节能电气课件.docx
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节能电气课件
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
30
2.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7.2W/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
41.58
42.8%
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K
W/(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K
W/(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K
W/(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K
W/(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=1.08W/(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
30
2.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金属卤化灯或高压钠灯;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。
3.给水排水系统:
1、本工程设计为龙潭路公交首末站站工程给排水设计。
2、本工程从白龙路及规划道路的市政给水管各引入一根DN150给水管供本工程用水,并从白龙路再引入一根DN65给水管,供公交中心站的生活用水,生活给水管网沿场地周围形成支状给水管。
3、生活用水节水用水量详见下表
序号
用水项目
数量
平均日用水定额
平均日用水量
使用
天数
年用
水量
备注
m3/d
d/a
m3
1
办公用水
240
人
30
L/人·d
7.2
250
1800
2
候车厅旅客
600
人
3
L/人·d
1.8
365
657
3
绿化用水
1200
m2
0.12
m3/m2·a
120
144
4
未预见及管网漏损
10%
0.9
260
5
总计
9.9
2661
4、本工程生活给水均采用市政管网直接供水充分利用市政供水压力。
5、给水水嘴应采用陶瓷芯等能限制出流流率并经国家相关部门检测合格的节水水嘴。
6、大、小便器应采用节水产品,座便器水箱容积不大于6升。
7、公共卫生间采用红外感应水嘴和感应式小便器冲洗阀。
4.暖通空调系统:
空调设计参数及设计标准
1)室外气象资料
夏季:
空调室外计算湿球温度27.9℃
空调计算干球温度35.6℃
通风计算温度32.3℃
冬季:
空调计算干球温度-2.4℃
通风计算温度4.3℃
相对湿度76%
2)空调设计
办公楼采用分体空调,夏季冷负荷为400KW,热负荷为250KW。
其它需要说明的情况:
附:
项目全年能耗计算
1.全年能耗估算依据
依据1:
办公开空调时间按全年1260小时折算;夏季840小时,冬季420小时。
依据2:
电力折标准煤当量值0.330kgce/(kW·h)
热量(当量值)折标煤系数0.03412kgce/MJ
气田天然气折标准煤等价值1.2143kgce/m3
新水折标准煤等价值0.0857kgce/t
2.空调系统能耗
本次建筑节能计算采用《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455—2013中2级。
故应按2级能效对空调能耗做修正。
名称
能耗(kWh)
空调
126000
采暖
0
合计
126000
空调能耗为126000kWh。
电力(等价值)折标煤系数为0.33kgce/kWh。
则项目空调系统年消耗等价标煤量为:
126000×0.33=41580kgce=41.580tce
3.照明系统能耗
本项目设计中未明确灯具的设计数量,依据设计条件及《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的要求:
公交首末站站房地上照明功率密度目标值为8W/m2,照明功率密度实际值为7.2W/m2需要系数为0.7,公交首末站站房地上面积为3500m2,平均使用时间为8小时,按照251天计;公交首末站站房地下室照明功率密度目标值为2W/m2,照明功率密度实际值为1.8W/m2需要系数为0.8,年平均有功负荷系数为0.8公交首末站站房地下室面积为2514m2,平均使用时间为16小时,按照365天计
则公交首末站站房照明年用电量:
7.2W/m2×3500m2×0.8X0.8×8h×251d+1.8W/m2×2514m2×0.8X0.8×16h×365d=49300kWh。
电力(等价值)折标准煤系数为0.33kgce/kWh,则项目照明系统年消耗等价标煤量为16.27tce。
4.插座系统能耗
本项目公交中心站站房插座负荷取25W/m2,需要系数为0.8,年平均有功负荷系数为0.8,平均使用时间为8小时,按照251天计。
则项目插座能耗:
25W/m2×3500m2×0.8×0.8×8h×251d=112448kWh
电力(等价值)折标准煤系数为0.33kgce/kWh,则项目插座系统年消耗等价标煤量为37.1tce。
5.电梯运输系统能耗
拟选一台额定载重量为1000kg,额定速度为90m/min电梯,按照251天计,一天的工作情况如下:
1)、上下班高峰(7:
00~9:
00,17:
00~19:
00共4小时)
根据公交首末站电梯的实际使用情况,上下班高峰的每小时起动次数暂取200次/小时。
P = 1000× 90× 200÷ 6880000 × 4 = 10.47kWh
2)、白天工作时间(9:
00~17:
00,19:
00~21:
00共10小时)
根据公交首末站电梯的实际使用情况,白天工作时间的每小时起动次数取100次/小时。
P =1000× 90× 100÷ 6880000 × 10 = 13.08kWh
3)、一年总的耗电量
总耗电量=(10.47+13.08)×251=5911.05kWh
电力(等价值)折标准煤系数为0.33kgce/kWh,则项目电梯运输系统年消耗等价标煤量为1.95tce。
6.全年用水能耗计算
根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)、《建筑给水排水设计规范》绿化用水指标按0.12m3/m2·a计,管漏、消防及不可预见量以总用水量的10%计算。
本工程具体用水量计算如下表所示:
年用水量计算表
序号
用水项目
数量
平均日用水定额
平均日用水量
使用
天数
年用
水量
备注
m3/d
d/a
m3
1
办公用水
240
人
30
L/人·d
7.2
250
1800
2
候车厅旅客
600
人
3
L/人·d
1.8
365
657
3
绿化用水
1200
m2
0.12
m3/m2·a
120
144
4
未预见及管网漏损
10%
0.9
260
5
总计
9.9
2661
本工程年新水耗水量2661m3,折标准煤0.23tce。
2、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008),其中电力折标煤应按等价值进行计算;
注:
1、表中各项需附计算书或相关说明;
2、各种能源/耗能工质折标准煤参考系数参照《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008),其中电力折标煤应按等价值进行计算;
3、太阳能光热应用规模是指民用建筑项目太阳能集热板总安装面积。
本单位(杭州市公共交通集团有限公司)对以上自行填写的节能等级表的真实有效性负责。
单位:
(公章)
2014年10月18日
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- 节能 电气 课件