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天然气节能技术

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天然气节能技术范文第1篇

【关键词】节能降耗;天然气集输;措施

引言

能耗问题在工业生产中受到的重视逐渐加强。考虑到各国政府对环境保护的要求越来越严格,而且降低能耗能够为企业带来巨大的经济回报,因此节能降耗有着越来越多的现实意义[1]。

天然气集输系统是由气田集输管网、气体净化与加工装置、输气管线以及各种站场组成的一个统一的水动力系统。其中,天然气井口、增压站、处理厂构成了主要的能耗单元[2]。具体的能耗包括:井口节流带来的压力损失、对天然气进行加热带来的能量损失、对天然气进行增压带来的动力损失、处理厂中各种处理工艺中能量损失、物流流经各管道阀门、设备时的水力损失以及由于泄露造成的漏失。

气田集输系统的节能降耗是一项系统性工程,应针对产生能耗的各个环节,从节能管理、节能技术改造等方面同时进行研究[3]。本文主要从节能技术改造方面,对单井站节流、增压设备、加热炉以及部分处理工艺提出节能降耗措施。

1. 单井站节能措施

天然气在井口需要进行节流降压,并且加热以防止水合物生成。而新井和老井由于压力不同,因此其节能措施不同[2]。

(1)新气田的单井站

通常新井的井口压力较高,节流压差较大,形成水合物的风险较大。为了避1免生成水合物,通常需要在井口设置加热炉。此时能耗的具体表现形式为用于消耗的天然气量。除了合理设置加热炉加热温度能降低能耗外,还可以通过井下节流技术来有效这一过程的能量消耗。该技术是将节流器安装在油管中的某一位置,其节流压差可以根据生产井的具体情况进行调节。经井下节流的天然气,其压力等级已经满足地面集输的需要,因此地面不需再设置节流装置。而利用地热对天然气进行加热,节流后的天然气温度高于所处压力下的水合物形成温度,地面的加热装置亦可取消。

(2)老气田的单井站

老气田气井的压力降低,井口节流压差较小,气体温降较小。此时可以取消加热装置,而改用加注抑制剂的方式来防止天然气水合物的形成。当气田开采进入中后期后,压力进一步减小,需要进行增压开采。此时集输系统中的压力能耗成为主要方面,原先的水套式加热炉、调节阀等成为了主要的地面阻力元件。为了减小压力能耗,就需要对这些阻力元件适时拆除。

2. 增压设备节能降耗措施

目前,世界上在天然气气田增压设备采用的原动机有电动机、燃气发动机和燃气轮机。而燃气轮机在原动机中所占的比重越来越大。以电驱动的增压机,其能耗为驱动压缩机的电动机的电力消耗;以燃气驱动的增压机,其能耗为驱动增压机的燃气发动机的天然气消耗。

2.1 电动机驱动

对于使用电动机驱动的增压机组,可以考虑根据生产情况加装变频器来减小电力的消耗。

改变电动机频率f即可改变电动机的转速N[4]。而由泵的相似性可知:泵的排量Q与电动机转速N的一次方成正比,出口压力H与电动机转速N的二次方成正比,功率P与电动机转速N的三次方成正比。即:

在实际生产过程中,当流量发生变化时,为了使增压设备的功率保持在较高水平,即可以通过变频器,按比例调节电动机转速来节约电能。

实际上,利用变频技术调节电动机转速达到而节能降耗的做法已经成功应用于油气田生产的各个环节。靖边气田第一采气厂采用变频技术调节MDEA及TEA循环泵的排量,在节约电能的同时减少了溶液循环损耗和加热炉的能耗[5]。

对于已经进入开发中后期的油田,产量减小,外输增压设备经常出现“大马拉小车”的现象。这种情况下,结合自动控制技术,可利用缓冲罐的液位信号实现外输泵的实时变频控制,保证泵的高效运行,节约大量电能。

变频技术还可以用来调节加热炉风机的进气量,控制好加热炉的空燃比,改善其运行参数,从而提高燃料利用效率[6]。

2.2 燃气发动机驱动

可以通过下面途径降低燃气发动机能耗[7]:

(1)通过调节空燃比降低燃气发动机能耗。

(2)通过调节混合气体的均匀性降低发动机能耗。

(3)当压缩机负荷降低时,气缸内残余气量相对增加,致使燃料和氧气接触的几率减小。此时可以通过提高混合气体浓度来加快燃烧。

(4)通过调节冷却系统温度来降低发动机能耗。适当提高发动机冷却液温度可以减少能耗。

由于燃气发动机具有以下几方面缺点[8]:

(1)结构复杂,内部运动和易损部件多;

(2)外型尺寸和整体重量大;

(3)运转过程中有振动,而且噪声大;

(4)机器维护、保养、零件更换频繁。

因此,燃气发动机在天然气长输管道的压缩机站中应用并不多。

2.3 燃气轮机驱动

燃气轮机因其变速范围大、安全可靠、自动化程度高、技术先进、装置轻巧、建设周期短、维修方便等优点,在油气田中的应用越来越广泛[8]。尤其是在天然气长输管道中,由于燃气轮机可以直接采用所输天然气作为燃料,而不需要进行处理和增压,既方便快捷又成本低。近年来在我国大型天然气长输管道中依靠燃气轮机进行增压越来越多。

对于燃气轮机的改进和降低能耗的方法,主要是通过逐步提高其热效率来实现的。采用燃气轮机回热循环、联合循环、复合循环(及带有中间冷却和热量回收)、蒸汽循环等工艺均可以提高燃气轮机的热效率。同时,提高循环参数(温度和压力)、应用以陶瓷为基础的新型材料、完善燃气轮机的冷却系统以及提高尾气余热利用等都是提高燃气轮机热效率的有效方法[1]。

3. 加热炉节能降耗措施

油气田用的加热炉主要消耗的是热能,其来源主要为气田自身所产的天然气。采用各种有效的方法提高加热炉的加热效率,可以降低加热炉能耗。对于提高加热炉效率,可以通过以下几种途径:

(1)合理控制空气量[9]。

提高加热炉的主要途径是控制合理的空气量,保证加热炉内燃料能够完全燃烧,减少燃料损失。实验证明,最佳燃烧区域的过剩空气系数范围为1.2~1.3,过大或过小都会影响加热炉热效率。

(2)开展加热炉的清防垢工作[10]。

加热炉中的污垢,既有由于水质问题引起的无机垢,还有因设备腐蚀产生的硫化物,同时也会存在油垢。污垢的存在不仅会降低加热炉的效率,增加能耗,更严重时可能导致设备局部过热,引发安全问题。因此,加注防垢剂、安装除垢器、定时除垢,可以减轻加热炉结垢情况,提高加热炉炉效。

(3)进行真空加热炉更新改造。

真空加热炉利用真空相变换热技术提高换热效率。所谓真空相变换热,是指通过利用热媒在汽、液相变过程中放出的潜热进行换热。真空相变加热炉热效率高,节能效果明显。

(4)应用热管对老式加热炉进行改造。

热管是一种新型的高效传热元件。热管具有传热速度快、效率高的特性,可快速将高温烟气的热量传至水中,降低烟气温度,提高加热炉效率。

(5)进行负压蒸汽换热技术改造。

对于水套式加热炉,可以将作为传热介质的水换为气化潜热为水的2~3倍的传热合成剂。改造后的水套式加热炉实际变成了以新型传热合成剂为热媒的负压蒸汽换热器,其换热原理与相变换热相同。因此将大幅度提高了加热炉效率,节能效果明显。

