电气设计及节能说明.
建筑电气设计中的绿色节能技术

建筑电气设计中的绿色节能技术
1. 采用高效节能照明系统:在建筑电气设计中,可以选择使用高效节能照明系统,如LED照明灯具,来替代传统的白炽灯、荧光灯等。
LED照明具有能耗低、寿命长、发热量少等优点,可以有效降低能耗、减少照明用电。
2. 安装自动化照明控制系统:通过安装自动化照明控制系统,可以根据不同的使用场景自动调节照明亮度,以达到最佳的照明效果。
还可以通过智能感应器、光控组件等技术实现自动关闭、定时控制等功能,避免能源的浪费。
4. 安装智能化电器设备:通过安装智能化电器设备,如智能插座、智能开关等,可以实现远程控制、定时控制等功能,提高电器设备的使用效率,避免不必要的能源浪费。
5. 配备太阳能电池板:可以在建筑物的屋顶、立面等位置配备太阳能电池板,将阳光转化为电能供建筑用电。
太阳能电池板具有绿色、清洁、可再生等特点,可以有效降低对传统能源的依赖,减少温室气体的排放。
6. 安装能量回收系统:在建筑电气设计中,可以安装能量回收系统,如余热回收系统、光伏发电系统等,将建筑物产生的余热、余电转化为可再利用的能源,减少能源的浪费。
7. 设置智能能源管理系统:在建筑电气设计中,可以设置智能能源管理系统,通过监测、分析建筑物的用电数据,实现能源的监控、调整和管理,提高能源利用效率,降低能耗。
在建筑电气设计中采用绿色节能技术,可以有效降低建筑物的能耗,减少对环境的影响,提高能源利用效率,实现可持续发展。
这些技术也可以减少建筑物的运营成本,提高建筑物的竞争力和市场价值。
建筑电气设计中的节能方式

建筑电气设计中的节能方式
建筑电气设计中常用的节能方式有以下几种:
1. 按需照明控制:通过安装照明控制系统,如光感控制器、定
时器、人体红外感应器等,实现室内按需照明,只有当人员在室内时
才开启照明设备。
这样可以避免长时间的空置房间浪费电力资源。
2. LED灯具替换:LED灯具相比于传统灯具,其功率更低、使用
寿命更长、发热更少。
因此,在设计中可以通过替换传统灯具为LED
灯具,实现节能目的。
3. 优化建筑外立面:建筑外立面的材质和颜色会影响室内的热
环境。
例如,采用具有隔热效果的材料和浅色系涂料可以减少建筑外
立面对房间的热传递,从而减少空调的耗电量。
4. 电器设备能效等级:在设计中,可以选择具有高能效等级的
电器设备,如空调、风扇等。
这样可以降低电器设备的耗电量,从而
实现节能减排的目的。
5. 智能化控制系统:在设计中安装智能化控制系统,如智能家
居系统、智能照明系统等,可以实现电器设备的远程控制、定时开关、节能模式等功能,进一步提高节能效果。
建筑电气节能设计及照明节能设计概述

建筑电气节能设计及照明节能设计概述建筑电气节能设计及照明节能设计是在建筑设计阶段对建筑电气系统和照明系统进行优化和节能设计,以降低建筑能耗,提高建筑的能源利用效率。
建筑电气节能设计主要包括电气系统的负荷计算、电力供应和配电、照明设计等方面。
在负荷计算方面,需要根据建筑的功能、使用要求和设备的特点,对建筑内的负荷进行合理、准确的估算。
这样可以确保电气系统的容量满足建筑的使用需求,避免过高或不足的电气负荷。
在电力供应和配电方面,可以采用合理的电力供应结构,选择高效的变压器和配电设备,以提高电能的供应稳定性和能源的利用效率。
还可以采用分区控制、智能化控制和能源管理系统等手段,对电力供应和配电进行优化和节能。
照明节能设计是建筑电气节能设计中的重要一部分。
照明系统是建筑电气系统中能耗较大的设备之一。
通过优化照明设计,可以降低照明能耗,提高照明效果。
在照明设计时,应根据建筑的功能、使用要求和照明需求,合理选择照明灯具和灯具布置。
使用高效节能的LED灯具取代传统的白炽灯、荧光灯等,可以大幅降低照明能耗。
在照明控制方面,可以采用智能化照明控制系统,通过感应器、光敏传感器等设备对照明进行控制,实现灯具自动开关、节能调光等功能,提高照明效果和节能效果。
建筑电气节能设计及照明节能设计是在建筑设计阶段对建筑电气系统和照明系统进行节能优化的重要工作。
通过合理选择电气设备、照明灯具和控制系统,优化电力供应和配电,可以降低建筑能耗,提高能源利用效率,减少对环境的影响。
在未来的建筑设计中,建筑电气节能设计及照明节能设计将起到越来越重要的作用,成为建筑节能的重要手段之一。
学校电气方案设计说明

学校电气方案设计说明
