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文档简介
1、项目编号:固定资产项目节能评估报告表项目名称:建设单位:编制单位:2011年 05月 项目名称Xx机场扩建拆迁安置还房工程建设单位XX机场扩建工程XX项目建设指挥部法人代表联系人通讯地址联系电话邮编投资管理类别审批 核准 备案建设性质新建 改建 扩建项目总投资9974.67万元项目所属行业建筑业建筑面积71381项目建设规模及主要内容 本项目规划用地面积40000m2,总建筑面积71381m2,其中住宅建筑面积66946m2,商业建筑面积3532m2,社区服务用房建筑面积903m2。主要建设内容为经济实用的拆迁安置住宅小区及小区配套的商铺、社区服务用房。按规划安排,本项目将建设成为一个集商业、
2、住宅为一体的综合小区。项目主要耗能品种及耗能量本项目耗能品种主要为电力、天然气、新鲜水,耗能量具体如下:1、年用电量约为209.9万kW.h,折标煤系数0.1229kgce/kw.h,折标准煤258tce; 耗电指标表 序号项目名称耗能实体情况单位耗电功率平均每天使用时间(h/d)年总能耗(kwh)单位数量单位数量1民用住宅户682kw/户60.667996,218 2室外照明平方米29667W/64259,883 3商铺及会所平方米4435W/508647,510 4生活泵用电台2kw/台51.254562.5 5其他损耗约为总用电量的10%190,8176合计(kwh)2,098,9917
3、折合标煤(kgce)257966 8折合标煤(tce)258.0 2、年天然气用量约为44.85万m3,折标煤系数1.33kgce/m3,折标准煤约596.5tce; 耗气指标表 序号项目名称耗能实体情况单位耗电功率年总能耗(kwh)单位指标数量单位数量1民用住宅户682m3/户.d1248,9302商业建筑户87m3/户.d5158,7753其他损耗按用气量10%计算40,7708合计(m3)448,4769折合标煤(kgce)596,47210折合标煤(tce)596.53、年用水量约15.6万m3,折标煤系数0.0857kgce/m3,折合标煤13.4tce。 耗水指标表序号项目名称数量
4、(人)单位耗能(L/人d)年总能耗(m3)1民用住宅2182140111,5002商铺及公共建筑(m2)443558,0903室外绿化及清洁296671.516,2434其他(管网漏失、室外游泳池、道路浇洒、广场浇洒、未预见及绿化用水)最高日用水的15%20,3755合计(m3)156,2087折合标煤(kgce)13,3878折合标煤(tce)13.44、本项目耗能情况汇总如下表主要能源的品种及年需要量序号 能源名称计量单位年耗用量实物折算系数折算单位折标煤(t)1电力万kWh209.90.1229kgce/kWh258.02天然气万m344.851.33kgce/ m3596.53年总能耗
5、折标煤(t)854.53耗能工质种类新鲜水万m315.60.0857kgce/ m313.4节能评估依据相关法律、法规等中华人民共和国节约能源法;中华人民共和国水法;中华人民共和国建筑法;固定资产投资项目节能评估及审查指南(2006);四川省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法;四川省基本建设项目节能评估和审查实施意见;XX市固定资产项目节能评估和审查实施暂行办法;国家计委、国家经贸委、建设部发布的关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇(章)”规定;行业与区域规划、行业准入与产业政策等 关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见建质20071号;建设部“十一五”建筑节能目标; 中国节
