上海市某商用建筑能耗分析与节能评估.pdf
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1、技术交流上海市某商用建筑能耗分析与节能评估上海房地产科学研究院 陈 晨同济大学 潘毅群 黄治钟华东建筑设计研究院有限公司建筑节能部 吴 刚摘要 采用能耗模拟软件eQUEST对上海市某商用建筑建立模型,对模型进行校正之后计算出该建筑的能耗情况,在此基础上提出6项节能措施,并分析了其节能效果,验证了计算机模拟技术在建筑能耗分析和节能评估中的适用性。关键词 商用建筑 能耗分析 校正 节能评估Energy c onsumption a nalysis a nd e nergy efficie nc ye valuation for a c o m m ercial building in Sha ng
2、haiBy Chen Chen,Pan Y iqun,Huang Zhizhong and Wu GangAbstractEstablishes a model of a commercial building in Shanghai with the energy simulation softwareeQU EST,and calculates the energy consumption after modification.Suggests six measures for energyefficiency improvement,and analyses their effects.
3、Verifies the feasibility of computer simulation forbuilding energy consumption analysis and energy efficiency evaluation.Keywordscommercialbuilding,energyconsumptionanalysis,modification,energyefficiencyevaluationShanghai Real Estate Science Research Institute,Shanghai,China0 引言目前许多大型商业建筑的能耗很高,而大多数物
4、业管理部门都没有有效的测量手段和测试设备来了解各设备的性能和效率以及分析运行能耗,也就无法采取有针对性的节能措施,有的建筑即使采取了一些节能措施也无法评价节能效益。为此,笔者对上海市某大型综合写字楼进行了建筑能耗的模拟,并对大厦作了能耗分析和各种节能措施的效果评价,希望对计算机模拟技术在建筑能耗分析和节能评估中的应用作一些研究1。1 建筑概况该大厦是一座集金融、商务、餐饮、娱乐于一体的高档综合写字楼,已使用近10年,总建筑面积67 000 m2,地上40层,地下1层,其中可出租面积约为55 000 m2,空调面积约为58 500 m2;该建筑外立面为浅蓝色镜面镀膜玻璃幕墙,部分外窗可开启;办公
5、区空调系统为两管制风机盘管+独立新风系统,公共区域为定风量全空气系统;空调水系统分高、低区,中间由换热器连接;冷源为离心式电制冷机,312 MW 2台,114 MW 1台;热源为燃油蒸汽锅炉,415 MW 3台。2 建筑能耗模拟计算模型的建立采用全年8 760 h的逐时能耗模拟软件eQUEST(quick energy simulation tool)对该大厦进行模拟计算。该软件的计算核心是DOE 2的高级版本DOE 212,并在其基础上作了许多优化。88 暖通空调HV&AC2006年第36卷第4期 陈晨,男,1980年3月生,工学硕士,硕士研究生200031上海市复兴西路193号上海市房地产
6、科学研究院中心试验室(021)64718289217E2mail:c_c777 收稿日期:2005 11 09修回日期:2006 01 13建模过程主要包括建筑几何模型、建筑围护结构等基本参数的输入和内部负荷、运行时间表、空调系统等运行条件的设置2。2.1 建筑几何模型根据该大厦的平面设计图纸进行几何建模,并 图1 建筑模型外观对建筑外立面的一些装饰性结构和内部的一些建筑细节进行了简化,以减小模型规模和缩短模拟计算的时间。模型外观如图1所示。2.2 建筑围护结构由于该大厦已建成10年之久,许多原始资料已很难查到,因此尽量从模拟软件的材料库中选取与实际情况接近的围护结构形式,具体参数见表1。表1
7、 模型围护结构参数汇总围护结构 传热系数/(W/(m2K)表面粗糙度/mm吸收率外墙3.0540.25内墙2.2830.70楼板2.2730.70地面0.4730.70吊顶2.0530.70屋面2.9110.60玻璃6.171)6.122)注:1)遮阳系数为0195,日射得热系数为0181;2)遮阳系数为0153,日射得热系数为0146。2.3 内部负荷与运行时间模拟软件需要输入建筑的人员密度、照明负荷和办公设备负荷以及各区域运行时间等信息,根据物业管理人员提供的设计资料和典型区域的实际情况输入到模型中,如表2所示。表2 各区域内部负荷及运行时间功能区域人员密度/(m2/人)照明负荷/(W/m