一、项目概述
本工程为XXX中学校电气工程,总建筑面积为8000m2,由教学楼、体育馆、宿舍和后勤楼四部分组成。
二、系统分析
1.供电系统
本工程采用三相四线制,电压为220V,变压器容量为160KVA,额定电流为400A。
对电源线采用720mm2平衡线,采用灰色管道,对中低压回路采用四芯控制电缆,对高压照明采用石棉电缆,所有配电箱采用空气开关,具有过载、短路和漏电保护功能,安装方便,使用安全可靠。
2.照明系统
本工程采用LED灯照明系统,控制系统采用智能控制方式,根据环境光照强度自动调整光强,节能效果显著,预计照明用电降低约30%;智能控制系统可以设置多种控制方式,可以根据实际需要进行灯光调节。
3.电力配电系统
本工程采用空开柜配电系统,所有电缆均采用符合国家标准的高品质电缆,接线端子采用低温型接线端子,有效保证电缆的质量安全,电缆接头采用拧紧接头的方式,有效防止漏电,所有空开柜以及终端电器均采用世界著名品牌,绝缘等级高、耐压强、安全可靠。
4.动力系统
本工程采用电机控制的动力系统,电动机采用变频技术,采用智能控制技术。
(整理)电气初步设计节能篇说明

电气节能专篇一、工程概况:所在城市建筑类别建筑功能建筑面积(m2)建筑层数建筑高度(m)结构形式有无太阳能热水系统姜堰一类高层公共建筑办公 4.2万19 98.25框架、剪力墙有节能建筑类型:甲类公共建筑建筑设备管理系统与建筑能效综合管理平台设置与否:需设置。
二、设计依据:1 《建筑照明设计标准》GB 50034—20042 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364—2005(第5.6节)3 《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)4 《35kV及以下客户端变电所建设标准》JGJ32/J 14—2007(第6.2节)5 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16--20086 《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-20107 国家、省、市现行的其他建筑节能相关的法律、法规三、供配电:序号名称单位数量备注1总设备容量(Pe) kW277212 总计算容量(Pjs)kW 175173平均需要系数(Kx)Kx 0.63 4 功率因数(COSΦ)补偿前功率因数(COSΦ1) cosφ1 0.84补偿后功率因数(COSΦ2) cosφ2 0.955 变压器总容量kVA 3200 SCB10 ,Dyn11,并采用强迫通风装置6 变压器平均负荷率(β) 0.697 本工程采用两路10kV电源供电,同时供电,互为备用。
8变电所低压侧设补偿电容器柜进行集中补偿,电容器组采用自动循环投切方式。
9共设置2台变压器,变压器总容量=3200kVA2*1600变配电所深入负荷中心,公建低压配电距离小于200米。
四、照明节能设计要求及措施:房间或场所照明方式LPD值(W/m2)照度(lx)照明光源(功率、光通量、色温、Ra)统一眩光值(UGR)中庭一般照明- 400 二次装修确定-门厅一般照明- 200 二次装修确定-走道一般照明- 100 节能灯,Ra>80 -办公室一般照明9 300 细管荧光灯,Ra>80 19泵房一般照明 4 100 28、2600、2700、85 -变配电所一般照明7 200 28、2600、2700、85 -弱电系统机房一般照明9 300 28、2600、2700、85 -电梯机房一般照明- 200 28、2600、2700、85 -停车库一般照明- 75 28、2600、2700、85 -其它详见国家标准(1).光源的选择及电子镇流器的选择:高效光源,即直管荧光灯采用T5系列或光效大于90lm/w的T8系列,环形荧光灯采用TLD系列,配电子镇流器;光源显色指数Ra>80,色温在2700K~3500K之间。
建筑电气节能设计及照明节能设计概述

建筑电气节能设计及照明节能设计概述建筑电气节能设计及照明节能设计旨在提高建筑的能源利用效率,减少能源消耗,减轻环境负担,实现可持续发展。
下面将对建筑电气节能设计及照明节能设计进行概述。
建筑电气节能设计主要包括建筑设备的选型、设计及优化,建筑设备运行管理和监控等方面。
