节能-电气
电气节能方案

电气节能方案引言概述:电气节能方案是指通过优化电气系统的设计和运行,以减少能源消耗和提高能源利用效率的一系列措施。
在当前能源紧缺和环境保护的背景下,电气节能方案成为了各行各业追求可持续发展的重要手段。
本文将从五个方面详细介绍电气节能方案的内容和实施方法。
一、优化电气设备选择1.1 选择高效节能的电气设备在电气节能方案中,选择高效节能的电气设备是关键。
例如,使用高效电机可以大幅度降低能源消耗,因为高效电机的功率因数高、转换效率高。
此外,还可以选择低耗能的照明设备,如LED灯具,以替代传统的白炽灯或荧光灯。
1.2 采用变频器控制设备变频器是一种能够调节电机转速的装置,通过控制电机的转速来匹配实际负载需求,从而减少能源浪费。
例如,在空调系统中,采用变频器可以根据室内温度的变化调整风机的转速,达到节能的效果。
1.3 使用智能电气设备智能电气设备可以通过传感器和控制系统实现对电气设备的智能化管理。
例如,智能电表可以实时监测电能消耗,并提供详细的能耗分析报告,帮助用户了解和控制能源消耗情况。
智能插座可以根据设定的时间和需求自动控制电器的开关,避免不必要的能源浪费。
二、优化电气系统设计2.1 合理布局电气设备合理布局电气设备可以减少电气线路的长度和电阻,降低线路损耗。
例如,在建筑物中,将主要用电设备集中布置,减少长距离输电线路的使用,可以提高电能利用率。
2.2 优化电气系统配电方式合理选择电气系统的配电方式也是电气节能的重要环节。
例如,在大型工业企业中,采用低压配电系统可以减少电能转换的损耗,提高电能利用率。
此外,还可以采用分段供电的方式,根据不同负载需求分段供电,避免不必要的能源浪费。
2.3 配备电能质量监测设备电能质量监测设备可以实时监测电气系统的电能质量,包括电压波动、谐波等参数。
通过监测和分析电能质量,可以及时发现和解决电气系统中的问题,提高电能利用效率。
三、优化电气系统运行管理3.1 定期检查和维护电气设备定期检查和维护电气设备是保证电气系统正常运行和高效节能的关键。
电气节能方案

电气节能方案一、背景介绍随着全球能源消耗的不断增加和环境问题的日益突出,电气节能成为了当今社会亟需解决的重要问题。
电气节能方案旨在通过优化电气设备的设计和使用,减少能源的消耗,降低对环境的影响,实现可持续发展。
二、目标本电气节能方案的目标是在不影响生产和使用的前提下,通过采取一系列措施,实现电气设备的节能效果最大化。
三、方案内容1. 能效评估首先,对现有的电气设备进行能效评估,了解各设备的能耗情况和潜在的节能空间。
通过使用专业的能效评估工具,对设备的用电情况进行详细测量和分析。
2. 设备优化根据能效评估的结果,对设备进行优化。
这包括但不限于以下几个方面:- 更换低能耗设备:将老旧的能效低下的设备替换为新型的高能效设备,如LED照明灯具、高效变频器等。
- 设备调整和改进:对现有设备进行调整和改进,以提高其能效。
例如,优化机电的工作参数,减少无效功率的损失。
- 优化设备运行策略:通过合理调整设备的运行策略,如合理设置设备的开关时间、降低设备的负载率等,以降低能耗。
3. 能源管理系统引入先进的能源管理系统,对电气设备的能耗进行实时监测和管理。
通过对能源数据的采集和分析,及时发现能耗异常,提供节能建议和优化方案。
4. 培训和意识提升开展相关的培训活动,提高员工对电气节能的意识和认识。
通过培训,使员工了解电气节能的重要性,掌握节能的技术和方法,积极参预节能工作。
5. 定期检查和维护建立定期检查和维护机制,确保电气设备的正常运行和高效工作。
定期对设备进行检查和维护,及时发现和排除潜在的故障,保障设备的长期稳定运行。
6. 数据分析和持续改进通过对能源数据的分析和评估,评估电气节能方案的效果,并根据评估结果进行持续改进。
根据实际情况,调整和优化电气节能方案,以实现更好的节能效果。
