Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/54014
Langanzeige der Metadaten
DC ElementWertSprache
dc.contributor.authorIhnatieva, Viktoriia-
dc.contributor.authorVavrynchuk, Nazarii-
dc.date.accessioned2026-09-05T20:02:29Z-
dc.date.available2026-09-05T20:02:29Z-
dc.date.issued2026-06-30-
dc.date.submitted2026-05-20-
dc.identifier.issn2567-5273-
dc.identifier.urihttps://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit45-02-012-
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/54014-
dc.descriptionThis article examines the role of European directives in shaping current requirements for energy-efficient building design. It analyses the main stages in the development of the European Union’s energy policy. Key directives in the field of energy efficiency are examined, in particular Directives 2010/31/EU, 2012/27/EU, 2018/2001, 2023/1791 and 2024/1275. Their impact on the formation of modern approaches to building design is identified. The specific features of implementing European energy efficiency requirements in Ukraine and the process of bringing national legislation into line with EU standards are examined. It has been established that the implementation of European directives contributes to improving the energy efficiency of buildings, reducing energy consumption and minimising the negative impact on the environment. Problems with the practical implementation of regulatory requirements have been identifieduk_UA
dc.description.abstractУ статті досліджено роль європейських директив у формуванні сучасних вимог до енергоефективного проєктування будівель. Проаналізовано основні етапи розвитку енергетичної політики Європейського Союзу. Розглянуто ключові директиви у сфері енергоефективності, зокрема Директиви 2010/31/ЄС, 2012/27/ЄС, 2018/2001, 2023/1791 та 2024/1275. Визначено їх вплив на формування сучасних підходів до проєктування будівель. Розглянуто особливості впровадження європейських вимог у сфері енергоефективності в Україні та процес приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС. Встановлено, що впровадження європейських директив сприяє підвищенню енергоефективності будівель, скороченню енергоспоживання та мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище. Визначено проблеми практичної реалізації нормативних вимог.uk_UA
dc.format.extent13-23-
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherSergeieva&Couk_UA
dc.subjectенергоефективністьuk_UA
dc.subjectЄвропейські директивиuk_UA
dc.subjectпроектування будівельuk_UA
dc.subjectенергозбереженняuk_UA
dc.titleРоль європейських директив у проєктуванні енергоефективних будівельuk_UA
dc.title.alternativeThe role of european directives in the design of energy-efficient buildingsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.rights.holder© Ihnatieva V., Vavrynchuk N.uk_UA
dc.coverage.placenameKarlsruheuk_UA
dc.relation.referencesC. Maduta, D. D'Agostino, S. Tsemekidi-Tzeiranaki, L. Castellazzi, G. Melica & P. Bertoldi, (2023). Towards climate neutrality within the European Union: Assessment of the Energy Performance of Buildings Directive implementation in Member States, Energy and Buildings, Volume 301, 113716, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113716uk_UA
dc.relation.referencesLuis Perez-Lombard, Jose Ortiz & Christine Pout. (2008). A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 3, Pages 394-398, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007uk_UA
dc.relation.referencesDiana Urge-Vorsatz & Sergio Tirado Herrero. (2012). Building synergies between climate change mitigation and energy poverty alleviation, Energy Policy, Volume 49, Pages 83-90, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.11.093uk_UA
dc.relation.referencesDiana Urge-Vorsatz & Aleksandra Novikova. (2008). Potentials and costs of carbon dioxide mitigation in the world's buildings, Energy Policy, Volume 36, Issue 2, Pages 642-661, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.009uk_UA
dc.relation.referencesSatu Patari & Kirsi Sinkkonen. (2014). Energy Service Companies and Energy Performance Contracting: is there a need to renew the business model? Insights from a Delphi study, Journal of Cleaner Production, Volume 66, Pages 264-271, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.017uk_UA
dc.relation.referencesІгнатьєва В. Б. (2020). Розвиток трудового потенціалу шляхом інтенсифікації творчості. Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції до 60-річчя з дня заснування Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя та 175-річчя з дня народження Івана Пулюя (с. 269). 14-15 травня 2020, Тернопіль, Українаuk_UA
dc.relation.referencesLuisa F. Cabeza, Diana Urge-Vorsatz, Michael A. McNeil, Camila Barreneche & Susana Serrano. (2014). Investigating greenhouse challenge from growing trends of electricity consumption through home appliances in buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 36, Pages 188-193, https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.053uk_UA