(6)采用带有自控系统的高效节能燃烧器

高效节能燃烧器具有自动检测和控制功能,能够实时检测加热炉的炉膛温度、进/出口温度,以此调节燃料和空气的混合比例,保证燃料的充分燃烧,较大程度地提高了加热炉的效率。

除此之外,定期烟道清灰、烟管清焦,保持烟管干净,搞好炉体保温工作,减少不必要的热损失等,均是减少加热炉能耗的有效措施。

4. 天然气处理系统的节能降耗措施

天然气处理净化过程中的能量损失主要包含以下5个方面[11]:

(1)流体的流动阻力造成的能量损失;

(2)天然气节流膨胀造成的能量损失;

(3)热交换过程中温差造成的能量损失;

(4)非平衡的两相物流在设备中混合以及接触传质过程中造成的能量损失;

(5)因设备泄漏或者外排气体携带而造成的漏失。

4.1 脱水系统节能措施

对于常用的TEG脱水工艺,经过长期使用及反复实践,认为采取以下途径可以提高脱水效果,减小TEG消耗,降低脱水能耗。

(1)严格控制工艺温度及压力[12~14]。

(2)改善进入吸收塔的湿天然气分离状态。

(3)吸收塔内部设置补雾器。

(4)加注消泡剂。

(5)增强贫富甘醇换热[2]。

对于采用分子筛脱水的装置来说,可以通过再生气换热技术降低能耗。

分子筛脱水工艺包括分子筛脱水、吸附塔再生和吸附塔冷却三个阶段。一般情况下,吸附塔再生采用加热后的高温天然气反吹再生塔,吸附分子筛中的饱和水。吸附了水的再生气需要冷却之后进入下一步骤。为了降低再生气加热炉以及冷却器的负荷,可以将高温再生气同未加热的再生气进行换热,以这种方式回收高温再生气中的热量。

4.2 轻烃回收装置节能措施

轻烃回收是指采用特定的工艺分离和回收天然气液烃中的乙烷、丙烷、丁烷、丙烷/丁烷混合物、天然汽油和凝析液等组分的过程。轻烃回收过程中可采用下列方法节能降耗[15]:

(1)天然气增压单元使用循环水冷却器两用换热技术

天然气进入轻烃回收装置前,在压缩的过程中温度升高。所谓循环水两用换热,是指充分利用天然气压缩后温度的升高,在夏季循环冷却水用于降低天然气温度,而冬季吸收了热量的循环水可用于为生产或伴热管线提供热源。

(2)进料与塔底产品换热节能技术

以脱丁烷塔为例。为了减小脱丁烷塔的重沸器的负荷,可以在进料处增加一个换热器,使进料与塔底产品进行换热,利用稳定轻烃的热量加热进料。大港油田实际生产表明,此举可以将脱丁烷塔的进料提高约20℃,塔底产物降低约10℃。

4.3 低温SCOT工艺进行尾气处理

天然气处理厂的尾气只有经过尾气回收后才能达到相应环保标准外排。SCOT法或者类似的加氢还原方法是应用较为普遍的方法。而低温SCOT工艺,使用低温催化剂,将克劳斯装置后的尾气经再热器预热后进入加氢反应器还原,而后经急冷却塔冷却,进入吸收塔脱硫,其最大特点在于省去了加氢段前的预热设备[16]。

低温SCOT工艺具有以下节能降耗特点:

(1)由于使用低温催化剂,降低了加氢反应器的入口温度(与传统工艺相比大约可降低60℃),采用再热器取代了价格昂贵的在线燃烧炉和锅炉,因而在降低成本、节约能耗的同时,简化了处理工艺流程;

(2)低温SCOT工艺的采用可节约装置投资费用约7%,操作费用约20%,使整个尾气处理工艺的总操作费用降低14%左右。

5. 总结

5.1气田集输系统的节能降耗工作是一项系统性工程,应针对产生能耗的各个环节,从节能管理、节能技术改造等方面同时进行研究。

5.2对于井口节流来说,不同的压力等级对应不同的节能方法。对于节流压差大的新井,可采用井下节流装置;对于压差小的老井,需要适时拆除部分阻力元件。

5.3气田增压设备采用的原动机有电动机、燃气发动机和燃气轮机。利用变频技术可以大幅度提高电动机增压设备功率。燃气轮机由于其卓越的性能在长输天然气管道增压设备中所占比重越来越大。

5.4对于降低加热炉的能耗,提高其燃烧效率,可以通过调节空气量、加强清防垢以及进行设备改造等方面实现。

5.5天然气处理系统既是实现天然气价值的单元,也是集输过程中的能耗大户。在运行过程中,既采用新技术,又要合理控制温度、压力等工艺参数,还要注意充分利用换热器,加大热量的回收利用,达到节能降耗的目的。

参考文献:

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[15]王玮. 轻烃回收装置节能技术综述[J]. 天然气技术, 2009, 3(5): 55-58.

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天然气节能技术范文第2篇

[关键词]:建筑电气;节能;TT系统;控制系统

一、建筑设计常见的问题

1、TT系统配电线路接地故障保护问题

众所周知,室外照明灯具安装在室外, 需要承受种种因素的影响, 如风吹、日晒、雨淋等, 很容易使灯具受机械损伤和绝缘下降而导致事故发生,它暴露于公共场所,又无等电位联结,增大了电击死亡的危险性。

2、负荷计算问题

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》,(以下简称《民规》)3.4.2.3条规定用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法进行负荷计算,一般用于支干线和配电屏箱的负荷计算。

3、用电设备接地问题

《民规》14.1.3条:用电设备的接地一般可区分为保护性接地和功能性接地。保护性接地又可分为接地和接零两种型式。许多设计者在作功能性接地设计时, 往往忽略接地线截面问题。例如成列配电柜PE母排接地线截面不应小于其PE母排截面。

二、电气节能的方法

1、充分利用天然光源

照明节能工程中的一个较为主要的内容是如何充分利用天然光源。随着人们对能源和环境保护的日益关注,建筑物中如何充分利用天然光源来节约照明用电已引起广泛重视。天然光源是取之不尽、用之不竭的能源。在照明节能的实施工程中,应当充分加以利用,制定建筑物的采光标准,确定采光方式,将采光和照明有机地结合起来。白天尽可能地利用天然光源,使建筑物内获得稳定的光照条件。同时,室内引入阳光,既能大大节约照明能耗,亦有助于提高室内温度,对于降低建筑能耗也具有重要的现实意义。目前应用的方法主要有:(1) 导光管法。(2) 采光搁板。(3) 反射高窗。(4) 棱镜窗。

2、高效的照明控制系统设计

照明控制是照明设计中一个重要的内容,是照明设计基础理论的一部分,与灯具、光源一样是照明节能实施中不可缺少的。主要体现在以下两个方面:(1) 能营造良好的光环境。通过控制光环境来划分空间,同一空间中可创造出不同的环境氛围,体现了照明环境的舒适性。(2) 可节能。使用者需要时才开启照明,尽可能减少不必要的开灯时间、数量和过高的照度,以有利于照明的节能。3. 科学合理地利用太阳能照明技术与产品

3、太阳能是无处不有、取之不尽、用之不竭的清洁能源。太阳能照明技术的开发利用,可节省资源,减少废气排放,减少对地球资源的使用和破坏,保护地球环境。科学合理地利用太阳能照明在节能、环保方面具有重大的意义。 其二、 太阳能照明技术通常利用太阳能光伏发电系统,将入射的太阳辐射能直接转换为电能,提供给照明负荷。