四、预期效果通过实施上述电气节能方案,估计能够实现以下效果:- 能耗降低:通过设备优化和合理运行策略,估计能够降低电气设备的能耗,实现节能效果。
电气节能方案

电气节能方案一、背景介绍电气节能方案是为了降低能源消耗、提高能源利用效率而制定的一套措施和策略。
随着能源紧缺和环境污染的日益严重,节能已经成为全球范围内的重要议题。
电气节能方案主要针对电力系统中的电气设备和用电设备,在不影响正常生产和生活的前提下,通过技术手段和管理措施,实现能源的高效利用和节约。
二、目标和原则1. 目标:降低能源消耗,提高能源利用效率,减少对环境的影响。
2. 原则:- 综合考虑经济性、可行性和可持续性。
- 采用先进的技术和设备,提高能源利用效率。
- 强化管理,优化运行,减少能源浪费。
- 鼓励员工参预,提高节能意识,形成节能文化。
三、方案内容1. 电气设备优化:- 对电气设备进行能效评估,淘汰低效设备,选用能效更高的设备。
- 优化电气设备的运行参数,如调整电压、电流等,降低能耗。
- 定期进行设备维护和检修,确保设备的正常运行和高效工作。
2. 用电设备管理:- 对用电设备进行能耗监测和分析,找出能耗高的设备和用电异常情况。
- 优化用电设备的使用方案,如合理安排用电时间、控制用电负荷等。
- 加强用电设备的维护管理,及时清洁、检修和更换老化设备。
3. 动力系统优化:- 对动力系统进行能效评估,找出能耗高的环节和设备。
- 优化动力系统的运行参数,如调整压力、流量等,降低能耗。
- 采用先进的能源管理系统,实时监测和控制动力系统的能耗。
4. 节能技术应用:- 推广应用节能灯具、高效机电、变频器等节能设备。
- 采用智能控制系统,实现对电气设备和用电设备的精确控制。
- 运用节能技术,如余热回收、能源储存等,提高能源利用效率。
5. 员工参预和培训:- 加强员工节能意识的培养和提高,组织节能培训和宣传活动。
- 建立节能奖惩制度,激励员工参预节能行动和提出节能建议。
- 建立节能管理团队,负责制定和实施节能方案,并进行监督和评估。
四、实施步骤1. 制定电气节能方案:- 成立电气节能工作小组,明确工作职责和目标。
电气节能方案

电气节能方案一、背景介绍电气节能是指通过优化电气设备和系统的设计、运行和管理,减少电能消耗,提高能源利用效率的一种技术手段。
在当前全球能源紧缺和环境保护意识日益增强的背景下,电气节能已成为各行各业追求可持续发展的重要方向。
本文将针对某企业的电气节能需求,提出一套全面的电气节能方案。
二、能源消耗分析首先,对该企业的能源消耗进行详细分析是制定电气节能方案的基础。
通过对企业的用电设备进行调查和监测,我们发现该企业的主要能源消耗集中在照明、空调、生产设备等方面。
具体数据如下:1. 照明系统:该企业有1000个照明灯具,每天平均使用12小时,每个灯具的功率为50瓦,年度用电量为2190万千瓦时。
2. 空调系统:该企业有10台中央空调系统,每台空调功率为50千瓦,每天平均使用8小时,年度用电量为146万千瓦时。
3. 生产设备:该企业有20台生产设备,每台设备功率为100千瓦,每天平均使用10小时,年度用电量为73万千瓦时。
三、电气节能方案基于能源消耗分析的结果,我们提出以下电气节能方案:1. 照明系统优化:a. 替换高效节能灯具:将现有的照明灯具替换为LED灯具,LED灯具的功率仅为原灯具的一半,且寿命更长。
预计年度用电量可减少30%。
b. 安装光感应控制器:根据实际照明需求,安装光感应控制器,能够自动感应光照强度并调节灯具的亮度,避免不必要的能源浪费。
预计年度用电量可再减少10%。
2. 空调系统优化:a. 温度控制策略:通过合理设置空调的温度控制范围,避免过度制冷或制热,提高空调系统的能效。
预计年度用电量可减少15%。
b. 定期维护保养:定期清洁空调设备,更换过滤网,确保空调系统的正常运行,减少能源的浪费。
预计年度用电量可再减少5%。
3. 生产设备优化:a. 安装变频器:对生产设备进行改造,安装变频器来调节设备的运行速度,避免不必要的能源消耗。
