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节能产品范文精选

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节能产品制度实施意见

根据《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(〔*〕51号)精神,为切实加强政府机构节能工作,发挥政府采购的政策导向作用,经省政府同意,现结合我省实际就政府强制采购节能产品制度的有关问题提出如下意见。

一、充分认识实行政府强制采购节能产品制度的重要意义

实行政府强制采购节能产品制度,是贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和国务院关于加强节能减排工作要求的有力措施,对于节约能源、保护环境、促进经济社会可持续发展具有十分重要的意义。实行政府强制采购节能产品制度,有利于降低政府机构能耗水平、减少能源费用开支;有利于规范节能产品政府采购行为,增强制度约束力;有利于引导社会公众购买和使用节能产品、促进节约型社会建设;有利于推动企业节能技术进步、增强产品的节能效果。各地各部门要充分认识实行政府强制采购节能产品制度的重要意义,采取实际措施,落实制度规定,大力推动政府采购节能产品工作。

二、认真落实政府强制采购节能产品制度

(一)政府强制采购节能产品的总体要求。各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品。对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购,以促进节约能源,保护环境,降低政府机构能源费用开支。

(二)认真执行节能产品政府采购清单管理制度。国家通过建立节能产品政府采购清单制度,明确政府优先采购的节能产品和政府强制采购的节能产品类别,指导政府机构采购节能产品。各级机关、事业单位和团体组织必须按照财政部、国家发展改革委制订公布的节能产品政府采购清单确定的优先采购和强制采购节能产品的范围实施采购。

(三)实行政府强制采购节能产品制度的措施。

1?奔忧空?府采购预算管理,做好源头控制。各级财政预算单位在编制部门预算和政府采购预算时,凡是拟采购产品属于节能产品政府采购清单中强制采购节能产品类别的,要在政府采购预算中标明采购节能产品。各级财政部门在部门预算采购项目支出确定的情况下,优先安排采购节能产品的预算。

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中标:为新产品节能导航

6月,一系列的关于节能减排的活动应接不暇:国务院下发《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》,第四届中国节博会暨2007北京国际节能环保展览会举行,1瓦论坛开讲……为了推动节能减排的更好落实,国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知(〔2007〕42号),国务院主要领导提出,“在办公室不要穿西装,穿衬衫和T恤就可以了”。为了更深入地了解我国企业在新产品和新技术研发和推广中落实这一政策的情况,记者采访了几年来致力于推动节能产品认证的机构――中标论证中心综合部崔华部长。

记者:关于节能节水、环保产品等方面的认证机构有很多,中标认证中心如何突出自己的特点,企业面对众多的产品认证机构如何选择适合、权威的认证?

崔华:中标认证中心(原中国节能产品认证中心)是中国政府在1998年依据《中华人民共和国节约节能法》设立的、实施节能、节水和环保产品认证管理的权威机构。中标认证中心一直致力于推动中国乃至全球可持续的发展,在国家发改委等部委的指导下,制定一系列节能、节水、环保产品的技术规范,并据此对节能、节水和环保产品实施认证,为政府提供建设资源节约型社会的政策研究和咨询服务,并为节能产品政府采购清单提供技术支持,同时作为APEC能源效率和节能专家组主席单位,联合国亚太地区可持区生产和消费技术支持中心,中标认证中心协调组织亚太地区的相关工作,积极推动认证结果国家间的协调互认,与多个国家开展协调互认的实施计划,清除和减少国际贸易中存在的节能、节水、环保技术壁垒。

目前市场上关于各类产品的认证确实特别多,国家认监委也在不断的加强对各认证中心的监督力度,尽量控制认证中心的数量。但是,一些企业也混淆了认证和认可的功能,致使有些不符合规范的机构在市场上浑水摸鱼,目前国家认监委正在和各部委加强协调,希望将不规范的机构纳入监管范围,强化认证的权威性。对于中标认证中心来说,必须严格按照国家相关规定,在自身能力范围推动认证的权威、社会作用。

记者:在工业化快速发展初期,节能就已成为各方面关注的对象,我国的节能(节水)产品认证何时开始,节能产品的概念是什么?