通过合理选择和配置建筑电气设备,如变压器、电缆、开关设备等,实现建筑电能的高效利用。
在变压器的选型中,应选择具有高效率、低损耗、适度容量的产品;在配电系统设计中,应根据建筑的实际用电负荷合理配置电缆截面积等。
通过对建筑设备的运行管理和监控,通过设备的合理使用及时发现和解决能源浪费问题。
建筑中的照明设备如果长时间无人使用,应使用自动照明控制系统进行控制,及时关闭不必要的灯具,避免能源的浪费。
照明节能设计是建筑电气节能设计的一个重要方面。
照明系统是建筑中能耗较大的部分之一,合理设计和管理照明系统将可以实现较大的能源节约。
在照明节能设计中,首先应选择节能灯具,如LED灯具,其能效高、寿命长、亮度可调节等特点使其成为目前最为常用的节能灯具之一。
应通过合理控制照明设备的使用,避免不必要的照明浪费。
可以采用照明感应器、光照控制器等设备来感应周围环境的亮度,使灯具能够根据光照情况自动调节亮度;可以使用定时开关,自动照明控制等方式,根据建筑的使用情况进行照明设备的调控。
还可以通过合理设置照明设计方案来实现节能效果。
合理安排灯具布局,使用反射材料,对光线进行适当的引导和利用,可以提高照明效果并减少能源损耗。
建筑电气节能设计及照明节能设计是建筑节能的重要组成部分,通过合理配置和管理建筑设备、选择高效节能的照明设备、优化照明设计方案,可以实现建筑能源的高效利用,并为可持续发展做出贡献。
随着能源资源的日益短缺和环境污染的日益严重,建筑电气节能设计及照明节能设计的重要性将越来越凸显,成为建筑设计的重要方向之一。
电气工程自动化及其节能设计的应用分析

电气工程自动化及其节能设计的应用分析随着科技的不断发展,电气工程自动化在工业生产中的应用越来越广泛。
电气工程自动化主要是通过计算机控制技术,将现代科学技术与工业生产相结合,实现生产自动化、信息化、智能化的目标。
自动化生产可以提高生产效率,降低能源消耗,为企业带来更多的利润。
为进一步提高节能环保意识,电气工程自动化也应注重节能设计。
根据不同的生产场景,电气工程自动化节能设计可以从以下几个方面入手:一、设备电气节能设计设备电气节能设计主要是通过采用适当的电气设备、技术和控制方式来降低整体能耗。
具体来说,可以从以下几个方面进行优化:1、选择高效率电机,减少电机损失。
2、采用节能措施,如可变频率技术、电力电子器件等,减少能量损失。
3、优化电气系统结构,减少线路损耗和电源过度消耗。
二、生产过程节能设计生产过程节能设计主要是通过在生产流程中引入节能设备、并优化生产流程等措施来实现节能。
具体来说,可以从以下几个方面进行优化:1、采用高效能、低耗能的设备和工具,减少不必要的能源消耗。
2、在生产过程中引入智能化控制技术,减少运行时间和制造周期,提高生产效率。
3、制定科学的生产计划,避免生产过程中出现不必要的停机、耗能等情况。
三、节能系统控制设计1、采用能耗监视系统,实时监测设备耗能情况,实时调整优化能耗水平。
2、采用自动控制系统,能够精确控制各个生产环节的能源消耗。
3、采用智能控制器,能够根据生产需求和设备运行状态自动调整优化能耗。
总之,电气工程自动化与节能设计紧密相连,可以为工业生产带来可持续发展和环保利益。
企业在设计和生产过程中,应该注重科学规划、优化资源配置、选用先进节能技术和设备。
只有这样,才能提高生产效率,降低能源消耗,实现节能环保的目标。
建筑电气节能设计及照明节能设计概述

建筑电气节能设计及照明节能设计概述建筑电气节能设计及照明节能设计在现代建筑中起着重要的作用。
它们不仅能够使建筑物的能耗减少,还能提高建筑物的舒适性和使用效率。
本文将从建筑电气节能设计和照明节能设计两个方面进行概述。
建筑电气节能设计是指在建筑物的电力供应系统中,采用一系列节能技术和措施,使电能得到高效利用,从而达到节能降耗的目的。
建筑电气节能设计的关键在于优化建筑物的供电系统,尽可能降低能耗。
1. 建筑物电量需求的控制建筑物电量需求的控制是节能设计的核心。
在这方面,可以采用一些技术和措施,比如采用智能化控制系统,通过监测电气载荷的使用情况,实现电量的精准调控,从而达到节能的目的。
此外,通过使用能源管理系统,可以实现电能的精细化管理,提高能源利用效率。
2. 电器设备的能效比对在建筑电气节能设计中,对各种电器设备的能效比进行比对也是非常重要的。
在选用各种电器设备时,应优先选择节能型产品,并根据实际需要进行大小和功率的合理搭配。
