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重庆公共建筑节能改造技术手册:节能诊断

时间:2023-11-23 理论教育 版权反馈
【摘要】:1)用能分析用能总体分析依照重庆市工商行政管理局办公楼2010年能耗数据统计分析,分析结果见表11.2。结果表明建筑2010年能源消费总量为654.3 tce,单位面积常规能耗指标为20.93 kgce/,高于重庆市市级机关6.8 kgce/的平均能耗水平,单位面积能耗费用指标为108.84元/。图11.3建筑各用电系统比例分布图11.4建筑用燃气比例分布2)各系统分析该建筑2008年竣工,外围护结构热工性能满足重庆市《公共建筑节能设计标准》DBJ 50—052要求,本次诊断重点分析其用能系统。

重庆公共建筑节能改造技术手册:节能诊断

1)用能分析

(1)用能总体分析

依照重庆市工商行政管理局办公楼2010年能耗数据统计分析,分析结果见表11.2。结果表明建筑2010年能源消费总量为654.3 tce,单位面积常规能耗指标为20.93 kgce/(m2·年),高于重庆市市级机关6.8 kgce/(m2·年)的平均能耗水平,单位面积能耗费用指标为108.84元/(m2·年)。

表11.2 建筑2010年总体用能情况表

(2)用能分项分析

建筑低压配电端只设有照明与动力总表,根据建筑现目前的主要设备装机功率及设备实际运行时间,进行各系统的能耗拆分,可明确各分项能耗所占比例,如图11.3所示。室内插座用电占总用电比例最高,其次为空调系统。以非供暖季(5—10月)建筑耗气量为基础值,剥离锅炉供暖耗气,如图11.4所示,其耗量占当年耗气量的83.31%,远大于日常厨房占比的16.69%。

图11.3 建筑各用电系统比例分布

图11.4 建筑用燃气比例分布

2)各系统分析

该建筑2008年竣工,外围护结构热工性能满足重庆市《公共建筑节能设计标准》DBJ 50—052要求,本次诊断重点分析其用能系统。

(1)供暖通风空调与生活热水供应系统

①冷热源。

查该建筑供暖季运行记录可知,绝大部分时间2台常压热水锅炉均运行,在供暖平均水流量52 m3/h,天然气耗量平均47.3 m3/(台·h)的条件下,按天然气热值35 530 kJ/m3计算,锅炉热效率为52%左右。查该建筑冷水机组运行记录可知,一般是2台机组和压缩机均运行,机组平均输入功率为119 kW/台,冷水流量为178 m3/h,和机组额定制冷量相比,机组负荷率较低,设备运行效率也较低(能效比为2.62左右),如果加上冷却水泵、冷水泵及冷却塔风机能耗,系统能效比只有1.4左右。根据负荷计算,开1台机组可满足80%~85%时间的运行要求,只有少数最热天气才需开2台机组。

②水输配系统。

水泵在整个空调系统中是耗能大户。据调查,国内很多空调系统中水泵的能耗占整个空调系统能耗的25%~30%。造成水泵能耗偏高主要有两方面原因:一方面是设计选型偏大,导致设计工况下大流量、小温差运行,或者在阀门上消耗过多的阻力;另一方面是部分负荷下水泵没有根据负荷变化很好地调节,导致了低负荷下的高泵耗。(www.xing528.com)

空调水系统设计建造采用竖向干管和各楼层水平分支干管均采用同程式,冷却和冷冻水泵组均配置3台,设计为两用一备,配置参数见表11.3。冷冻水泵配置扬程为38 m,经计算管路系统计算最大综合阻力损失仅为0.28 MPa。现场查看原有泵组运行实际进出口压差为0.24 MPa,水泵选型扬程为系统实际所需的158%,配置过大,而且一次泵系统管路未设置旁通管路及压差平衡阀

表11.3 输配系统泵组参数表

在供暖空调系统中,由于种种原因,大部分输配环路会出现水力失调的现象,使得流经用户及机组的流量和设计流量不符,造成室温不均,对冷热源来说,机组达不到额定出力,使实际运行的机组台数超过按负荷所需的台数。

③冷却塔。

冷却塔电动机功率较大,一般为数千瓦到几十千瓦,由于该办公建筑冷却塔供冷季节长期运行,电耗较高。为降低冷却塔风机能耗,可采用将所有冷却塔全部投入运行的方法,当2台制冷机只开1台时,开启2台冷却塔,这时所有冷却塔风机全部关闭可能就能满足要求。另外,经实地测试发现,现有冷却塔风机实际运行功率因数仅为0.52,单台风机运行电流实测值约为15 A,无功损失较大。

(2)供配电系统

供配电系统采用1台1 600 kV·A(简称1#)变压器和1台1 000 kV·A(简称2#)变压器作为建筑供电电源,原有建筑供配电系统设计中,1#变压器负责对建筑照明插座、空调、动力及特殊区域供电,2#变压器作为消防系统和备用应急照明电源。通过实地跟踪测试,1#变压器非空调季节变压器次级线圈出线端三相电流均值分别为534,483,450 A,三相电压均约为410 V,而空调供暖季节变压器次级线圈出线端三相电流均值分别为1 123,1 063,1 033 A,三相电压也约为410 V。

对现有除空调设备外的配电系统低压配电支路测试,如图11.5所示,三相电压均稳定在235 V左右,但三相负载电流明显不平衡。

图11.5 除空调外低压配电线路测试值

(3)照明系统

建筑的照明节能工作开展得比较好,走廊采用了U形管的自镇流节能灯,充分利用自然采光。但办公室内现有照明灯具前端加装了磨砂造型散光玻璃隔层,其灯具的效率较格栅式、开敞式、透明式的灯具低5%~15%。光源主要采用T8的高效双端荧光灯,配备电感镇流器。公共区域没有安装智能开关。经测试照度满足要求,详见表11.4。

表11.4 建筑室内照度测试

(4)室内设备

办公楼的室内设备主要为电脑、打印机、复印机微波炉电视饮水机、电水壶等,对配电系统日间负荷与夜间负荷实测发现,现有建筑办公电器非工作时段待机能耗测试值约为131.6 kW,存在损耗偏大的问题。原因应该是设备使用分散,范围广,管理难度大。

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