智能建筑的节能及经济效益评估_secret.docx
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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页 共9页智能建筑的节能及经济效益评估概述:节能管理是建筑综合管理的重要内容,把智能建筑内的机电设备采用自动化监控方式,使智能建筑利用先进的综合节能技术成为现实。同时,节能是建设智能建筑的主要目标之一,节省运行和管理费用,是智能建筑高效率和高回报率的具体体现。1 耗能概况 据统计,商超楼宇中空调、照明、电梯等系统的耗能情况大致如下:空调:空调耗能占总耗能的比例平均为60%,其下限为 50%,上限不高于70%。照明:照明耗能占总耗能的比例26%左右。电梯:电梯耗能占总耗能的比例为8%左右。2、楼宇自动化控制系统的原理楼控系统采
2、用的是基于现代控制理论的集散型计算机控制系统,也称分布式控制系统(Distributed control systems简称DCS)。它的特征是“集中管理分散控制”,即用分布在现场被控设备处的微型计算机控制装置(DDC)完成被控设备的实时检测和控制任务,克服了计算机集中控制带来的危险性高度集中的不足和常规仪表控制功能单一的局限性。安装于中央控制室的中央管理计算机具有CRT显示、打印输出、丰富的软件管理和很强的数字通信功能,能完成集中操作、显示、报警、打印与优化控制等任务,避免了常规仪表控制分散后人机联系困难、无法统一管理的缺点,保证设备在最佳状态下运行。3 智能建筑的节能措施3.1 提高室内温
3、湿度控制精度 室内温湿度的变化与建筑节能有着紧密的相关性。据相关统计资料表明,如果在夏季将设定值温度下调1,将增加9%的能耗,如果在冬季将设定值 温度上调1,将增加12%的能耗。因此将室内温湿度控制在设定值精度范围内是空调节能的有效措施。传统的建筑由于没有采用楼宇自控系统,往往造成夏季室温过冷(低于标准设定值)或冬季室温过热(高于 标准设定值)现象。这不但对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,同时也浪费了能源。采用了楼宇自控系统的智能建筑,不仅可以按照设定自动调节室内温湿度 外,还可以根据室外温湿度的和季节变化情况,改变室内温度的设定,使之更加满足人们的需要,充分发挥空调设备的功能。空调系统温
4、度控制精度越高,不但舒适性好,同时节能效果也非常明显。3.2 新风量控制根据卫生要求,建筑内每人都必须保证有一定的新风量。但新风量取得过多,将增加 新风耗能量。在设计工况(夏季室外温26,相对温度60%,冬季室温22,相对湿度55%)下,处理一公斤室外新风量需冷量 6.5kWh,热量12.7kWh,故在满足室内卫生要求的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。新风量应该根据室内允许CO2浓度来确 定,CO2允许浓度值一般取0.1%(1000ppm)。采取固定新风量的方式是不够精确的,因为随着季节和时间的变化以及空气的污染情况,室外空气中 CO2浓度是变化的,同时室内人员的变化自然对新鲜空气的需求
5、也发生变化,所以最为合理的方式是根据室内或回风中的CO2浓度,自动调节新风量,以保证室 内空气的新鲜度,控制功能较完善的楼宇自控系统可以满足这些控制要求。3.3 机电设备最佳启停控制对于办公和商场等建筑夜晚是不需要空调的,自然在夜里是不需要开空调,为了保证工作开始时室内环境的舒适,就需要提前对建筑进行预冷、预热,另外室内温度是惯性很大的被控对象,提前关 闭空调也可以保证室内温度在一定的时间内变化不大,楼宇自控系统通过对空调设备的最佳启停时间的计算和控制,可以在保证环境舒适的前提下,缩短不必要的空 调启停宽容时间,达到节能的目的;同时在预冷、预热时,关闭室外新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可
6、以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。在商超楼宇建筑中照明的能源消耗要占整个能源消耗的很大部分,其中公共照明最容易产生能源浪费,对这些照明设备实行定时开关控制,甚至按照作息时间和室外光线进行预程调光控制和窗际调光控制,可以极大降低能源消耗。在实行多种电价的地区,利用楼宇自控系统,通过与冰蓄冷设备、应急发电机等配合,可以在用电高峰时,选择卸除某些相对不重要的机电设备减少高峰负荷,或投入应急发电机以及释放存储的冷量等措施,实现避峰运行,降低运行费用。3.4 空调水系统平衡与变流量管理空调系统的节能控制算法是智能建筑节能的核心,通过科学合理的节能控制算法,不但可以达到温度环境的自动控制,同时可以
7、得到相当可观的节能效果。 空调系统的热交换本质是一定流量的水通过表冷器与风机驱动的送风气流进行能量交换,因此能量交换的效率不但与风速和表冷器温度对热效率的影响有关,同时 更与冷热供水流量与热效率相关。通常在没有采用对空调系统进行有效的空调供水系统平衡与变流量管理时,常规的做法是以恒定供回水压力差的方式来设定空调控 制算法,结果温湿度控制精度很差,能量浪费也是极其明显的。这是由于在恒定的供回水压力差之下,自平衡能力很差,流量值与实际热交换的需要量想差甚远,往 往因而造成温湿度失控,能量浪费和设备受损。通过对空调系统最远端和最近端(相对于空调系统供回水积水器而言)的空调机在不同供能状态和不同 运行
8、状态下的流量和控制效果测量参数分析可知空调系统具有明显的动态特点,运行状态中楼宇自控系统按照热交换的实际需要动态地调节着各台空调机的电磁阀, 控制流量进行相应变化,因此总的供回水流量值也始终处于不断变化之中,为了响应这种变化,供回水压力差必须随之有所调整以求得新的平衡。应通过实验数据建 立变流量控制数学模型(算法),将空调供回水系统由开环系统变为闭环系统。3.5 克服暖通设计带来的设备容量冗余目前我国绝大多 数暖通系统,为了保证能在最不利的环境情况下正常运行,在设计时往往采用静态方法计算负荷,而且还乘以较大的安全系数,以至于在设备(如制冷机组、冷冻水 泵、冷冻水泵、风机等)选型方面往往偏大。暖
9、通系统是一个典型的动态系统,一年之中的负荷绝不是均匀分布的,即使是一天之中的负荷也是随时间而变化的。不恰当的冗余将会造成能源的浪费,而这种冗余是很难用人工监控的方式加以克服。由于智能建筑科学地运用楼宇自控系统的节能控制模式和算法,动态调整设备运行,有效地克服由于暖通设计带来的设备容量和动力冗余而造成的能源浪费。3.6 能源管理系统的应用开发能源管理软件,建立能源管 理系统,实现能耗跟踪、节能的远程及就地控制。能源管理系统由各种计量仪表和软件程序组成。安装于各种基本的空调设备(如制冷机组、冷却水泵、冷冻水泵、 风机等)上的计量仪表不仅可以在系统运行时采集该设备的适时运行原始数据,还可以协助中央控
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