此外,还应注意电器设备的维修、使用、保养等细节问题,以保证其正常运转和使用寿命。
3. 工程质量管控建筑电气工程质量的控制和管理,对节能设计具有重要的影响。
在设计和施工过程中,应严格按照质量控制标准进行操作,加强对设备安装、调试、运行等关键环节的管理和监控,确保电气设备的正常运行,并减少能耗。
照明节能设计1. 采用LED灯具LED灯具具有高效节能、寿命长等优点,因此在照明节能设计中应大量采用。
相比于传统的白炽灯、荧光灯等,LED灯具在光效和能耗方面都有着非常明显的优势。
2. 优化照明控制系统采用优化的照明控制系统,可以根据实际需要自动调节照明亮度,避免不必要的浪费,从而达到节能的目的。
此外,还可以通过智能控制,实现远程控制和排程,提高照明系统的运行效率。
3. 合理利用自然光在照明节能设计中,尽可能地利用自然光也是非常重要的一点。
通过采用透光层材料、滤光板、光线反射技术等,可以最大限度地利用室外光源,降低人工灯光系统的耗能。
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七、电气设计(一)设计依据1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)3、《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(2005版)4、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)5、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)6、《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-05)(2005版)7、《汽车库修车库停车场设计防火规范》(GB 50067-97)(2002版)8、《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)9、《10KV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)10、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)11、《35KV 及以下客户端变电所建设标准》(DGJ32/J14-2005)(江苏)12、《居住区供配电设施建设标准》(DGJ32/J11-2005)(江苏)13、建设单位设计要求(二)设计范围10/0.4KV变配电系统、电力配电系统设计、照明系统设计、防雷接地系统设计、火灾自动报警及联动系统设计。
(三)10/0.4KV变配电系统设计1、电源等级本工程一类建筑的消防电梯、消防水泵、防排烟设备、消防报警设备及应急照明等消防用电属一级负荷,普通客梯、弱电机房属二级负荷,其余均属三级负荷。
二类建筑的消防电梯、正压风机及应急照明等消防用电属二级负荷,普通客梯等属二级负荷,其余均属三级负荷。
本工程地下汽车库均为一类地下车库,其消防负荷属一级负荷。
2、负荷计算:本阶段负荷计算采用需求系数法,本工程用电负荷:商业区:(由专用变电所供电)总计算有功功率=8120KW总计算无功功率=3626Kvar总计算视在功率=8893KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:11000KV A SOHU办公区:由公用变电所供电的用电负荷:总计算有功功率=2800KW总计算无功功率=1355Kvar总计算视在功率=3044KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:3600KV A商务区:由公用变电所供电的用电负荷:总计算有功功率=5973KW总计算无功功率=2832Kvar总计算视在功率=6563KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:7860KV A由专用变电所供电的用电负荷:总计算有功功率=1605KW总计算无功功率=777Kvar总计算视在功率=1784KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:2500KV