预计年度用电量可减少20%。
b. 增加自动化控制:引入自动化控制系统,实现设备的智能化运行,减少人工干预,提高能源利用效率。
电气节能方案

电气节能方案一、背景介绍随着社会的发展和科技的进步,电力消耗量不断增加,对环境和资源造成为了巨大压力。
为了减少能源消耗,提高能源利用效率,电气节能方案应运而生。
本文将详细介绍一种电气节能方案,旨在匡助企业降低能源消耗,提高生产效率。
二、方案概述本电气节能方案旨在通过优化电气设备的使用和管理,减少能源浪费,提高能源利用效率。
主要包括以下几个方面的措施:1. 设备升级:通过更换能效更高的电气设备,如高效节能机电、节能照明设备等,减少电能损耗。
2. 能源监控系统:安装能源监控系统,实时监测电气设备的能耗情况,及时发现能源浪费问题,并进行调整。
3. 节能改造:对现有电气设备进行节能改造,如优化电路布局、安装变频器、增加电气设备的自动控制等,降低能源消耗。
4. 员工培训:开展电气节能知识培训,提高员工的节能意识和能源管理能力,减少不必要的能源浪费。
三、具体措施和效果1. 设备升级将现有的低效机电更换为高效节能机电,例如使用IE3级高效机电。
根据统计数据,高效节能机电比传统机电的能效提高10%以上。
假设企业每年运行时间为3000小时,机电功率为10千瓦,电价为1元/千瓦时,那末每年可节省电费约3000元。
2. 能源监控系统安装能源监控系统,对电气设备的能耗进行实时监测和分析。
通过对能源消耗的监控,及时发现异常情况,如设备长期处于待机状态、能源消耗超过预期等,及时采取措施进行调整。
这样可以避免能源的浪费,提高能源利用效率。
根据实际情况,能源监控系统的安装费用约为10万元,估计每年可节省电费15万元。
3. 节能改造对现有的电气设备进行节能改造,如优化电路布局、安装变频器、增加电气设备的自动控制等。
通过优化电路布局,减少电能损耗;通过安装变频器,调整设备的运行速度,降低能源消耗;通过增加电气设备的自动控制,避免不必要的能源浪费。
根据实际情况,节能改造的投资费用约为50万元,估计每年可节省电费20万元。
4. 员工培训开展电气节能知识培训,提高员工的节能意识和能源管理能力。
电气节能施工方案

电气节能施工方案一、前言随着社会的发展和科技的进步,能源资源的消耗与环境问题日益凸显,电气节能建设已成为一种必然趋势。
为了更好地提高电气设备的能源利用效率,本文将提出一套电气节能施工方案。
二、电气节能施工原则1.合理设计电气系统:在进行电气节能施工前,必须进行精心的设计,合理规划电气系统的布局,减少线路长度,降低线路电阻,提高能源利用效率。
2.选用高效节能设备:在电气设备的选型过程中,优先选择能效高、节能效果显著的设备,如LED照明灯具、变频空调等。
3.科学配置电缆线路:合理配置电缆线路,避免电缆过长、过粗,以减少线路损耗,提高电气系统的整体效率。
4.引入智能控制系统:通过引入智能控制系统,实现对电气设备的精准控制和智能调节,进一步提高能源利用效率。
三、电气节能施工步骤1. 施工前准备在进行电气节能施工前,需做好施工计划、清单,并准备好所需的工具和材料,确保施工顺利进行。
2. 设备检查与改造对已有的电气设备进行全面检查,修缮老化设备或更换能效更高的设备,以降低耗能。
3. 照明系统改造通过更换LED照明灯具、优化照明布局、安装光感控制器等方式,降低照明系统能耗,提高照明品质。
4. 空调系统改造对现有空调系统进行调整和优化,增加变频节能器、安装定时开关等节能装置,降低空调系统的耗能。
5. 智能控制系统应用引入智能控制系统,实现对电气设备的智能化控制,优化用能结构,提高能源利用效率。
四、电气节能施工效果评估电气节能施工完成后,应对节能效果进行评估,比较节能前后的能耗情况,并对施工效果进行总结和汇总,为今后的电气节能工作提供参考和借鉴。
五、结语电气节能施工是一项重要的工作,不仅可以节约能源资源,减少环境压力,还可以提高设备的使用寿命和效率。
