 설비의 규모도 차등화가 가능하다. 또한, 도시의 건물 에너지 효율등급의 목표치 설정이 가능하고, 목표치에 만족하는 에너지 공급량을 계획할 수 있다. 또한, 각 대안별 공사비용을 검토하여 에너지 사용량과 비용 효율성을 함께 고려하여 최종 에너지원별 공급계획안을 선절할 수 있다. 따라서, 화석연료 및 신재생 에너지의 효과적인 생산 계획 및 배분이 가능하다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
Claims (9)
- 컴퓨터는, 도시 계획시 설계자가 입력한 도시의 대지 용도별 면적과 데이터베이스에 미리 저장된 정보를 이용하여, 상기 대지 용도별 면적을 건물 에너지 효율등급이 적용되는 등급 적용 용도의 면적과, 상기 건물 에너지 효율등급이 적용되지 않는 등급 미적용 용도의 면적으로 구분하고, 상기 등급 적용 용도의 면적에 대해 도시 계획시 미리 설정된 상기 건물 에너지 효율등급을 적용하여, 등급 적용 1차 에너지 소요량을 산출하는 등급 적용 1차 에너지 소요량 산출단계와;
상기 컴퓨터는, 상기 대지 용도별 면적 중 상기 건물 에너지 효율등급이 적용되지 않는 상기 등급 미적용 용도의 면적에 대해 미리 설정된 에너지 부하를 적용하여, 등급 미적용 1차 에너지 소요량을 산출하는 등급 미적용 1차 에너지 소요량 산출단계와;
상기 컴퓨터는, 상기 등급 적용 1차 에너지 소요량과 상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량으로부터 상기 도시의 연간 에너지 사용량을 산출하는 연간 에너지 사용량 산출단계와;
상기 컴퓨터는, 복수의 신재생 에너지원들 중에서 미리 설정된 최우선 신재생 에너지원의 최대 공급 비율을 산출하는 최대 공급 비율 산출단계와;
상기 컴퓨터는, 상기 연간 에너지 사용량을 만족하면서 상기 최우선 신재생 에너지원의 최대 공급 비율을 상기 최대 공급 비율 이상으로 설정하고 상기 최우선 신재생 에너지원을 제외한 나머지 신재생 에너지원들의 공급 비율을 산출한 기본 안과, 상기 최우선 신재생 에너지원의 공급 비율을 상기 최대 공급 비율 미만으로 감소시키고 상기 나머지 신재생 에너지원들의 공급 비율을 다르게 설정한 복수의 대안들을 포함하는 복수의 에너지원별 공급계획안들을 설정하는 에너지원별 공급계획안 산출단계와;
상기 컴퓨터는, 상기 복수의 에너지원별 공급계획안들마다 설치 비용, 관리 비용, 탄소 배출비용 및 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감 비용을 각각 산출하고, 산출된 비용에 따라 최종 에너지원별 공급계획안으로 선정하는 최종안 선정단계를 포함하고,
상기 최우선 신재생 에너지원의 공급 비율은,
상기 도시의 총 면적에서 상기 최우선 신재생 에너지원의 설비를 설치 가능한 최대 면적을 산출하고,
상기 최대 면적에서 생산가능한 최대 생산 에너지량을 산출하여,
상기 연간 에너지 사용량에 대한 상기 최대 생산 에너지량의 비율을 상기 최우선 신재생 에너지원의 공급 비율로 산출하고,
상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감 비용은,
상기 건물 에너지 효율등급 적용시 공사비 증가비용과, 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 에너지 절감 비용을 합한 값이고,
상기 최종안 선정 단계는,
상기 복수의 에너지원별 공급계획안들마다 상기 설치 비용, 상기 관리 비용을 산출하여, 상기 에너지원별 공급계획안들의 생애주기비용(Life cycle cost)을 산출하는 과정과,
상기 복수의 에너지원별 공급계획안들 중에서 상기 생애주기비용이 적은 순위대로 미리 설정된 개수만큼의 에너지원별 공급계획안들을 선별하는 과정과,
상기에서 선별된 에너지원별 공급계획안들마다 이산화탄소 배출량을 산출하여 미리 공지된 탄소배출단가에 따라 상기 탄소배출 비용을 산출하는 과정과,
상기 생애주기 비용, 상기 탄소배출비용 및 상기 건물 에너지 효율등급 적용시 증감비용을 비교하여, 상기 최종 에너지원별 공급계획안으로 선정하는 과정을 포함하는 도시의 에너지 공급 계획 방법. - 삭제
- 청구항 1에 있어서,
상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량 산출단계는,
상기 등급 미적용 용도의 면적 중 난방 면적에 대해 미리 설정된 단위면적당 열 부하를 반영하여, 연간 열 사용량을 산출하는 과정과,
상기 연간 열 사용량을 미리 저장된 1차 에너지 열 환산계수를 이용하여, 1차 에너지 열 소요량으로 산출하는 과정과,
상기 등급 미적용 용도의 면적에 대해 미리 설정된 최대 수요 전력을 반영하여, 연간 전기 사용량을 산출하는 과정과,
상기 연간 전기 사용량을 미리 설정된 1차 에너지 전기 환산계수를 이용하여, 1차 에너지 전기 소요량을 산출하는 과정을 포함하고,
상기 등급 미적용 1차 에너지 소요량은,
상기 1차 에너지 열 소요량과 상기 1차 에너지 전기 소요량을 포함하는 도시의 에너지 공급 계획 방법. - 삭제
- 청구항 1에 있어서,
상기 신재생 에너지원은, 태양광, 태양열, 지열 및 풍력을 포함하는 도시의 에너지 공급 계획 방법. - 청구항 5에 있어서,
상기 최우선 신재생 에너지원은 태양광으로 설정하는 도시의 에너지 공급 계획 방법. - 삭제
- 청구항 1에 있어서,
상기 대지 용도는, 주거 용도, 공공 용도, 공업 용도, 상업 용도 및 녹지 용도를 포함하고,
상기 등급 적용 용도는, 상기 주거 용도와 상기 공공 용도의 건축물을 포함하는 도시의 에너지 공급 계획 방법. - 삭제
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