A酒店:(由专用变电所供电)总计算有功功率=1308KW总计算无功功率=632Kvar总计算视在功率=1452KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:2000KV A总计:由公用变电所供电的用电负荷:总计算有功功率=8773KW总计算无功功率=4188Kvar总计算视在功率=9607KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:11460KV A由专用变电所供电的用电负荷:总计算有功功率=11033KW总计算无功功率=5035Kvar总计算视在功率=12129KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:16000KV A本工程总用电负荷:总计算有功功率=19806KW总计算无功功率=9223Kvar总计算视在功率=21736KV A补偿后:CORФ>0.9变压器总装机容量:27460KV A负荷计算详见附表一。
3、供电电源:本工程须提供四路独立10KV电源进线,采用电缆埋地分别引入设在商业区S4#楼及S1#楼一层的开闭所内。
4、开闭所及变电所:本工程拟设置10KV开闭所两座,分别设置于商业区S4#楼及S1#楼一层(其设计由当地电力部门负责)。
商业区变电所设置:西区地下室内设置10/0.4KV专用变电所一座(Z1#变电所),内设置4X1000KV A+2X1250KV A干式变压器,为商业区S1#~S4#楼提供所需电源。
商业区S5#楼一层设置10/0.4KV专用变电所一座(Z2#变电所),内设置2X1000KV A干式变压器,为S5#楼提供所需电源。
商业区S6#楼一层设置10/0.4KV专用变电所一座(Z3#变电所),内设置2X1250KV A干式变压器,为S6#楼提供所需电源。
SOHU 办公区变电所设置:东区地下室内设置10/0.4KV公用变电所两座(B6#、B7#变电所),B6#变电所内设置2X1000KV A干式变压器,为SOHU办公区H5#~H8#楼提供所需电源。
B7#变电所内设置2X800KV A干式变压器,为SOHU办公区H1#~H4#楼提供所需电源。
商务区变电所设置:东区地下室内设置10/0.4KV公用变电所三座(B3#~B5#变电所)和一座专用变电所(Z4#变电所)。
B3#变电所内设置2X630KV A干式变压器,为商务区Z1#楼二单元提供所需电源。
B4#变电所内设置2X800KV A干式变压器,为商务区Z2#楼一、二单元提供所需电源。
B5#变电所内设置2X500KV A 干式变压器,为商务区Z2#楼三单元提供所需电源。
Z4#专用变电所内设置2X1250KV A干式变压器,为商务区Z1#楼一单元提供所需电源。
西区地下室内设置10/0.4KV公用变电所两座(B1#、B2#变电所)。
B1#变电所内设置2X1000KV A干式变压器,为商务区Z4#楼提供所需电源。
B2#变电所内设置2X1000KV A干式变压器,为商务区Z3#楼提供所需电源。
酒店变电所设置:酒店地下室内设置10/0.4KV变电所一座(Z5#变电所),内设置2X1000KV A干式变压器,为酒店提供所需电源。
各变电所内高压运行方式为10KV双路常供,操作机构采用CIT型,手动操作。
0.4KV侧采用单母线分段结线,0.4KV进线开关与母联开关之间电气连锁+机械连锁,先断后通。
系统为中性点直接接地。
变压器均采用干式变压器,高配选用SM6型环网开关柜,低配采用ArTu型开关柜。
5、计量:本工程专用变电所均采用高压计量方式,计量点分别设置于西区地下室Z1#变电所、商业区S5#楼Z2#变电所、东区地下室Z4#变电所、酒店Z5#变电所。
由公用变电所供电的各建筑单体均采用一户一表制分户独立计量。
(四)电力配电系统本工程采用~220/380V放射式与树干式相结合的配电方式。
对于单台容量较大的负荷或重要负荷均采用放射式供电;对于照明等采用树干式供电方式。
对消防用电设备(消火栓泵、喷淋泵、消控中心、应急照明等)均采用低压双电源供电,在供电未端设电源自投自复装置。
消防设备供电采用耐火电缆,一般负荷干线用YJV-1KV电力电缆,配电支线采用BV铜芯塑料导线穿电线管、阻燃PVC 管在墙、梁、板内暗敷。