4、建筑电气设备的节能

(1) 空调系统。其主要内容包括: ①冷冻水与冷却水系统的优化控制; ②冰蓄冷系统的优化控制,现行的冰蓄冷控制技术还很不成熟,冰蓄冷控制策略仍需作深入研究,尤其是在蓄冰装置优先方式下的融冰策略的研究,对于提高冰蓄冷系统的能源利用效率,促进冰蓄冷技术的商业化应用具有决定性的意义; ③热交换系统温差与流量的优化控制; ④变风量系统等控制技术。(2) 给排水系统的优化控制。(3) 电动机。包括电动机的正确选型、调速方法、基于负载检测的台数控制。(4) 电梯。包括电梯的合理选型(如速度、载重量、调速方式等) 、停层计划及群控策略。(5) 电动门窗。包括门窗的节能控制、遮阳系统的自动控制等。

5、能源的综合利用

(1) 太阳能光伏电源系统。《措施》规定了太阳能光伏电源系统的适用环境、系统设计方法、电池技术要求、逆变器的技术指标、控制系统技术要求等技术原则。(2) 冰蓄冷系统。提出了冰蓄冷系统的常用控制策略及系统配置。

另外,一些其他节能方法还可以利用:(1)、减少变压器的功率损耗,合理选择变压器的负载率。(2)、减少线路能量损耗。在一个工程中,线路纵横交错,使用的导线及电缆不计其数, 所以在线路上消耗的有功功率相当大, 必须减少线路能耗。(3)、提高系统的功率因数。一是变压器无功功率损耗很多, 应考虑在一次侧装设静电电容器进行无功补偿;二是目前的建筑设计绝大部分采用二次集中补偿。

三、结语

我国加入WTO 后,我国在建筑电气节能设计领域中面临着新的挑战,因为国外的设计公司在设计过程中十分重视环保和节能,如果我们在设计过程中不重视节能,就有可能被淘汰出局。而节电节能工作牵涉的面又十分广泛,从发电厂开始到线路末端的用户都应该高效地使用电能以减少损失。对于设计者而言,就是要合理的选用设备(变压器,电动机,电缆,照明光源等),合理确定供电电压等级以及采用新材料,新技术等。建筑电气节能设计潜力很大, 应精心考虑设计方案, 选择高效节能设备, 应用先进的设计技术, 按照节能标准合理设计。

参考文献

天然气节能技术范文第3篇

关键词:建筑电气;节能减排;光伏新能源;措施

中图分类号TM92 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2012)66-0164-02

0 引言

目前,世界建筑电气的能源消耗量很大,已经占据了整个社会能耗总量的40%,所以实现全球的气候目标,关键是降低建筑电气能源消耗。应用大规模的节能减排措施,使建筑电气节约的能源总量和全球运输行业使用的能源总量持平。节能与减排是经济社会发展的必要前提。近年来,由于对建筑电气节能的要求越来越高,太阳能光伏发电被广泛的用于现代化建筑中。下面主要对建筑电气节能减排的主要措施和光伏新能源的应用进行简单的介绍,这对提高整个工程项目的安全性、可靠性有重要意义,在国内的建筑电气节能减排、应用光伏新能源的发展潜力巨大。

1 建筑电气节能减排的主要措施介绍

1.1供配电系统的设计

供配电系统的设计应该简单可靠,且配电的级数不要过多。根据用电负荷等级、容量以及分布,使变压器进入到负荷的中心,而且配电系统宜采用环式的,以减少电能损耗,提高供电的质量。

1.2电压等级的选择

根据供电距离、用电设备的特性、计算容量及当地的用电现状等因素总和考虑用电单位的供电电压。一般情况下,高压的配电电压采用10kv,而低压的配电电压采用220/380v比较适宜。

1.3变压器的选择

建筑电气在使用上会产生季节性负荷。季节性负荷是冬天取暖,夏天空调用电量大导致的。在设计时,如果季节性负荷大,则应使用专用的变压器。

1.4提高自然功率因数

自然功率因数是在供配电系统没有放入无功补偿装置时,有功功率和现在功率的比值。用电设备具有电感,通电以后易产生滞后的无功,这时需要引进超前的无功与其抵消,使得有功在传输过程中的损耗降低。

在负荷的有功功率维持不变的前提下,提高功率因数,可以减少负荷电流与无功功率,降低线路损耗。但是在实际应用中,并没有达到节能的目的,只是减少了被电力部门罚款。

1.5降低电能在线路的传输中的损耗

首先导线要选择电导率比较小的材质;其次线路要避免迂回供电,尽可能是直线,使损失在线路上的电能最少,变压器离负荷中心也要近些;最后是电线电缆的使用规格,要合理选择。

1.6照明部分的节能

在过去,普遍使用的是白炽灯,因为它不仅价格便宜,而且易于安装,但是发光率比较低。近年来,随着科技的提高,照明技术也日渐完善起来,LED逐渐被人们接受,其具有寿命长、低消耗以及高效率的优点,在很多领域都收到了不错的效果。在建筑物内,用自然采光比较好,但应考虑采光度,而在照明设计中,采用高效的光源和高效的灯具,设计成自动控制开和关的方式,实现照明节能的母的。

2 光伏新能源的应用

2.1光伏新能源发电技术

能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力,现代的建筑对石油、天然气等天然能源过于依赖,耗能高且效率低的建筑不仅使能源消耗增加,而且严重的污染了环境。太阳能是一种无污染又可再生的洁净能源,资源丰富,对环境无任何污染,是世界各个国家竞相开发的一种新型能源。

太阳能光伏发电是利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。由于其无污染、无噪声、易于维护等有点,在城市建筑、美化工程等领域广泛应用。

光伏新能源发电技术主要包括太阳电池板、控制器以及逆变器三个主要部分。

2.2光伏新能源发电技术的主要工作原理

太阳能发电系统所发的电能通过逆变器把直流电转换为交流电,再由控制器对电能进行调节和控制,主要是通过光电效应产生电能。在光照条件下,太阳电池组件产生电动势,通过充放电控制器对蓄电池进行充电。到了晚上则由蓄电池组在逆变器的作用下,将直流电转换成交流电,输送到配电柜,再由配电柜的切换作用进行供电。

2.3光伏新能源发电技术的特点

1)调整电网峰值,提高电网末端电压稳定性,有效地消除电网杂波;

2)有效减少蓄电池组的使用费用;

3)光伏电池与建筑完美结合,使资源充分利用。

2.4光伏新能源发电技术的应用

2.4.1安装和维护安装

安装要求在周围无高大物体遮挡阳光和光照比较好的地方,如果是较大面积工程,要适当拓宽安装场地,这样有利于避免太阳电池板遭遇碰损。太阳电池板应朝向赤道,充分地利用太阳能。最好按倾斜角度放置,这样使得使太阳电池板能给比较均匀地接受全年太阳辐射量。

2.4.2安装过程中主要的注意事项

1)光伏板前不能有高大建筑物等遮蔽阳光,最好用指南针确定方位;

2)光伏幕墙都能有效防雷、防火等措施;

3)严禁碰撞、敲击,以免损坏其元器件;

4)每年至少检查两次做常规性检查含光伏幕墙、屋顶,时间最好安排于春、秋季;

5)应及时采取有效防护措施如遇到狂风、暴雨、冰雹和大雪等天气。

3结论

一份关于建筑电气能源效率的报告曾指出,到2050年,减少60%的建筑电气能源使用量,是全球的气候目标得以实现的关键所在。因此,应用大规模的节能减排措施,使建筑电气节约的能源总量和全球运输行业使用的能源总量持平,是一项重要的工程。节能与减排是经济社会发展的必要前提。在国内,建筑电气节能减排、应用光伏新能源的发展潜力巨大。

参考文献

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[2]赵春江,杨金焕,陈中华,等.太阳能光伏发电应用的现状及发展[J].节能技术,2007.