希望在未来的电气建设中,能够更加注重节能环保,实现可持续发展。
2024年浅析电气节能技术与电力新能源的发展应用
2024年浅析电气节能技术与电力新能源的发展应用一、电气节能技术概览电气节能技术指的是一系列以减少电能消耗、提高能源利用效率为目的的技术措施和策略。
这些技术旨在从供、输、配、用等各个环节优化电力系统的运行,从而降低能源消耗和运营成本,减少对环境的影响。
随着全球能源危机和环境问题的日益突出,电气节能技术在全球范围内得到了广泛的关注和应用。
二、主要节能技术类型电气节能技术涵盖了多个领域和方面,主要包括以下几种类型:高效电机与电器技术:通过研发和应用高效电机、高效变压器、高效照明电器等,减少电能损耗,提高能源利用效率。
能源管理与控制技术:通过能源管理系统的建立和优化,实现对能源使用的实时监控和智能控制,进一步提高能源使用效率。
电力电子与变频技术:利用电力电子技术和变频技术,实现对电机和设备的精确控制,降低能源消耗。
无功补偿与谐波治理技术:通过无功补偿和谐波治理,减少电网的无功损耗和谐波污染,提高电网的供电质量。
三、电力新能源发展概况电力新能源主要指的是可再生能源和清洁能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能等。
这些能源具有资源丰富、清洁环保、可持续利用等优点,是未来能源发展的重要方向。
随着技术的不断进步和政策的支持,电力新能源在全球范围内得到了快速的发展。
四、新能源技术应用领域新能源技术在多个领域得到了广泛的应用,主要包括:太阳能光伏发电:利用太阳能电池将太阳能转换为电能,广泛应用于户用光伏、光伏电站等领域。
风力发电:利用风力驱动风力发电机发电,是一种清洁、可再生的能源利用方式。
水力发电:利用水流驱动水轮机发电,具有清洁、可再生的特点,广泛应用于水电站等领域。
生物质能发电:利用生物质能燃烧发电,可以实现废物的资源化利用,具有环保和经济效益。
五、节能与新能源技术的融合发展电气节能技术与电力新能源技术的发展是相辅相成的。
一方面,电气节能技术的应用可以降低电力系统的能耗,为新能源技术的发展提供更多的空间;另一方面,新能源技术的应用可以进一步推动电力系统的清洁化和低碳化,为电气节能技术的应用提供更多的可能。
电气节能措施
电气节能措施1、合理选择线路路径,降低线路损耗。
合理选择配电形式,减少配电环节损耗;箱式变压器最远供电距离不超过200m,满足供电半径要求。
2、减少电动机的空载损耗或轻载损耗,尽量不选用耗电大的设备,合理匹配电机与机泵的容量,避免出现大马拉小车和低效区工作现象。
选用国家推荐的机电一体化节能产品,严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。
3、变电柜尽可能靠近负荷中心设置,合理选择线路路径,降低线路损耗,合理选择配电形式,减少配电环节。
4、合理选择变压器的容量和台数,力求变压器的实际负荷接近最佳负荷,减少设备本身的能源消耗,提高系统整体效率。
变压器长期负荷率在65%-85%之间,补偿措施采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式,提高功率因数。
变电所低压侧集中补偿,低压侧功率因数不小于0.95,采取谐波治理措施,适当降低谐波危害,提高电网质量,降低对自身及上级电网的影响。
5、采用照明节电控制系统,充分利用自然采光,对照明系统进行分散、集中、手动、自动、合理有效的控制,根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013),在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,选取高效节能荧光灯管,力求减少照明系统中光能的损失。
