Fitria Jelyta 07 augustus 2016, 10:20

‘Beter inzicht in energie- en milieuprestatie van gebouwen’

In het project TKI-Kiem is een methode ontwikkeld om bij duurzaam bouwen wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken voor energiebesparing van het gebouw en milieuvriendelijk materiaalgebruik.

3642978957 302f0c67d3 o

Het project TKI-Kiem (Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen) is in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) door een consortium van onder andere bouwbedrijven en kennisinstellingen uitgevoerd. Doel is om de milieubelasting van het energie- en materiaalgebruik van gebouwen onder één noemer te brengen.

Volgens het consortium is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de nationale CO2-uitstoot. Hiervoor bieden energiebesparende maatregelen als betere isolatie, zonnepanelen en het gebruik van warmtepompen uitkomst. Deze maatregelen leiden echter tot extra materiaalgebruik en daarmee tot extra CO2-uitstoot, stelt TKI Urban Energy, onderdeel van de Topsector Energie.

Milieubelasting in beeld

In de huidige situatie worden de energieprestaties van een gebouw of woning aangegeven met de Energieprestatie voor Gebouwen (EPG)-score. De milieuprestaties van de gebruikte bouwmaterialen worden aangetoond met de Milieuprestatie voor Gebouwen (MPG)-score. Zo heeft het consortium in het TKI-Kiem-project de twee maatstaven samengevoegd tot de Duurzaamheidsprestatie voor Gebouwen (DPG).

Deze methode moet de bestaande EPG en MPG volgens het consortium niet vervangen, maar op wetenschappelijk verantwoorde wijze samenvoegen. Op die manier willen de instellingen de milieueffecten van zowel energie- als materiaalgebruik in dezelfde eenheid aantonen. Dit maakt het mogelijk om de totale milieubelasting van een gebouw over zijn gehele levensduur in beeld te brengen. 

Bron: TKI Urban Energy | Foto: Leong Him Woh via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)

Implanteerbare minisensoren verbeteren gezondheidszorg

De implanteerbare minisensoren zijn ontwikkeld door wetenschappers aan de Amerikaanse University of California, Berkeley (UC Berkeley). De sensoren hebben geen batterijen of draden nodig en worden aangestuurd via ultrasoundtechnologie om de gezondheid van patiënten nauwkeurig te monitoren.De wetenschappers zien mogelijkheden om de minisensoren te gebruiken voor de gerichtere behandeling van onder meer hartaandoeningen en epilepsie. Door gebruik te maken van de minisensoren kunnen artsen de organen van de patiënten beter monitoren en tijdig ingrijpen bij afwijkende patronen. Daarnaast kan de behandeling worden aangepast op basis van de lichaamsreacties die door de sensoren worden gemonitord. Voor langdurig gebruikDe sensoren zetten ultrasound-trillingen om in elektrische signalen die het lichaam ontvangt. Wanneer een sensor in de hersenen van dwarslaesiepatiënten met protheses wordt geïmplanteerd, kunnen de patiënten de protheses besturen zonder gebruik te maken van bedrading of ingewikkelde externe apparatuur.Daarnaast zouden de draadloze minisensoren langdurig in het lichaam kunnen werken zonder af te breken. Bestaande implanteerbare sensoren breken al af binnen een tot twee jaar na de implantatie, stellen de onderzoekers.Gezondheidsmonitor“Het oorspronkelijke doel van dit onderzoeksproject was om de volgende generatie van hersenmachineprogramma’s te introduceren en er klinische toepassingen voor te vinden”, zegt Ryan Neely, afstudeerder neurowetenschappen aan de UC Berkeley, in een persbericht. “Als een dwarslaesiepatiënt een computer of een robotarm wil besturen, dan kun je deze elektroden in de hersenen implanteren, waarna ze een leven lang mee kunnen gaan.”In een vervolgonderzoek werken de wetenschappers aan duurzame materialen om de sensoren langdurig in het lichaam te laten functioneren. Daarnaast werken de onderzoekers aan een apparaat dat de ultrasound-trillingen moet uitzenden om elektrische signalen in het lichaam op te pakken en door te sturen. Dit moet leiden tot betere monitoring van de gezondheid. Bekijk hieronder hoe de implanteerbare minisensoren van UC Berkeley werken:Bron: UC Berkeley | Foto: UC Berkeley (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)