能耗计算方法2
当地节能建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标

当地节能建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标摘要:1.引言2.什么是单位建筑面积能源消耗量3.单位建筑面积能源消耗量的计算方法4.单位建筑面积能源消耗量的作用5.结论正文:1.引言随着全球气候变化和环境问题日益严重,节能减排已经成为当下的重要议题。
在建筑行业中,降低能源消耗、提高能源利用效率是实现可持续发展的关键。
因此,单位建筑面积能源消耗量指标应运而生,成为了衡量建筑节能效益的重要指标。
2.什么是单位建筑面积能源消耗量单位建筑面积能源消耗量是指在一定时间内,建筑单位面积所消耗的能源量。
这个指标可以反映建筑的能源利用效率,是对建筑节能效果的定量评价。
3.单位建筑面积能源消耗量的计算方法单位建筑面积能源消耗量的计算方法是:能源消耗总量÷ 建筑面积。
其中,能源消耗总量包括建筑所消耗的电、煤、气等各类能源的数量。
建筑面积则是指建筑物地面面积的总和。
通过这个计算公式,我们可以得到每单位面积建筑所消耗的能源量。
4.单位建筑面积能源消耗量的作用单位建筑面积能源消耗量指标在实际应用中具有很多作用,主要包括以下几点:(1) 衡量建筑节能效果:单位建筑面积能源消耗量指标可以直观地反映建筑的节能效果,帮助我们了解建筑的能源利用效率,从而为提高建筑节能水平提供依据。
(2) 指导建筑设计:在建筑设计阶段,通过设定单位建筑面积能源消耗量指标,可以指导设计师在满足建筑功能需求的同时,充分考虑能源消耗问题,实现建筑的低能耗设计。
(3) 考核建筑节能政策执行情况:单位建筑面积能源消耗量指标可以作为考核建筑节能政策执行情况的重要依据。
通过对建筑的实际能源消耗情况进行监测和分析,可以评估政策实施的效果,为政策调整和完善提供依据。
5.结论单位建筑面积能源消耗量指标在衡量建筑节能效益、指导建筑设计以及考核建筑节能政策执行情况等方面具有重要作用。
商用节能炉具能耗计算公式

商用节能炉具能耗计算公式在现代社会,能源消耗一直是一个备受关注的问题。
随着工业化和城市化的发展,能源消耗的压力也越来越大。
因此,节能已经成为一个摆在我们面前的重要课题。
而商用节能炉具作为餐饮行业的重要设备,其能耗的计算就显得尤为重要。
本文将介绍商用节能炉具能耗的计算公式,希望对大家有所帮助。
首先,我们需要了解商用节能炉具的能耗是如何计算的。
商用节能炉具的能耗主要包括燃气消耗和电能消耗两部分。
燃气消耗是指商用节能炉具在工作过程中消耗的天然气或液化气的量,而电能消耗则是指商用节能炉具在工作过程中消耗的电能的量。
在实际应用中,我们通常将商用节能炉具的能耗表示为单位时间内消耗的能源量,通常以千瓦时(kWh)或立方米(m³)为单位。
接下来,我们将介绍商用节能炉具能耗的计算公式。
商用节能炉具的能耗计算公式可以分为燃气消耗和电能消耗两部分。
首先是燃气消耗的计算公式:燃气消耗 = 燃气功率×使用时间×燃气热值。
其中,燃气功率是指商用节能炉具在工作过程中消耗的燃气的功率,通常以千瓦(kW)为单位;使用时间是指商用节能炉具工作的时间,通常以小时(h)为单位;燃气热值是指单位体积或单位质量的燃气所释放的热量,通常以千焦(kJ)或千瓦时(kWh)为单位。
接下来是电能消耗的计算公式:电能消耗 = 电能功率×使用时间。
其中,电能功率是指商用节能炉具在工作过程中消耗的电能的功率,通常以千瓦(kW)为单位;使用时间是指商用节能炉具工作的时间,通常以小时(h)为单位。
通过以上两个公式,我们可以计算出商用节能炉具的能耗。
在实际应用中,我们还可以根据商用节能炉具的具体型号和工作条件,结合实际的使用情况来进行更精确的能耗计算。
