文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 节能改造案例5

节能改造案例5

节能改造案例5
节能改造案例5

目 录

推行合同能源管理 实施节能技术改造 ...................................................................... 南昌高新区管委会 (1)

建设绿色智慧的节约型高校 ...................................................................... 顺德职业技术学院 (8)

全面采取管理技术措施 建设节能绿色医疗单位 ............................................................ 深圳市疾病预防控制中心(18)

1

推行合同能源管理 实施节能技术改造

南昌高新区管委会

案例摘要:

南昌高新区管委会秉承可持续发展理念,积极贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于建设节约型机关和推进生态文明建设的决策部署,始终把节能理念贯穿于机关运行体系之中。近年来,通过实施合同能源管理推进节能改造,大力推广运用新技术、新产品、新能源,有效提高了建筑物和设备设施运行的能效水平,节能降耗取得了明显成效。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。

一、单位概况

南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,地处南昌市城东,紧邻艾溪湖、瑶湖及赣江,1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区管委会办公大楼(高新大厦)分为南楼和北楼,总建筑面积4.05万平方米,内有多个部门合署办公,用能人数约380人。

图1 高新大厦办公楼外观

二、案例实施

2015年12月,南昌高新区管委会为加快推进节约型机关建设,采用合同能源管理模式,由节能服务公司全额出资近300万,提供用能评估、技术、产品、施工、维护等一体化服务,对管委会办公大楼建筑空调系统、照明系统、给排水系统等多个主要用能系统实施节能改造,并建设能耗监控平台,通过技术与管理降低建筑运行能耗。产生的节能效益由管委会和节能服务公司按8:2的比例分享。合同期内,所有设备出现故障均由节能服务公司负责无偿维修或更换;合同期满后,所有设备归管委会所有。

(一)建设能源监控管理平台

监测平台分能耗监控系统和能耗计量监测系统两部分。监控系统包括数据中心、监控中心以及监管软件平台,计量监测系统包括用电计量监测、供水计量监测和燃气计量监测。平台实现了以下功能:

1.分类分项计量

(1)对电、水等能源资源的分类计量。

(2)对每类能耗按照功能进一步分项计量。比如,电分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电等4个分项。

(3)分房间计量。

2.在线监测、统计分析、定额管理和能耗公示

(1)在线监测,包括各类能耗的实时监测。

(2)统计分析,包括建筑能耗统计表、建筑详细能耗报表以及同类对比情况。

(3)定额管理,对各个部门、房间进行用能定额分配和管理。

2

3

(4)能耗公示,在管委会一楼监控中心设置能耗数据展示屏。 通过能源监控管理平台,实现

了对办公大楼内各办公室用电情况

和公共区域用水用电情况的实时

采集和监控,提高了建筑能耗监管

的自动化、智能化水平,为掌握建

筑能耗状况,加强节能管理、制定

节能规划提供了依据。

(二)空调系统节能改造

管委会原中央空调已使用十余年,设备老化、制冷制热效率低下,导致能耗、故障率、维护成本都较高,并且市场上已难觅匹配的零配件。通过实施节能改造,将绝大多数办公室改用分体式空调机,其中,北楼部分楼层改用磁悬浮空调机组。磁悬浮空调机组是选用R134a 作为冷媒,通过采用磁悬浮压缩机技术、变频控制技术、无油润滑等先进技术大幅提供产品能效比。机组部分负荷最高能效比达11.3,综合能效比达到9.55(按照美国空调与制冷协会标准测试)。

在室外冷凝温度下降或热负荷下降的情况下,机组可自由降低压缩机的转速,从而实现额定负荷10%-100%的宽负荷范围内自由调节冷媒的输出,实现了变频变负荷控制。此外,压缩机控制模块中提供了压缩机安全运行的控制曲线,通过实时监测压缩机的运行状态,计算判断后对转速进行及时调整,确保压缩机始终在安全、高效区域内运行,降低空调整体能耗。

