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能耗監測系統與辦公建筑節能論文范文

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能耗監測系統與辦公建筑節能論文

1節能改造

1.1節能改造措施該大樓經過20多年的使用,存在辦公環境差,外立面效果為臟、亂;存在結構、消防安全隱患;室內舒適性差,建筑能耗高;生產流線不合理;部分建筑設備及建筑構件老化及超過使用年限等問題。這次改造采用的技術主要有:遮陽、通風等被動式節能技術;外窗改造優先的圍護結構改造技術;以人為本高能效的空調系統改造技術;高效節能的供水系統改造技術;切合實際的供配電和照明系統改造技術;光伏發電可再生能源利用系統;智能可控的空調集中系統及能耗監測系統。由于原來的屋面為架空預制鋼筋砼隔熱板,開裂老化嚴重,防水年限過期。外墻是鋼筋混凝土框架結構+粘土多孔磚,外窗是鋁合金框普通玻璃推拉窗,沒有外遮陽措施,且氣密性、水密性差。這次外圍護結構節能改造,采用倒置式防水屋面進行防水層改造,采用40厚擠塑聚苯板敷設保溫隔熱層,進行了局部屋頂綠化,并增加太陽能光伏板。建筑外墻基本不變,減少南向帶型窗面積,增設窗間墻。改動墻體部分采用自保溫墻體蒸壓加氣混凝土砌塊。南向窗臺部分加膠粉聚苯顆粒保溫砂漿增強內保溫。減少南向外墻面積,控制窗墻比。南、北、東、西向外窗更換為普通鋁合金框中空玻璃。結合建筑外立面增設外遮陽,沿街北、西、部分南向外墻立面增設固定翼型遮陽百葉,沿街東向外墻立面增設電動式固定翼型遮陽百葉。通風設計結合內裝修平面調整,通過室內辦公空間分隔和家具排列順應和引導自然通風,合理組織通風線路。供配電方面重新對供配電容量、敷設電纜、供配電線路保護和保護電器的選擇性配合等參數進行核算;低壓配電室、層分配電箱盡量設在負荷中心;低壓配電室設集中無功補償和“電容器+電抗器”組合的無源濾波治理措施。結合屋面節能改造,安裝總容量50KWp的屋頂太陽能光伏建筑一體化組件,供配電系統結合屋頂50KWp太陽能光伏發電進行配電。照明部分因為原有照明系傳統照明燈具,采用電感整流器,無照明自控系統。現在選用發光效率高的光源、燈具效率高的燈具及能耗等級高的鎮流器,如辦公室均采用T5細管徑熒光燈和格柵燈盤,選用能耗低的電子整流器;公共部位采用光控和時間控制等相結合的智能控制方式,根據照度、人員活動區域自動控制照明。另外辦公區照明結合辦公功能和自然采光,合理采用分區、分組、集中和分散方式來安排照明;采用一般照明和局部照明相結合;采用合理的燈具安裝方式;在滿足安裝高度及美觀需求前提下,盡可能降低燈具的安裝高度。供水方面原來一層生活用水由市政管網直接供水,二層以上由合用水箱上行下給供水;埋地合用水池、合用水箱、鍍鋅鋼管給水管材不能滿足衛生需求;無水表計量裝置?,F利用市政壓力直接供水的層數提至三層;四層以上由屋面生活水箱供水,并根據季節和用水狀況采用市政壓力之二組補水或加壓泵補水;水箱改用不銹鋼材質,給水管材改為衛生、綜合造價低的管材;增加了水表計量裝置;增設了水池、水箱超高水位報警功能;并增加了直飲水系統,為辦公人員提供了健康、安全的飲水條件??照{原來是分體空調,無新風系統;室外機設置在臨近外墻,顯得比較凌亂。改造采用分區VRV+部分新風系統;VRV變冷媒新風機組采用高效能的變頻一拖多空調系統,能效4.2以上;利用冷熱交換機組,利用排風的余冷(熱)量來預冷(熱)室外新風;室外機組集中屋面,不影響外墻整體效果。另外還設置了相應的建筑智能化系統,建立和利用福建省能耗監測系統展示平臺,對節能改造系統集成展示。

1.2節能改造后節能改造后,對各部門的房間格局進行了重新設計,集體辦公區主要以大開間為主,并將分體式空調改造為中央空調。改造后各樓層北樓和南樓的年總能耗、人均能耗及單位面積能耗統計如表1.4、表1.5所示。分析計算改造后各樓層單位面積年能耗量如表1.6所示。為了更直觀的對比改造前后各樓層單位面積年能耗量,以柱狀圖的形式表示如圖1.1所示。