天然气节能技术范文第4篇

【关键词】空调冷水机组;照明设计;用电节能

前言

目前全世界都存在能源短缺,而我国又是一个能源消耗大国,每年要从国外进口大量的石油和天然气等,我国人均资源和能源相对贫乏,不到世界人均水平的一半,而我国能源利用率又低,大约为30%(日本的能源利用率可达到57%)。我国单位建筑面积能耗相当于发达国家的2--3倍,由此可见节能工作潜力很大。节能工作又关系到技术进步和缓解能需矛盾,是支持国民经济迅速发展的重要一环。

一、空调冷水机组配电的节能问题分析

由于建设规模的迅速扩大, 配套的空调机组也相应增加,空调冷冻水机组的驱动电机小则 200~ 300kW, 大则 1000kW以上, 对其优化配电设计节电明显。常见的做法有: 空调机组单独设置变压器, 到不要开空调季节切断空调配电变压器; 尽力缩短低压配电线路对空调机组的供电距离 (由于建筑的不允许和变电所对上下左右有要求, 也不可能做到贴邻, 距离多则上百米 )。现介绍一个比以上两个更节能的方法: 根据《全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇》(电气 ) 的有关要求: 2.2.13.“对于大容量的用电设备(如制冷机组 ) 宜采用10kV 供电”。4.4.1 3“功率在200kW 及以上的电动机, 宜采用高压电动机”。4.4.2 4“ 采用变频调速装置驱动的电动机选择: ........500kW 及以上 ~ 800kW 以下的电动机宜选用 660V或 10( 6) kV电压等级。”凡是符合以上条件的空调机组应采用 10kV电压等级供电, 节能效果是省去变压器 (铜和铁心的节省是对国家资源的节约、能耗的减少 )、减少了变压器本身的负载损耗, 由于采用高压也减少低压配电线路上大电流的线损。例: 一台 10/0.4kV 的 1600kVA S9的变压器其运行的负载损耗约 14.5kW, 按5个月的运行计算,其损耗为52200 kW h, 即采用 10kV 供电可节约的电能。据统计我国有500多万台的空调机组, 如果有 30% ~ 70% 的采用 10kV 供电那节约的电能就非常可观。

二、照明设计产生的不节能问题分析

目前的照明设计走两条线路, 一条是建筑设计院设计, 另一条是装饰公司设计。装饰公司因为更注重照明产生的效果, 在灯具和光源的选择上忽视了节能。光源多采用碘钨灯、白炽灯, 灯具的效率不考虑, 最不节能的方法是灯具暗藏, 采用反射光, 效率极低。装饰照明设计通病: 选用的灯具效率不符合 GB50034- 2004(《建筑照明设计标准》) 3.3.2要求, 照明功率密度值不符合G B50034- 2004( 第 6 章 照明节能 ) 的要求。目前存在的问题是大量的装饰照明设计没有经过有关部门审查, 装饰照明设计的不节能问题还在延续。GB50034- 2004 8.2.2明确规定了《建筑装饰照明设计应按本标准审查》。所以宜有节能评估的机构, 评估所有设计, 不节能的设计应予以淘汰。建筑设计院照明设计存在的问题就是任元会老师讲的:部分人把设计程序倒过来, 不作照度计算, 将规定的 LPD限值当作单位面积安装功率, 倒推算出光源数量。这样设计的结果是, 虽符合 LPD限值标准, 但却不知道照度是多少? 会有两种极端的状态: 一种是选用的光源等器材效率低, 照度达不到标准, 甚至相差甚远; 另一种是选用了很高效的光源等器材, 计算照度可能超过标准值很多, 甚至可以超过 50% ~60% , 这样就大大浪费了能源。因此, 照明设计应严格按程序来, 逐个房间或场所按使用条件确定照度标准, 初选光源、灯具、镇流器的类型、规格, 计算平均照度, 使之符合规定的照度标准值, 并使计算照度偏差不超过 - 10% 或 + 10% ; 再计算LPD 值, 与规定的 LPD 值 (现行值 )对比, 不超过规定即符合要求。如果超过规定, 应调整方案, 直到符合规定为止。

三、用电的节能问题分析

在日常工作和生活中, 大家一起来应用节电方法也能产生巨大的节能效益。据了解, 目前在办公室的电热开水器和家庭的储水式电热水器大多数都是不带定时器 24小时通电, 由于他们有保温功能, 在午夜闲置时, 即使不用开水、热水温度低了也会接通电热器加热保温, 往复循环, 耗费大量的电能。因此这些在配电回路中应设置定时器, 控制开启时间。办公室使用的开水器下班后自动关闭, 上班前一小时自动开启。家庭使用的储水式热水器也应设置定时开关, 根据各人习惯选择开闭时间(如晚上 21点关闭, 早上 5点自动开启 )。全国累积这样节约的电能是相当可观的。淘汰高能耗的家用电器: 几乎家家都在使用电饭煲。传统的电饭煲煮饭每次工作最少半小时 (额定功率常常在 0.7~ 1kW ), 而节能的电压力锅饭煲 ( 内压力 1.8个大气压 )饭煲煮饭只用七八分钟。因此改用电压力锅饭煲每次煮饭节省的电能 = 1Kw* 20/60= 0.367kW h , 年节约的电能 ( 按每天使用两次计算 ) = 365* 2* 0.367= 267kW h, 节电显著。电冰箱和家用空调机也一样, 能耗高的和节能的差别较大, 应把高能耗的更换淘汰, 购买节能的产品, 对国家对个人都有益。市场上有普通冰箱、普通节能型冰箱和高效节能型冰箱等产品 (我国《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》把电冰箱的能耗分为五等级: A 级表示最高节能水平, B级表示一般节能水平, C级表示普通水平, D级、E级表示国家要强制性淘汰的产品水平 )。普通节能型节电率为 25% ~30% , 高效节能型节电率为 45% ~ 65% , 按节能冰箱每天省电 0.6度, 年节约的电能 = 0.6* 365= 219 kW h。家用空调基本同上。

四、结语

我国加入WTO 后,我国在建筑电气节能设计领域中面临着新的挑战,因为国外的设计公司在设计过程中十分重视环保和节能,如果我们在设计过程中不重视节能,就有可能被淘汰出局。而节电节能工作牵涉的面又十分广泛,从发电厂开始到线路末端的用户都应该高效地使用电能以减少损失。对于设计者而言,就是要合理的选用设备(变压器,电动机,电缆,照明光源等),合理确定供电电压等级以及采用新材料,新技术等。建筑电气节能设计潜力很大, 应精心考虑设计方案, 选择高效节能设备, 应用先进的设计技术, 按照节能标准合理设计。在为人类提供健康、舒适、安全的居住、工作和生活空间的同时, 又能行之有效地节约能源, 这是每一个设计人员必须思考的问题。 总之节能是国策, 要群策群力, 集思广益各尽所能, 共同为目标的实现出力。

参考文献:

[1]陈众励, 赵济安, 等. 建筑电气节能技术综述[J]. 楼宇自动化,2007

天然气节能技术范文第5篇

关键词:节能技术 工厂生产 电气工程

在工业产品的生产过程中,用电成本是产品成本中不可忽视的部分。在我国经济产业结构调整的大背景下,在工厂工业产品生产过程中应用节能成本便显得十分有必要了。另外,节能技术的应用对于缓解当前我国的能源危机也有十分重要的作用。