8、2)设备负荷/(W/m2)运行时段办公室18151509:0017:30学校3202509:0020:30银行4152508:3021:00饭店6401011:3022:00桑拿房202512:0002:00商场5251010:0022:001层大堂540全天车库5005全天走廊3510全天2.4 空调系统分区根据建筑物内高、低区的使用情况和空调系统形式对模型进行了分区,如图2,3所示。图21层空调系统分区示意图3 标准层空调系统分区示意2.5 空调系统运行参数设定模型的主要部分就是空调系统,根据大厦的实测数据对模型的空调系统(包括空气侧系统和水侧系统)进行设置,如表3所示。表3 模型空调系统
9、主要参数设置模型设定值系统形式风机盘管+定风量供热设定温度/222供冷设定温度/242冷水机组能效比COP4.5冷水供/回水温度/6/10.5锅炉效率/%60新风量/(m3/(人 h)303 模型计算、校正与评价3.1 模型计算与校正在完成建模过程之后,用上海市的BIN格式的典型气象年气象数据进行了模拟计算,将模拟结果与收集到的该建筑2004年全年的实际能耗相比较就可以对模型的准确性进行验证。由于该建筑的蒸汽锅炉除了用于大楼冬季的供热以外,还向楼内的桑拿区域提供蒸汽,并且该部分蒸汽用量没有计量,因此无法对空调供热部分的能耗进行比较,只能对模型的用电情况进行验证。98 暖通空调HV&AC2006
10、年第36卷第4期 技术交流将初次计算的模拟结果与实际数据对比之后,对模型进行了三次校正,以使模型符合实际建筑的运行规律。1)用2004年的实际气象参数代替上海市典型气象年的气象参数;2)调整模型的空调运行时间:供冷季节由510月调整为4月20日11月11日,其中6月16日9月15日每天的供冷时间比平时延长3 h;供热季节调整为11月30日次年4月4日。3)用实测的照明负荷替换模型中的假设值:1层大堂改为2614 W/m2、车库改为311 W/m2、走廊改为6 W/m2。模拟结果与实际能耗数据的比较如图4所示。图4 模拟结果与2004年实际用电量的比较3.2 模型的评价3经过校正之后的建筑能耗分
11、析模型的准确性如何,国内目前还没有相关的评价标准,国际上已经有了几个通行的协议(或标准)。1)ASHRAE Guideline 142002,Measurementof Energy and Demand Savings4,这是ASHRAE为满足节能计算过程的需要而制定的,它为商业行为中节能测试的最低可接受的水平提供了指导。2)国际性能测试与认证协议(IPMVP)5,给出了目前最新的用于节能、节水和可再生能源项目结果认证的操作方法,还可以帮助设施管理人员评定和改善设施性能。其中的节能测试(ECMs,energy conservation measures)包括燃料节省测试、节水测试、设备安装或
12、改进中的负荷转移和节能和/或操作程序的改进。3)美国联邦能源管理项目(FEMP)6,是为美国政府降低设施运行费用,帮助联邦能源管理者鉴别和征购节能项目而建立的。它的测试与认证指导书(M&V Guidelines Version 212)遵循IPMVP协议,为测试和认证与联邦机构的执行合同有关的能源节省提供了指导和方法。以上三个标准都给出了全建筑能耗模拟的校正方法,我们以月误差ERRmonth(建筑实测月能耗值与模拟值的相对误差)、年误差ERRyear(全年各月误差的平均值)和均方差的变异系数CV(RSM Emonth)(标准差与平均数的比值称为变异系数)3来验证模型的准确性,比较结果见表4。表
13、4 可接受的误差指标范围与模拟结果误差比较%误差指标ASHRAE Guideline 142002IPMVPFEMP初次模拟结果误差第一次校正 结果误差第二次校正 结果误差第三次校正 结果误差ERRmonth52015-22.24-32.45-15.2-10.01ERRyear10-6.76-11.27-6.71-2.37CV(RSM Emonth)155108.6515.088.125.70从表3可以看出,通过三次模型校正,除ASHRAE Guideline 142002的ERRmonth项和IPMVP的CV(RSM Emonth)项外,模拟计算的结果已基本符合三个标准的要求。模拟结果与实际
14、数据仍有一定的偏差,主要是以下几个方面的原因:1)实际建筑每天的使用情况都不同,模拟软件无法对这种随机情况进行模拟;2)实际建筑中空调系统的运行由物业管理人员手动控制,而模拟软件只能按事先设定好的情况模拟;3)没有详细的建筑围护结构材料的数据,软件自带的材料库中的围护结构参数与实际情况有差别;4)不同的办公区域室内负荷会有所不同,模拟软件也无法模拟这种随机情况。经过校正的最终模型已基本能够反映实际建筑的运行情况,可作为该建筑的基本模型,并用于能耗分析和节能评估。4 能耗分析4.1 能耗指标通过对基本模型的模拟计算可以得到该建筑的一系列能耗指标:年总耗电量为912 GWh;年总 耗 油 量 为0
15、9技术交流 暖通空调HV&AC2006年第36卷第4期 9 719 002 MJ(24212 t,模拟软件中按J计);年单位面积耗电量为15714 kWh/m2;年单位面积耗油量为16611 MJ/m2(4114 kg/m2);年总电费为7 395 636元;年总油费为1 005 130元;年总能耗费用为8 400 766元;年单位面积电费为12614元/m2;年单位面积油费为1712元/m2;年单位面积总能耗费用为14316元/m2。4.2 能耗组成基本模型中耗电的各系统分别为照明、设备、制冷机、水泵、风机和冷却塔等,各部分耗电情况如图5所示。其中,设备部分的耗电量最大,此部分图5 各系统耗
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