2數據及效益分析

該辦公樓節能改造項目已于2013年完成,經數據對比、分析和計算,改造后建筑節能率可達到50.17%。其中,供水系統改造后,由于采用節水型衛生器具及減壓控流等技術措施,每年可節水約為0.2萬噸,節水率約為22.5%。供配電與照明系統改造后,同比預期每年可節省3.2萬kWh電量,屋頂50kWp太陽能光伏發電系統每年可發電約4.5萬kWh。暖通專業節能改造后,一方面因建筑圍護改造,隔熱保溫性能提高,設備配置的負荷容量降低了8%左右,空調系統的運行費用降低,另一方面,大樓改造前空調采用分體空調,效率低下,設備的能效比僅為2.6~2.7kw/kw,采用能效高的VRV空調系統后,制冷COP值達4.2kw/kw,IPLV值為5.4kw/kw。核算改造前空調年耗電量約45萬kWh,改造后空調年耗電量僅約為25萬kWh,改造前后空調年耗電節省量約18.13萬kWh??傆嬆旯澕s的電能,按發電煤耗計算,共能節省65.3噸標煤,實現減排161.4噸CO2,削減4.9噸SO2等。由此可見,本辦公建筑的節能改造措施是有效和可行的。特別是,本既有建筑節能改造,采用的技術和方案基本上都是常規技術,除增加屋頂50kWp太陽能光伏發電系統外,改造所花費的投資也是正常的需求投資,但采用這些技術的理念都是先進和最適宜的。改造取得了節能的效果外,外立面有了煥然一新的現代建筑風格,室內辦公環境極大改善,舒適性提高,生產流線合理、建筑設備使用便捷、安全。

3能耗監測系統

改造前,該建筑物沒有安裝能耗監測和分析系統,所以各分項能耗和總能耗只能通過人工統計和估算得出,不僅費時費力,而且由于部門之間的差異和不同時段工作時間長短的不同,導致所得能耗統計數據與實際能耗有一定的偏差,準確性不高。改造后,該建筑物引進了能耗監測和分項計量系統,系統如圖1.2所示。該系統分為現場監控層、通訊管理層和監控主站層。現場監控層由多功能電能儀表組成,分別就地安裝在各自的配電箱上,并以現場總線形式接入通訊管理層,介質采用屏蔽雙絞線,主要完成測量、電量參數等相關信號采集上傳等功能;通訊管理層主要由通訊管理機組成,其主要任務是數據的處理、存放、調配,通信規約的轉換,各個區間的通信銜接以及對本地系統狀態的監視等;監控主站層由監控主機、UPS、數據服務器、WEB服務器,分項計量及能耗監測系統應用軟件組成。監控主站層通過以太網與通訊管理層相連,實時采集現場監控層的監控數據,可完成包括能耗數據采集、能耗分項計量、能耗區域管理、能耗設備管理、能效數據分析評估、系統優化策略、節能潛力評估、能效信息和用戶定制等若干系統功能。能耗監測平臺能夠簡化人工抄表及統計的煩瑣工序,只要各儀表根據標準接入采集網絡,監控中心就能定時、定點地獲取相關數據。通過在平臺上簡單的設置及操作即可對各建筑數據統一管理。而且數據采集設備采用的是系統開發商自主研發的控制代碼,不需操作系統支持,不被網絡病毒侵害,能夠免受外界網絡攻擊。另外,要求采集設備能保證斷電一定時間內數據不丟失,或通訊異常時,設備能保存重要數據,通訊恢復后向監控中心斷點續傳重要數據。

4結語

本建筑節能改造項目以人為本,以安全舒適、適用為前提,從實際出發,與使用功能相結合,采用當下最適宜的節能技術,具有較好的實施推廣意義。通過建筑能耗監測系統不僅可以實現能耗數據遠程傳輸功能,對既有監測建筑進行能耗動態監視,及時發現問題、完善用能管理;也可以通過對建筑實際用能狀況的定量分析,以及同類建筑的能耗指標比較,評估和診斷建筑的能耗水平,充分挖掘被監測建筑的節能空間,提供有效的節能改造方案。

作者:施玉艷張文輝林衛東單位:福建省建筑設計研究院

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