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節能減碳的方法范文1
中圖分類號:G062.1 文獻標志碼:A 文章編號:1000-8772(2013)12-0213-01
煤炭企業發展低碳經濟,是減少污染,解決企業生存和實現可持續發展的迫切需要,既是落實科學發展觀,走新型工業化道路的有效途徑,也是提高企業經濟效益,轉變經濟增長方式,實現資源有效利用,促進人與自然和諧發展,實現全面建設小康社會目標的必然要求。
一、管好用好資源,提高煤炭回收率
嚴格執行國家對開采厚、中厚及薄煤層有關回采率的規定,努力提高礦區資源回收率。堅持從優化設計人手,以發展機械化、連續性生產為目標,轉變傳統的設計理念,借鑒國內外先進煤炭企業設計經驗,因地制宜選擇支護、回采工藝,做好設備選型工作,以輕放工藝替代高檔,形成有利于資源回收的生產布局和格局,從源頭上減少煤炭資源損失;加強現場施工的監督管理,確?,F場按設計和作業規程組織施工,減少頂煤、底煤、浮煤及各類煤柱損失;加強對特殊塊段、殘采煤層和構造復雜、煤層穩定性差等確實難以達到回采率指標塊段的管理,采用先進適用技術,提高工作面回采率:加強對放頂煤工作面回采率的管理,充分論證煤層的可放性,對頂煤較硬的煤層采取注水軟化、松動爆破等措施,提高頂煤可放性,提高資源回收率。
二、加大節材力度,降低噸煤材料消耗
在確保礦井安全生產的基礎上,堅持“貨比三家降成本”策略,繼續推進集中招標采購,從源頭上提高所購材料的性能與價格比,降低材料的綜合成本。嚴格控制原材料消耗計劃,執行材料消耗計劃聯審制度,嚴把材料消耗計劃關,提高材料供應的合理性、規范性。加強定額定量物資管理,堅持執行超定額加價政策,控制或減少定額定量物資消耗。執行交舊領新辦法,大力開展修舊利廢活動,切實杜絕報廢物資特別是報廢鋼材流失,解決企業內廢鋼鐵冶煉資源問題。轉變傳統的儲備觀念,定期開展清倉查庫等活動,切實減少設備、配件儲備數量和金額,在保持規模效益的基礎上,進一步提高自制加工能力,努力減少設備、配件外購數量,降低采購資金占用,使儲備資金逐年下降。
三、加大節電力度,提高用電效益
落實國家有關電力需求管理措施,推廣應用節電新產品及無功就地補償技術,分步實施井上下“冷光源”改造,對負荷變動大的設備,增設智能型變頻調速裝置或應用高壓軟啟動裝置,減少電力消耗、提高設備壽命;加大躲峰填谷力度,對高耗能、低產出的單位實行錯峰、避峰、限電措施,煤礦用電峰谷比力爭達到0.9:合理規劃煤炭提運系統,推廣應用皮帶運輸機,替代“溜子串”,減少設備占用和電力消耗;有計劃、有步驟地實施高耗低能設備改造,加大對水泵、扇風機、絞車等老舊雜設備的改造或淘汰力度,提高設備運行效率和效益:加強采區用電管理,完善采區計量設備,將電力費用納入采區成本考核,提高采區對電力消耗的重視程度;加大礦區供電網絡改造力度,更換高耗能變壓器和高壓開關柜,提高供電線路和計量裝置的完好狀態,努力降低供電線損率;加強非生產用電管理,開展綜合治理活動,杜絕私扯亂接和竊電現象。
四、加大節水力度。減少水資源浪費
樹立水資源可持續利用是經濟社會可持續發展先決條件的思想,積極推廣節水設備和器具,健全完善生產、生活用水計量裝置,加快礦區內部供水管網改造,調整管網供水壓力,加大對滲漏特別是暗漏現象的監察和維修力度,減少因管網損壞造成的水資源浪費;加快礦井水凈化工程建設,實現礦井水循環利用或無污染排放;對高耗水的矸石熱電廠、紙廠和洗煤廠實施節水改造,實現生產用水循環利用。
節能減碳的方法范文2
關鍵詞:現代建筑;節能;措施
1 引言
進入二十一世紀以來,隨著我國經濟的不斷發展以及城市化水平的不斷提高,我國建筑業進入了飛速發展的階段。另外一方面,現代建筑在功能實現方面和以往建筑相比具有很大的不同,豐富了很多功能,所以也產生了巨大的電能消耗,討論和分析現代建筑節能方法十分重要,也十分必要。
2 現代建筑節能方法概述
建筑節能方法的相關概念起始于1973年的全球性石油危機,其發展過程歷經了建筑節能、維持建筑能源且降低熱損失、提高建筑能量利用率的三個階段,簡單說來,現今對于建筑節能概念上的理解可以概括為:基于確保且提升建筑物舒適度的基礎之上,對能源的使用更趨于合理化并且將能源的利用率最大化。在當今城市化建設蓬勃發展的大環境下,建筑節能具有十分重要的社會以及經濟意義,降低建筑能耗,提高建筑能源利用率是值得所有建筑行業深入思考的大問題,在提倡可持續發展的大前提下,怎樣更為有效的進行建筑節能,是更好的社會與經濟雙重效益所必須解決的問題。