6、能技术政策大纲;中国节水技术政策大纲;产业结构指导目录(2007年本)相关标准与规范等 公共建筑节能设计标准GB50189-2005;建筑采光设计标准GBT50033-2001;建筑照明设计规范GB50034-2004:夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JGJl34-2001;住宅建筑规范GB50386-2005;民用建筑节能条例国务院530号令;公共建筑节能设计标准GB50189-2005;四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准;民用建筑热工设计规范GB 50716-93;民用建筑节能设计标准JGJ26-95;城镇燃气设计规范GB50028-2006;建筑给排水设计规范GB50015-2003
7、:能源供应情况分析项目建设地概况及能源消费情况(单位地区生产总值能耗、单位工业增加值能耗、水耗、单位建筑面积能耗、节能目标等) 本项目位于四川省XX市A区,邻近A区工业园,属夏热冬冷地区,为使本工程建筑热工设计与地区气候相适应,满足夏季防热,适当兼顾冬季保温要求,小区建设工程规划总平面布置在符合使用功能的基础上,结合当地自然条件,在建筑物布局、形态、间距、朝向方面尽量按照节能要求设计。 由于本项目主要户型主要为东南朝向,采光与通风效果较好,能对小区住户用电量产生有利影响,根据设计方案及本地用能情况,用电功率取值如下: (1)住宅用房:按6Kw户取值。 (2)其他:室外路灯照明分别按6m2来计算
8、。 (3)公用建筑及商铺用电按50Wm2计算。 (4)生活泵2台,额定功率取均值为5kW台。 (5)其他损耗(变损和线损等)约为全年用电量的10。 主要用于项目建成投入使用后居民生活用气,商铺用气及其它不可预见用气损耗,据XX市统计局的相关数据,2009年XX市城市居民生活用气求平,天然气消耗户均用气量在1m3/户.d左右,商铺用气量考虑到商业发展情况,本项目设计商铺按耗气量5m3/户.d计算。 根据工程设计方案及本地区用水情况,主要用水指标取值如下: (1)住宅:Q=140L/人d,依据XX市统计局2009年百分之一人口抽样调查的结果,在本项目中按户均3.2人计算,则预计小区建成后的总入住人
9、口为2182人;商铺及会所涉及用水,按每天每平方5L的用水量进行计算。 (2)管网漏失、室外景观池、道路浇洒、广场浇洒、未预见及绿化用水:按最高日的15%计。(道路浇洒、广场浇洒及绿化用水可用室外游泳池水经过沉淀处理后的中水)。能源供应情况分析能源供应情况分析项目所在地能源资源供应条件 项目用能均由XX市现有城市管网、线路供给,项目所需的自来水、电力、天然气等资源均能满足项目所需。项目地的能源现有管网和供电线路的输送能力完全能满足项目建成后对资源、能源的需求,无需对现有输送管网、线路进行增容、扩能改造,且管、线铺设均在小区附近。因此,水、电、天然气的供应均能满足小区建成后居民生活对的水、电、天
10、然气需求。本项目的水、电、气的设置均为一户一表。1、水 XX市水资源较为丰富,日供水15万立方米的市自来水厂可为本项目提供充足水源,本小区附近有完善的给水系统,能够满足项目实施的需要。2、电 XX市具有完善的供电网络,项目区可航空港110kv变电站接入,对小区实行供电,项目用电有保障。3、气 天然气管网已连接到小区附近,用户端压力为0.3Mpa完全可供本区用气需要,项目用气有保障。项目对当地能源消费的影响 本项目所在地能源供应充足,能够满足项目能源需求。项目用能情况分析工艺流程与技术方案(对于改建项目,应对原有工艺、技术方案进行说明)对能源消费的影响 按照方案的节能措施实施项目,能达到节能目标
11、。可以根据实际情况在节能方案基础上,进行更深层次的细化和优化,以取得较为满意的节能设计效果。主要耗能工序及其能耗指标 本项目无耗能工序主要耗能设备及能耗指标1、耗电指标住宅照明6kw/户,商铺照明50w/m2,室外照明6w/m2,生活泵用电1.25kw/台;2、耗气指标住宅1m3/户.d,商铺5m3/户.d;3、耗水指标住宅140L/人.d,商铺5L/人.d,室外绿化及清洁1.5L/m2.d辅助生产和附属生产设施及其能耗指标 无辅助生产和附属生产设施总体能耗指标(单位产品能耗、主要工序单耗、单位建筑面积能耗、单位产值或增加值能耗等) 单位面积总和电耗3.61kgce/m2,单位面积总和气耗8.