崔华:目前我国正处在工业化的加速阶段,面临着能源安全和环境保护的双重压力,提高能源利用效率,是减少资源消耗、保护环境的最有效途径之一。我国于1998年建立了中国节能产品认证制度,成立了中国节能产品认证管理委员会和中国节能产品认证中心(现中标认证中心),颁布了《中国节能产品认证管理办法》和节能产品认证标志,正式启动了我国的节能产品认证工作。在国家发展和改革委员会的领导下,8年来,我国开展节能(节水)产品认证与推广工作取得了长足的发展。从1999年4月开始第一个产品――家用电冰箱的节能认证发展至今,节能认证产品已涉及家用电器、照明器具、办公设备、机电产品、电力设备、建筑产品等54大种类,节水认证产品涉及涵盖工业、农业、城镇生活、非传统水资源利用领域的14类,605家企业的一万多个产品获得了中国节能(节水)产品认证证书。节能(节水)产品认证以其投入少、见效快、对消费者影响大等优点,已在世界范围内得到普及。目前世界上已有欧盟、美国、加拿大、澳大利亚、巴西、日本、韩国、菲律宾和泰国等37个国家和地区实施了节能产品认证制度,部分国家的节能产品认证和推广还采取了强制方式。

什么是节能(节水)产品?它的科学定义是:节能(水)产品――符合与该种产品有关的质量、安全和环境标准要求,在社会使用中与同类产品或完成相同功能的产品相比,它的能源使用效率(节水)指标达到相关能效(节水)标准的规定,并且具有合理的用户增加投资回收期。

记者:市场上的产品门类庞杂,所需要的节能技术标准也非常多,在节能标准方面认证中心如何具体开展工作的?

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配电网节能降耗及节能产品发展现状

摘要:因为我国社会经济的发展相当迅速,用电需求量与日俱增,同时连理行业经济体制也出现了较大变化。因此,需要通过切实有效的措施来对电网中的电能损耗进行减少,这样可以在一定程度上减轻电力紧缺的压力,同时还可以实现能源的节约,增强供电公司的企业效益。在电力系统中的电能消耗中,配电网电能损耗是最为主要的部分,实现配电网的节能降耗是整个电力系统节能降耗的重要工作。该文分析了产生电能损耗的几个方面及节能降耗的主要措施,通过调研指出了当前电力节能产品的现状,为电气装配类企业新产品开发提供帮助。

关键词:电力节能;电能损耗;节能;电力节能产品

电力节能包括输电网节能和配电网节能。输电网节能主要是通过提升输电电压,降低输电电流,减少线损和线路压降,提高现有输电线路的电能输送能力,以达到节能降耗的目的。城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用[1]。

1电力系统电能损耗

在电力系统供配电环节,电能损耗主要体现在以下几个方面。(1)线路损耗:当前我国经济发展速度较快,而配电线路改造相对滞后,线路供电半径较长,输电线截面积小,这就导致线路损耗加大,同时线路压降过大,供电线路末端电压变低,直接影响用户用电。(2)变压器无功损耗:变压器属于一级能耗设备,变压器通过电磁感应变压,属于感性无功电力负载。在整个电网系统的无功损耗中,变压设备占比约为35%,而输电线路占比则低于5%。(3)电力负载的无功损耗:在工业生产中,所使用的负荷大多数为感性负荷,少数为阻性负荷,这就导致在配电网中存在大量的无功。无功的存在导致了线损增加,电源利用率低下,直接造成能源和资源的浪费。(4)非线性负荷的谐波损耗:随着电力电子技术的发展,大功率非线性负荷在生产中的广泛应用,导致电网中谐波损耗大量增加。谐波含量的增加不但给系统增加谐波损耗,同时还会对其他用电设备造成影响。(5)用电设备中负荷突变的影响:用电设备中的一些突变负荷,造成配电网负载功率大幅变化,同时系统电压随之波动,也会对系统用电造成一定影响。无功损耗也会发生较大变化。