3 現代建筑節能方法應用狀況
伴隨著我國建筑行業的高速發展,國內建筑行業對于建筑節能方法的研究逐漸深入,涌現出了許多行而有效的節能方式與方法,其應用狀況可以概括為以下幾個方面:
1、通過科學布線來降低電阻損耗。從技術上來說,在建筑電氣電路當中的線路電流值恒定的條件下,線電阻的阻值與線路長度呈正比例關系,在實際的建筑電氣設計工作當中,布線線路形式往往非常復雜,縱橫交錯,從而導致較高的線路損耗。因此,在保障建筑設計功能的前提下,合理的進行線路布局,縮短線路長度,是建筑節能過程中一項重要方法。在具體實施過程總,需要視建筑設計情況而科學合理的進行線路路徑規劃,在規劃中盡量保持直線型的布線形式,避免布線回頭,與此同時,需要將電氣功能房放置于合適的位置,譬如在負荷的幾何中心放置變壓器,縮短供電半徑,降低線路損耗。在導線規格選擇的時候,盡可能的使用橫截面積較大的導線,達到降低線路電阻,降低電能損耗的目的。
2、選擇合適的變壓器。在建筑節能的設計過程中,變壓器是節能的核心部件,這是因為變壓器是建筑設計當中最為普遍的電氣設備,在工作過程中會出現空載損耗、負載損耗、銅損耗、鐵損耗等幾方面的損耗,成為能源浪費的主要部件。在通過變壓器進行建筑節能的方法中,主要可以通過以下幾個方面來實現節能:既減小空載負載、降低負載損耗、優化變壓器的運行方式三個方面。其中,空載損耗為變壓器的固有損耗,一般僅由變壓器的制造工藝和自身設計而決定,因此降低空載損耗的通常辦法即為選擇小阻值、小鐵損的繞組變壓器。另外,變壓器的負載損耗隨變壓器的繞組電阻連同其上的電流值的變化而變化,降低負載損耗可以從減小繞組電阻以及降低通電電流的角度來實現。
3、科學合理地選用電動機。在建筑節能的設備選用過程當中,在電動機的選擇上要遵循高效率的原則,從而降低電動機引起的額外的電能損耗。一般來說,與普通電動機相比,高效率電動機的平均功率可以提高百分之七至百分之九,總體損耗可以降低百分之二十至百分之三十。雖然,從成本方面來講,高效率電動機的而價格要遠遠高于普通電動機,但是,從可持續發展的角度來講,使用高效率電動機可以大大的節約日常用電量,節約電力資源,其長遠性價比是要遠遠高于普通電動機的。
4、使用節能燈降低電耗。在國家大力提倡節能、低碳、環保的大環境之下,在工業以及民用燈具等領域,節能燈已經逐漸替換了普通燈具的位置,在建筑節能設計當中,使用節能燈已然成為行業發展的必然趨勢。相對于普通燈具而言,節能燈具備綠色環保、安全系數高、使用壽命長、高效節能、保護視力、節約材料等優點,因此,在現代建筑節能方法的應用中,節能燈具的使用已經成為了主流趨勢。
5、保證供電系統效率、提高供電系統功率因素。從降低能耗的角度來講,其重要手段就是要降低供電線路的無功損耗,通??梢酝ㄟ^提高電力系統的功率因素的手段來實現這一目的。在建筑電力系統設計中,設備的選取標準應該為選取高功率因素的電力設備,并采用靜電容無功補償的技術,確保負載設備產生的之后無功電流被電容器產生的無功電流所抵消,以達到減小系統無功電流并且提高系統功率因素的目的。
4 提高建筑節能效果的措施
在現代建筑節能方法的具體實踐當中,由于外在影響因子的作用,各項技術在具體環境中的應用難免存在各式各樣的缺陷和不足。下面本文將結合實際,在現代建筑設計背景下,針對提高建筑節能效果的目的,提出以下幾點措施和方法:
1、將自然光照明充分引入建筑設計當中。太陽光是大自然賦予我們的寶貴的自然資源,在現代建筑設計當中,需要充分利用這一自然資源,在節約能源、降低能耗的同時,還可以減少人為電力垃圾的排放,保護自然以及人類的居住環境。在現代建筑節能設計方法中,對于自然光的充分利用十分重要,科學合理的將自然光源與人工光源有機的結合在一起,是建筑節能設計中的一項重要技巧,譬如,白天建筑物內部應該盡可能的應用自然光來進行照明,如此設計下,不但能夠大量的節約電力能源、降低設備成本,也能夠為建筑物引入穩定健康的照明體驗,提升建筑物的活力感,與此同時,如若在秋冬等嚴寒季節,為建筑物引入充足的陽光照射能夠有效地提升室內溫度,防潮殺菌,也能夠降低建筑物在取暖方面的投入與消耗。