6、根据生产工艺流程,合理布置用电设备,尽量减少管道、电缆长度,既可降低能量损耗,又可节约材料。
7、在工艺装置设计中,凡是载荷变化较大的设备,为达到节能的目的,设计中采用节能设备调节输出功率,使设备处于最佳运行状态和节能状态。
8、减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。
电动机全部更换二级及以上高效率的电动机后节电效率提高10%。
项目新上的送风机、引风机、空压机及水泵等全部安装变频器,控制运行,节电率达到25%以上,该技术是国家重点推广的节能技术。
电气节能方案
电气节能方案标题:电气节能方案引言概述:随着能源消耗的不断增加和环境问题的日益严重,电气节能方案成为了当今社会的热点话题。
在电气领域,采取节能措施不仅可以降低能源消耗,还能减少对环境的负面影响。
本文将介绍电气节能方案的四个部分,包括优化设备、改进电源供应、智能控制系统和能源监测与管理。
一、优化设备1.1 选择高效率设备:选择具有高效率的电气设备,如电机、变压器和电源。
这些设备能够转化更多的电能为有用的功率,减少能源浪费。
1.2 降低设备功率损耗:通过减少电气设备的功率损耗来提高能源利用率。
采用高效率的电缆、开关和连接器,减少能量传输过程中的能量损耗。
1.3 定期维护和检查设备:定期对电气设备进行维护和检查,确保设备正常运行。
及时修复设备故障,减少能源浪费和不必要的能源消耗。
二、改进电源供应2.1 使用高效率电源:选择高效率的电源供应设备,如高效率的电源适配器和变压器。
这些设备能够将输入电能转化为输出电能的比例最大化,减少能源损耗。
2.2 采用可再生能源:利用可再生能源作为电力供应的一部分,如太阳能和风能。
这些能源具有无限的可再生性,减少对传统能源的依赖。
2.3 优化电源管理:通过合理规划电源供应和需求之间的关系,减少电力供应过剩和浪费。
采用智能电网技术,实现电力的有效分配和管理。
三、智能控制系统3.1 采用自动化控制:引入自动化控制系统,实现对电气设备的智能控制和管理。
通过自动调节设备的运行状态和能耗,减少不必要的能源消耗。
3.2 优化设备运行策略:通过分析设备的运行数据,优化设备的运行策略。
合理安排设备的运行时间和运行模式,减少能源的浪费。
3.3 采用能耗监测技术:安装能耗监测设备,实时监测电气设备的能耗情况。
通过对能耗数据的分析,及时发现能源浪费的问题,并采取相应的措施进行改进。
四、能源监测与管理4.1 建立能源管理系统:建立能源管理系统,对电气设备的能源消耗进行监测和管理。
通过对能源消耗的实时监测和分析,制定相应的能源管理策略,实现能源的合理利用。
电气设备节能改造的技术路径有哪些
电气设备节能改造的技术路径有哪些在当今社会,能源消耗和环境保护已经成为了全球关注的焦点问题。
电气设备作为能源消耗的重要组成部分,其节能改造对于降低能源消耗、减少环境污染具有重要意义。
那么,电气设备节能改造的技术路径有哪些呢?首先,优化设备选型是电气设备节能改造的基础。
在采购电气设备时,应优先选择具有高效节能特性的产品。
例如,选用高效节能电机,相较于传统电机,高效节能电机在相同功率输出的情况下,能够显著降低电能消耗。
同时,对于变压器的选择,应考虑选用低损耗的型号,如非晶合金变压器,其空载损耗比传统变压器低很多。
其次,合理调整设备运行参数也是节能改造的重要手段。
以电动机为例,可以通过调整电动机的转速来匹配负载需求,避免出现“大马拉小车”的情况。
采用变频器对电动机进行调速控制,能够根据负载变化自动调整电机转速,从而实现节能。
在照明系统中,合理设置照明亮度和时间,根据不同的场景和时间段,采用智能控制系统对照明灯具进行调光和开关控制,避免不必要的照明浪费。
再者,无功补偿技术在电气设备节能改造中发挥着关键作用。
电力系统中的无功功率会增加线路损耗和变压器损耗,降低电能质量。
通过安装无功补偿装置,如电容器组,可以提高功率因数,减少无功功率的传输,降低线路和变压器的损耗,达到节能的目的。
