ПРОБЛЕМИ СТАТИСТИКИ ТА АНАЛІТИКИ ДАНИХ В ОЦІНЦІ ЗЕЛЕНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ БУДІВНИЦТВА

Ларіонова К.А.
Український державний університет науки і технологій
https://orcid.org/0000-0002-2402-5945
Саркісян Л.Г.
Державний торговельно-економічний університет
https://orcid.org/0000-0003-3030-5000
DOI: https://doi.org/10.30838/EP.208.391-397

ЗАВАНТАЖИТИ СТАТТЮ

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено проблемам сучасної статистики зеленого будівництва в умовах цифрової трансформації та кліматичного переходу. Показано, що домінуючі підходи до вимірювання результатів озеленення будівельного сектору зосереджуються на адміністративних показниках, тобто сертифікатах, площах реновацій і обсягах інвестицій, і не відображають динаміки реальних енергетичних, вуглецевих і фінансових характеристик будівельних активів. Обґрунтовано, що ключовою причиною цієї обмеженості є фрагментація даних і відсутність об’єктно орієнтованої інфраструктури спостереження. Запропоновано концептуальну модель інтегрованої зеленої статистики, побудованої на осі BIM – LCA – Digital Building Logbook – MRV – зелена фінансова звітність, яка переводить вимірювання з площини статичних станів у площину траєкторій активів. Особливу увагу приділено рівню LOD 100 як критичній точці формування стартової екологічної та фінансової траєкторії будівель. Доведено, що інтеграція BIM і LCA на ранніх стадіях проєктування створює передумови накопичення даних для прогнозно-орієнтованої статистики, здатної підтримувати як регуляторні рішення, так і зелене фінансування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

зелена трансформація будівництва, зелена статистика, інфраструктура даних, BIM, LCA, Digital Building Logbook, MRV, траєкторії будівельних активів, зелена фінансова звітність

ПОСИЛАННЯ

1. Obrecht T.P., Röck M., Hoxha E., & Passer A. BIM and LCA Integration: A Systematic Literature Review. Sustainability, 2020, 12, 5534.
DOI: https://doi.org/10.3390/su12145534
2. Basbagill J., Flager F., Lepech M., Fischer M. Application of LCA to early stage building design for reduced embodied environmental impacts. Building and Environment, 2023. Volume 60, 81–92.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.11.009
3. Rezaei F., Bulle C., Lesage P. Integrating BIM and LCA in early and detailed building design stages. Building and Environment, Volume. 2019. 153, 158–167.
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132319300447
4. Breiman L. Statistical Modeling: The Two Cultures. Statistical Science, 16(3), 199–231. (2001).
Link: https://ledaliang.github.io/journalclub/_static/breiman2001/Summary.pdf
5. Bostic W. G. Jr., Jarmin R. S., Moyer B. 2016. Modernizing Federal Economic Statistics. American Economic Review, 106 (5), 161–64.
Link: https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/aer.p20161061
6. European Commission. A Renovation Wave for Europe: Greening Our Buildings, Creating Jobs, Improving Lives. European Commission: Luxembourg, 2020.
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0662
7. European Building Sustainability performance and energy certification Hub. D2.4 − The digital logbook, definition of data requirements, sources, and collection process : Project no. 101033916.
8. Cavalliere C., Hollberg A., Dell’Osso G. R., Habert G. Consistent BIM-led LCA during the entire building design process. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 323 (1): 012099.
DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/323/1/012099
9. Luo Y., Shen J., Liang, H, Sun L., Dong L. (2024) Supporting building life cycle carbon monitoring, reporting and verification: A traceable and immutable blockchain-empowered information management system and application in Hong Kong. Resources, Conservation and Recycling. Volume 208, 107736.