2、優化控制節能燈具。結合建筑環境與建筑設計要求,份時段、分區域、分行業來對節能燈具的布置以及控制來進行分析與設計,在建筑物照明亮化、溫度控制部分進行之智能化控制,降低能耗。與此同時,要依據建筑環境來適當的選擇節能燈具規格,不要一味的追求高亮度,濫用節能燈具,否者非但不能達到節能環保的目的,還會增加設計與施工成本,造成損失。另外,在建筑設計當中,要優化控制節能燈具的布局,最大化的發揮節能燈具的能量,降低成本,減少損耗。
3、做好三相電負荷的平衡。在電力系統的應用與設計當中,經常會出現三相電不平衡的狀況,該狀況不但會增加線路的上級變壓器銅損耗,還會增加變壓器的鐵損耗,與此同時,還將導致系統供電質量的惡化,對電氣設備造成損傷,損壞電表設備。因此,在現代建筑節能方法的應用過程當中,需要將三相電負荷的平衡納入考慮當中,確保系統三相電負荷的平衡運轉,降低或者消除額外的銅損耗及鐵損耗,降低系統電能損耗,提高供電質量。
節能減碳的方法范文3
關鍵詞: 建筑 電氣設計 節能方法
中圖分類號:TE08 文獻標識碼:A 文章編號:
前言
人口、資源和環境是當前經濟活動中全球共同關注的三大問題,各國都把節約能源、保護環境放在重要位置。隨著人口的增加、工業的發展、生活水平的提高,能源的消耗量也急劇增加,能源危機迫在眉睫。因此,各行各業提出了節能的要求,節約二次能源———電能,也就成為民用建筑電氣設計的焦點。節能設計應把握“滿足功能、經濟合理、技術先進”的原則,將節能技術合理應用到實際工程中,以真正達到有效節能的目的。
一、建筑電氣節能設計應遵循的原則
首先,在進行建筑工程電氣設計時,既不能以犧牲建筑功能,損害使用需求為代價,也不能盲目增加投資,為節能而節能,首先考慮的是適用性,也就是能夠為建筑電氣設備的運行提供必需的動力,建筑物內創造良好的人工環境提供必要的能源;能夠滿足用電設備對于負荷容量、電能質量與供電可靠性的要求能夠保證建筑電氣設備對于控制方式的要求,從而使電氣設備的使用功能得到充分的發揮。其次考慮的是安全性,電氣線路應有足夠的絕緣距離、絕緣強度、負荷能力、熱穩定與動穩定裕度,確保供電、配電與用電設備的安全運行;有可靠的防雷裝置,防雷擊技術措施;特殊功能要求的場合下還應有防靜電、防浪涌的技術措施,按建筑物的重要性與火災潛在的危險程度設置相應必要的技術措施。
在滿足民用建筑電氣工程的適用性和安全性的基礎上,采用先進的節能技術,優化供配電設計,促進電能合理利用。另外,提高設備運行效率,減少電能的直接或間接損耗,在滿足建筑物對使用功能的要求和確保安全的前提下,盡可能減少建設投資,最大限度的減少電能與各種能源的消耗。做到選用節能設備、均衡負荷、補償無功、減少線路損耗、降低運行與維護費用,提高能源的綜合利用率。還有,合理調整負荷,選取合理的設計系數,提高負荷率和設備利用率設計時盡可能合理調整負荷,選取合理的設計系數,在特殊用電的情況下選擇合理的節能措施,提高負荷率和設備利用率,達到節約電能的目的。總之,在建筑電氣工程設計節能的過程中要貫徹適用、安全、經濟合理、技術先進的原則。
二、建筑電氣設計節能方法
1供配電系統節能
(1) 合理選擇變壓器。變壓器的容量大小與能耗之間存在十分重要的聯系,容量過小,很容易造成超負荷運行,導致過載損耗增加;如果容量過大,而又不能被充分利用,則會使空載損耗增加,基于此點原因,在選擇變壓器時應盡量根據實際情況來確定變壓器的容量,從而確保變壓器在運行過程中始終保持最佳工作狀態,一般情況下,變壓器的負荷率應盡可能大于30%,最佳工作范圍需在70%左右。此外,還應盡量選擇節能型的變壓器,接線時可根據用電特點采用較為靈活的方式進行接線。
(2) 減少線路損耗。
a減少導線長度。在進行設計時,配電箱、低壓柜的出線回路應盡可能為直線,并且不走或少走回頭線;變電所最好建在負荷中心附近,這樣可以減少接線長度;低壓線路的供電半徑可按照用電負荷密集區而定,大負荷密集地區半徑應盡量控制在100m 以內、中、小負荷密集區應分別控制在150m 和250m 以內。這樣做能夠節省敷設電纜的長度,使供電距離最短。從而達到減少線損的目的。
b增大導線的截面積。對于較長的線路,可以適當加大一級線纜的截面積,雖然這樣會增加線路的費用,但是卻可以減少年運行費用,增加的費用估計大約可在2 年左右內收回。
c對于高層建筑而言,變電室應盡量靠近電氣豎井,以此來減少主線纜的長度,同時電氣豎井應盡可能設在建筑的中部位置或兩端,這樣可以減少水平線纜的敷設長度。