图2 能源监控管理平台

4

图3 磁悬浮技术空调

(三)采用PVC 铝箔贴面石膏板

管委会办公大楼天花板原为微孔铝扣板,冷热量通过气孔到吊顶区域,导致制冷制热区域增大,制冷制热能耗增加。通过节能改造,将微孔铝扣板全部更换为PVC 铝箔贴面石膏板,提升了保温隔热性能,从而降低了制冷制热能耗。

(四)应用自然采光阳光板

管委会办公大楼采用2个采光阳光板,总面积约1000平方米,在自然光线充足情况下,可关闭绝大部分走廊照明灯具,大幅减少照明系统使用时间,从而降低照明系统能耗。

图4 办公大楼自然采光井

5

(五)应用LED 高效照明产品

管委会大楼原大多数采用的照明光源为日光灯,甚至还有少量的白炽灯,其光电转换率较低、能耗高、寿命短。通过实施改造,管委会大楼全部使用LED 灯具,共安装LED 灯具7525盏,大大提高了照明系统能效。

图5 应用LED 灯效果图

(六)公共区域照明控制系统改造

管委会办公大楼原楼梯间等公共区域为普通吸顶灯,通过手动控制开关,存在“无人亮灯”“长明灯”等现象,造成了一定的能源浪费。通过节能改造,使用照度+微波双感智能系统控制照明系统开关,人离开后自动延时关闭,减少公共区域的照明时间,真正做到了按需照明,减少了无效照明时长。

图6 LED 红外人体感应灯 图7 空调节能插座

(七)应用空调节能插座

对管委会办公大楼分体式空调全部加装空调节能插座,该插座可以自动断电,通过智能控制保护电器,开机、待机自动唤醒,可节省空调待机能耗。

(八)全面采用节水器具

对管委会办公大楼实施节水器具改造,改造后节水器具配备率达100%。在洗手间洗手台加装红外感应式装置,在便池采用脚踏延时出水阀,有效防止“跑、冒、滴、漏”和人为疏忽导致浪费的现象,节水功能显著。

图8 红外感应水龙头

(九)建设太阳能光伏发电系统

管委会在北楼楼顶建设了太阳能光伏发电系统,总装机容量45.92千瓦,作为大楼补充用电,不仅节约了能源,而且起到了削减用电高峰的效果。

图9 太阳能光伏发电板

6

(十)建设新能源汽车充电桩和公共自行车系统

在管委会办公大楼南楼停车场建设12个充电桩,既可为机关干部电动汽车充电,也可服务于社会车辆。同时,建设了公共自行车系统,为员工的低碳绿色出行提供便利。

图10 公共自行车和电动车充电桩

三、综合效益

通过实施节能改造,管委会大楼能源资源消耗明显降低。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。从经济效益看,通过实施节能改造,每年可节约用电85万度,节约电费68万元,节约用水约9万吨,节约水费28万元。项目总投资近300万元,投资回收期约3年。

7

建设绿色智慧的节约型高校

顺德职业技术学院

案例摘要:

顺德职业技术学院综合运用管理节能、技术节能和行为节能手段,推进节能精细化管理,持续完善节能组织制度、实施节能技术改造、开展节能宣传教育和建设节能人才队伍,努力探索“绿色智慧”的节约型高校建设之路。2010年以来,学院先后实施了教室绿色照明改造、智能LED路灯节能改造、空调系统节能改造、学生公寓生活热水系统改造、食堂大功率节能炉具改造、教学楼太阳能光伏屋顶、太阳能自动绿化喷淋等20多项节能改造项目。依托物联网等新技术建设了节能监管平台,对学院能耗数据进行实时在线监测及对重点用能部位设备进行实时管控,全面提升了用能管理水平。学院在办学规模不断扩大的情况下,有效降低了能耗总量。以2011年为基准年,学院2015年单位建筑面积能耗下降15.7%,生均能耗下降了27.6%,生均水耗下降了23%。四年累计节能524.53吨标准煤,节水34.87万吨,节能量累计完成率141.79%,超额完成“十二五”的节能目标任务。