一、工厂电气生产过程中应用节能技术的必要性

(一)缓解我国的能源危机

当前,世界面临着严重的能源危机,我国又是一个能源消耗大国,每年有大量的石油和天然气资源需要从国外进口。虽然我国的能源储量比较大,但是人均拥有量很小,而且能源利用率很低,能源紧缺给我国的经济建设造成了巨大的压力。近些年,随着社会的发展和科学技术的进步,越来越多的人认识到节约资源和保护环境的重要性,因此通过一定的方法解决能源问题势在必行。工厂是耗电大户,因此在工厂电气工程中应用节能技术对于缓解当前能源危机很有帮助。

(二)提高工业生产效益

电气成本是工业生产成本中不可忽视的部分,通过有效的节能技术可以降低企业工业产品的成本,从而提高企业的经济效益和社会效益。比如,变频器等节能设备在工业生产中的普遍应用,就在一定程度上降低了工业产品生产过程中对电量的消耗。再比如,节能变压器、低压电缆等节能设备都在工业生产过程中发挥着十分重要的作用。

二、电气工程中节能技术的主要内容及其应用原则

电气工程中的节能技术的主要内容包括以下几个方面:

(一)供配电系统的节能,包括负荷计算、功率因数补偿、谐波治理、变配电设备选择等;

(二)电气照明的节能,包括照明设计和设备选择、照明控制、光纤照明等;

(三)建筑电气设备的节能包括电动机、空调系统、 给排水系统、电梯、典型建筑设备等;

(四)计量与管理,包括电能计量、冷热量计量、中央空调系统的计量、居住小区的能耗计量等;

(五)能源的综合利用,包括地源或水源热泵系统、太阳能光伏电源系统、冰蓄冷系统、蓄热式电采暖系统、风力发电系统、热电 或热电冷 联供系统等。

节能技术在工厂电气工程中的应用,不能不计代价,而应当遵循以下几个方面的原则:

(一)满足功能原则,即节能技术应当能够满足工业生产对于能源和动力的要求。在此基础上按照一定的原则来进行供配电的设计,促进电能的合理利用。

(二)经济合理原则,在节能技术的应用过程中,需要充分考虑到实际的经济效益,合理的选择节能的材料和设备,使得节能技术应用过程中的投入能够在最短的时间内得到回收。

(三)技术先进。在节能技术的应用过程中,需要尽可能减少或者消除无关的消耗,比如,可以尽量降低节能设备自身的电力消耗,以及传输线路上的电能消耗。也就是说,应当保证技术的先进性。

三、具体节能技术的应用分析

(一)供配电系统节能

供电系统的节能重点应当房子系统的设计和优化方面,但是这也常常成为被忽略的部分。笔者认为,供配电系统的节能设计应当从以下三个方面着手:

①、选择合理的供电电压。一般的,供电电压的选择应当考虑到供电距离、用电容量、电网现状、用电负荷的性质以及未来规划等多个方面。如果配电电压为6―10KV,并且供电系统的能耗和有些金属的消耗量都比较小,那么应当选择10KV电压,因为10KV电压的技术经济指标相对较好。而当用户所使用的设备大多为6KV,并且电容量比较大的时候,则应当考虑6KV。

②、合理选择变压器。变压器是应用最为广泛的电压变换设备,它的数量和容量很大,并且运行时间长,因而损耗也很大。当然,这也表明在变压器的选择方面上蕴含着巨大的节能潜力。合理选择变压器应当从以下三个方面入手:一是选择合理的变压器负载率。一般的,工厂都为二级负荷,对供电的可靠性有非常严格的要求,往往会采用两台变压器,并且利用双段母线的供电方法,以防供电中断。二是应当选择节能变压器。当前,我国的变压器大多都由原来的高损耗变为低损耗。在节能技术的应用中,应当加快传统变压器的淘汰,采用新的节能变压器是降低电网损耗的最重要途径。因此,在进行设备更新时,应当充分考虑到节能变压器的使用。

③、应当提高系统的功率因数。通过提高系统的功率因素能够改善电压指令并减少无功的线路传输,从而提高电设备的工作效率。功率因数提高可以从提高自然功率因数、人工补偿、减少线路损耗和减少导线长度和导线的截面等方面入手。提高自然功率因数则应当从做好以下几点:一是采用同步或者异步电动机同步运行;二是合理选择变压器和电动机防止低负荷运行;三是提高异步电动机的检修质量。但是,当前仅仅依靠供电企业提高自然功率已经不能够满足工厂对于功率因数的需求,因此,化工企业自身也应当安装一定的补偿装置进行人工补偿。另外,线路方面的节能也十分重要。电流流过线路时,受到电阻的作用就会产有功损耗,因此应当尽量减少线路上的能量损耗。因此,应当尽量减少供电距离,使变压其尽量接近负荷中心,供电路线应当以直线为主,少走弯路,以减少线路的长度。最后,导线的截面过小也会产生一定的能量损耗,因此应当按照一定的电流密度选择合理的导线截面。

(二)选择节能设备

节能设备在电气技术中的应用起到了很好的节能效果。目前,电气技术中的节能设备主要有变频器、Y型电动机和节能照明设备等种类。近些年,高压变频调速的相关技术已经趋于成熟,并且已经开始了广泛的应用。工矿企业大量的风机和水泵的大功率的设备处在工频转状态下,所以需要用闸阀来控制风量和流量,这样便会损失大量的电能。而变频器能够通过改变电机的转速来调节风量和流量,从而降低了电力消耗,达到了节能的目的。

Y型电动机选用了高质量的硅钢片和铜绕组,相对于传统的普通电动机大大地降低了损耗。数据表明,Y型电动机的损耗可以降低20%―30%,效率可以提高2%―7%,而且投资的回收期大约为1、2年,甚至只有短短的几个月。因此,在新项目需要用新的电动机、旧电动机损坏或者电动机的绕组需要重新绕或者电动机处于低负载或者过负载的情况下,需要重新更换电动机时,可以考虑选用Y型高效电动机。

节能照明设备的应用具有高效低耗、节能环保等优点。此外,节能照明设备还具有响应速度快和使用寿命长的特点。虽然节能照明设备的初期成本比较高,但是一般在很短的时期内就能够得到回收,因而从长远来看对于企业的发展有一定的好处。节能照明的设计不仅需要掌握相关的设计理论,还要了解国内外关于照明技术的动态。在工业生产过程中,应当采用安全性高和性能稳定的节能照明产品,如灯具、电光源、配线器材等等。这些设备的应用,能够提高人们工作、生活和学习的质量。

(三)加强工厂的电力计量管理

有效的电力管理在节能方面有着很大的潜力。工厂的电力计量管理包括两个层次,一是通过对装置的质量进行质量管理,并且对电力设备进行动态管理来避免电力计量问题给企业的经营带来的问题。二是通过电能的计量建立长效的电力管理机制,比如,通过对空调、照明的电量进行一定的比较,从中看出设备的使用情况从而制定出相应使用措施,减少不必要的电能损耗,从而达到节能的目的。

参考文献

[1] 胡永刚.浅谈化工企业电气节能技术的应用[J].化学工程与装备.2010(09)

