节能计算公式
建筑节能计算公式

建筑节能计算公式标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
(节能)热工计算:
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻:
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/]
多层结构热阻:
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻w)
δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/]
2、围护结构的传热阻
R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻w)(一般取
Re —外表面换热阻w)(一般取
R —围护结构热阻w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3) 式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积
4、单一材料热工计算运算式
①厚度δ(m) = 热阻值Rw) * 导热系数λ[W/]
②热阻值Rw) = 1 / 传热系数K [W/(㎡K)]
③厚度δ(m) = 导热系数λ[W/] / 传热系数K [W/(㎡K)]
5、围护结构设计厚度的计算
厚度δ(m) = 热阻值Rw) * 导热系数λ[W/] *修正系数。
变频节能计算公式表

变频节能计算公式表一、基本概念。
1. 功率(P)- 定义:单位时间内所做的功。
在电学中,对于直流电路,P = UI(U为电压,I为电流);对于交流电路,P=√(3)UIcosφ(三相电路,cosφ为功率因数)。
- 单位:瓦特(W)、千瓦(kW)等。
2. 频率(f)- 定义:是指单位时间内完成周期性变化的次数。
在交流电路中,我国的工业用电频率为50Hz。
- 单位:赫兹(Hz)。
二、变频节能原理相关公式。
1. 电机转速公式。
- n = 60f(1 - s)/p- 其中n为电机转速(r/min);f为电源频率(Hz);s为电机转差率(一般在0.01 - 0.05之间);p为电机极对数。
- 当通过变频器改变电源频率f时,电机转速n会相应改变。
2. 变频调速时电机功率与频率的关系。
- 根据相似定律,对于异步电动机,当电机转速改变时,其转矩T与转速n近似满足T∝ n^2,功率P = Tn/9550(P单位为kW,T单位为N· m,n单位为r/min)。
- 在变频调速过程中,假设负载转矩不变,由于T不变,当频率f降低时,转速n降低,根据P = Tn/9550,功率P会相应降低。
3. 节能计算示例。
- 设某电机额定功率P_e为10kW,额定转速n_e为1440r/min,额定频率f_e=50Hz,现通过变频器将频率降低到40Hz。
- 首先根据电机转速公式n = 60f(1 - s)/p,假设转差率s不变,可得n_1/n_e=f_1/f_e,即n_1=n_e× f_1/f_e。
- 代入数值可得n_1=1440×40/50 = 1152r/min。
- 由于负载转矩不变,根据P = Tn/9550,可得P_1/P_e=n_1/n_e,所以P_1=P_e× n_1/n_e。
- 代入数值P_1=10×1152/1440 = 8kW。
- 节能率eta=(P_e-P_1)/P_e×100%=(10 - 8)/10×100% = 20%。
能源消耗节能量计算方法及公式

能源消耗节能量计算方法及公式
节能量计算原则上应优先采用效率法,或可测试的单耗法,并用账单法进行验证。
1效率法按照公式(1)计算:
Q s= Q n×k×(η2-η1)÷η2 (1)
式中:
Q s——设备或系统节能量,单位为吨标准煤(tce);
Q n——基期设备或系统的能源消耗量,单位为吨、立方米或千瓦时(煤、油单位为吨,气单位为立方米,电单位为千瓦时);
k——能源折标准煤系数。
η1——基期设备或系统运行效率;
η2——统计报告期设备或系统运行效率。
2单耗法按照公式(2)计算:
ΔE C=M j×(e j-e b) (2)
式中:
ΔE C——产品节能量,单位为吨标准煤(tce);
M j——基期产出的合格产品数量;
e j——基期的单位产品综合能耗,单位为吨标准煤(tce);
e b——统计报告期的单位产品综合能耗,单位为吨标准煤(tce)。
超好用的能效计算节能计算公式