12、35kgce/m2,单位面积综合耗能指标11.97kgce/m2。节能措施评估节能技术措施分析评估(生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施);本项目的能源消耗量与建筑设计、工程施工企业的施工方法、施工设备能效、施工管理水平直接相关。无论从资源节约、一次投资还是降低能源消耗的角度出发,重视能源节约,建立节能降耗的长效机制,从各方面采取节能降耗措施,减少本项目的能源消耗都是十分必要的。建筑节能是指在建筑工程设计和建造中依照国家有关法律、法规的规定和建筑节能标准,在总平面设计上,综合考虑朝向、风向的关系,采用节能型的建筑材料、产品和设备,提高建筑物维护结构的保
13、温隔热性能和采暖空调设备的能效比、减少建筑使用过程中的采暖、制冷、照明能耗,合理有效地利用能源。节能措施评估一、建筑节能1.1建筑节能设计标准 在建筑气候区划中,夏热冬冷地区的气候特征,表现为夏季闷热、冬季湿冷,气温的日差较小,年降水量大,日照偏少。春末夏初多阴雨天气,常有大雨和暴雨出现。主要数据为:1月平均气温为010,7月平均气温为2530,日平均气温稳定等于或大于25的日数为40110d,年平均相对湿度为70%80%,年降水量为10001800mm,年日照数为10002400h。 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JCJ134-2001)确定各地的基础住宅围护结构以目前较为普遍采用的一砖
14、墙和单层窗为依据,并依此计算基础住宅的能耗值,确定节能率控制在50%,节能指标增加的造价控制在10%左右。标准中第3.0.3、4.0.4、4.0.7、4.0.8、5.0.5、6.0.2条为强制性条文,必须严格执行。1.2 总图布置节能设计 在总平面设计上,综合考虑朝向、风向的关系,力求达到良好的自然通风、采光。 1、建筑布局。采用单元组团式布局,形成庭院空间,避免风漏斗和高速风走廊的道路布局和建筑排列。 2、建筑形态。建筑形态宜采用体形系数小,冬日得热多,夏日得热少的建筑形态。 3、建筑间距。建筑间距应保证室内获得一定的日照量,并结合通风、省地等因素综合确定。 4、建筑通风。为促进通风建筑群布
15、局尽量采取行列式和自由式,组织良好的自然通风,对房间的门窗开口、通风构造等进行合理地设置。 5、建筑朝向。应以南北向或接近南北向布置,以减少冬季冷风渗透和夏季太阳辐射。朝向与夏季盛行风方向的角度最好控制在15%之间。1.3 门窗节能设计 在建筑外围护结构中,门窗的保温隔热能力较差,门窗缝隙是风渗透的主要通道。改善门窗的保温隔热性能是节约能源、提高热舒适性的一个技术重点。 1、采用适当的窗墙面积比 窗墙面积比是指窗户洞口面积与房间立面单元面积的比值。房间单元面积为房屋层高与开间定位线围成的面积。窗墙面积比反映房间开窗面积大小。窗户的传热系数大于同朝向的外墙传热系数,因此采暖热耗量随窗墙面积比的增
16、加而增加。所以,在采光允许的条件下,控制窗墙面积比以及设置保温窗帘、窗板是建筑节能的一个重要措施。 夏季太阳辐射在西(东)向墙面最大,西南(东南)向墙面次之,西北(东北)向墙面又次之,南向墙面更次之,北向墙最小。不同朝向的窗墙面积比应采用四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(DB51/5027-2002)和公共建筑节能设计标准(GB50189-2005)的相关规定。其中,重点是控制西(东)向窗墙面积比,并安装遮阳设施。 2、提高透明体的热工性能 一般的透明体是玻璃,玻璃是热的良导体,单层玻璃的热阻极小,阳光辐射阻挡能力也很差,单片6mm透明玻璃的传热系数为5.58 W/(m2k),遮阳系数达