2配电网节能降耗的主要措施

2.1合理调节配置变压设备对变压设备进行合理配置,合理保留裕量,使变压器容量在保障使用的情况,提高负载率。既可以节约电能,又可以节省配电容量。2.2补偿系统中的无功功率通过合理加装无功补偿设备,消除系统无功。补偿无功不但可以降低无功功率造成的系统损耗,同时可以降低变压器输出功率,变相达到增容的效果,提高了变压器的使用效率。2.3平衡三相负荷从变压器来看,三相不平衡会增加变压器损耗。只有在三相平衡的情况下,变压器损耗降到最小。同时三相不平衡也会增加线路损耗,发生严重不平衡的情况下,高压线路损耗大约会提升12.5%。2.4加装电能质量治理设备通过加装电能质量治理设备,不但能够降低谐波对线路造成能量损耗,而且能够消除谐波电压对其他供用电设备造成的安全隐患,保障系统安全运行。2.5采用节能设备尽量采用高效节能产品,降低设备本身损耗。例如:变频技术的运用,使异步电动机在运行过程中的功率因数能达到0.9以上。2.6合理进行网络布局在负荷功率稳定的基础上,将电源配置在负载中间,减少出线分支,这样可以减少线路损耗。2.7合理安排用电时间在条件允许的情况下,尽量避开用电高峰用电。

3主要节能产品

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电气产品节能技术研究

摘要:电力系统的稳定运行,需要注重性能可靠的电气产品使用,确保系统运行高效性的同时保持其运行成本的良好经济性。实践过程中应结合可持续发展战略要求,注重电气产品试验节能技术的有效使用,促使这些产品使用中具有良好的节能效果,优化电气产品性能的同时提升电力系统运行水平。基于此,本文就电气产品试验节能技术展开论述。

关键词:电气产品;试验;节能技术;电力系统

加强电气产品试验节能技术研究,有利于保持这些产品良好的使用功能,降低电气产品实践应用中的能源消耗率,为现代电力系统的正常运行提供科学保障。因此,需要结合电气产品的功能特性及电力系统运行要求,从不同的方面对这类产品节能技术进行深入研究,确保电气产品在电力系统应用中的性能可靠性。

一、电气产品试验系统的原理分析

实践过程中为了确保电气产品试验有效性,需要对其系统原理进行必要的分析。其试验系统包括:电源、被试品、负载、参数测量单元。在这些不同组成部分的共同作用下,能够使电气产品试验系统处于稳定的运行状态。当该系统正常运行时,需要选择性能可靠的电源,并将其加载到被试品上,在有效的连接方式支持下,将被试品的输出与负载连接起来,进而通过对负载的调节,确保试验计划的深入推进。在此期间,为了实现被试品电参数的有效测量,获得可靠的测试结果,需要注重参数测量单元的合理运用。同时,整个电气产品试验环节也可在计算机系统的支持下,达到自动控制的目的。