超好用的能效计算节能计算公式节能计算公式是根据能源使用数据和能效指标进行计算的方法,用于评估能源使用效率和节能潜力。
以下是一些常用的能效计算和节能计算公式。
1. 能效比(Energy Efficiency Ratio,EER):能效比是用于评估制冷设备(如空调)能源利用率的指标。
能效比越高,设备在提供制冷效果时所消耗的能量就越低。
能效比=制冷量(BTU/h)/功耗(瓦特)2. 热效率(Thermal Efficiency):热效率是用于评估燃烧设备(如锅炉)能源利用率的指标。
热效率越高,设备在燃烧燃料时所产生的热能利用率就越高。
热效率=热输出(热量单位)/燃料输入(热量单位)3. 节能率(Energy Conservation Ratio):节能率是用于评估节能设备和措施效果的指标。
节能率越高,设备或措施在减少能源消耗方面的效果越显著。
节能率=(原能耗-现能耗)/原能耗4.照明节能计算:照明节能计算公式可以用于评估照明设备通过替换更节能的光源或采用各种照明措施能够实现的节能效果。
节能量=(原能耗-现能耗)/原能耗5.建筑节能计算:建筑节能计算公式可以用于评估建筑设备、壁材和绝缘材料等的节能效果。
节能率=(原能耗-现能耗)/原能耗6.车辆节能计算:车辆节能计算公式可以用于评估车辆采取节能措施后的节能效果。
节能率=(原能耗-现能耗)/原能耗7.水泵节能计算:水泵节能计算公式可以用于评估水泵的节能效果。
节能率=(原能耗-现能耗)/原能耗8.管道节能计算:管道节能计算公式可以用于评估管道输送流体的节能效果。
节能率=(原能耗-现能耗)/原能耗。
节能减排计算公式

节能减排计算公式节能减排是指通过采取合适的措施来降低能源消耗和减少二氧化碳等温室气体的排放量。
节能减排计算公式的设计主要考虑以下几个因素:能源消耗量、能源效率提升、排放因子和排放强度。
1.能源消耗量计算公式:能源消耗量=能源用量×能源单位成本其中,能源用量是指在特定时间段内使用的能源数量,如电力用量、石油用量等;能源单位成本是指单位能源的价格。
2.能源效率提升计算公式:能源效率提升率=(原能源消耗量-改进后能源消耗量)/原能源消耗量能源效率提升率表示能源消耗量通过技术改进或设备更新等手段降低的程度。
一般来说,能源效率提升率越高,节能效果就越好。
3.排放因子计算公式:排放因子=排放量/能源消耗量排放因子表示能源消耗产生的温室气体排放量与能源消耗量之间的关系。
不同能源消耗产生的温室气体排放因子也不同,如燃煤排放因子高于天然气。
4.排放强度计算公式:排放强度=排放量/GDP排放强度表示单位经济产出所需的温室气体排放量,是评估经济活动的环境影响程度的指标。
排放强度越低,代表单位经济产出所需的温室气体排放越少。
在实际的节能减排计算中,以上公式通常会结合具体的能源类型、行业和测量单位等因素进行修正和改进。
此外,还需要考虑到其他的因素,如能源转换效率、能源价格波动等。
因此,节能减排计算公式需要根据实际情况和需要进行适当的调整和改进。
节能减排计算公式的应用有助于评估各种节能措施的效果,并为决策者提供科学的依据,以制定合理的节能减排策略。
同时,通过不断改进和完善节能减排计算公式,可以提高节能减排工作的科学性和可操作性,推动能源消费的可持续发展。
综合节能项目收益计算公式