(五)照明系统本工程照度标准参照《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)要求进行设计。
光源本工程酒店客房、餐厅、电梯厅、走道等均以高效节能型筒灯为主,办公区、商业区、机房、设备用房等以高效荧光灯(采用电子整流器)为主。
汽车库则选用节能型车库灯。
照明电源采用220V。
变配电所、消防泵房、消控中心、弱电机房、地下停车库、电梯机房、电梯前室、公共走廊及楼梯间等场所均按照规范要求设置应急照明。
各层走廊、楼梯间、电梯前室等场所设置疏散指示标志灯;各主要出入口设置出口标志灯。
所有应急照明灯具均采用自带蓄电池型灯具,蓄电池持续工作时间应大于30min。
应急照明系统均采用双电源末端互投供电。
(六)防雷接地系统1、防雷系统本工程均按二类防雷建筑设防。
a) 防雷设计:在屋顶避雷带采用Φ12镀锌圆钢和避雷短针组成,避雷连接线网格不大于10mX10m或12mX8m。
引下线利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根不小于Φ16的通长主筋作为引下线,间距不大于18m。
b) 所有防雷引下线上端与避雷带焊接,下端与基础底盘钢筋焊接为一整体作为接地装置,并且在地下层四周外墙适当位置甩出40X4镀锌扁钢,外接护坡桩作为辅助接地极。
外墙引下线距地0.5m处设接地电阻测试卡子。
室外接地凡焊接处均应刷沥青作防腐处理。
c) 凡突出屋面的所有金属构件,如金属通风管、屋顶风机等均应与避雷带可靠焊接。
d) 为防止侧向雷击,从45米以上隔层设均压环。
均压环利用圈梁内两根Φ16以上的通长主筋焊接、绑扎而成。
均压环应与该层外墙上所有金属窗、构件、引下线可靠连接。
防雷接闪器附近的电气设备金属外壳应与防雷装置可靠焊接。
2、接地系统及安全措施a) 本工程采用联合接地装置,防雷接地、保护接地、工作接地、电梯工作接地、计算机工作接地等合一,利用基础钢筋焊成环状闭合接地网作自然接地体,其接地电阻值不大于1欧姆。
实测不满足要求时,增设人工接地极。
外墙引下线距地0.5m处设接地电阻测试卡子。
b) 本工程专用变电所采用TN-S系统;公用变电所采用TN-C-S系统。
c) 本工程均设总等电位联结箱。
带淋浴的卫生间内均设局部等电位联结箱。
d) 本工程各强电电源进线处均设置二级防电磁脉冲保护装置,弱电电源进线处均设置三级防电磁脉冲保护装置。
(七)弱电系统本工程设有电信、综合布线系统及智能化管理系统,同时还设有安保监控系统。
弱电系统由建设方另行委托专业部门设计。
节能专篇1、根据负荷分布情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷进行合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效区内。
选择SGRB10型高效低能耗节能型变压器。
2、合理设计供配电系统。
变电所尽量靠近负荷中心。
以缩短配电半径,减少线路损失。
在变电所集中进行无功补偿。
3、选用高效率电动机,减少电动机的各部分损耗,提高电动机的效率。
4、照明设备节能方法如下:a、光源:以清洁、明快为原则进行设计,考虑节能因素,避免能源浪费。
室内外照明选用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温相宜、符合环保要求的光源。
室外照明应限制对周围环境产生的光干扰。
走道、电梯厅采用电子节能灯,餐厅、会议室、办公室采用高效节能荧光灯;设备用房采用高效节能荧光灯或电子节能灯。
为保证照明质量,办公室选用双抛物面格珊配光曲线的荧光灯具,荧光灯为显色指数大于80的三基色的荧光灯。
室内公共区域照明灯具采用智能照明控制系统,分组分区域控制,室内采用一灯一开关或分组分片控制,以利节电。
b、照度标准参照国标《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)主要场所的照度及安装照明功率密度值如下:商场:300~500Lx,照度功率密度不大于12W/m2,办公室:300lx 照度功率密度不大于11W/m2,餐厅:200lx,照度功率密度不大于12W/m2, 车库:75lx,其中设置装饰性灯具场所,将实际采用的装饰性灯具总功率的50%计入照明功率密度值的计算。
5、选用成熟、有效、可靠的节电型低压电器。
6、生活给水泵采用变频控制。