建筑电气节能措施
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刍议建筑电气节能措施
摘要:作者从建筑电气浪费的原因着手,例举了建筑电气节能的原则,提出了一些建筑电气节能的相关措施措施,以实现系统节能优化,保证系统的安全性与可靠性,实现持续的节能。
关键词:建筑电气节能原则相关措施
一建筑电气的能源浪费原因
⑴不合理的设计导致能耗高。
变配电及采暖、通风、给水、排水等设备都存在设备选型和运行方式的不合理导致设备效率过低。
能耗增加。
⑵不合理的系统造成窄调能耗高。
不合理的系统运行方式,导致空调系统效率过低。
例如,由于系统不合理和缺少有效的调节手段使冷机、水泵、风机长期在偏离高效的状态下工作,导致其能源利用率不足高效工况点下的50%;停止的冷机未能及时关闭水回路,使得相连接的循环水泵只能多台运行,水泵的能耗增加一倍;承担能量输送功能的风机水泵南于设计偏大,实际上长期小温差运行,使得风机水泵的能耗高于正常状况一倍或更多。
照明系统存在着能耗高的现象。
照明光源、控制方式选择的不合理导致照明系统能耗高,照明系统中盲目的提高照度标准,灯具或光源过多使能耗增加。
⑶不合理的运行制度(控制方式)导致李调能耗高。
不合理的运行制度导致空调系统运行时间过长,下班后系统继续运行,或部分设备持续运行,消耗大量电能。
此外,由于极少部分建筑在夜间要
继续使用,导致整个系统24小时连续运行,也造成巨大浪费。
二节能的原则
⑴满足建筑物所需要的功能。
如满足照明的亮度、舒适性空调的温度及新风量、特殊工艺要求等。
如娱乐场所的一些电气设施的用电,展厅的工艺照明及电力用电等。
⑵建筑电气节能应遵循经济合理原则,应考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用。
⑶节省无谓消耗的能量。
要先找出哪些地方的能量是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采用什么措施节能。
三节能的措施
⑴合理的供配电系统。
根据用电负荷容量及其分布、用电设备的特点及负荷等级,合理设计供配电系统.使系统在最佳状态下运行,使其在运行中的损耗降至最低,实现供配电系统的经济运行,达到节能的目的。
①节能型变压器具有损耗低、重量轻、噪音低、效率高、抗冲击、节能显著等优点,能获得相当大的能源节约和减少温室气体排放。
如sii型变压器与s9型变压器相比,空载损耗平均降低30%。
窄载电流平均下降70%,变压器噪音平均下降7~lodb。
因此,采用节能型变压器存在着巨大的节能潜力。
②变配电室位置应尽可能深入或接近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在200m以内,减少线路成本及电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。
③根据负荷情况合理选择变压器容量、台数.变压器负载率
宜为0. 7~o.85,其接线应能适应在负荷变化时按经济运行原则灵活切换变压器,使变压器在最佳状态下运行。
力求配电系统三相平衡,对照明负荷、分体空调、热水器、插座等单项负荷的配电不仅在图面上配平,而是要从实际使用情况来判断运行时是否真正能达到三相平衡。
④合理选择供电线路的截面,在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标前提下尽量减少线路阻抗,降低电能损耗。
计算时应同时考虑敷没方式、环境条件、计算电流等因素。
⑵建筑照明节能。
建筑照明节能就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质世的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度地利用光能。
①选择合理的照度标准。
《建筑照明设计标准》(gb50034—2004)规定了建筑物中各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等.照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率。
②选择高效节能光源:光源是照明节能的首要任务,光源的主要性能有显色指数、使用寿命、起点性能、调光性能等。
在满足照明质量的前提下。
一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如t5、t8管)、紧凑型荧光灯及led光源,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。
③选择节能型镇流器。
节能型镇流器自身功耗比传统电感镇流器低40%~60%,并具有无电磁干扰、不受瞬间过电压的影响、使用寿命长等优点,因此,合理选择镇流器对节能有一定的现实意义。
④合理选择照明控制方式。
按照照明开关的频繁程度,可采取分区控
制灯光或适当增加开关点。
目前常用的控制开关有触摸式延时开关、声光控延时开关、红外式延时开关等。
⑶建筑电气设备选择及运行中的节能,将能耗大的用电设备改为节能设备。
由于建筑电气中的电动机都是与暖通、给排水、建筑等工种的设备配套的,因此建筑运行设备中主要考虑电动机选择及其运行中的节能。
由于电动机额定功率因数一般都不超过o.8,故会产生无功损耗,这不但使用电损耗加大,还会导致电源电压降低。
解决的办法是增加新型功率因数补偿电容器,采用无功补偿的办法降低电能损耗。
运行中尽可能减少电机轻载和空载运行,采用变频的方式,自动调节转速,使其与负载变化相适应,可提高电机在轻载时的效率,达到节能的目的。
在设备控制中应采用建筑电气设备自动化系统(bas或ba系统),节能效率可达10%一30%,减少无谓能耗。
⑷提高系统的功率因数。
首先应提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求;其次采用电容器补偿以提高功率因数。
一般采用在变压器低压侧集中补偿的办法,对容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备,无功负荷宜单独就地补偿。
用户终端就地补偿可使线路损率减少20%。
同时减少电压降,改善电源质量。
⑸消除高次谐波,降低系统的无功损耗,是电气节能的一个途径。
配电系统设计时应在多个环节考虑谐波产生的影响。
如保护接地采用tn—s制.可防止谐波引起的中性点点位升高;变压器绕组采用dynii可抑制3次谐波;选择中性线及相同截面的相线是为了
解决谐波引起的中性线电流的增大。
选择潴波指标符合要求的电力、电子设备,特别是容易产生谐波的设备,如ups、eps电源、变频器、软启动器、大型调光设备、医疗检查设备等。
根据实际情况选择,合理选择滤波设备(有源、无源),并将其设置在恰当的部位(主干线或干扰源处)。
四节能的新技术
供配电系统中节能技术有:s1l节能变压器、y2高效电动机、消除高次谐波装置、无功补偿电容装置、浪涌吸收装置、克服三相不平衡装置、各种调速节能装置等;建筑设备综合监控系统;一些单项技术:照明总线控制技术、空调系统节能自动控制装置、电梯群控装置、电能管理装置等;在综合利用能源中,太阳能光伏电源系统也逐渐应用于我门的生活中。
随着这些新技术不断应用及改进,其技术也将愈加完善和成熟,必将在电气节能领域起到更大的作用。
建筑电气节能潜力巨大,且建筑电气节能过程贯穿于项门的决策、设计、施工、运行等整个周期。
对于电气工作者而言,应精心考虑设计方案,选用先进的设计技术。
在选用节能的新设备、新材料上,应从技术、经济、施工可行性等方面进行比较后,再选定高效节能设备(材料)。
在后期设备运行中,应加强运行制度、人员培训教育、设备更新维护等方面的管理工作,以达到真正节能的目的。
五结束
随着科技的发展及电气工作者对节能技术的深入研究,节能工
作者应认真、扎实地抓好节约能源,提高资源的利用效率,以保持良好舒适的工作和居住环境为人们作出贡献。