商用节能炉具的能耗计算公式不仅可以帮助我们了解商用节能炉具的能耗情况,还可以帮助我们优化商用节能炉具的使用,减少能源消耗,降低能源成本,实现节能减排的目标。
因此,掌握商用节能炉具的能耗计算公式对于餐饮行业来说是非常重要的。
热量计算公式(2)

热量计算公式一、将1吨冷水从15C加热到55C所需要的热量计算公式:Q=1000公斤x( 55C-15C)X 1 千卡/公斤C =40000千卡二.各供热水器能耗费用明细(每吨热水能耗费用)1、电热水器A. 电热水器的电热转换率为95%,每度电产生的最大热量是Q=860千卡/度X 95%=817千卡/度B. 1吨热水的耗电量为40000千卡+ 817千卡/度=48.96度C. 民用电价为0.558元/度,贝S每吨热水费用:0.558元/度X 48.96度=27.32元2、液化石油气A. 液化石油气的热转换率为80%,每公斤最大热量是Q=12000千卡/公斤X 80%=9600千卡/公斤B. 1吨热水的耗液化气量为40000千卡+ 8400千卡/公斤=4.17公斤C瓶装液化石油气的价格为8.00元/公斤,则每吨热水费用:4.17公斤X 8.00元/公斤=33.36元D. 1公斤液化石油气相当于0.52立方汽化石油气管道液化石油气的价格为16.2元/立方,则每吨热水费用:4.17公斤X 0.52立方/公斤X 16.2元/立方=35.13元3、天然气A. 天然气的热转换率为70%,每立方天然气的最大热量是Q=8500千卡/立方X 70%=5950千卡/立方B. 1吨热水的耗液化气量为40000千卡+ 5950千卡/立方=6.72立方C. 民用天然气的价格为3.8元/立方,则每吨热水费用:6.72立方X 3.8元/立方=25.54元4、柴油A. 柴油的热转换率为70%,每公斤柴油产生的最大热量是10200千卡/公斤Q=10200千卡/公斤X 70%=7140千卡/公斤B. 1吨热水所耗的柴油量为40000千卡+ 7140千卡/公斤=5.6公斤C. 0#柴油为8.00元/公斤,则每吨热水费用:5.6公斤X 8.00元/公斤=44.8元5、太阳能热水器A.按长江流域全年平均120天无日照(阴天、下雨),需电加热补充,则每吨热水费用:(48.96度X 120天戸365天= 16.1度X 0.558元/度=8.98元6、空气能热水器A.空气热能热水器全年平均热效率是电热水器的3倍,每度电产生的热量为860千卡/度X 95%X 3=2451千卡/度B. 1吨热水的耗电量为40000千卡+ 2451千卡/度= 16.32度C. 民用电价为0.558元/度,贝S每吨热水费用16.32度X 0.558元/度=9.11元7、即热式电热水器即热式电热水器是很节能的电热水器,没有保温损耗,但用电功率很大,冬季出水量如要达到每分钟6-8升,用电功率须18千瓦以上(1 小时18度电)。
能耗计算方法 2

说明
折算系数变化
折算系数变化
折算系数变化 折算系数变化 设计 90℃进界 区,须吸热 柴油设计 90℃出 界区,放热
热出料 120t/h 热联合-催化油浆 热联合-顶循 低温余热输出 装置合计消耗合计(括号内为单位能 耗)
2.2 能耗评价 2.2.1 能耗评价指标
工艺装置: (1)单位进料或产品的综合能耗; (2)单位能量因数能耗(对联合装置); (3)基准能耗。 公用工程系统 全厂: (1)加工每吨原油的综合能耗; (2)单位能量因数能耗; (3)能源密度指数。
(3)
(4)
2001年开始,设计单位的能耗计算使用<石油化工设计能 量消耗计算方法>SH/T3110-2001
中石油炼油厂使用修订前的<炼油厂能量消耗计算方法>;
(5)2008 年4月1 日开始,设计单位使用国家标准 < 石油化工设 计能耗计算标准>GB/T 50441-2007。