一、单位概况

顺德职业技术学院地处广东省佛山市顺德区,创建于1999年,是一所经教育部批准,顺德区政府投资兴建的全日制公办普通高等职业技术院

8

校。学院占地面积1749亩,共有各类建筑81栋,总建筑面积57.4万平方米。学院共设二级学院10个,共有全日制在校生人数1.6万余人,成人学历教育5300人,每年短期培训12000多人次。

二、案例实施

(一)全面加强节能管理

一是健全机构。学院层面设立了节能管理工作办公室,二级学院及部门设立了节能管理员,并明确了节能管理工作职责,形成了“层层抓节能,全员做节能”的工作机制。

二是建章立制。制定了《顺德职业技术学院节能管理规定》、《顺德职业技术学院节能减排统计工作实施办法》、《顺德职业技术学院节约用水制度》、《顺德职业技术学院安全节约用电制度》等一系列节能管理制度,为节能工作开展提供了制度保障。

三是落实奖惩。学院将节能工作纳入学校年度工作计划,每年年初确定年度节能目标和工作重点,并向各二级学院及部门下达用电用水定额指标,年终组织评价考核,对未超过定额指标的实施奖励,对超额使用的实施处罚,评价结果在全校公示。为提高评价考核的客观性,还在学生中成立了节能检查小组,组织学生自主检查日常用水用电情况,每月将检查结果汇总反馈给相关节能管理人员。

(二)实施节能技术改造

“十二五”时期,学院针对中央空调系统、热水系统、照明系统、厨具、光伏屋顶等系统和设备实施了20多项节能技术改造。

9

10 1.建设屋顶太阳能光伏发电示范工程项目

2012年,学院与企业合作,由学院提供场地,企业投资200多万元在

11栋教学楼屋顶建设153.92千瓦光伏发电示范工程项目。学院按约定比例分享太阳能光伏发电项目的收益。该项目年发电量10万度,所发电量主要供学院教学区日常用电,电费按市场电价的85%进行结算。

图1 屋顶太阳能光伏发电项目

2.实施食堂厨具节能节水改造

学院在桃苑饭堂厨房安装8台自动洗碗机和节水洗菜机,节水率达15%以上;安装4台双炉头节能电炉灶,替换原来的8台液化石油气燃气炉灶,节能率达12%以上。

投资回收期:项目投资309万元,年节省费用65万元,投资回收期5年。

图2 节水型洗碗机图3 节能电炉具

3.安装太阳能集热系统与空气源热泵耦合的热水系统

学院在30栋学生公寓屋顶安装了太阳能集热系统与空气源热泵耦合的热水系统替换原来的液化石油气热水器。该系统充分利用太阳能集热系统为学生提供生活热水,在太阳能集热不能完全满足生活热水加热需求时,可依据光照条件调节的控制系统,启动空气源热泵进行替代加热。

项目分两期进行,一期共安装太阳能集热器面积6300平方米,空气源热泵132台,年均节能量约42吨标准煤;二期建设了优化控制系统并接入节能监管平台,年节电量33.59万度,节电率23.82%以上。

图4 太阳能集热系统与空气源热泵耦合的热水系统

4.建设太阳能绿化自动喷淋灌溉系统

利用太阳能光伏发电抽取校园人工湖水进行绿化浇灌,并在绿化草坪土壤中安装湿度传感器,当土壤湿度不足时,自动开启喷淋管路阀门,优先使用太阳能电力抽取人工湖水进行自动喷灌;当土壤湿度满足需求时,自动停止浇灌。该系统较传统的市政供电抽水方式,可节电20%以上、节水30%以上。