d將負荷歸類。除了對計費有特殊要求的負荷以及消防負荷以外,其余普通負荷可采用一條主電纜供電,這樣不僅方便消防電源切非操作,同時還可以在非空調季節使用同樣大的線路截面傳輸較小的電流,使線路的損耗大幅度減少。
(3)無功補償。供配電系統中有很大一部分用電設備為電感性負荷,如變壓器、電動機等,它們在運行時會產生無功電流,這部分電流流經高低壓傳輸線路會使線路發生功率損耗。因此,在設計供配電系統時,可以考慮采用電容柜對系統進行就地補償或集中補償,以此來減少無功電流,使功率因數有所提高。通常情況下,功率因數由0.7 提升到0.9,線路損耗約可減少40%左右。功率因數的大小需符合電力部門的要求,若無具體要求時,建議低壓用戶的功率因數可在0.85 以上,高壓可在0.9 以上??梢?,無功補償不僅能夠改善電能的質量,提高供電能力,而且還可以達到節能降耗的目的。
(4) 諧波抑制。隨著各類電力、電子設備在建筑中日益廣泛地應用,由此產生的諧波電流對供配電系統產生的危害表現為諧波使電動機發熱效率下降4%~6%,使線路損耗增加1.5~2.5 倍,使變壓器局部嚴重過熱,造成銅損和鐵損增加2~2.5 倍。諧波還會導致繼電保護和自動裝置的誤動作并會使電氣儀表的計量產生2%~20%誤差。可見,諧波電流的存在不僅增加了供配電系統的電能損耗,而且對供配電線路和設備安全工作產生危害。為了抑制諧波,通常設計時,在變壓器低壓側或用電設備處單獨設置有源濾波器、無源濾波器,也可將有源濾波器和無源濾波器混合使用或采用節電裝置。通過以上措施有效地濾除中性線和相線的諧波電流,不僅凈化了電路,降低了能耗,而且提高了供電質量,提高了設備使用壽命。
2電動機在運行過程中的節能
在建筑電氣中的電動機都是與暖通、給排水等工種的設備配套的,由設備制造廠商統一供應的。因此,其節能措施只能貫徹在運行過程中,除了用就地補償電容器以減少線路由于輸送超前無功而引起的有功損耗外,還應減少電機輕載和空載運行。因為,在這種情況下,電機的效率是很低的,消耗的電能并不與負載的下降成正比。采用變頻調速器,使其在負載下降時,采用變頻的方式,自動調節轉速,使其與負載的變化相適應。采用這種方式,可提高電機在輕載時的效率,達到節能的目的。但這種設備的價格偏高,所以在使用中有一定的限制。此外,還有一種節能方式,就是使用軟起動器。軟起動器是按起動時間逐步調節可控硅的導通角,以控制電壓的變化。由于電壓可連續調節,因此起動平穩,起動完畢,則全壓投入運行。此設備也可采用測速反饋、電壓負反饋或電流正反饋,利用反饋信息控制可控硅導通角,已達到速度隨負載的變化而變化。
3照明節能
因為照明用量大而面廣,因此,照明節能的潛力很大, 應該采用高效光源。白熾燈過去用得最廣泛,因為它便宜,安裝維護簡單,它致命的弱點是發光率太低,因此目前常被各種發光率高,光色好,顯色性能優異的新光源取代。建筑物盡量利用自然采光,靠近室外部分的建筑面積,應將門窗開大,采用透光率較好的玻璃門窗, 以達到充分利用自然光的目的。凡是可以利用自然光的這部分的照明,可采用按照度標準檢測現場照度,進行燈光自動調節。對長期需要開停,但又要按人流的多少自動調整照度的場合,在增加投資不多的情況下,對熒光燈可利用調壓的方式,固定幾級調節。
結束語
在當前的建筑電氣設計中,應把電能消耗指標作為全面技術經濟分析的重要組成部分。節約電能應以提高能源利用率和綜合效益為主要途徑,根據技術先進、安全適用、經濟合理、節約能源和保護環境的原則確定設計方案。通過正確的計算,合理選擇電氣設備及其控制方式,盡量在不增加或少增加投資的前提下取得較顯著的節電效果。
參考文獻
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[2] 羅建華.建筑電氣設計中的節能措施[J]. 廣東科技. 2007(01)
節能減碳的方法范文4
關鍵詞:商業建筑空調節能方法
1引言
隨著經濟建設的發展,商用寫字樓、賓館飯店、大中型商場大量興建,商用建筑大部分都采用了中央空調,并且普遍存在著高能耗的問題,一般中央空調能耗約占整個建筑總能耗的50%左右,對于商場和綜合大樓可能要高達60%以上,因此節約商業建筑空調能耗是刻不容緩的。
2影響空調系統能耗因素及建筑特點
空調系統的能耗主要有兩個方面,一方面是為了供給空氣處理設備冷量和熱量的冷熱源能耗;另一方面是為了給房間送風和輸送空調循環水,風機和水泵所消耗的電能。