二、电气产品试验节能要点分析

(一)试验系统中的电源。由于各电气产品使用中的标准要求有所差异,需要根据实际情况选择相应的电源,像变频器、直流电源等,确保电气产品实践应用中的性能可靠性。这些电源本质上属于电能转换器,能够在电能转换机制的作用下,满足电气产品试验要求。实践过程中通过对功率放大器与任意波形发生器的有效结合,能够实现电气产品试验中的电源系统构建。同时,为了实现对电气产品试验节能技术的高效利用,需要在其电源系统构建中使用功率放大器时,重视模块化设计方式使用,实现对容量扩大问题的科学处理,提升电气产品试验节能水平。(二)试验系统中的负载。在电气产品试验过程中,加深对负载实际作用的理解,有利于实现电气产品试验节能目标。像机械负载与电子负载,与电气产品试验节能效果密切相关。实践中通过对机械负载中拉压力型负载与力矩型负载的有效把控,有利于实现电气产品能耗问题处理,保持其试验方面良好的节能效果。同时,在对电子负载分析时,应关注电感、电阻等元件使用中的能耗状况,促使电气产品试验节能技术使用能够达到预期效果。(三)试验系统中的能量回馈技术。电气产品试验中通过对能量回馈单元的合理设置,能够达到能量循环使用的目的,且在电力电子技术的支持下,满足电力系统运行中节能降耗要求。在选择能量回馈途径的过程中,若采用能量回馈到电源的方式,将会使电气产品试验系统运行中能量得到充分利用,减少电网运行中对配电系统的实际要求,促使电气产品试验节能效果得以增强。同时,这种能量回馈途径使用中不会产生污染问题,客观地决定了电气产品试验系统中选择这种途径的必要性。除此之外,若能量回馈中采用回馈到市电的途径,由于其易受并网问题影响,且经济效益难以体现,需要在电气产品试验系统运行中慎重使用。(四)整个试验过程的特点分析。在电气产品试验节能分析的过程中,需要了解整个试验过程特点,确保其节能技术使用有效性。这些特点包括:在实现电气产品试验中的能量循环使用时,可在电源技术、能量回馈技术等不同技术的配合作用下实现,且保持整个试验过程良好的节能效果;(2)配电系统容量降低,试验系统模块化特征显著,操作便捷性良好,节能效益增加;(3)在变压器、发电机等领域中适用性强,且采用了多电源模式,并在计算机系统自动控制方式的作用下,逐渐提升了电气产品整体的试验水平。

三、电气产品试验节能技术的应用分析

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机电产品节能设计分析

功能的表示以及产品性能之间的关系就成为节能设计的首要问题。因此,在现代产品节能设计中,设计人员需要同时面对用户需求的两个方面:产品的功能(F)和产品的节能性能(ES),二者共同构建了支持和决定产品节能设计的“F-ES”体系(S)。根据可拓学的可组合性原理[9-10],“F-ES”体系可形式化的表达为:S=F茌ES。用户需求的分解对于产品的节能设计是非常有利的,因为在许多产品设计中,在保障产品基本功能的前提下,只需对设计方案中的某些部分做相应的修改或改善,即可大大提升产品性能,从而提高用户满意度。

节能产品性能及其表达

运用可拓学有序三元组R=(N,c,v)作为描述机电产品全生命周期能耗模型的基本逻辑单元,称为节能设计物元。其中N为产品的概念,对不同层次的物元,N可代表不同级别的产品,即可为不同的产品生命周期阶段,或具体到某一个生产工艺过程。C为产品特征,v为产品关于特征的量值,并把(c,v)称为特征元,记为M=(c,v)。当物元R=(N,c,v)中c为功能特征时,M称为功能特征元,记为Mf,同理,当c为性能特征时,M称为性能特征元,记为Mq。产品特征元由功能特征元和性能特征元共同构成,则M=Mf茌Mq。功能特征元Mf与性能特征元Mq还可以以子物元的形式出现,还可具体表示为事物元与关系物元。通过上述方法建立的节能设计物元能够较好的体现“F-ES”体系(S)思想,其中,节能设计物元(R)代表了体系S,功能特征元(Mf)体现了该体系中的F思想,性能特征元(Mq)体现了该体系中的ES思想。用户需求包括客户对产品功能和性能上的要求,通过物元模型,可以将这些用户需求按照统一物元(子物元)的形式加以表示,其中每一层为其上一层的子物元模型。