17、到0.99,可见玻璃的热工性能很差。要改善玻璃的保温隔热性能,就要设法减低玻璃的热传导性、减少玻璃的遮阳系数,基本原则是使玻璃的热传导系数和遮阳系数之和降到尽可能小。 (1)增加玻璃的层数经验和实测证明,单纯增加玻璃的厚度对改善其热工性能收效甚微,而增加层数则可能取得明显的效果。双层透明中空玻璃的传热系数比单片透明玻璃几乎减少一半。 (2)控制玻璃之间的空气间层一般来讲,双层玻璃的热工性能随两层玻璃之间空气层厚度的增加而有所改善,但当间距超过一定限度后,热工性能未必能再改善。因为空气层厚度过大则两玻璃之间的空气会因温差而产生对流,从而加强能量的传递,降低其保温隔热性能。实践证明,最佳间距在6-
18、7mm以上。 (3)选择合适的着色或镀膜玻璃不同颜色和不同镀膜的玻璃,其传热系数和遮阳系数都会有差别。着色玻璃通过改变玻璃本身材料的组成,使其对太阳能的吸收发生变化,限制太阳热辐射直接透过,降低其遮阳吸系数,但一般降低的量是有限的。镀膜玻璃是在玻璃的表面镀上一层不同材料的放射膜,将太阳辐射反射出去,从而降低玻璃的遮阳系数。由于膜材料和膜系结构的不同,可分为热反射镀膜玻璃和低辐射镀膜(Low-E)玻璃。节能措施评估几种玻璃的热工性能比较玻璃名称(6mm)遮阳系数Sc传热系数W/(m2k)能耗相对比值(模拟计算)单片透明玻璃单片绿着色玻璃单片热反射镀膜玻璃透明中空玻璃6+12+6绿着色中空玻璃6+
19、12+6热反射镀膜中空玻璃Low-E中空玻璃0.990.650.550.870.520.440.315.585.575.062.722.712.541.661.000.990.850.550.490.450.30(4)中空玻璃的封边、隔条与充气中空玻璃两片玻璃之间的封边胶和隔离条对中空玻璃的热工性能有很大的影响,封边胶的粘接强度和抗老化性是影响中空玻璃质量的重要因素,目前采用较多、效果较好的是聚氨酯、聚硫胶和丁基胶。节能措施评估采用“暖边”中空玻璃,避免采用“冷边”中空玻璃。传统的隔离条是专制的打孔铝合金管材,管中填入干燥剂,但是由于铝合金的高传热性能,这种“冷边”中空玻璃的边沿往往形成热桥,
20、降低了其保温隔热效果,有时甚至产生表面结霜的现象。“暖边”中空玻璃是将厚度仅有0.3mm的波浪状铝隔带,夹在复合有干燥剂的专用密封胶条之间,用来替代起支撑作用宽度达5mm的铝合金,从而大大减少了铝隔条的热桥作用。实验数据表明,“暖边”产品比“冷边”产品节省75%的边部能量传递,隔热性能提高近5%。3、改善透明维护结构边框的保温隔热性能中空玻璃本身的热工性能满足了要求,不等于透明围护结构的热工性能就能满足要求,它还与玻璃周边和支撑结构的热工性能有密切的关系。如果配合不好,将大大削弱玻璃本身的保温隔热效果。传统玻璃窗框的材料为木材、钢材和铝合金,目前使用较普遍的是塑料窗、断热桥铝合金窗和玻璃钢窗。
21、塑料窗具有较好的热工性能,缺点是材料的刚性和耐火性较差,重量也大,不适合制作大型窗户。铝合金窗具有强度高、刚性好、重量轻的优点,但铝合金的传热性好,不利于窗户的保温,近年来出现的断热桥铝合金窗,大大改善了其热工性能。所谓断热桥,就是把铝合金的型材分为里外两部分,中间镶嵌以低传热性的高性能工程塑料,将里外两部分连接起来形成一个整体的型材。这样就把窗内外的传热途径切断了,整窗的传热系数不致比中空玻璃大。目前这种窗的传热系数可以做到3.0 W/(m2k)以下。玻璃钢是一种结构精巧、温度变形小、传热性差的好材料,而且强度高(为铝的4.2倍、PVC的6倍)、刚性好、耐腐蚀、使用寿命长。玻璃钢中空玻璃的传