冷熱源的能耗由建筑物所需要的供冷量和供熱量決定,建筑物的空調需冷量和需熱量的影響因素有室外氣象參數(如室外空氣溫度、空氣濕度、太陽輻射強度等),室內空調設計標準,外墻門窗的傳熱特性,室內人員、照明、設備的散熱、散濕狀況以及新風量的多少等。風機、水泵的輸送能耗受所輸送的空氣量、水量和水系統、風系統的輸送阻力影響,風系統、水系統的流量和阻力的影響因素有系統型式、送風溫差、供回水溫差、送風和送水流速、空氣處理設備和冷熱源設備的阻力和效率等。針對上述影響因素和商業建筑的特點,商業建筑空調節能的技術措施可歸納為五個方面:減少冷熱負荷、提高冷熱源效率、利用自然冷源、減少風機電耗、改善控制。
2.1減少冷熱負荷
冷熱負荷是空調系統最基礎的數據,制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環泵以及給房間送冷、送熱的空調箱、風機盤管等規格型號的選擇都是以冷熱負荷為依據的。如果能減少建筑的冷熱負荷,不僅可以減小制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環泵、空調箱、風機盤管等的型號,降低空調系統的初投資,而且這些設備型號減小后,所需的配電功率也會減少,這會造成變配電設備初投資減少以及上述空調設備日常運行耗電量減少,運行費用降低。所以減少冷熱負荷是商業建筑節能最根本的措施。減少冷熱負荷有以下一些具體措施:
2.1.1改善建筑的保溫隔熱性能
房間內冷熱量的損失通過房間的墻體、門窗等傳遞出去的。改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負荷。改善建筑的保溫隔熱性能可以從以下幾個方面著手:
確定合適的窗墻面積比例,不要盲目追求大窗戶、全玻璃幕墻,合理設計窗戶遮陽,充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。
2.1.2選擇合理的室內設計參數
商業建筑空調的主要目的是創造一個舒適的室內空氣環境,滿足人們辦公、學習、娛樂等的舒適及衛生要求。在滿足舒適要求的條件下,要盡量提高夏季的室內設計溫度和相對濕度,盡量降低冬季的室內設計溫度和相對濕度,不要盲目追求夏季室內空氣溫度過低、過干,冬季室內設計溫度過高。
2.1.3局部熱源就地排除
商業建筑中的有些房間,由于使用功能的需要,會在房間的局部產生較大的散熱量,例如廚房的灶臺、醫院消毒間的消毒柜、電話機房的交換機等。在空調系統設計過程中,應考慮在發熱量比較大的局部熱源附近設置局部排風,將設備散熱量直接排出室外,防止熱量散發到室內,以減少夏季的冷負荷。但是在運行中,這些排風機可能沒有開啟或者發生故障并得不到及時的更換和修理,那么這些局部熱源就會造成很大的冷負荷,浪費冷量和破壞室內熱環境。
2.2提高冷熱源效率
評價冷源制冷效率的性能指標是制冷系數,是指單位功耗所能獲得的冷量。制冷系數與制冷劑的性質無關,僅取決于被冷卻物的溫度和冷卻劑溫度, 溫度越高,冷卻劑溫度越低,制冷系數越高。所以空調系統冷機的實際運行過程中不要使冷凍水溫度太低、冷卻水溫度太高,否則制冷系數就會較低,產生單位冷量所需消耗的功量多,耗電量高,增加建筑的能耗。
2.3利用自然冷源
由于建筑室內的人員、照明燈光、電腦的設備的散熱量的影響,在春秋季當室外空氣溫度較低時,室內空氣溫度仍然較高,仍需要供冷。尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,即使在寒冷的冬季,由于室內的散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。此時如果開啟冷機供冷,不僅由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,而且極端不合理。
比較常見而且容易利用的自然冷源主要有兩種,一種是地下水,另一種是春秋季和冬季的室外冷空氣。由于地下水常年保持在18℃左右的溫度,所以地下水不僅可以在夏季可作為冷卻水為空調系統提供冷量,而且冬季還可以利用水源熱泵機組為空調系統提供熱量。第二種較好的自然冷源是春秋季和冬季的室外冷空氣,此時室外空氣較低,可用于空調系統供冷。