基于共轭视图的能量元三维识别模型

1基于共轭视图的能量元三维识别模型

在节能产品设计过程中,为了缩短设计周期,提高其节能性能,必须找出对其节能性起到关键影响作用的因素。能量元(Energyunit):是对产品在全生命周期各阶段,对其直接或间接能耗起关键作用的性能特征元。产品节能性的优劣是其能量元作用的结果。能量元的概念具有广泛的含义,它可以是包含一个特征元的性能特征元,也可以是由多个特征元组成的组合性能特征元。能量元的有效提取,不仅可以更好的表达产品设计意图和设计思想,达到规范化的目的,又是对并行设计环境下产品节能设计的有效支持。也就是说,首要解决的问题就是能量元的获取。可拓学认为,任何物都有对立的两部分。物的对立性是相对于某一特征而言的,物关于某特征的量值是指内部产生正值的部分和产生负值的部分综合作用的结果,相应的把物关于某特征的量值取正(负)值的部分称为物关于该特征的正(负)部。事物量值的变换引起事物的变换,事物共轭部的变换引起事物功能的改变。产品能量特征识别模型的技术级别轴主要描述对于产品节能性能等级的作用。给定产品N,特征为c,能耗值为v,当v(c)≥0时,称c为N关于节能性能的正部分,记为c+;当v(c)≤0时,称c为N关于节能性能的负部分,记为c-。N中关于节能性的一切正部分的全体称为N的正部,记作p(sv)N=Σc+,N中关于节能性的一切负部分的全体称为N的负部,记作ng(v)N=Σc-。面向技术级别轴,产品能量特征识别模型可记作为N=p(sv)×ng(v)N。

2能量元的拓展

对于产品的节能设计,由于不同的产品其功能、用途、结构、材料、平均使用寿命等情况的不同,即使相同的产品,由于存在系列化等问题,且工作条件不同,各零部件的能耗在全生命周期各阶段也会产生难以估计的变化,这将为产品的节能设计带来一定的困难。某些产品似乎无法提取能量元,利用可拓学的原理进行拓展,往往可以找到一些相关的方法解决。具体到某一物元或子物元来说,可以对一些无法提取能量元的物元进行可拓变换,找出它们和能耗之间的联系,从而间接的获得待设计产品的能量元。经过对节能设计物元(子物元)变换后得到的能量元,称为可拓能量元。在寻求可拓能量元时,可通过基本的可拓变换方法,如蕴含分析,积变换、与变换、或变换和逆变换方法。对于一些难于寻找可控能量元的零部件可以通过蕴含式分析进行解决—当上层物元模型中难以寻觅其可控能量元或能量元不符合设计要求时,可以寻找它的下位目标,从最下位的基元进行分析,从而得到上位基元的实现。根据蕴含分析基本原理可得到能量元蕴含系的一般形式,如图3所示。

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节能新产品推广的思考

政策要求条件较为严格,难以支持小型项目的高能效设备应用合同能源管理政策的惠及项目范围低限是项目年节能量100t标准煤的项目,相当于30.3万kW•h、8.3万m3天然气,在城市内,有相当数量的节能项目达不到规模要求,使这些小项目难以享受节能优惠政策。例如,2010年实施的北京市30家政府机构节能改造项目,共改造18个办公地点,单个项目节能量低于100t标准煤的项目数量达到9个,占全部项目数量的50%。此外,节能量较小的项目实施难度较小,往往由项目业主自行执行。例如,小规模的更换高效电机、节能型变压器、节能灯等设备,这些项目节能量很难达到100t标准煤/年,类似的项目也不易满足合同能源管理项目的要求。