11

12

图5 太阳能绿化自动喷淋灌溉系统

5.建设绿色智慧的节能监管平台

学院节能监管平台由能耗监测系统和节能控制系统两部分组成,主要

利用物联网技术对能源使用进行监测和控制。

能耗监测系统覆盖全校57万平方米、76栋建筑,可实现对水、电、气能耗数据在线监测和实时分析。通过该系统可了解学院能耗概况、各建筑用能分类分项统计以及每个房间的具体用能情况,还具备能耗监测分析、报表统计、部门定额管理、大型仪器管理等功能。

节能控制系统由服务器、网络交换机、无线网络接入器、无线教室电源控制器和无线分体空调控制器等设备组成,可实现对教学区域用电用水设备、图书馆VRV多联机空调系统等进行远程在线监控和操作。目前,学院对11栋教学楼的照明灯具、风扇等用电进行远程实时监控和操作,管理人员可参考课程表安排在系统中设定控制照明和风扇的启停、设定设备运行参数等,实现上课开灯、开风扇,下课自动关闭的功能。按楼层对用水监测,可及时发现用水异常情况,防止“跑、冒、滴、漏”现象。

图6 校园建筑节能监管平台用户界面

针对图书馆的VRV多联机空调,可在系统中设定空调开启制冷模式的最低室外温度和开启制热模式的最高室外温度,并在不同季节对各个室内机的启停、温度设定、风速等运行状态和参数进行远程在线监测和实时操作,可根据图书馆不同区域冷负荷的变化进行优化运行。通过该该平台实现了图书馆416台VRV空调室内机和72台室外机的节能优化运行,降低了图书馆整体空调能耗。

节能监管平台投入使用后,仅2015年就实现节电108.8万度、节水14.4万吨,取得了显著的节能效果。

6.信息中心副配楼中央空调自控系统节能改造

通过联网温控器将建筑内所有的风机盘管组成一个监控网络,远程实时监控风机盘管运行和房间温湿度,由系统调节冷源主机按各区域制冷需求优化运行。该项目实施后,年节约电量18.5万度,年节电率达20%以上。

7.智能LED路灯改造

学院将校内200盏460瓦高压钠灯路灯全部更换为100瓦LED灯。项

目分两期进行,一期采用合同能源管理方式改造了40盏,投资额为18.14

13

万元,效益分享期5年,学校共可分享2.72万元;二期由学院自筹资金改造,改造160盏,投资额为33.24万元,年节电量25.23万度,年节省总费用16.58万元,投资回收期2年。

8.建设校园一卡通系统

学院将师生的日常用电和生活热水等能源消费计费统筹纳入校园一卡通系统进行管理,涵盖了学生宿舍取热水点4290个、取电点3659个,实现“预付费、后消费”模式,热水按实际用量实时扣费,减少了热水浪费现象。通过该系统助推师生形成绿色生活方式,同时降低节能管理人工成本。

(三)强化节能能力建设

1.引进专业人才

近几年,学院积极申请和调剂编制,从高等院校或企业引进多名高素质节能相关专业人才,充实了节能管理人才队伍。

2.开展节能培训

学院每年制定内部培训计划,持续开展以岗带训、以老带新、继续教育等活动,重点对各二级学院和部门的二级节能管理员和水电工进行培训,提升从业人员的业务能力。学院还安排能源管理人员积极参加上级部门组织的各类节能培训班,近两年共参加培训15人次。

3.开设节能实训课程

学院把节能教育纳入教学计划,将建成的绿色智慧校园节能监管中心作为学生节能课程实训基地。一是在新生入学教育中增加节能教育内容。二是将《绿色校园智能化节能管理》纳入学院选修课程。三是创办了学院新能源技术实训室,开展太阳能光伏系统应用、太阳能建筑一体化、风光

14

15

互补太阳能路灯、太阳能热水器、蓄电池、燃料电池等实验。通过实训课程,既提升了学生的节能意识,又培养了节能专业人才,帮助学院在近年省级各类节能技能竞赛中取得了好成绩。