室外冷空氣的利用有兩種方法:一是春秋季利用低溫室外空氣供冷,當室外空氣溫度較低時,可以直接將室外低溫空氣送至室內,為室內降溫。為了能實現在春秋季利用低溫室外空氣供冷,空調系統設計時注意要有足夠的新風道引入室外新風。第二種方法是利用冷卻塔供冷,適合沒有足夠的新風道為室內送室外新風。具體方法是春秋季利用冷卻塔將冷卻水溫度降低,再通過板式換熱器冷卻冷凍循環水,被降低了溫度的冷凍水送到末端的散冷設備,如風機盤管、空調箱,將冷量送到各個需要供冷的房間。
2.4減少風機電耗
空調系統中風機包括空調風機以及其它送風機、排風機的,這些設備的電耗占空調系統耗電量的比例是最大的,空調系統風機電耗所占比例最大,風機節能的潛力也就最大,風機的節能也應引起最大的重視。減少風機能耗主要從以下幾個方面入手:定期清洗過濾、定期檢修、檢查皮帶是否太松、工作點是否偏移、送風狀態是否合適。
2.5改善空調系統控制
目前很多商業建筑的空調系統未設空調自控,也有很多商業建筑的空調自控系統因年久失修而無法使用,這使得空調系統的運行管理很不方便。特別是對于面積較大的商業建筑,可能有上百臺空調箱、新風機組,運行管理人員連每天啟停空調箱都沒有足夠的精力去實現,更不用說適時地調整空調箱的運行參數,讓其節能運行。因此很多商業建筑的空調箱、新風機在空調季節只得讓它們全天24小時運行。如果為空調系統加裝自控系統,即使是最簡單的啟??刂疲部梢詷O大節省空調能耗。
節能減碳的方法范文5
【關鍵詞】電能計量裝置;要求;檢查方法
引言
隨著我國經濟的迅速發展和綜合國力的增強,電力企業的服務工作也不斷的深化。然而電能計量裝置的使用,不僅為電力企業的經濟效益提供了保障,還在很大程度上為用電客戶提供了優質服務。在整個電能計量裝置中,工作人員能否對其進行正確的接線,不僅關系著整個裝置的運行,還關系著整個電力系統的運行。在此,本文從電能計量裝置及錯誤接線類型、電能計量裝置要求以及電能計量裝置的接線檢查方法等3個方面出發,針對電能計量裝置中的錯誤接線類型以及檢測方法,做以下分析。
1 電能計量裝置及錯誤接線類型
在整個電能計量裝置中,主要包括電能表、互感器和附件、失壓計時儀以及二次回路部分。在出現接線錯誤的過程中,都能通過不同的部件反映出來。而在電能計量裝置及錯誤接線類型中,主要包括以下幾類。
1.1 計量單相電路有功電能的錯誤接線
計量單相電路有功電能的錯誤接線是整個電能計量裝置錯誤接線中最為常見的錯誤類型,在這種錯誤類型中,主要分為以下5個方面:第一,工作人員在連接相線與零線的過程中,由于工作失誤將其接反。第二,在整個裝置中,工作人員沒有準確的區分裝置的進出線。第三,在接線的過程中,電流線圈與電源之間出現短路。第四,在接線時,工作人員忘記連接電壓鉤連片。第五,在計量380 V單相負載電能時,工作人員習慣用一只220 V的單相電能表讀數乘以2的方法來計量,然而這種方法缺乏一定的規范性與穩定性。
1.2 計量三相四線電路有功電能的錯誤接線
計量三相四線電路有功電能的錯誤接線類型中,主要包括以下3種:
(l)在三相四線有功電能表電壓線圈連接的過程中,電壓線圈中線出現斷線狀況。
(2)三相四線有功電能表在運轉的過程中,本應經過一臺電流互感器接入電路,然而在某些狀況下經過兩臺電流互感器連入電路,由此造成錯誤接線。
(3)在計量三相四線電路有功電能時,工作人員習慣使用三相三線兩元件來對其進行計量,這樣的計量結果與實際結果存在很大的偏差。
1.3 計量三相三線電路有功電能的錯誤接線
計量三相三線電路有功電能的錯誤接線類型有:
(1)電流端子進出線接反; (2)電壓端子接線順序不對;(3)電壓與電流相位不對應等。
1.4 計量三相三線電路無功電能的錯誤接線
在整個電能計量裝置中,三相三線電路無功電能的計量,最容易出現接線錯誤。而針對此類情況中的錯誤接線,需要工作人員結合相序、負載性質以及功率因素等多個方面進行綜合分析。
2 電能計量裝置要求
電能計量裝置的根本目的在于準確的記錄用電居民的準確用電量,避免偷電、漏電的現象發生。而在電能計量裝置安裝的過程中,必須符合以下幾方面要求:
(1)安裝人員要仔細檢查電能表及互感器,確保其誤差在裝置運行的范圍內,以此來保障電能表與互感器的順利運行。
(2)在互感器以及電能表的運行中,工作人員要對互感器的變比、性能以及組別進行仔細的觀察,同時還要保障互感器及電能表倍率的準確性。
(3)在電能計量裝置的過程中,工作人員還要確保電能表的銘牌數據與線路電壓、電流、頻率以及相序等保持一致。