天然气节能技术范文第6篇

【关键词】公共建筑;空调节能;问题;节能技术

中图分类号:TE08文献标识码: A

前言

当前建筑能耗中,暖通空调耗能占到了50%—60%,有的甚至高达65%,可见,降低暖通空调系统对于降低建筑能耗具有非常重大的意义。

二、公共建筑空调系统运行管理现状的存在问题

在实际运行方面,我国空调系统的运行管理的确还存在着一些不容忽视的问题,相较于某些发达国家的运行节能的举措,还显得相形见绌。虽然有上述几个方面良好的节能运行管理措施,但对目前仍现存的一些问题也应给予足够重视:

1、大流量小温差现象。根据某项调研显示,在调查的二十多栋酒店类建筑中,这种现象存在的比例高达七十。究其原因,是水泵在实际运行中的流量大于设计流量,这主要由于在系统选型时采用了流量扬程偏大的水泵型号,就使得冷冻泵和冷却泵耗电量偏高,造成能源浪费。

2、室内的温湿度设计不合理

在《空气质量标准》(GB/T18883-2002)中规定,室内温湿度设计为合格的标准是当室温≥26℃或26℃>室温≥24℃且室内相对湿度≥65%时。而通过对所调查的二十多栋建筑的实测结果发现有近42%的酒店建筑室内温湿度是低于规定的。

3、冷冻水旁通。这种现象在调研中有近25%的酒店存在此现象,通常是在主机和冷冻泵的连接先并联,再串联的空调系统形式中,例如图1所示,图中A#,B#冷机是同型号,若其运行工况为7/12℃,当A#冷机未运行,由于水阀未切断,仅是B#冷机运行,因此12℃的冷冻水回水和7℃的冷冻水回水经过两主机后混合出水温度为9.5℃的冷冻水,易造成两种不利现象,一是使B#冷机制造成冷量浪费,由于冷量在混合时被抵消掉一些;二是可能使流经B#冷机蒸发器的水量不够,易使水凝结成冰。

图1冷冻水旁通

4、在公共建筑入口大厅空调设备运行频繁,由于建筑入口处人员活动少,因此并不需要长期开启空调设备。长期的频繁运行不仅不节能,而且还容易使人感到从室外到室内的温差过度大,导致出现环境突变的不适感。

5、业主的节能意识参差不齐。如酒店等商业类公共建筑的业主出于节约成本的利益考虑,其运行管理的重视程度相较于办公类的建筑可能会更好些,会更看重空调系统的节能运行,强调运行策略的实用性和经济性。

6、有些公共建筑所雇佣的运行管理人员可能并非专业出身,专业水平有限,对于空调机组的运行原理不甚了解,导致对空调系统进行死板的公式化的管理,无法使系统发挥出最佳的节能运行效果。

7、公共建筑的运行管理的能效测评体系的相关文案尚不够明晰详尽。由于没有规范可依的能效测评标准可供参照,导致对控制空调系统节能的强制力和约束力远远不足。

三、公共建筑空调节能技术

1、利用自然通风优化建筑热工设计

建筑在方案设计阶段,基本确定了建筑空调负荷大小。在空调负荷构成中,护结构传热损失占25%~50%,寒冷地区甚至高达70%。可见建筑护结构对于暖通空调系统能耗是至关重要的。

(1)建筑在方案设计之初,应对建筑的总平面布置、平面、外立面形式、各朝向的太阳辐射照度、自然通风迎风面角度等因素对建筑能耗的影响作用进行分析。在夏季最大限度地减少日照时间,并充分利用夏季主导风进行自然通风散热降温;在冬季多获得足够的日照热量,并避免冬季主导风向。

(2)建筑围护结构热工性能设计应满足国家节能规范的要求,对于护结构应优先采用热阻大、传热系数小的材料,严格控制建筑的形体系数和窗墙比,尽量不采用玻璃幕墙或玻璃屋面。对于太阳辐射强度大、日照时间长的外窗,还应考虑增加内、外遮阳,有条件还可以考虑在建筑物外墙及屋顶增加立体绿化植被等措施,尽可能提高建筑物的被动式节能特征,从建筑自身的构造来完善建筑节能措施。

2、因地制宜制定冷热源方案

暖通空调系统主要由冷(热)源主机、输送管道(包括水管、冷媒管和风管等)、末端设备以及自动控制系统等组成。冷(热)源主机的能耗约占整个空调系统能耗50%,另外30%~40%是空调新风处理设备及末端设备所需能耗,水泵输送系统及控制系统能耗则为10%~20%。因此如何科学合理地确定冷热源是空调节能设计首要考虑的问题。

目前常用的冷热源节能技术,主要有热泵技术(地下水源热泵、地表水源热泵、土壤源热泵以及空气源热泵等),热电冷联供技术,太阳能集热器与吸收式空调主机联合的空调系统等。在选择空调冷热源时,应结合当地气象资料,分析周边地理环境、地质状况、有无可直接利用的天然能源或可回收利用的人工废弃热源等,因地制宜、科学合理的制定冷热源方案。例如,周边地区有发电厂的余热废水排放时,优先考虑采用污水源热泵技术对废热进行回收再利用,用于加热制取生活热水和冬季空调供暖;在靠近有江河湖水等地表水源较为丰富的建筑物,优先考虑使用地表水源热泵,可以提高主机能效比,降低空调能耗;在煤矿、天然气等能源丰富的地区,通过技术经济比较合理可考虑采用热电冷联供技术,通过燃气(煤)锅炉、蒸汽轮机和吸收式制冷机,实现夏季制冷、冬季供暖(生活热水)以及全年供电三联供,既能就地利用天然能源避免长距离输送,又能提高能源的综合利用率。

3、冷水机组的节能

适当的冷冻水与冷却水的设定温度,会影响冷水机组的耗能,每1.0℃冷冻水温差会影响冷水机组制冷效率约3%。用台数控制空调负载变化,以使每部空调主机在最佳效率下运转,不同空调容量控制方法的耗能比较,显示主机台数控制与压缩机变频控制为最节能的空调容量控制方法。适当的空调容量控制可减少空调耗能,使耗电量百分比趋近容量百分比。

4、送风系统节能

送风系统的装机功率占空调总装机功率的25%,但是,因其运转时间长,故其的实际耗电比装机占百分比还大,不得不予以重视。风机功率与风量体积(压差×体积流量)成正比,送风的体积流量比送水大很多,故送风系统的压损须比送水系统小,风管也远比水管大。一个较大型的购物中心,空调送风机的装机功率可达500HP以上。风机所需的功率,在同一风管中,与送风量的三次方成正比,如能减少送风量则可节约大量风机耗能。管路太长,风管尺寸太小,会使所需的风压高而耗能大。另外,如设计不当购置过大的风机,就需调管中的挡板平衡风压,因此会增大局部阻力损失造成不必要的浪费。

5、换气节能

当室内26℃,50%RH时,热焓为12.6kcal/kg,若室外为32℃,70%RH时,其热焓为20.6kcal/kg,室内外空气有很大的焓差。在引入新鲜空气与排气时,使两股气流作热(或焓)交换,可节约大部分的新风负荷。可用一个全热交换器,在70%的交换效率下,可使新风进入室内前的焓值自20.6kcal/kg降至15.3kcal/kg,节约70%的新风耗能。全热为显热(温度变化)与潜热(湿度变化)的总和,全热交换器即为焓的交换器,除了显热交换的功能外,其并有吸收或吸附湿气的功能,会把湿空气中的水蒸气吸收。反之,若流经的空气为较干空气,全热交换器内表面的蒸汽压比干空气高时,则水分会蒸发进入此较干的空气,随干空气流出。