(4)能耗计算例题
2.2.2 单位能量因数能耗及能源密度指数
设一个炼油厂共有 n 套工艺装置,同一时期的加工量分别为 A1 , A2...An;实际能耗 (对各自装置的进料或产品 )分别为E1,E2...En, 评价 体系中确定的每套装置应可达到的先进标准能耗 ( 国内称为能耗定额, 下称标准能耗 ) 分别为 C1,, 其中只有编号为 1 的装置为常减压蒸 馏装置,相应的加工量就是该炼油厂的原油加工量。 则此炼油厂工艺装置作为一个整体来讲,单位能量因数能耗U的定义为:
U= AiEi / A1
i 1
n
i 1
n
AiCi /( A1 C1)
(1)
上式中分母称为能量因数, 可以看出的是:其中的 AiCi 是该炼油 厂应达到的能源消耗总量,A1C1是常减压装置应达到的标准能源消耗量, 二者的比值即能量因数,直接意义则是炼油厂应达到的标准能源消耗 总量折算成具有标准能耗的常减压装置的套数。由于在一定的评价体系 中,标准能耗 C1,C2……Cn 是不变的,因此,能量因数就是标准能耗常减 压装置的套数。显然,高能耗的装置琥多或加工流程越长,折成的常减 压装置套数越多,所以是炼油厂加工复杂程度的体现。 式(1)中的分子项是该炼油厂的单位综合能耗,即加工每吨原油的 综合能源消耗量,除以能量因数后,就是单位能量因数能耗,意义就是 标准能耗常减压装置的实际能耗。
绿电增量抵消能耗计算公式

绿电增量抵消能耗计算公式随着全球能源消耗和环境污染问题日益严重,绿色能源已经成为人们关注的焦点。
绿电增量抵消能耗是一种常用的计算方法,用于衡量绿色能源对能源消耗的减少作用。
本文将介绍绿电增量抵消能耗计算公式及其应用。
绿电增量抵消能耗是指通过购买绿色能源来抵消非绿色能源的消耗。
绿色能源包括太阳能、风能、水能等可再生能源,其使用对环境的影响较小。
而非绿色能源主要指化石能源,如煤炭、石油和天然气,其使用会产生大量的二氧化碳等温室气体,对环境造成严重污染。
绿电增量抵消能耗计算公式可以用以下方式表示:绿电增量 = 绿色能源发电量非绿色能源发电量。
其中,绿色能源发电量是指通过购买绿色能源所产生的电量,而非绿色能源发电量则是指如果没有购买绿色能源,需要使用非绿色能源所产生的电量。
通过计算绿电增量,可以清楚地了解购买绿色能源对能源消耗的减少效果。
在实际应用中,绿电增量抵消能耗计算公式可以用于各种场景,比如企业、政府和个人的能源消耗。
企业可以通过购买绿色能源来减少自身的能源消耗,从而降低对环境的影响。
政府可以通过制定相关政策,鼓励企业和居民购买绿色能源,以实现能源消耗的减少。
而个人也可以通过购买绿色能源来减少自己的能源消耗,为环保事业贡献一份力量。
除了绿电增量抵消能耗计算公式外,还有一些相关的计算方法,比如碳排放抵消计算方法。
碳排放抵消是指通过购买碳排放权或者进行碳汇项目来抵消自身的碳排放量,从而减少对气候变化的影响。
绿电增量抵消能耗计算公式和碳排放抵消计算方法可以结合使用,共同为环保事业贡献力量。
在实际操作中,要计算绿电增量抵消能耗,首先需要了解绿色能源和非绿色能源的发电量,然后通过公式计算出绿电增量。
接下来,可以根据绿电增量的结果来制定相应的能源消耗减少计划,比如增加购买绿色能源的比例,或者采取其他节能措施。
通过不断地优化能源消耗结构,可以实现能源消耗的减少,从而减少对环境的影响。
总之,绿电增量抵消能耗计算公式是一种重要的计算方法,可以用于衡量绿色能源对能源消耗的减少作用。
电厂效率计算方法