另外,能源管理系统的应用为电气设备节能改造提供了有效的监控和管理手段。
通过实时监测电气设备的运行状态、能耗数据等信息,对设备的运行进行分析和评估,及时发现能耗异常情况,并采取相应的节能措施。
同时,能源管理系统还可以对设备的维护保养进行管理,确保设备处于良好的运行状态,提高设备的运行效率和节能效果。
在电气设备的节能改造中,电力电子技术的应用也越来越广泛。
例如,采用有源电力滤波器可以对电网中的谐波进行治理,减少谐波对电气设备的影响,提高设备的运行效率和可靠性,同时降低谐波造成的电能损耗。
此外,软启动器的应用可以降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中的电能消耗。
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3)电气节能专篇一、设计依据:1.国家标准《建筑照明设计标准》,GB50034-2013;2.浙江省标准《居住建筑节能设计标准》,GB33/1015-2003;3.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007;4、《全国民用建筑工程设计技术措施》电气节能专篇。
二、配电系统:1.变电所采用10/0.4kV变配电房,设置在地下室,靠近负荷中心,供电半径不大于150米。
减少低压侧线路长度,降低线路损耗。
2.选用高效低耗SC(B)10型干式变压器(高效节能,防潮、防尘、安全、环保型)。
合理计算选择变压器的台数和容量,力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷,提高变压器的技术经济效益,减少变压器损耗。
本工程地下室10/0.4kV变配电房:变压器315KVA一台具体负荷计算,变压器负荷率详见负荷计算书,负荷计算采用单位面积负荷指标法与需要系数法。
3.无功补偿:变电所低压侧设置集中无功补偿装置,使10KV侧功率因数在0.92以上。
4.合理选择线路路径:负荷线路尽量短,以降低线路损耗。
电流载流导体选择采用铜导体,并按技术条件/经济电流密度确定导体截面。
5.谐波治理(1)选用用电设备的谐波电流限值满足划范要求。
(2)变压器采用D·YNLL的接线,低压配电系统的保护接地形式采用TN-S制。
(3)在无功补偿电容器上串接适当参数的调谐电抗器以抑制线路上3次的谐波。
三、照明系统1.各主要场所装璜照明照度标准及LPD设计必须符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。
办公建筑照明标准值房间或场所参考平面及其高度照明标准值(LX) UGR Ra 候车设施及管理用房0.75m水平面300 19 80 候车大厅0.75m水平面200 19 80 调度室0.75m水平面300 19 80 变配电房0.75m水平面200 —80 地下室车库地面30 —60办公建筑照明功率密度(LPD)不应大于下表规定;当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
办公建筑照明功率密度值房间或场所照明功率密度(W/㎡) 对应照度值(LX)候车设施及管理用房8 300候车大厅8 200调度室8 300配电房 6 200地下室车库 1.8 302.照明方式(一般照明、局部照明、混合照明)。
3.根据不同的使用场所,选择合适的照明光源,在满足照明质量的前提下,选择高光效光源和高效灯具:办公用房采用T5或T8型细管径直管形荧光灯,会议室采用节能灯为主要光源,有调光要求的场所采用节能灯、白炽灯和卤钨灯结合的光源。
4.镇流器等灯具附件的选用:节能型电感镇流器,功率因数在0.85以上。
电子镇流器功率因数在0.90以上。
金属卤化物灯采用节能型电感镇流器,并带功率因数补偿装置,功率因数在0.85以上。