选择的节能新技术新产品技术水平较低根据北京市2009年和2010年进行固定资产投资项目节能评估的项目统计,门窗和维护结构采用节能技术产品应用的比例已达到100%,空调系统、采暖系统以及变压器节能技术产品应用比例超过90%,高效照明系统的应用比例超过95%。然而在节能技术产品“高应用率”的背后,节能技术产品应用的“质”却并不乐观。以居住建筑的外窗为例,在2013年前,北京市地方标准DBJ11—602—2006《居住建筑节能设计标准》中规定外窗传热系数“K值”小于等于2.8W/(m2•K),新建项目中外窗传热系数“K值”在2.5W/(m2•K)左右的普通双层中空玻璃窗被普遍采用,2013年1月1日,DB11—891—2012《居住建筑节能设计标准》开始实施,该标准对外窗传热系数“K值”的要求是1.5~2.0W/(m2•K),普通双层中空玻璃等目前常用的门窗技术很难满足需求。再以北京市范围内使用的变压器为例,据初步调查,在用变压器中,约有70%是S11型变压器,其余30%大多为S13型变压器,而S15型使用比例非常低,在近期修订的GB20052—2006《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》中,S11型变压器将被淘汰,大量的变压器面临更新。

采用适度超前的原则,修订地方标准,提高能评要求修订建筑、空调、电机等能耗系统和设备节能标准,提高节能要求;在综合考虑成本、技术先进性、节能效果的基础上,在固定资产投资项目节能评估过程中,适当提高对重点用能设备的要求。建议在能评过程中将围护结构、空调、采暖、用电系统等常用技术应用划分为3个等级:①“达标”级别,即选用技术满足节能标准最低要求;②“推荐”级别,即选用技术适当高于本领域节能标准要求,技术先进性较高;③“鼓励”级别,即选用技术在本领域内处于先进水平,能源利用效率在业内处于领先地位。在能评过程中加强对业主单位或开发商的引导,鼓励采用先进的节能技术。建立适当财政激励机制,提高用能设备的节能技术水平选择应用范围广的通用用能设备和技术,制定适当的激励政策,对合同能源管理奖励范围外的节能项目,进行设备用户进行补贴,鼓励用户使用。在工业和建筑领域,建议考虑对照明系统、信息机房空调系统等技术进行补贴,鼓励既有项目改造;在提高能效要求的基础上,将惠及范围扩大到新建项目。继续实施“北京市推广使用高效电机节能变压器示范项目”,加快淘汰老旧变压器、电机,扩大支持范围,对新建项目使用S15型变压器和能效二级以上的高效电机也适当给予补贴。在居民生活领域,地方政府出台与国家“节能产品惠民工程”配套政策,即分阶段在“国家节能产品惠民工程”范围内节能产品中,选择1种或几种节能产品,在1年时间内加大补贴力度,快速提高该品类高能效产品的市场占有率。

市政府按照国家节能产品惠民工程相同的补贴额度配套补贴资金,一年内能将节能型平板电视市场占有率提高30%以上,年节电量可达到1220万kW•h,折合4026t标准煤。探索市场化新机制,推行新建项目节能服务借鉴合同能源管理项目的投资模式、管理形式和补贴方式,在新建项目中引入市场化节能管理模式。在新建项目建设开发初期,节能服务公司参与项目建设,在正常用能设备投资的基础上,节能服务公司可以根据自身技术实力和工程经验增加项目投入,采用能效更高的用能设备和技术,项目建成后,能源系统日常维护管理由节能服务公司负责,由专业机构核定该项目标准能耗量,项目业主按核定总能耗量支付能耗费用,节能服务公司通过技术投入和管理,产生节能效益,节能服务公司收益来源于项目运行中的节能收益。政府参照合同能源管理项目的补贴标准对该类项目进行补贴。

作者:焦江波 李文君 单位:北京节能环保中心 河北省唐山市古冶区住建局

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新型节能产品

摘要:太阳能是国家提倡利用的新型能源之一,不断在各行业中得以运用。将太阳能运用在污水处理技术中,并使用全自动化技术控制污水运营。该技术近两年刚刚兴起,是环保领域的一大进步,太阳能微动力技术装置尤其适用于农村生活污水、城镇生活污水及分散式生活污水中。设备运行成本低、便于安装运输、占地面积小、方便维护,是新农村建设与城镇化发展的理想环保产品。