图7 节能教育进课堂并在节能技能竞赛中获奖 4.开展节能宣传

学院每年由后勤管理处牵头、多部门联合组织开展节能宣传周等节能宣传活动,充分利用校园网、广播、橱窗等媒体进行宣传,张贴节能宣传标识,组织节能技术讲座,提高全校师生的节能意识。

16

图8 开展节能宣传教育活动

三、综合效益

(一)节能效益

通过强化节能组织领导、实施节能技术改造和加强宣传教育等措施,

节能工作取得显著效果,提高了学院能源资源利用效率,有效降低了能源使用成本。以2011年为基准年,学院2015年单位建筑面积能耗下降15.7%,生均能耗下降了27.6%,生均水耗下降了23%。四年累计节能524.53吨标准煤,节水34.87万吨。

图9 2011-2015年学院生均能耗图10 2011-2015年学院年节能量

(二)经济效益

近年来,学院涉及节能节水技术改造的项目总投资1238.14万元。在教学实训设备、建筑面积和在校人数增加的情况下,按照2015年能源价格计算,学院年均节省资金101.4万元,总投资收益8.19%。此外,“十二

五”期间学院累计获得各级政府的节能扶持资金100多万元。

(三)社会效益

近年来,学院获得“广东省2014年度节能先进集体”、“广东省节能型示范高校”等荣誉,在本区域和教育系统节能工作中发挥了示范带头作用,近两年累计接待来校交流节能监管平台建设、节约型公共机构示范创建等经验的考察单位300多家,来访人员700余人次,并多次承担了区域公共机构节能管理培训班现场教学点任务。学院主持或参与了“广东省高校生活热水系统解决方案的研究”、“顺德区政府‘十三五’节约型公共机构建设规划研究”、“广东省高等学校节能监管平台建设工作研究”等多项课题,为地方高校节能工作提供了智力支持。

17

全面采取管理技术措施 建设绿色节能医疗单位

深圳市疾病预防控制中心

案例摘要:

深圳市疾病预防控制中心(以下简称疾控中心)通过强化节能管理,实施全面节能改造,积极建设绿色医疗单位。近年来,疾控中心成立了由主要负责人牵头的节能工作领导小组,建立健全了节能节水制度,建设了能耗监测管理平台,引入了合同能源管理模式,实施了建筑外墙玻璃贴膜、更换LED照明灯具、实验室排风机联网智能控制、太阳能+空气源系统制热水、中央空调冰蓄冷系统智能控制、分体空调系统集中控制和山泉水收集利用等20余项节能节水技术改造项目,节能效果明显。“十二五”期间,在用能人数、用能设备不断增长的情况下,疾控中心平均每年节约用电164.86万度,节约用水11865吨,节约能耗费用约172.67万元。疾控中心全面加强节能管理措施和实施节能技术的做法为医院类公共机构节能工作提供了示范。

一、单位概况

疾控中心地处广东省南部,属亚热带季风气候,处于太阳能资源三类地区。疾控中心是深圳市政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性卫生事业单位,是深圳市疾病控制、卫生检验、预防医学研究的业务指导和科研培训中心。现有综合办公楼、预防医学门诊楼(后勤服

18

节能改造案例5

目 录 推行合同能源管理 实施节能技术改造 ...................................................................... 南昌高新区管委会 (1) 建设绿色智慧的节约型高校 ...................................................................... 顺德职业技术学院 (8) 全面采取管理技术措施 建设节能绿色医疗单位 ............................................................ 深圳市疾病预防控制中心(18)