综合节能项目收益计算公式随着全球能源消耗不断增加和环境污染问题日益严重,节能已经成为各国政府和企业重要的发展战略。
综合节能项目是指通过对建筑、设备、供暖、通风、空调等方面进行综合节能改造,以降低能源消耗,提高能源利用效率,从而实现经济效益和环境效益的项目。
在进行综合节能项目投资时,需要对项目的收益进行计算,以评估项目的可行性和投资回报率。
本文将介绍综合节能项目收益的计算公式及相关内容。
一、综合节能项目收益计算公式。
综合节能项目的收益主要包括直接节能收益和间接节能收益两部分。
直接节能收益是指通过改造建筑、设备等直接减少能源消耗所带来的节能收益,通常可以通过以下公式进行计算:直接节能收益 = 节能量×能源单价。
其中,节能量是指综合节能项目实施后减少的能源消耗量,通常以单位时间内的能源消耗量来表示;能源单价是指单位能源的价格,通常以元/千瓦时或元/立方米等单位来表示。
间接节能收益是指通过提高生产效率、改善环境质量等间接减少能源消耗所带来的节能收益,通常可以通过以下公式进行计算:间接节能收益 = 节能量×能源单价。
其中,节能量和能源单价的计算方法同上。
综合节能项目的总收益可以通过直接节能收益和间接节能收益之和来计算:总节能收益 = 直接节能收益 + 间接节能收益。
除了节能收益外,综合节能项目还可能带来其他收益,如减少维护成本、提高设备使用寿命、改善室内环境质量等,这些收益可以通过成本节约和效益提高来计算。
二、综合节能项目收益计算方法。
1. 节能量的计算。
节能量是综合节能项目收益计算的基础数据,通常可以通过以下方法进行计算:(1)能耗监测法,通过安装能耗监测设备对建筑、设备等进行能耗监测,得到实际能耗数据,再与改造前的能耗数据进行对比,计算节能量。
(2)能耗分析法,通过对建筑、设备等的能耗结构进行分析,确定能耗的组成部分和消耗情况,再通过改造后的能耗结构和消耗情况进行对比,计算节能量。
建筑节能计算公式(传热系数)!

一、计算公式如下
1、围护结构热阻的计算
单层结构热阻
R=δ/λ
式中:δ—材料层厚度(m)
λ—材料导热系数[W/(m.k)] –查住宅或共建节能规范
多层结构热阻(等于各层材料热阻之和或者是各层材料厚度与导入系数的积之和)
R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn
式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w)
δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m)
λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]
2、围护结构的传热阻(等于内表面换热阻和外表面换热阻之和,再加上围护结构热阻)R0=Ri+R+Re
式中: Ri —内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11)
Re—外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04)
R —围护结构热阻(m2.k/w)
3、围护结构传热系数计算
K=1/ R0
式中: R0—围护结构传热阻
外墙受周边热桥影响条件下,其平均传热系数的计算
Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1+Fb2+Fb3)
式中:
Km—外墙的平均传热系数[W/(m2.k)]
Kp—外墙主体部位传热系数[W/(m2.k)]
Kb1、Kb2、Kb3—外墙周边热桥部位的传热系数[W/(m2.k)]
Fp—外墙主体部位的面积
Fb1、Fb2、Fb3—外墙周边热桥部位的面积。
节能量与节能率计算专题