22、热系数目前达到2.24 W/(m2k)以下已不成问题,是一种很有发展前途的节能窗。4、提高窗户的气密性,减少空气渗透窗户的保温隔热,还与玻璃和边框接缝以及框扇搭接缝的严密程度有密切的关系,只有各部分接缝足够严密,才能保证减少空气的渗透,而空气渗透是能量损失的重要途径之一。应采用气密性良好的窗户(包括阳台门),其气密性等级,不应低于现行国家标准建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法(GB/T 7101-2002)规定的水平。节能措施评估提高气密性一般通过采用各种密封条或密封胶来解决,必要时需多道密封,而且选用弹性好、耐老化的材料,一般以三元乙丙和氯丁胶为宜,劣质的密封胶条将会过早老化失效。玻璃的镶
23、嵌除采用密封压条外,往往采用玻璃胶,或两者结合使用,但应注意密封胶与玻璃以及所接触配套材料的相容性,否则将导致密封失败,甚至产生严重的安全隐患。窗框靠墙体部位的缝隙,不得采用普通水泥砂浆补缝。砂浆的干缩,必然造成缝隙的空气渗透,尤其水泥砂浆遇水,其碱性将对铝合金框材产生腐蚀作用,加速窗户的损坏。正确的方法是在窗框与墙之间的缝隙中填入高效保温材料,然后再在窗户的两边与墙的交界处,用密封胶封闭,防止雨水浸入。5、提高户门、阳台门的保温性能采用夹层内填充保温材料的户门、阳台门,增加窗帘、窗板或百叶,以提高户门、阳台门的保温性能。从节能效果和造价综合考虑,本项目使用塑料中空双玻璃窗,传热系数K(W/m
24、2.k)小于2.5,满足标准的要求。1.4 围护结构节能设计围护结构应具有保温隔热、通风、采光遮阳等功能。建筑节能不能简单地以提高外围护结构的保温隔热性能来达到节约建筑能耗的目的,还应有足够的可开启面积,便于必要时散发内部的发热量,自然通风;还应有必要的透光面积,以满足自然采光的要求,减少照明能耗;必要时又应遮挡阳光,防止过量热辐射进入室内。总之,建筑节能应从提高围护结构保温隔热性能、控制采光和遮阳效果、对合理通风的要求以及对表面色彩的要求等方面综合解决。1、建筑朝向宜采用南北向或接近南北向建筑朝向对太阳辐射的热量和空气渗透量有影响。在其他条件相同的情况下,东西向板式建筑的传热耗热量要比南北向
25、的高5%左右。2、控制建筑体形系数建筑物体形系数是衡量建筑的形体设计是否节能的一项指标。体形系数的大小对建筑能耗的影响非常显著,体形系数越大,意味着其外表面积就越大,越容易散热。因此,在其他条件相同的情况下,建筑物耗热量随体形系数的增大而增大。从节能角度讲,体形系数越小,外围护结构的传热损失越小,但体形系数过小,将影响建筑的造型和功能。兼顾建筑的造型和功能,将条式建筑的体形系数控制在0.35以内,点式建筑的体形系数控制在0.40以内。超过时,则要求提高建筑围护的保温隔热性能。3、采用新型节能墙体材料对建筑外围结构和材料进行节能设计,采用新材料、新工艺,提高建筑物维护结构的热工性能。节能措施评估
26、新型墙体材料节能、节土、利废的效果十分显著。我国现有的多孔砖、混凝土砌块、加气混凝土砌块等新型墙体材料生产平均能耗每万块为0.7tce,比实心黏土砖每万块为1.32tce约低47%;建造达到公共建筑节能设计标准的建筑,可使每建筑采暖能耗从31.5kgce降低到15.822kgce,节能率达30%50%。本项目建筑外墙体主要采用加气混凝土砌块,其它建筑墙体主要采用KP1页岩多孔砖。加气混凝土砌块是以水泥、矿渣、砂、石灰等为主要原料加入铝粉加气剂,经配料、搅拌、浇注成型、切割和蒸汽养护而成的一种多孔轻质材料。它既能作墙体材料又能作保温材料,其原材料大部分是工业废料,所以加气混凝土砌块在保护环境、节