dc.relation.referencesZangheri, P., D’Agostino, D., Armani, R., & Bertoldi, P. (2022). Review of the Cost-Optimal Methodology Implementation in Member States in Compliance with the Energy Performance of Buildings Directive. Buildings, 12(9), 1482. https://doi.org/10.3390/buildings12091482uk_UA
dc.relation.referencesZangheri, P., Armani, R., Pietrobon, M. et al. (2018). Identification of cost-optimal and NZEB refurbishment levels for representative climates and building typologies across Europe. Energy Efficiency, 11, 337–369, https://doi.org/10.1007/s12053-017-9566-8uk_UA
dc.relation.referencesІгнатьєва, В. Б., & Текін, Е. О. (2019). Аналіз способів поліпшення теплотехнічних характеристик при будівництві будівель. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки.uk_UA
dc.relation.referencesПіняк, О. М., Мацьків, О. Г., & Коваль, І. В. (2021). Енергоефективність будівель. Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 1, 53-53uk_UA
dc.relation.referencesКіцак, І., & Коваль, І. В. (2022). Визначальні фактори енергоефективності будівлі. Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», 146-146uk_UA
dc.relation.referencesКіян, Д. І., & Крамар, Г. М. (2020). Використання теплоізоляційних матеріалів у будівництві. Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 1, 77-77uk_UA
dc.relation.referencesIhnatieva, V. (2020). Change in heat transfer resistance of a window profile made of different materials. Ways to Improve Construction Efficiency, (43), 96-103uk_UA
dc.relation.referencesІгнатьєва, В. Б. (2017). Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи. Будівельне виробництвоuk_UA
dc.relation.referencesГерега, О., & Коваль, В. П. (2017). Енергофективність освітлення адміністративних приміщень. Матеріали Ⅲ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки і приладобудування», 201-201uk_UA
dc.relation.referencesТупельняк, О., Курильов, В., Дрьомов, А., & Колесніков, В. (2012). Альтернативні джерела енергії. Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД (с. 134-135). СНУ ім. В. Даляuk_UA
dc.relation.referencesКоваль, В. П., & Похилий, О. І. (2025). Вітроенергетика України: проблеми та перспективи будівництва нових вітрових електростанцій. Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 399-401uk_UA
dc.relation.referencesСтадник, Л. Д., & Колесніков, В. О. (2018). Сонячні батареї як допоміжне обладнання для електромобілів. Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту (с. 198-202). ВНТУuk_UA
dc.relation.referencesКоваль, В. П., Стасів, А. З., & Зінь, П. М. (2025). Актуальні аспекти розвитку відновлюваної енергетики. Матеріали ⅩⅣ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», 401-403uk_UA
dc.relation.referencesHud, M., Meshcheryakova, O., Kachor, A., & Hud, V. (2023). Design and calculation of reinforced concrete structures. Modern engineering and innovative technologies, (30-01), 98-104uk_UA
dc.relation.referencesІгнатьєва, В. Б. (2021). Систематизація науково-технічної інформації в електронних базах данних. Системні технології, (3), 107-116uk_UA
dc.relation.referencesIzmailova, K. (2020). Regressive model filling proekt desing to energy efficiency of building. Ways to improve construction efficiency, (44), 108–115. https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.108-115uk_UA
dc.relation.referencesenC. Maduta, D. D'Agostino, S. Tsemekidi-Tzeiranaki, L. Castellazzi, G. Melica & P. Bertoldi, (2023). Towards climate neutrality within the European Union: Assessment of the Energy Performance of Buildings Directive implementation in Member States, Energy and Buildings, Volume 301, 113716, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113716uk_UA
dc.relation.referencesenLuis Perez-Lombard, Jose Ortiz & Christine Pout. (2008). A review on buildings energy consumption information, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 3, Pages 394-398, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.03.007uk_UA
dc.relation.referencesenDiana Urge-Vorsatz & Sergio Tirado Herrero. (2012). Building synergies between climate change mitigation and energy poverty alleviation, Energy Policy, Volume 49, Pages 83-90, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.11.093uk_UA
dc.relation.referencesenDiana Urge-Vorsatz & Aleksandra Novikova. (2008). Potentials and costs of carbon dioxide mitigation in the world's buildings, Energy Policy, Volume 36, Issue 2, Pages 642-661, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.009uk_UA
dc.relation.referencesenSatu Patari & Kirsi Sinkkonen. (2014). Energy Service Companies and Energy Performance Contracting: is there a need to renew the business model? Insights from a Delphi study, Journal of Cleaner Production, Volume 66, Pages 264-271, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.10.017uk_UA
dc.relation.referencesenIhnatieva V. B. (2020). Rozvytok trudovoho potentsialu shliakhom intensyfikatsii tvorchosti. Fundamentalni ta prykladni problemy suchasnykh tekhnolohii: Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii do 60-richchia z dnia zasnuvannia Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia ta 175-richchia z dnia narodzhennia Ivana Puliuia (s. 269). 14-15 travnia 2020, Ternopil, Ukrainauk_UA