02
实例2:某家庭采用智能节水马桶,相 比普通马桶每月节约水量约3吨,节能 量计算为:ΔE = 3吨/月 × 1000 kg/ 吨 × 1 kW·h/kg = 3000 kW·h/月。
03
通过以上实例可以看出,节能量计算 可以帮助企业和个人了解节能措施的 实际效果,为进一步采取节能措施提 供依据。同时,节能量和节能率也是 评价节能技术、设备和管理方法的重 要指标,对于推动节能减排、建设资 源节约型和环境友好型社会具有重要 意义。
新能源与可再生能源的应用能够减少对传统化石能源的依 赖,降低温室气体排放,改善环境质量,同时也为企业提 供新的发展机遇和竞争优势。
节能技术创新与突破
节能技术创新与突破是推动节能事业发展的重要动力,如高效节能技术、节能材 料、节能设备等。这些创新技术的应用能够提高能源利用效率,降低能源消耗, 推动产业升级和绿色发展。
节能技术创新与突破需要加强产学研合作,鼓励企业加大研发投入,推动科技成 果的转化和应用,同时还需要加强国际合作与交流,引进国外先进的节能技术和 经验。
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THANKS
节能量与节能率计算专题
目录
• 节能量与节能率概述 • 节能量计算方法 • 节能率计算方法 • 节能量与节能率在节能减排中的
作用 • 节能量与节能率的实际应用 • 节能量与节能率的发展趋势与展
望
01
节能量与节能率概述
节能量定义
节能量
指在一定时间内,通过采取节能措施或改进工 艺流程等手段,减少的能源消耗量。
培训与宣传
开展节能技术培训和宣传活动,提高企业和公众的节能意识和技能水 平。
06
节能量与节能率的发展趋势 与展望
智能化节能监测与管理
智能化节能监测与管理是未来节能领 域的重要发展方向,通过运用物联网、 大数据、云计算等技术手段,实现对 能源消耗的实时监测和智能分析,提 高能源利用效率和管理水平。
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节能计算公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
5.1.2 工频状态下的耗电量计算
Pd :电动机功率 ;Cd :年耗电量值 ; U :电动机输入电压 ;I :电动机输入电流 ;cosφ:功率因子; T :年运行时间;δ:单负荷运行时间百分比 电机耗电功率计算公式:Pd =3×U×I×cosφ …①
累计年耗电量公式:Cd= T ×∑(Pd ×δ) …②
5.1.3 变频状态下的年耗电量计算
1、对于风机负载,变频状态下的计算如下:
P ':风机实际轴功率 ; P 0:风机额定轴功率 ;Cb :年耗电量值; Q ':风机实际流量 ;Q 0:风机额定流量;H ':风机出、入口压力差 ;
H 0:风机额定风压;T :年运行时间;δ:单负荷运行时间百分比 计算公式:230300''P '⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=H H Q Q P …③ 网侧消耗功率:d b b P P ηη⨯=
' …④ 累计年耗电量公式:Cb= T ×∑(Pb ×δ) …⑤
电动机效率d η与电动机负荷率β之间的关系如图一所示。
变频器效率b η与系统负荷率β之间的关系如图二所示。
010
20
30
40
50
60
70
80
90100
0102030405060708090100
电动机负荷率(%)
电动机效率(%)图一 1008082
84
86
8890
92
94
96
98
100
效率(%)负载百分比HARSVERT-A系列变频典型系统效率典型系统效率
图二
2、对于水泵负载,变频状态下的计算如下:
Pd’:电动机轴功率 ; P ′:水泵轴功率 ;d η:电动机效率 ;b η:变频器实际效率 ;Q :水泵出口流量 ;H :水泵出、入口压力差,λ:管网特性系数。
由轴功率:P ′=H Q ⋅⋅λ …⑥ ,
代入水泵的额定值,得出其管网特性系数λ。
将水泵在不同负载下的λ、压力、流量值分别代入上式,可以求得'
P 轴功率。
综合考虑到电动机效率d η和变频器的效率b η,
则网侧消耗功率:d
b b P P ηη⨯=' …⑦ 累计年耗电量公式:Cb= T ×∑(Pb ×δ)…⑧
3、对于带液偶风机负载,计算如下:
因为不管是用液耦调速还是变频调速,所需要的风机轴功率是相同的,得出公式
y
b b
d y d b d P P P P ηηηηηη=⋅⋅=''
…③ 其中:d P 为液耦时工频功耗;b P 为变频时功耗;'P 为风机轴功率;d η为电机
效率;y η 为液耦效率;b η为变频器效率。
由液力耦合器的运行特性可知,0
'n n y =η …④ 其中:'n 为风机实际转速,0n 为电机额定转速。
累计年耗电量公式:Cb= T ×∑(Pb ×δ) …⑤
其中:Cb :年耗电量值;b P 为变频时功耗;T :年运行时间;δ:单负荷运行时间百分比。
变频器的效率曲线可从下图中查出。
102030405060708090100
8082
84
86
8890
92
94
96
98
100
效率(%)负载百分比HARSVERT-A 系列变频典型系统效率典型系统效率。