一、热电厂能耗计算公式符号说明单位供电标煤耗单位发电标煤耗单位供热标煤耗bg=bd/[1-(ed/100)]bd=(Bd/E)*102Bd=B(1-α)br=(Br/Qr)*103Br=Bαg/kwhg/kwhTKg/GJT4 R热电比R=(Qr/36Eg)*1025η0热效率η0=[(Qr+36Eg)/29.3B]*102(%)二、能耗热值单位换算千焦(KJ)大卡(kcal)1千瓦时(kwh)= 3600kj备注1、吉焦、千卡、千瓦时(GJ、kcal、kwh)1kcal=4.1868KJ=4.1868×10-3MJ=4.1868×10-6GJ1kwh=3600KJ=3.6MJ=3.6×10-3GJ2、标准煤、原煤与低位热值:1kg原煤完全燃烧产生热量扣去生成水份带走热量,即为原煤低位热值。
Qy=5000kcal/kg=20934KJ/kg1kg标准煤热值Qy=7000kcal/kg=29.3×103KJ=0.0293GJ/kg当原煤热值为5000大卡时,1T原煤=0.714吨标煤,则1T标煤=1.4T原煤3、每GJ蒸汽需要多少标煤:br=B/Q=1/Qyη=1/0.0293η=34.12/η其中:η=ηW×ηg=锅炉效率×管道效率当ηW=0.89,ηg=0.958时,供热蒸汽标煤耗率br=34.12/0.89×0.958=40kg/GJ当ηW=0.80,ηg=0.994时,供热蒸汽标煤耗率br=34.12/0.80×0.994=42.9kg/GJ二、热电厂热电比和总热效率计算一、热电比(R):1、根据DB33《热电联产能效能耗限额及计算方法》2.2定义:热电比为“统计期内供热量与供电量所表征的热量之比”。
R=供热量/供电量×100%2、根据热、能单位换算表:1kwh=3600KJ(千焦) 1万kwh=3600×104KJ=36GJ(吉焦)3、统一计量单位后的热电比计算公式为:R=(Qr/Eg×36)×100%式中: Qr——供热量GJ Eg——供电量万kwh4、示例:某热电厂当月供电量634万kwh,供热量16万GJ,其热电比为:R=(16×104/634×36)×100%=701%二、综合热效率(η0)1、根据浙江省地方标准DB33定义,综合热效率为“统计期内供热量与供电量所表征的热量之和与总标准煤耗量的热量之比”η0=(供热量+供电量)/(供热标煤量+供电标煤量)2、根据热、能单位换算表1万kwh=36GJ1kcal=4.1868KJ1kg标煤热值=7000kcal1kg标煤热值=7×103×4.1868=29.3×103KJ=0.0293GJ3、统一计量单位后的综合热效率计算公式为η0=[(Qr+36Eg)/(B×29.3)]×100%式中:Qr——供热量GJEg——供电量万kwhB——总标煤耗量t4、示例:某热电厂当月供电量634万kwh,供热量16万GJ,供热耗标煤6442吨,供电耗标煤2596吨,该厂总热效率为:η0=[(16×104+36×634)/(6442+2596)×29.3]×100%=69%1. 凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差.2.处于高度真空状态下的凝汽器,无论采用何种方法,总有一些不凝结的气体存在。
能耗分析方法PPT课件

下的加热量和冷却量. 季节冷负荷或热负荷的计算公式如下:
Q = ∑ [K ( tWX - tN ) fX ]
式中Q — 建筑物季节冷负荷或热负荷(K J) ;
K — 建筑物综合传热系数(KJ/h ℃ ) ;
tWX — 某一时刻室外空气的干球温度(℃ ) ;
下的能耗: C L (T i )×t i第19页/共27页
(W·h/m2空调面积) 。
逐时日射负荷因数
Cf的确定
• 玻璃窗逐时日射负荷因数 C f
表示意义是单位玻璃窗净面
积 , 标准玻璃情况下的日射
负荷。
• 对某一朝向 , 用最大日射得热
因数 D J m a x 乘以该朝向逐时冷
负荷系数得透过玻璃窗逐时
冬季总热量为ΣQs。
CD — 修正系数, 考虑间歇采暖对连续采暖的修正, 可按表2取;
tN -W — 室内外设计温差, (℃ ) .