关键词:太阳能微动力;生活污水处理; 环境效益;社会效益

中图分类号:C35文献标识码: A

一、太阳能污水处理运用技术

太阳能微动力污水处理技术装置是在传统污水处理工艺技术的基础上优化发展而来,克服了传统污水处理系统需要用电、专人管理等缺点,该项技术利用太阳能板进行发电,全程采用微电脑自动化控制系统,运行方便,节约能源又无任何污染,为新农村建设及国家环保事业做出重大贡献。

太阳能微动力污水处理系统主要由太阳能发电系统、逆变系统、光电控制系统、太阳能专用蓄电池、微电脑控制系统、太阳能充电控制器、太阳能曝气机、太阳能回流泵、生化填料、专用曝气器等组成。

我公司在采用的太阳能微动力污水处理第四代技术,具有自动启动停止、自动识别充电电压,自动防止过冲、内置温度补偿、远程监控、现场遥控开关、可光伏发电与民用电两用等技术特点。用采用的三阶段充电方式(强充――均衡充――浮充)更使蓄电池的使用寿命大大提高。使用寿命由原先的3年左右提高到现在的5~6年。

二、淮北相山污水处理工程太阳能技术运用

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整体机房节能产品展示

APC InfraStuXure(英飞)

解决方案

针对高密度问题,APC InfraStruXure通过机柜级、行级和机房级的集成化的解决方案, 实现了各种规模的数据中心快捷有效地部署,在保证系统可用性和灵活性的基础上,最大限度地减少总体拥有成本(TCO)。

1. 灵活易升级的UPS。随着高密度应用对UPS功率需求的增长,基于模块化设计的Symmetra PX,可根据应用需求快速高效地进行升级,以从容应对业务改变,同时大大减少由于过度规划造成的浪费。

2. 精密制冷。In-Row制冷解决方案和气流遏制系统通过在机柜或热通道级别避免热空气短路循环,从而提高超高密度环境下的制冷的可预测性。

3. 高密度机柜。机柜全通风前、后门采用“超级网孔”设计,全面满足苛刻的刀片式服务器的散热需求,完善的线缆管理满足了高密度布线安装的需求。

4. 机柜级和U-级输出控制。专业的机柜式电源分配设计提供各种类型可靠的电源分配方案,并提供独特的机柜级和U-级负载电流指示及电流远程监控,以及每路负载远程控制开关功能。

5. 机柜温度监控。APC的环境管理系统可对机柜及其周边环境(如温度和湿度)通过浏览器进行远程监测,当环境状况发生变化时,可通过E-mail、短信方式通知相关人员。

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建筑节能设备产品发展

人们对室内环境质量的要求在提高。为满足这种要求,建筑中增设了多种建筑设备系统。因此而带来了建筑耗能的增加。国际上在经历数次能源危机以及对矿物能能源资源的不可回复性和温室效应对自下而上环境的负面影响的认识越来越清楚之后,提出了控制矿物能源用量的增长,提高用能效率,开发新能源和可再生能源,保护环境的目标。作为耗能大户的建筑节能受到极大的关注。在我国建筑节能,重点的城市住宅建筑节能,也提到了工作日程。人们在思考和实践,寻求实现建筑节能的有效途径。

建筑节能是一项系统工程。在策划、实施及取得持续实效的长期过程中涉及规划、设计、施工、调试、运行、维修等诸多环节。在实施中涉及诸多技术与产品。而这引起技术与产品又涉及诸多专业及产业,纵横交错,相互推动和制约。在价值观上又涉及一次投资、运行费、维修费、改造费等眼前与长远利益、产品增值效益等诸多利益的权衡取舍。在提高建筑围护结构保温隔热性能,减少冷热负荷的同时应对建筑节能设备与产品的发展服给予足够重视。