(4)在裝置安裝的過程中,其銘牌上都有規定的額定值,由此對電流、電壓互感器的二次負載范圍做出了規定。與此同時,電壓互感器二次導線降壓不能超過額定電壓的0.5%。
(5)工作人員在接線的過程中,首先應考慮到整個線路的實際狀況,然后選擇合理的接線方式。其次,在接線的過程中,工作人員必須使用正確的接線方法進行接線,確保接線質量符合相關規定。
3 電能計量裝置的接線檢查方法
3.1停電檢查
在電能計量裝置檢查的過程中,電能表在停電狀態下,通常處于停滯狀態。工作人員可以在此時對其接線進行檢查。針對電能計量裝置的投入使用,都要在之前進行停電檢查,以此來確保安裝的整體質量。而在檢查的過程中,主要包括以下幾個方面:第一,工作人員要對互感器的極性和變比進行實驗,以此來檢測互感器的運行狀態是否符合相關要求。第二,在整個停電檢查的過程中,工作人員還應對三相電壓互感器的組別進行實驗,以此確保安裝的準確性。第三,工作人員要仔細核對端子標志,以此確保各個部件的具體安裝位置。第四,工作人員還應對二次回路的導通狀況以及二次回路的絕緣狀況進行實驗。
3.2 帶電檢查電壓回路的情況
顧名思義,帶電檢查電壓回路就是在電能表正常運行的狀況下對其接線進行檢查。在帶電檢查電壓回路的過程中,工作人員應將檢查的核心放在電壓互感器的一、二次側檢查上,通過檢查來確定兩側之間沒有將斷線、極性搞錯。在帶電檢查電壓回路的過程中,一般使用的方法是用一只交流電壓表對二次線間的電壓,通過對測量電壓的分析,確定電壓值、接線方式、二次負載情況的具體狀況,以此來判斷接線的正確性及裝置使用的穩定性。
3.3 帶電檢查電流回路的情況
在檢查三相三線兩元件有功電能表電流回路中是否存在斷線和短路時,檢查人員可以通過圓盤轉動來判斷。首先,檢查人員可以在檢查的過程中,依次斷開一相和三相電壓端子的引線,如果圓盤在這個時候仍處于轉動狀態,則表明接線正確,反之,則存在斷線或短路。其次,在斷開三相電壓后,圓盤停止了轉動,則說明在三相回路中存在斷線或短路。而斷開三相電壓后圓盤停止了轉動,則在一相電流互感器二次回路中存在斷線或短路。然而在使用該方法時,必須注意當負載功率因素為0.5時,一元件在正常情況下同樣不會轉動。
節能減碳的方法范文6
關鍵詞:建筑節能;外墻外保溫;問題分析;技術發展
中圖分類號:TU201.5文獻標識碼: A 文章編號:
0 前言
建筑節能是指在建筑中合理使用和有效利用能源,包括建筑物自身的隔熱保溫功能、建筑材料生產中的能耗及房屋采暖降溫的能耗等,是指在保證建筑使用功能和滿足室內熱環境質量條件下,通過提高建筑圍護結構隔熱保溫性能、采暖空調系統運行效率和自然能源利用等技術措施,使建筑物的采暖與空調能耗降低到規定水平。其技術內容主要涉及到:建筑護結構節能技術、建筑供熱制冷系統與建筑設備節能技術、可再生能源在建筑中應用技術。其中建筑護結構節能技術主要包括:外墻保溫隔熱技術、門窗節能技術、屋面節能技術和地面、樓板及樓梯間隔熱技術、建筑遮陽技術等等;建筑供熱制冷系統和建筑設備節能技術主要包括:供熱系統溫控與熱計量技術、空調蓄冷技術、空調系統變頻控制技術、熱回收技術;可再生能源在建筑中應用技術主要包括:太陽能利用技術、淺層地源熱泵和太陽能源熱泵技術在建筑上的應用。
1外墻外保溫存在的問題
外墻外保溫,是將保溫隔熱體系置于外墻外側,使建筑達到保溫的施工方法[1]。由于外保溫是將保溫隔熱體系置于外墻外側,從而使主體結構所受溫差作用大幅度下降,溫度變形減小,對結構墻體起到保護作用并可有效阻斷冷(熱)橋,有利于結構壽命的延長。因此,從有利于結構穩定性方面來說,外保溫隔熱具有明顯的優勢,在可選擇的情況下應首選外保溫隔熱。
但是,由于外保溫隔熱體系被置于外墻外側,直接承受著自然界的各種因素影響,就太陽輻射及環境溫度變化對其影響來說,由于置于保溫層之上的抗裂防護層只有3mm~20mm,且具有較大的熱阻,因此在熱量相同的情況下,外保溫抗裂保護層溫度變化速度比無保溫情況下的要高出8~30倍。因此抗裂防護層的柔韌性和耐候性對外保溫體系的抗裂性能起著關鍵的作用。如果處理不當,很容易造成飾面的開裂甚至保溫層的脫落。
2 外保溫施工中存在的問題
