1、节能技术措施。生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等当面的节能技术,包括节能新技术、新工艺、新设备应用,余热、余压、可燃气体**利用,建筑围护结构及保温隔热措施,资源综合利用,新能源和可再生能源利用等。
电气专业节能措施。
1.1为控制本项目0.4kv供电线路的距离,变电所设置在本建筑物地下一层,减少供电半径及线路损耗。变压器数量及容量按照用电量估算设置为2*1000kv·a。
1.2由于本项目的大堂、科研办公、会议室、档案资料室、地下车库、设备机房等的动力照明用电及景观照明等单相负荷(如照明、办公用电设备等)较多,变电所在施工图设计时应选择合理的配电形式,并尽量使运行时的三相负荷平衡,以减少变压器的损耗。由于本工程设两台变压器,在设计时应充分考虑两台变压器间的负荷分配均衡问题,有效降低因变压器负荷率不平衡引起的变压器铜损。
1.3本阶段设计负荷为估算负荷,施工图设计时,根据使用功能,应详细计算实际用电负荷,合理选择变压器容量、台数,使变压器较长时期在0.6~0.7的经济负载率下运行。
1.4拟于变电所各段0.4kv配电母线处设置集中武功补偿装置,采用分组自动循环投切方式,保证电容器组能按需要分组可靠投切,使0.
4kv配电母线处的功率因数≥0.95,以减少无功损耗。对于单台容量较大的用电设备,也可考虑就地无功补偿装置。
考虑谐波干扰,补偿电容串接电抗器。当限制5次及以上谐波时,电抗率取4.5%~5%,当限制3次及以上谐波时,电抗率取12%,或采取以上两种电抗率混装方式。
1.5选择低损耗高效率节能型变压器,如选用d,yn11结线sc(b)10系列或非晶合金卷绕铁芯的节能型低损耗高效率干式电力变压器等。其空载损耗低于国家违反《干式变压器技术参数和要求》gb/t10228-2008标准值14%~18%。
1.6严格按照国家标准确定建筑物照明功率密度,合理选择不同配光曲线的灯具,并合理布置照明灯具数量及位置。照明系统选用高效节能型灯具及光源,如金属卤化物灯、t5、t8型直管荧光灯、紧凑型节能型筒灯等。
所有金属卤化物灯应采用低能耗高效率节能型电子镇流器或节能型电感镇流器,降低能耗。
1.7本项目采用相应自控系统,使电气设备的控制在满足正常使用功能的同时,为人们在管理使用时节电提供手段,创造条件。
1.8公共场所,按照房屋使用功能不同,采用对应的照明控制方式。例如:
大堂、科研办公室、会议室、培训室、设备间、地下车库等场所因使用功能的需要,白天开灯时间长。当上述场所设置有外窗时,照明灯具的布置应对应使用功能按临窗区域及其他区域合理分组,并采取分组控制,以充分利用自然采光。各功能分区应按不同情景的照明需要配置功能完善的调光控制设备。
1.9除电梯厅外,楼梯间、走道照明采用声光控制方式,以减少开灯时间,降低照明能耗;入口大堂、大空间厅室等场所采用分区、分组集中控制。道路照明、景观照明、节日照明采用分类、分区控制方式,并采用光控程序控制、时间控制等职能技术进行实时控制。
景观照明、节日照明应具备平日、一般节日、重大节日开灯控制模式。
1.10对公共服务等场所用电热水器,可配备带有可编程时间控制器的电控箱,不应使其部分昼夜、处于长期保温加热状态,可按工作人员的实际需要,合理设置时段(如早7点~10点、中午1点~下午4点),对电热水器进行分时控制。
1.11合理运用电梯的运行模式,分时间段控制。当在一段时间无厅外召唤时,自动切断照明、风扇电源,以达到节能目的。
1.12采用变频调速控制电动机,使其在负荷率变化时自动调节转速,并与符合变化相适应,以提高电机轻载时的工作效率。
2节能管理措施。节能管理制度和措施,能源管理机构及人员配备,能源统计、监测及计量仪器仪表配置等。
本项目建成后,委托专业管理公司建立能源计量管理体系,形成文件,并保持和持续改进其有效性。配备专人负责能源计量器具的管理,即负责能源计量器具的配备、使用、检定(校准)、维修、报废等管理工作,以确保项目的节能措施达到预期的节能效果。建立、保持和使用文件化的程序来规范能源计量人员的行为,能源计量器具管理和能源计量数据的采集、处理和汇总。
选用计量检定机构认可的用电计量装置,在配变电所10kv配电装置设专用计量柜,并设具有分时计量功能的复费率电能装置。各变电所出线回路均装设电能计量装置。
2.1按建筑物不同功能及不同管理区域对照明与动力分别计量。
2.2电流互感器的选择安装电压准确度等级、变比和二次容量等参数确定。所有及两边的计量范围、参数内容、计量精度等满足法定要求。
其功能,如数据采集方式、通信接口形式、通信协议等应满足本项目能量计量管理系统的要求。
2.3能源计量检测仪器配备要求见表6.1
节能措施效果评估。
节能措施节能量测算,单位产品(建筑面积)能耗、主要工序(艺)能耗、单位投资能耗等指标国际国内对比分析,设计指标是否达到同行业国内先进水平或国际先进水平。
1、本项目为公共建筑,在建筑与结构设计、屋面设计和门窗选型上,均严格按照《公共建筑节能设计标准》db21.。。的要求,通过控制体形系数、窗墙面积比限值,改善建筑围护结构保温和隔热性能,充分利用自然通风,在保证相同的舍内热环境条件下,有效地降低了采暖、通风、空调的总能耗。
2、单位面积耗能折标准煤16.27kg/m2,其中天然气能耗占14.98%,电力能耗占85.02%。
3、本项目通过改善建筑围护结构保温、隔热性能,提高供暖、通风和空调设备、系统的能效比(性能系数),以及采取加强照明,设备运行管理等措施,与20世纪80年代初设计建成的建筑(基准建筑)相比,在保证相同的室内热环境舒适、健康参数条件下,全年供暖、通风、空调和照明的总能耗,公共建筑达到节能50%的标准要求。
4、本项目采暖和空调冷热源采用地源热泵。经试算,如本项目冷热源采用常规能源(按冷源电力、热源天然气进行试算),则本项目年能耗指标约为24.21kgce/m2,比地源热泵方案多耗能约50%。
由此可见本项目在采用了地源热泵方案后,节能效果非常显著。
5、本项目严格遵循设计依据中所列的节能设计相关标准及规范、相关终端用能产品能效标准,进行规划、建筑、结构、电气、给排水、采暖通风与空调等各专业设计及设备选型,各专业都没有采用明令禁止或淘汰的落后工艺、设备及产品,所有设备均选用先进成熟、可靠、高效率、低能耗节能型设备,项目各类供、用能系统均可实现有效地计量管理与监督。通过一系列节能设计和节能措施,可以在确保室内热舒适环境的前提下,提高采暖、通风、空调、照明、电器等的能源利用效率,最大程度地降低能耗,实现节能目标。
6、本项目多种专业采用的多种节能措施在民用建筑中是成熟、有效的,具有良好的节能效果,长期运行经济。主要耗能设备采用节能产品后增加的投资,具有合理的**期。
七、存在问题及建议。
建议本项目能源管理系统采集的能耗数据定期由本项目的节能管理部门进行分析研究,不断优化运行管理方式。运行中监测到的主要用能设备状态异常,通过能源管理系统及时反馈处理,及时解决问题。
八、本项目符合相关节能标准要求。
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