27、约能源的建筑墙体材料中起着重要作用。加气混凝土砌块具有表观密度小、保温好、强度高等特点,并容易加工、施工方便。它一般适合用于:多层住宅的外墙;框架结构的填充墙;各种体系的非承重的内隔墙;外墙、屋面、地面及楼面的保温材料;可与易产生“热桥”部位的构件组合。多孔砖与普通粘土砖相似,在砖身设空孔(以减轻自重和减少用土量),经焙烧而成,是目前禁止使用的普通粘土砖的过渡材料。它具有较高的强度、抗腐蚀、耐久性能,并有表观密度小、保温性能好等特点。4、围护结构保温处理对围护加工进行保温处理,提高围护结构热阻值和热稳定性。主要方式有:采用保温砂浆抹面;采用高效保温材料与承重材料进行复合,组成保温复合墙。(1)
28、内保温复合墙内保温复合墙是将保温层复合在主体结构的内表面。目前,由于内保温复合墙体易于安装施工,采用较多。(2)外保温复合墙在承重墙外表面,粘贴或吊挂聚苯板或岩棉板、泡沫玻璃保温板等保温材料,然后,贴上网布或机械铆固,再做护面层形成外保温复合墙。此类墙保温隔热性能好,但造价较高,施工较复杂。(3)夹心复合墙夹心复合墙是将保温层夹在墙体中间,主墙体在保温材料两侧,保温材料在主墙施工时砌入。这种墙应用联合钢筋拉结,并做防锈处理。综合所述内保温复合墙对质量相对要求较高,后期房屋装修时易遭受破坏。夹心复合墙墙体较厚,影响有效使用面积。建议采用外保温复合墙,根据外墙保温技术规程不建议外墙贴面砖。节能措施
29、评估5、选择适宜的建筑绝热材料绝热材料(保温隔热材料)是指对热流具有明显阻抗性的材料或材料复合体,它具有表观密度小、多孔、疏松、导热系数小的特点。一般材料的表观密度和导热系数越小,保温隔热性越好。绝热材料有很多种。按材质可分为无机、有机和金属绝热材料三大类;按形态可分为纤维状、微孔状、气泡状和层状等四种。常用的绝热材料有岩棉及制品、矿渣棉及制品、玻璃棉及制品、膨胀珍珠岩及制品、膨胀蛭石及制品、微孔硅酸钙制品、泡沫塑料(聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料、脲醛泡沫塑料、聚乙烯泡沫塑料等)、泡沫石棉等。本项目采用外墙外保温设计,保温材料选用挤塑聚苯板和保温砂浆,采用挤塑聚苯板保温材
30、料,复合在外墙外表面上,分户墙采用保温砂浆抹面;在使用空调处还需对分户墙和楼板下表面抹保温砂浆进行保温处理。绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为主要成分,添加少量添加剂,通过加热挤塑成型而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫塑料。它具有硬度大、耐热度高、机械强度高、泡沫体尺寸稳定性好等特性,目前在地面、屋面及墙体的外保温中被广泛使用。本项目外墙拟采用20厚胶粉聚苯颗粒保温系统,传热系数K=0.71。6、屋顶保温处理屋顶面采用厚度为50-100mm的加气混凝土块,或架空设置的加气混凝土块;采用散铺浮石砂作保温层还可采用防水层在下、聚苯板在上的倒铺法,保温效果更佳。本项目坡屋面拟采用40厚挤压型泡
31、沫塑料板保温层,传热系数K=0.603。上人屋面采用70厚憎水珍珠岩保温板,传热系数K=0.679。热桥以往又称为冷桥,现统一定名为热桥。热桥往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。对于本项目的方案能减小热传递,能有效解决热桥效应。节能措施评估总之,本项目维护结构所