(1)聚苯板薄抹灰外保溫隔熱構造設計存在的不足:這類外保溫隔熱通常將聚苯板粘貼在墻體的外側,然后在保溫板上抹砂漿并將增強網鋪壓在抹面砂漿中。目前,此類做法很普遍,但出現裂縫的案例也非常多。首先,從抗裂保護層受熱應力作用方面看,該體系聚苯板保護層僅是3mm的抗裂砂漿復合網格布,膨脹聚苯板的導熱系數較低,從而使熱量不易通過其傳導擴散,因此當遇到高溫差變化以及受晝夜和季節室外氣溫的影響時,都會對抹灰砂漿的柔韌性和網格布的耐久性產生影響。另外溫度超過70℃時,聚苯板將會產生不可逆熱收縮變形[2],造成較為嚴重的開裂變形,這種情況在高溫干燥地區更為明顯。
( 2)水泥砂漿厚抹灰鋼絲網架保溫板外保溫隔熱構造設計存在的不足:這類外保溫隔熱通常采用帶有鋼絲網架的聚苯板作為主體保溫隔熱材料,又可分為鋼絲網穿透聚苯板和不穿透聚苯板兩種類型。鋼絲網穿透聚苯板的鋼絲網架聚苯板施工時通過預先澆混凝土整體一次性澆筑在基層墻體上;不穿透聚苯板的采用機械錨固的方式固定在基層墻體上,面層均采用20mm~30mm的普通砂漿找平。由于該類體系采用厚抹灰水泥砂漿做法,致使開裂現象比較普遍,其原因如下:
①普通水泥砂漿自身易產生各種收縮變形,并且存在強度增長周期短、體積收縮周期長的矛盾,因此當體積收縮形成的拉應力超過水泥砂漿的抗拉強度時,就會出現裂縫。
②配筋不合理引起裂縫:鋼絲網架在在水泥砂漿中的位置相當于單面配筋方式,且靠近保溫隔熱層。在正負風壓、熱脹冷縮、干縮濕漲等作用下,外墻飾面應力的分散作用很有限,起不到應有的抗裂作用。
③不完全外保溫引起的裂縫[3]:在外墻保溫中,常常忽略了女兒墻、雨篷、老虎窗、凸窗、外陽臺等部位的保溫,而使此部分出現開裂或者降低使用壽命。
(3)無網聚苯板外保溫外飾面粘貼面磚的缺陷:
①從受力狀況看[4],應用于外保溫的聚苯板的通常采用點粘法,粘結面積在35%左右,而聚苯板本身具有受力變形的特性,當其受到面磚飾面層(包括粘結砂漿)荷載,就會會發生改變,當變形量達到一定程度時會導致受力失衡從而引發開裂甚至脫落。
②從抗風壓性上看,粘貼聚苯板外保溫體系存在空腔,抗風壓尤其是抗負風壓的性能差,在出現大風時易發生聚苯板被吹落事件。
③從防火性能上看,體系本身就存在整體連通的空氣層,火災時容易形成“引火通道”使火災迅速蔓延,且聚苯板外墻外保溫體系在高溫輻射下很快收縮、熔結,在明火狀態下極易燃燒。
3 外墻外保溫的改進措施
關于外保溫存在墻體開裂的問題,可以通過在外保溫材料及施工方法等方面的進行改進,使之達到規定的施工質量。具體方法如下:
(1)建筑的外保溫應該是整個建筑全面的外保溫。由于不完全保溫使得建筑的女兒墻、雨篷等構件出現裂縫,因此,為避免裂縫的產生,應該對建筑進行全面、徹底的保溫并減小建筑結構外保溫材料同外裝飾找平砂漿、外飾面等材料的線膨脹系數比,使材料之間產生逐層漸變,柔性釋放應力。
(2)保溫材料的選擇:
①目前施工的建筑中,保溫材料以使用擠塑板、聚苯板、聚苯顆粒等為主。擠塑板導熱系數為0.029W(m.K),而聚苯板的導熱系數為0.042 w(m.K)。以聚苯顆粒為原料的保溫隔熱材料主要由膠粉粘接材料和聚苯顆粒組成,其導熱系數一般為0.06 w(m.K)。因此,聚苯顆粒與擠塑板和聚苯板相比,導熱系數要大得多,從而能夠緩解熱量在抗裂層的積聚,使體系受溫度驟然變化產生的熱負荷和應力得到較快釋放,提高抗裂層的耐久性。
②增強網的選擇:玻纖網格布作為抗裂保護層的關鍵增強材料在外墻外保溫技術中的應用得以快速發展,一方面它能有效的增加保護層的拉伸強度,另一方面由于能有效分散應力,將原本可以產生的寬裂縫分散成許多較細裂縫,從而形成抗裂作用。保溫層的外保護抗裂砂漿一般為堿性,玻纖網格布的長期耐堿性對抵抗裂縫就起到了決定性的作用。
③保護層材料的選擇:由于水泥砂漿的強度高、收縮大、柔韌性變形不夠,直接作用在保溫層外面,耐候性差,易引起開裂。為解決這一問題,必須采用專用的抗裂砂漿并輔以合理的增強網,并在砂漿中加入適量的纖維。
4 結束語
由于外墻保溫體系是一個有機的整體,組成的各相關層協同作用不僅要求柔性漸變,而且應有一定的相容性、協同性。因此,外墻保溫體系應由材料供應商經質量體系認證和系統材料及體系性能試驗檢驗合格后成套供應,以保證體系材料的匹配性及抗裂技術路線的實施,并有利于明確外墻保溫體系供應商對外保溫工程質量負責。
參考文獻
[1]楊善勤.外保溫墻體保溫隔熱性能優勢[J].建設科技,2004,(13).
[2]王昌成.外墻外保溫技術及其常見問題分析[J].建材技術與應用, 2004,(2).