表2 修正系数
第2页/共27页
• 同样还有空调度日数,指在供冷期内,室外逐日平均温
度高于室内温度基数的度数之和,即:
n
CDD Ti TB
i
• 我国一般取TB=26℃。TB 取值是一件比较复杂的事情,因为
• 散热,W。
4 新风负荷
• 新风负荷包括显热负荷和潜热负荷,分别根据下式进行计
算:
CLVS (HLVS ) 0.34 V (T T ) / A
i
f
CLVL 0.83V (d di ) / Af
•
式中:V-新风量,m3/h;d-室外空气含湿量,g/kg;di-室内设计要求的
约。导致实际制冷空调能耗大于按度日数计算的空调能耗。
建筑能耗计算公式(二)

建筑能耗计算公式(二)建筑能耗计算公式1. 空调能耗计算公式•空调能耗计算公式:E=P×T–其中,E表示空调的能耗,单位为千瓦时(kWh);–P表示空调的功率,单位为千瓦(kW);–T表示空调使用的时间,单位为小时(h)。
•示例:假设空调的功率为千瓦(kW),使用时间为8小时(h),则空调的能耗为E=×8=20千瓦时(kWh)。
2. 照明能耗计算公式•照明能耗计算公式:E=P×T–其中,E表示照明的能耗,单位为千瓦时(kWh);–P表示照明设备的功率,单位为千瓦(kW);–T表示照明使用的时间,单位为小时(h)。
•示例:假设照明设备的功率为千瓦(kW),使用时间为12小时(h),则照明的能耗为$E = = $千瓦时(kWh)。
3. 供暖能耗计算公式•供暖能耗计算公式:E=Q×H×t–其中,E表示供暖的能耗,单位为千瓦时(kWh);–Q表示供暖设备的热功率,单位为千瓦(kW);–H表示供暖时间,单位为小时(h);–t表示供暖温度差,单位为摄氏度(℃)。
•示例:假设供暖设备的热功率为10千瓦(kW),供暖时间为24小时(h),供暖温度差为20摄氏度(℃),则供暖的能耗为E=10×24×20=4800千瓦时(kWh)。
4. 设备用电能耗计算公式•设备用电能耗计算公式:E=P×T–其中,E表示设备的用电能耗,单位为千瓦时(kWh);–P表示设备的功率,单位为千瓦(kW);–T表示设备使用的时间,单位为小时(h)。
•示例:假设设备的功率为千瓦(kW),使用时间为10小时(h),则设备的用电能耗为E=×10=5千瓦时(kWh)。
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能耗计算方法2
能耗计算方法2
1.标准计算方法:这是最常见和最基本的能耗计算方法。
它根据设备或系统的输入输出能量来计算能耗。
例如,对于一个电动机,我们可以通过测量其输入电能和输出的机械能来计算其能效。
对于一个建筑,我们可以根据燃料消耗量和室内温度差异来计算其供暖系统的能耗。
2.设备耗能测试:这种方法是通过直接在设备上进行测试来确定其能耗。
例如,对于一个家用电器,我们可以使用特定的测试设备来测量其在不同使用模式下的能耗。
这种方法可以提供更准确的能耗数据,但也比较耗时和昂贵。
3.建模和仿真:这种方法通过建立数学模型或使用计算机仿真软件来预测设备或系统的能耗。
这种方法可以在设计和开发阶段使用,以帮助我们选择最佳设计和配置方案。
它可以模拟不同变量和参数对能耗的影响,并提供优化建议。
4.统计和数据分析:这种方法是通过分析历史数据和统计信息来推断能耗情况。
例如,通过分析过去一年的能耗数据,我们可以确定特定设备或系统的能效水平,以及其潜在的节能潜力。
这种方法可以帮助我们制定有效的节能计划和政策。
5.能源评估:这种方法使用能源评估工具和方法来评估整个建筑或工厂的能源消耗情况。
它可以提供全面的能源分析,并识别能源浪费和潜在的节能机会。
这种方法通常包括能源审计和能源管理系统的应用。
除了以上介绍的方法,还有其他一些特定行业和领域的能耗计算方法。
例如,在交通运输领域,我们可以使用行驶里程、车辆类型和速度来计算
能耗。
在制造业中,我们可以使用生产线数据和能源使用信息来计算能耗。
总的来说,能耗计算方法是帮助我们了解和管理能源消耗的重要工具。
通过使用合适的方法,我们可以确定能源浪费问题,并采取相应的措施来
改善能源使用效率。
这对于减少能源消耗和碳排放,以及实现可持续发展
目标非常重要。