5.照明灯具的效率要求应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求。
在满足灯具的最低允许安装高度和美观要求的前提下,尽可能降低灯具安装高度,以节约电能。
6.照明设备谐波含量限值符合要求,三相照明线路各相负荷的分配,应保持平衡,在配电箱内最大和最小相负荷不宜超过30%。
7.照明控制方式:(1)根据天然光的照度变化,决定照明点亮范围,靠外墙窗户一侧的照明灯具宜能单独控制。
(2)根据照明使用的特点和时段采取分区分时控制方式,并适当增加照明开关点,每个照明开关所控光源数不宜太多。
(3)不同场所应采用适当的节电开关,如定时开关、接近式开关、调光开关、光控开关、声控开关等。
(4)走廊、楼梯间及公共部位的灯光控制可采取定时控制、集中控制及调光和声光控制等方式。
(5)门厅、会议室等,采用集中控制、并按照建筑使用条件和天然采光的的状况采取分区、分组控制措施。
(6)地下汽车库内照明平时可根据车辆的数量和天气的变换,手动或自动控制车道和车位上灯光照明的数量。
(7)对建筑形式和经济条件许可的公共建筑,还宜随室外天然光的变化自动调节室内照度,或利用各种导光和反光装置如光导管等将天然光引入室内进行照明。
(8)建筑物立面照明的外照明一般选用太阳能光伏灯具;建筑物立面照明的内光外透照明可选用细管荧光灯。
建筑物轮廓照明可选用5-9W紧凑型荧光灯或高效的发光二极管、LED灯带等。
道路、景观照明的控制方式采用光控或时控相结合的控制方式。
四、动力系统1.电动机选型:选用高效节能型电动机。
2.与相应专业的设计师协商以确定合理电动机容量。
3.与相应专业的设计师协商以确定电动机的调速方式,生活泵采用变频调速控制。
五、计量及运行、管理1.内部计量在楼层配电间及各功能区域的总配电箱设置有功电度分计量表,用于内部考核计费,或采用能耗计量收费管理系统,以控制用电并制定节电措施。
2.运行、管理。
a.人工控制。
b.采用建筑设备监控管理系统对水泵、各类风机、电气照明及其它用电设备进行自动控制、实时监测,以实现最优化运行,达到集中管理、程序控制和节约能源的目的。
主要耗能品种及耗能量变压器总容量(kVA)315KVA照明功率密度值(W/m2)地上7.2 W/m2、地下1.8W/m2燃气种类燃气设计总耗量(Nm3/h)燃油种类燃油设计总耗量(t/h)燃煤种类燃煤设计总耗量(t/h)热力种类热力设计总耗量(t/h)年能耗设计总量(tce)97.1 单位面积能耗设计指标(tce/(m2.a))0.0161建筑分项能耗耗能系统设计年耗能量(tce)分项能耗占总能耗百分比暖通空调系统41.5842.8%照明系统16.27 16.8%生活热水系统/ /厨房炊事系统/ /电梯运输系统 1.95 2.0%办公系统/ /插座系统37.1 38.1% 新水0.23 0.3%围护结构保温隔热情况基本情况建筑分类公建:甲类■,乙类□,丙类□;居建□建筑朝向南偏东48.1度体形系数0.25结构体系框架结构墙体保温隔热形式传热系数KW/(m2·K)保温材料外墙内外保温0.54无机轻集料保温砂浆B、c型外窗(包括阳台门的透明部分、幕墙)朝向窗墙面积比传热系数KW/(m2·K)遮阳系数Sw气密性等级外窗类型东向0.13 2.4 0.50 6隔热金属型材多腔密封窗框(6中等透光反射+12+6透明)西向0.29 2.4 0.50 6隔热金属型材多腔密封窗框(6中等透光反射+12+6透明)南向0.24 2.4 0.50 6隔热金属型材多腔密封窗框(6中等透光反射+12+6透明)北向0.12 2.4 0.50 6隔热金属型材多腔密封窗框(6中等透光反射+12+6透明)屋顶透明部分占屋顶面积比例传热系数KW/(m2·K)遮阳系数Sw气密性等级天窗类型/ / / / /屋顶(含屋顶绿化)保温隔热形式传热系数KW/(m2·K)保温材料屋顶绿化情况倒置式外保温0.46 挤塑聚苯板(B1)无架空楼板外保温,30厚无机轻集料保温砂浆B,传热系数K=1.08 