四、结束语

在进行暖通空调节能设计的时候,要经过前期周密的勘察,认真计算,在确定了合理经济分析的前提下,实现节能效果的高效,最终达到降低建筑能耗的目的。

参考文献

[1]中国建筑节能协会,中国建筑节能现状与发展报告[M].北京:中国建筑工业出版社,2012

[2]吴腾飞,丁云飞.广州地区某办公建筑节能改造方案[J].建筑热能通风空调,2009

[3]王新华,刘泽华,金雷,等.空调排风热回收在我国应用节能潜力分析[J].节能,2011

天然气节能技术范文第7篇

关键词:建筑智能化;节能设计;设计分析

中图分类号:TU201.5文献标识码: A 文章编号:

随着科学技术的不断发展,人们生活水平的日益提高,越来越多的高科技产品应用到人们的生活与生产中,给环境带来了很多负面影响。建筑行业中的资源浪费与对环境的污染尤为严重,加强对建筑行业的管理,是目前保护环境,节约能源的重要任务。加强对建筑智能化与节能技术方面的重视,可以减少建筑工程对资源的浪费,提高资源的使用率。

一、建筑节能设计分析

提高室内光照效果。适当提高室内光照效果,是降低建筑照明设备应用的重要手段。在实际施工过程中,应该注意对遮阳结构的减少和调节,提高建筑窗体的大小,保证室内环境的通透性,将阳光有效的引入房间深处,提高房间的光照效果,有利于提升建筑的整体使用效果,使室内光照维持一个相对合适的数值,减少对照明设备的依赖。智能化遮阳设备,能够根据光照强度、温度、以及时间指针,自动变换遮阳卷帘的高低位置以及百叶窗的透光角度,能够有效提升室内空间的光照强度,对于维持室内温度环境,满足室内光线要求,也起到了非常积极的作用。

加强对新能源的有效应用。目前,我国建筑能源供应主要依靠煤、天然气、石油或电力能源予以提供,非可再生能源的大量使用,使得我国逐渐出现能源短缺问题。因此,加强新能源的开放和应用,是保证建筑使用效果、促进可持续发展战略的重要手段。太阳能光伏发电系统就是通过特殊的光伏电池板产生新型电力为建筑提供必须的生活电力,从而降低用户对常规能源的应用。光伏发电是目前建筑新能源的重要研究方向,在部分建筑施工过程中有所涉及,并得到了很大程度上的发展,但是,光伏发电的效率有限,仍需要进行进一步的研究和探索。光热技术就是通过对太阳能的有效利用,为建筑提供热水和采暖,以取代常规能源的相关功能。

二、建筑智能化分析

为了解决建筑工程中对能源的浪费以及对环境的破坏,对建筑进行智能化设计。建筑智能化设计是目前建筑领域的发展方向,重要的研究项目。实行建筑的智能化设计要从建筑环境的各个角度进行分析,对建筑工程中的空调、给水、排水以及电梯的使用情况进行节能的设计,进行科学合理的改善,使其得到优化;对建筑中的各个设备以及控制系统进行监控与评估,在满足正常使用的基础上,完善控制系统,提高设备的综合利用率,让设备在高效的运行下,减少对能源的浪费。通过对建筑智能化的设计,满足环境保护问题,跟上时展的要求,提供一个高效、节能的建筑环境,让人类的生产与生活在可持续发展下进行。下面从不同方面对建筑智能化设计进行分析:

首先,对空调系统的智能化控制。在空调的系统中,使用智能化的设备可以减少空调的共条机组台数,最大程度上提升空调的工作效率。在空调系统中安装感应设备,可以检测室内的二氧化碳浓度,从而对空气中的二氧化碳浓度进行有效的监控,安装感应设备还可以对室内的温度实施监控。通过空调监控数据的显示对空调进行智能化控制,从而提高空调的使用效率以及运行的效率,这样不仅可以对室内环境有所优化,还能有效的减少资源的浪费,使得资源得到充分的利用,从而达到对空调系统智能化管理。在对建筑中空调的智能化进行分析时,要对空调系统进行综合考虑,使得空调系统的硬件和软件都得到优化。在保证室内环境的基础上,进行能耗的降低。

第二,对给排水系统进行智能化设计。对于给排水系统进行智能化设计,主要对水泵的故障报警系统、水箱的水位、水泵的状态检修来进行自动控制,使得给排水系统在不同的环境下进行自动的调节,满足人们的生活使用,最终达到减少水资源浪费的现象。随着给排水智能化的发展,还涉及到对雨水的收集与利用方面,通过雨水的收集系统对雨水进行收集,用来绿化浇灌、厕所冲水等方面的应用,提高雨水对生活的利用率,从而减少资源的使用量。

第三,对照明系统的智能化设计。照明系统的智能化设计主要体现在两个方面,一方面是对电感应设备改良与应用,另一方面是对建筑监控系统进行完善。通过对电感应设备进行改良,可以使建筑中的照明设备受到感应而工作,在不受感应时保持原有的状态,这样可以减少资源的浪费,让电能得到充分的应用;对建筑的监控系统进行完善与优化,可以使得有效区域内的照明工作得到有效的控制,并且根据人们的需要对照明设备的开关进行控制,达到对照明设备统一监控管理的模式,从而保证照明系统能够得到高效的应用,减少对电能的浪费。目前建筑工程中,为了满足人们的日常需要,工程中应用了大量的照明设备,所以照明系统的智能化设计时非常重要的,照明系统得到了优化,可以在很大程度上减少能源的浪费。

第四,对建筑系统的综合智能化设计。在对建筑系统进行综合智能化设计时,要通过利用其它系统达到对建筑系统的综合设计,在设计过程中所涉及到的系统是BMS集成系统。在建筑系统进行设计时,先对子系统的接口进行设计,通过对子系统的设计可以使系统有良好的互操作性,并且可以改善建筑系统使其标准化,形成建筑系统局域网管理。智能化设计在建筑系统中的应用,使得建筑系统的操作更加简单,且建筑系统工作更加效率化。

BMS集成系统在建筑系统中的应用,使得建筑中的各个系统都得到了有效的控制与管理,能够根据相关数据的反馈有效的对空调系统、建筑照明的系统、建筑配电系统等进行有效的操控管理,实现建筑工程中的各个系统自动化运行,从而减少了能源的消耗与浪费。

第五,对综合安保系统的智能化设计。综合安保系统是大楼管理重要的组成部分,是现代化安全保卫技术的集中体现。整个安保系统由视频安防监视、出人口控制、入侵报警、电子巡更、停车管理等系统组成。建设一个完整的、集成的、可靠的、易操作的安保系统,使其作为一个有机的整体对整个建筑进行监控和管理,并接入智能化管理系统,是建立安保系统的目标。对于中大型企业的总部来说,可能在一个建筑里针对不同区域建立多个监控中心,需要各个系统独立工作的同时与其它子系统进行联动,形成一个多功能、全方位、立体化安全防范自动化系统,从而建立起一套完善的,功能强大的技术防范体系,实现人防与技防的统一与协调。

结束语

建筑智能化与节能技术的设计是大势所趋,形势所向。通过对建筑的智能化与节能技术的设计,推动了建筑行业的快速发展,使得建筑行业的发展跟上了时代的步伐。面对资源匮乏、环境污染的现状,国家要重视建筑智能化与节能技术的发展,并且将智能化与节能技术落实到实际的建筑工程中,真正达到节约能源、保护环境。

参考文献

[1]王嘉慧.王景.关于建筑节能几个问题的探讨[J].黑龙江科技信息,2008(02)

[2]廖喜元.基于节能条件下的建筑工程造价新理念[J].今日科苑,2009(22)