32、选用的各种材料应符合国家相关质量要求,所采用的节能措施应满足国家和行业的相关标准。二、 空调节能本项目采用分户式空气调节。空调设备应选用符合标准的节能产品。三、 照明节能3.1 控制照明功率密度值按照建筑照明设计标准(GB 50034-2004)的要求设计建筑物各使用区的照度值。对于不同类型的建筑,其用途和环境特色不同,对于照明的要求也不同,详见下表。公共场所照度标准值 单位:lx房间或场所标准规定值走廊、楼梯、流动区域50(普通)、100(高档)储藏室、仓库100车库753.2 充分利用天然光房间的采光系数或采光窗地面积比应符合建筑采光设计标准(GB/T 50033)的规定。有条件时,宜随室
33、外天然光的变化自动调节人工照明照度。3.3 采用高效节能照明技术及产品1、采用高效节能照明技术进行科学合理的照明设计和安装方案。采用照明节能电器,可以节电15%20%。使用照明节能电器时,应尽可能地接近末端用电负荷进行安装。如选择在建筑物各楼层的强电竖井(分配电室)内安装,分区域、有选择地控制照明用电负载,可以起到最佳的节能效果。正确的安装方案,不仅可以有效地减少电光源的耗电量,并且可以大幅度地减少主供电系统回路的发热量和无功损耗,从而实现对照明系统的整体节电;避免采取集中控制的安装使用方式,如在总配电室进行安装,将造成主供电系统回路无功损耗的大幅增加。节能措施评估2、选用高效节能照明产品按照
34、建设标准的要求,合理选择建筑物、道路照明工程的照度、灯具、控制方式并充分利用自然光,大量的选用节能型灯具,降低照明电耗,提高照明质量。在照明控制方面,居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关;小区室外照明控制方面,在白天自然光较强,或在深夜人员很少时,可以方便地用手动或自动方式关闭一部分或大部分照明,有利于节电;分组控制的目的,是为了将投入采光充足或不充足的场所分别开关。住宅照明灯具推荐采用紧凑型荧光灯或三基色T8、T5直管荧光灯代替白炽灯,并使用低能耗高性能的附件。四、 供配电系统节能4.1 合理布置电源点电力在导线上传输是有损耗的,所以“电源点靠近负荷点”,
35、以减少损耗。损耗包括两部分,有功功率和无功功率。有功功率损耗主要以热的形式散发于空气中,无功功率损耗主要供给导线周围的交变电磁场。线路短则损耗小,为此应尽可能减少迂回。4.2 重视变压器的选型变压器的损耗包括两部分。铁损又称空载损耗,基本是恒定值,另一部分是铜损,又称负载损耗,与负载电流大小的平方值成正比,是个变量。变压器有高损耗变压器和低损耗变压器之分,后者损耗小主要是由于降低了铁损,铜损值一般降低不多。国内生产的变压器的型号较多,相比较S11型低损耗变压器、非晶合金铁变压器、调容变压器,这几种型号的变压器耗损较低建议采用。4.3 平均三相负荷变压器三相负荷分配不平均,不仅使设备容量得不到充
36、分利用,而且损耗会加大,温度升高,危及变压器的安全运行,对变压器的使用寿命有影响。同样,三相供电的馈线如果负荷不平均,线路损耗要加大,三相供电损耗为3I2R10-3;当三相负荷不平均时,中心线(零线)上也有了电流,更增加了损耗。根据规程要求:变压器出线端三相负荷不平均电流应小于10%,中心线上应无电流,I0必须20%相负荷电流。为此,在接用电气设备时应充分考虑三相负荷尽可能平衡。用电中发现三相负荷不平衡时要及时调整,这不仅对降损有利,对改善电压质量也有好处。节能措施评估4.4 提高设备负载率变压器在轻负载和满负荷运行时都是不经济的,当负荷在额定容量的80%左右时,效率最高。总之,应减少和杜绝“大马拉小车”和“小马拉大车”现象,动力容量要合理匹配。可适时适当调配变压器和各个馈线之间的负荷,通过负荷分配的调整,达到所供负荷不变而损耗减少的目的
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