dc.relation.referencesenLuisa F. Cabeza, Diana Urge-Vorsatz, Michael A. McNeil, Camila Barreneche & Susana Serrano. (2014). Investigating greenhouse challenge from growing trends of electricity consumption through home appliances in buildings, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 36, Pages 188-193, https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.04.053uk_UA
dc.relation.referencesenZangheri, P., D’Agostino, D., Armani, R., & Bertoldi, P. (2022). Review of the Cost-Optimal Methodology Implementation in Member States in Compliance with the Energy Performance of Buildings Directive. Buildings, 12(9), 1482. https://doi.org/10.3390/buildings12091482uk_UA
dc.relation.referencesenZangheri, P., Armani, R., Pietrobon, M. et al. (2018). Identification of cost-optimal and NZEB refurbishment levels for representative climates and building typologies across Europe. Energy Efficiency 11, 337–369, https://doi.org/10.1007/s12053-017-9566-8uk_UA
dc.relation.referencesenIhnatieva, V. B., & Tekin, E. O. (2019). Analiz sposobiv polipshennia teplotekhnichnykh kharakterystyk pry budivnytstvi budivel. ΛΌHOΣ. Mystetstvo naukovoi dumkyuk_UA
dc.relation.referencesenPiniak, O. M., Matskiv, O. H., & Koval, I. V. (2021). Enerhoefektyvnist budivel. Zbirnyk tez dopovidei Ⅹ Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii», 1, 53-53uk_UA
dc.relation.referencesenKitsak, I., & Koval, I. V. (2022). Vyznachalni faktory enerhoefektyvnosti budivli. Materialy Ⅴ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia», 146-146uk_UA
dc.relation.referencesenKiian, D. I., & Kramar, H. M. (2020). Vykorystannia teploizoliatsiinykh materialiv u budivnytstvi. Zbirnyk tez dopovidei IX Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii», 1, 77-77uk_UA
dc.relation.referencesenIhnatieva, V. (2020). Change in heat transfer resistance of a window profile made of different materials. Ways to Improve Construction Efficiency, (43), 96-103uk_UA
dc.relation.referencesenIhnatieva, V. B. (2017). Tvorchyi pidkhid do rozshyrennia tekhnichnykh i spozhyvchykh vlastyvostei vikonnoi systemy. Budivelne vyrobnytstvouk_UA
dc.relation.referencesenHereha, O., & Koval, V. P. (2017). Enerhofektyvnist osvitlennia administratyvnykh prymishchen. Materialy Ⅲ Vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Teoretychni ta prykladni aspekty radiotekhniky i pryladobuduvannia», 201-201uk_UA
dc.relation.referencesenTupelniak, O., Kurylov, V., Dromov, A., & Kolesnikov, V. (2012). Alternatyvni dzherela enerhii. Ekonomichni, ekolohichni ta sotsialni problemy vuhilnykh rehioniv SND (s. 134-135). SNU im. V. Daliauk_UA
dc.relation.referencesenKoval, V. P., & Pokhylyi, O. I. (2025). Vitroenerhetyka Ukrainy: problemy ta perspektyvy budivnytstva novykh vitrovykh elektrostantsii. Materialy ⅩⅣ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii», 399-401uk_UA
dc.relation.referencesenStadnyk, L. D., & Kolesnikov, V. O. (2018). Soniachni batarei yak dopomizhne obladnannia dlia elektromobiliv. Problemy ta perspektyvy rozvytku avtomobilnoho transportu (s. 198–202). VNTUuk_UA
dc.relation.referencesenKoval, V. P., Stasiv, A. Z., & Zin, P. M. (2025). Aktualni aspekty rozvytku vidnovliuvanoi enerhetyky. Materialy ⅩⅣ Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii», 401-403uk_UA
dc.relation.referencesenHud, M., Meshcheryakova, O., Kachor, A., & Hud, V. (2023). Design and calculation of reinforced concrete structures. Modern engineering and innovative technologies, (30-01), 98-104uk_UA
dc.relation.referencesenIhnatieva, V. (2021). Systematization of scientific and technical information in electronic databases. System technologies, 3(134), 107-116uk_UA
dc.relation.referencesenIzmailova, K. (2020). Regressive model filling proekt desing to energy efficiency of building. Ways to improve construction efficiency, (44), 108–115, https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.108-115uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.30890/2567-5273.2026-45-02-012-
dc.contributor.affiliationTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraineuk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-9688-4992-
dc.citation.journalTitleModern engineering and innovative technologies-
dc.citation.issue2 (45-02)-
dc.coverage.countryDEuk_UA
dc.identifier.citation2015Ігнатьєва В., Вавринчук Н. Роль європейських директив у проєктуванні енергоефективних будівель. Modern engineering and innovative technologies. 2026. 2 (45-02). С. 13–23uk_UA
dc.identifier.citation2015Ihnatieva V., Vavrynchuk, N. The role of european directives in the design of energy-efficient buildings. Modern engineering and innovative technologies. 2026. 2 (45-02). P. 13–23uk_UA
dc.identifier.citationenAPAIhnatieva, V., & Vavrynchuk, N. (2026). РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДИРЕКТИВ У ПРОЄКТУВАННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ. Modern engineering and innovative technologies, (45-02), 13-23uk_UA
Enthalten in den Sammlungen:Наукові публікації працівників кафедри будівельної механіки

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Stattya_2026_Ihnatieva_Vavrynchuk.pdf966,23 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

Administrationswerkzeuge