W/(m2·K)其它围护结构/节能计算年能耗总量(kWh)371037节能计算单位面积年能耗指标(kWh/(m2.a))64.37可再生能源、新能源、余热废热利用情况能源种类应用规模(m2)应用总量(kW) 理论年节煤能力(tce)太阳能光热/ / /太阳能光伏/ / /太阳能光诱导/ / /土壤源热泵/ / /地表水水源热泵/ / / (含淡水、海水)风力发电/ / /生物质能利用/ / /排风能量热回收/ / /冷凝热回收/ / /热电及其他工艺/ / / 余热废热空气源热泵热水/ / / 供应技术能源塔热泵技术/ / /室外免费能源技/ / / 术天然采光技术/ / /其它/ / /2.建筑电气系统一、设计依据:1.国家标准《建筑照明设计标准》,GB50034-2013;2.浙江省标准《居住建筑节能设计标准》,GB33/1015-2003;3.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007;4、《全国民用建筑工程设计技术措施》电气节能专篇。
二、配电系统:1.变电所采用10/0.4kV变配电房,设置在地下室,靠近负荷中心,供电半径不大于150米。
减少低压侧线路长度,降低线路损耗。
2.选用高效低耗 SC(B)10型干式变压器(高效节能,防潮、防尘、安全、环保型)。
合理计算选择变压器的台数和容量,力求使变压器的实际负荷接近设计的最佳负荷,提高变压器的技术经济效益,减少变压器损耗。
本工程地下室10/0.4kV变配电房:变压器315K VA一台具体负荷计算,变压器负荷率详见负荷计算书,负荷计算采用单位面积负荷指标法与需要系数法。
3.无功补偿:变电所低压侧设置集中无功补偿装置,使10KV侧功率因数在0.92以上。
4.合理选择线路路径:负荷线路尽量短,以降低线路损耗。
电流载流导体选择采用铜导体,并按技术条件/经济电流密度确定导体截面。
5.谐波治理(1)选用用电设备的谐波电流限值满足划范要求。
(2)变压器采用D〃YNLL的接线,低压配电系统的保护接地形式采用TN-S制。
(3)在无功补偿电容器上串接适当参数的调谐电抗器以抑制线路上3次的谐波。
三、照明系统1.各主要场所装璜照明照度标准及LPD设计必须符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求。
办公建筑照明标准值房间或场所参考平面及其高度照明标准值(LX) UGR Ra候车设施及管理用0.75m水平面300 19 80房候车大厅0.75m水平面200 19 80调度室0.75m水平面300 19 80变配电房0.75m水平面200 —80地下室车库地面30 —60办公建筑照明功率密度(LPD)不应大于下表规定;当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
办公建筑照明功率密度值房间或场所照明功率密度(W/㎡) 对应照度值(LX)候车设施及管理用房8 300候车大厅8 200调度室8 300配电房 6 200地下室车库 1.8 302.照明方式(一般照明、局部照明、混合照明)。
3.根据不同的使用场所,选择合适的照明光源,在满足照明质量的前提下,选择高光效光源和高效灯具:办公用房采用T5或T8型细管径直管形荧光灯,会议室采用节能灯为主要光源,有调光要求的场所采用节能灯、白炽灯和卤钨灯结合的光源。
4.镇流器等灯具附件的选用:节能型电感镇流器,功率因数在0.85以上。
电子镇流器功率因数在0.90以上。
金属卤化物灯采用节能型电感镇流器,并带功率因数补偿装置,功率因数在0.85以上。
5.照明灯具的效率要求应满足《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求。
在满足灯具的最低允许安装高度和美观要求的前提下,尽可能降低灯具安装高度,以节约电能。