天然气节能技术范文第8篇

关键词:公共建筑;节能设计;必要性;措施

中图分类号:TE08文献标识码: A

建筑节能是我国建筑业可持续发展的重大战略问题。大力开展建筑节能的新技术、新产品、新工艺及先进适用成套技术的研发、攻关,同时加速建筑节能科技成果的转化和推广应用,为建筑节能的通用化、配套化、系统化提供技术支持,逐步推进节能建筑专业化、标准化的设计、施工已成为当务之急。

一、公共建筑节能设计的必要性

通过相关数据查询了解到,公共建筑虽然在整体建筑中所占的面积比例并不大,但从能耗结构上来讲,其耗能是相当大的,另一方面,由于公共建筑有区别一般单户建筑的整体规模优势,如果采用合适的节能设计措施,公共建筑的节能潜力是非常大的。从公共设施的能源结构上来看,空调和热水系统所消耗的能源量占整体能源消耗量的比重非常大,而当今关于空调与热水系统的节能技术已取得了较大的成就,因此,进行公共建筑的节能设计时,从空调和热水系统的节能入手是非常有效且有必要的。此外,从我国整体的能源消耗结构上来看,建筑行业一直是一个耗能大户,所以,如果可以采取合适的节能设计来减少建筑行业的能源消耗,不仅可以节约能源,促进我国经济社会的可持续发展,而且可以优化能源配置结构,提高我国经济的运行效率,推动经济的发展。

二、公共建筑节能设计的具体措施

1、 合理的建筑体型设计

在建筑设计中,应对建筑的体型以及建筑群体组合进行合理的设计,以适应四季不同的气候环境。首先要控制体型系数,体型系数是建筑物外包表面积与其所包围的体积之比,体型系数过小,将影响建筑造型、平面布局、采光通风等; 体型系数过大,则建筑物的外表面积大,导致护结构的传热损失大,直接影响建筑能耗。一般来说,条形建筑的体型系数应不大于0.35,点式建筑的体型系数应不大于0.40。也可以加大建筑的体量,即加大建筑的地基面积,加大建筑物的长度和深度。其次尽量减少建筑的凹凸变化,尽可能让外形变化减至最低限度,尽量提高建筑的层数,然后对于体型不易控制的点式建筑,可采用群楼连接多个点式的组合体形式。

2、合理选择空调系统冷热源

冷热源装置提供空调系统需要的冷热量,设计方案应选用合理的冷热源形式,按照“高质高用”的原则完成能源转换,在消耗同样品质和数量的能源条件下尽可能多输出热量和能量,同时应采用高效制冷机及锅炉或其他冷热源设备。实际工程中,公共建筑冷热源选择普遍存在制冷机容量过大的现象,因此在负荷计算时应采用动态负荷计算。《公共建筑节能设计标准》中已明确规定并作为强制性条文提出,施工图设计阶段,必须进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。根据实际负荷及特点选择合适的冷热源,设备选型时不应考虑设计工况,应注意系统运行工况和部分负荷下的系统性能。因此空调系统实际上绝大部分时间处在部分负荷状态下运行,系统冷热源及其主要设备在部分负荷下的性对系统节能有着重要的影响。

3、 合理选择生活热水系统热源

生活热水加热应避免直接电热或天然气热水锅炉等“高质低用”的热源方式,同时鼓励高效回收排水中的热量以及利用余热废热作为预热,选用高效热源设备,降低热源能耗。此外,对于电锅炉的选用《公共建筑节能设计标准》中已作了明确的规定并作为强制性条文提出,只有该地区电力确实充足且电价优惠或者利用如太阳能,风能等装置发电的建筑,才可以使用电锅炉。

4、 加强空调系统运行管理

施工调试过程必须由专业人员严格按照规范标准执行。系统运行过程中必须根据实际负荷对冷量、水量、风量进行必要的调整,及时清洗和更新系统中的设备。对空调系统设置自动控制系统和能源管理系统。据国外资料介绍,在一个典型的房间对风机盘管装自控和不装自控的效果进行比较,前者可节能38%,而能源管理系统有助于对建筑物的能耗进行诊断、评估,并承担建筑物的能源管理。

5、严格控制外墙维护结构的传热

首先是外墙砌块要有好的保温隔热性能,外墙设计采用火山渣空心砌块,火山渣是火山爆发喷溢而成,是开发生产新型墙体材料的理想原料,但由于产量较少,目前实际运用不多。另外最重要的是外墙需要外贴一层高效保温材料,我们在建筑物的外墙面采用120厚的岩棉板作为墙体的保温材料,岩棉板是一种岩棉制品,是以优质的玄武岩为主要原料,加入适量的酚醛树脂,经高温溶融固化加工而成,具有不燃、导热系数低、隔音、化学稳定性好等特点,设计采用的岩棉板导热系数为0.045W/(m・K),导热系数计算值为0.054W/(m・K)。综合计算后,外墙的平均传热系数值为0.33W/(m2・K),小于标准规定的传热系数值0.5W/(m2・K)。此外,建筑物的热桥部位和保温不利部位也进行了充分的节能设计。底面接触室外空气的外挑楼板采用100 厚岩棉板保温,平均传热系数为0.48W/(m2・K);凡外露混凝土构件等热桥部位(如女儿墙)均采用30 厚挤塑聚苯板保温处理,导热系数计算值为0.036W/(m2・K);室外地坪以下两米范围内增设挤塑聚苯保温层,保温层室外地坪下1 米范围内为2×50 厚,室外地坪下1 米-2 米范围内为50 厚。平均热阻值为3.17(m2・K)/W,大于标准规定的热阻值1.8(m2・K);主楼两侧三角形玻璃体对应的主体墙面外部采用30 厚胶粉聚苯颗粒保温,以尽量减少主体向大空间的热量损耗。

6、 外窗及透明幕墙的保温遮阳

一是窗的热工性能影响到冬季采暖、夏季空调室内外温差传热;二是窗和幕墙的透明材料受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。与非透明的外墙相比,在可接受的造价范围内,透明幕墙的热工性能相差得较多,因此,不宜在建筑立面上大面积应用玻璃幕墙,如果希望建筑的立面有玻璃的质感,提倡使用非透明的玻璃幕墙,即玻璃的后面仍然是保温隔热材料和普通墙体。

7、电气节能

照明节能采用高效灯具和高效光源,从而达到既能满足办公室对照度值的要求,又能实现对功率密度值的控制,高效光源目前应用最广泛的是T5 高效节能荧光灯,它主要的特点是寿命长、显色度高,比普通荧光灯亮度提高30%,高光效、高亮度,省电80%;寿命长至普通白炽灯的6 倍,性能更稳定,再配以功耗低、发热少的T5 系列电子镇流器,真正做到既环保,又节能。空调电负荷的节能主要是通过采用数码变容量多联中央空调的形式来实现的。它主要的特点是机组为数字化无能量调节,调节范围宽,机组启停次数少,启动电流小,机组在进行容量调节时的变换损耗小,卸载期功率消耗仅为满载功率的10%。

总之,随着我国经济发展,人民生活水平提高,空调采暖要求增长快,建筑能耗持续上升,因此严格实施节能设计标准,不仅减轻了我国能源压力,保持经济可持续发展,同时减少污染,保护环境。

参考文献:

[1] 马良,肖坤友.大型公共建筑节能改造的实践和探索[J].建设科技, 2009, (05).

[2] 张涛,邹明 . 公共建筑节能设计标准在设计工作中的应用[J]. 科技致富向导. 2011(05)