一、我国建筑节能发展现状及其发展潜力

(一)我国建筑节能发展现状。我国建筑不仅耗能高,而且能源利用效率很低,单位建筑能耗比同等气候条件下国家高出2-3倍。仅以建筑供暖为例,北京市在执行建筑节能设计标准前,一个采暖期的平均能耗为30.1瓦/平方米,执行节能标准后,一个采暖期的平均能耗为20.6瓦/平方米,而相同气候条件的瑞典、丹麦、芬兰等国家一个采暖期的平均能耗仅为11瓦/平方米。因建筑能耗高,仅北方采暖地区每年就多耗标准煤1800万吨,直接经济损失达70亿元。我国现阶段大力推进建筑节能处在关键时机。2001年,世界银行在《中国促进建筑节能的契机》的报告中提出,从2000-2015年是中国民用建筑发展鼎盛期的中后期,预测到2015年民用建筑保有量的一半是2000年以后新建的。据建设部科技司的分析,到2020年底,全国新增的300亿平方米房屋建筑面积中,城市新增130亿平方米。如果这些建筑全部在现有基础上实现50%的节能,则每年大约可节省1.6亿吨标准煤。在400多亿平方米的既有建筑中,城市建筑总面积约为138亿平方米左右,普遍存在着围护结构保温隔热性和气密性差供热空调系统效率低下等问题,节能潜力巨大。以占我国城市建筑总面积约60%的住宅建筑为例,采暖地区城镇住宅面积约有40亿平方米,2000年的采暖季平均能耗约为25公斤标煤/平方米,如果在现有基础上实现50%的节能,则每年大约可节省0.5亿吨标煤。空调是住宅能耗的另一个重要方面,我国住宅空调总量年增加约1100万台,空调电耗在建筑能耗中所占的比例迅速上升。根据预测,今后10年我国城镇建成并投入使用的民用建筑至少为每年8亿平方米,如果全部安装空调或采暖设备,则10年增加的用电设备负荷将超过1亿千瓦,约为我国2000年发电能力的1/3。如果我国大部分新建建筑按节能标准建造并对既有建筑进行节能改造,则可使空调负荷降低40%-70%,有些地区甚至不装空调也可保证夏季基本处于舒适范围。

(二)我国建筑节能发展潜力。公共建筑节能潜力也很大。目前全国公共建筑面积大约为45亿平方米左右,其中采用中央空调的大型商厦、办公楼、宾馆为5亿到6亿平方米。如果按节能50%的标准进行改造,总的节能潜力约为1.35亿吨标准煤。如果国家从现在起就下决心抓紧建筑节能工作,对新建建筑全面执行建筑节能设计标准,并对既有建筑有步骤地推行节能改造,则到2020年,我国建筑能耗可减少3.5亿吨标准煤,空调高峰负荷可减少约8000万千瓦(约相当于4.5个三峡电站的满负荷出力,减少电力投资6000亿元)。如果要求2020年建筑能耗达到发达国家20世纪末的水平,则节能效果将更为巨大。

二、建筑节能发展缓慢的原因

多年来,我国开展了相当规模的建筑节能工作,主要采取先易后难、先城市后农村、先新建后改建、先住宅后公建、从北向南逐步推进的策略。但是到目前为止,建筑节能仍然停留在试点、示范的层面上,尚未扩大到整体,究其原因主要有以下几个方面:(1)建筑节能开发建设成本高(按新的建筑节能设计标准测算,大体上每平方米建筑面积成本要增加100元);(2)开发商追求的是以最小的投资换取最大的空间利益;(3)建筑设计从围护的结构、设计的角度、施工的角度、计算达到的系数等要比一般普通建筑复杂;(4)政府考虑的是GDP在全国所占的位置,对建筑节能工作的重要性和紧迫性认识不足;(5)建筑节能的建筑材料、工艺技术还没有形成体系;(6)国家对建筑节能的规范还没有列入强制执行的范畴;(7)国家及地方缺乏对建筑节能的实质性经济鼓励政策,建筑节能缺乏必要的资金支持。

三、解决我国建筑节能的对策

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