1 推行合同能源管理 实施节能技术改造 南昌高新区管委会 案例摘要: 南昌高新区管委会秉承可持续发展理念,积极贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于建设节约型机关和推进生态文明建设的决策部署,始终把节能理念贯穿于机关运行体系之中。近年来,通过实施合同能源管理推进节能改造,大力推广运用新技术、新产品、新能源,有效提高了建筑物和设备设施运行的能效水平,节能降耗取得了明显成效。与2015年相比,2016年单位建筑面积能耗下降24.5%,人均能耗下降30.5%,人均水耗下降70.7%。 一、单位概况 南昌高新技术产业开发区创建于1991年3月,地处南昌市城东,紧邻艾溪湖、瑶湖及赣江,1992年11月被国务院批准为国家级高新区。高新区管委会办公大楼(高新大厦)分为南楼和北楼,总建筑面积4.05万平方米,内有多个部门合署办公,用能人数约380人。 图1 高新大厦办公楼外观

德国节能改造案例

德国节能改造案例 新建筑节能法规对老建筑的节能改造也采取了一些强制措施,例如新建筑节能法规要求对旧的锅炉进行强制性改造,改造完成期限取决于锅炉的类型,但至2008年所有锅炉必须全部改造完成。根据德国相关部门的统计,德国家庭的平均能源消耗中,供热能耗是最大的,占到49%,远远大于汽车35%的能耗。因此,德国老建筑的节能改造也主要集中在建筑热绝缘性能的改造上。 Sabine Glaser公寓节能改造 从外观上看,德国路德维希港的公寓楼Sabine Glaser与大街上其他楼房并无二致。但这座具有70年历史的老楼房并非如呈现在眼前的外观那样简单,它是德国第一座从大能耗住宅改建为节能住宅的旧楼房。由于最新绝缘技术和建筑技术的应用,Sabine Glaser100平方米公寓的供暖账单从每年700欧元猛减至每年100欧元。 为一座老房子供暖,每年每平方米将消耗掉相当于20升油的能源,并导致每平方米产生60公斤的二氧化碳。现在,这所房子被授予3升房的称号,屋如其名,改造后的Sabine Glaser每年每平方米消耗的能源相当于3升油,与以前20升的能耗相比,建筑能耗实现了大幅度降低。 德国新的建筑节能法规EnEV规定,新建建筑和改建建筑每平方米耗油量必须低于7升。不过,化工公司BASF在Sabine Glaser公寓楼的节能改造中制定了更大的节能目标,让一座旧物业的节能效果远远超出最新的德国建筑节能标准。

改造后的公寓装有150多个传感器,用于监控室温、建筑的能量流和空气质量,以便对能源消耗和热损失进行严格的监控。例如,当住户出去度假时,研究者经过一年的测试,发现能耗实际上小于每平方米3升。 新型节能材料 绝缘材料在大幅度降低房屋燃料消耗方面起着最重要的作用。建筑外墙被加上了20cm厚的NEOPOR板,这是由BASF公司开发的一种新型热绝缘材料。这种基于聚苯乙烯的材料含有可以形成热反射的石墨微片,使热辐射很难穿透建筑物。 NEOPOR的热传导性远低于普通住宅建筑中常用的泡沫聚苯乙烯,这样只需要相当于传统聚苯乙烯绝缘材料一半的数量,NEOPOR绝缘材料便可达到相同的热绝缘效果,这对空心墙间几乎没有空隙的旧楼房而言极为理想。房屋原有的屋顶和天花板中的绝缘材料也由NEOPOR取代。据计算,生产一块面积为1m2、厚为20cm的NEOPOR热绝缘板大约需要10升原油,但是评估显示,它可以在50年的时间内节约大约1200升的供暖用油。 房屋的内墙涂有一层特殊的石膏,有助于夏天房间不使用空调的情况下就可以保持凉爽。这种石膏也是由BASF设计,石膏含有充满蜡粒的微囊体,蜡粒中储存潜热,如果外面温度很热,蜡就融化从而吸收热量,而不会让室内温度升高。试验显示,2cm厚的新石膏涂层与20cm 厚的木砖墙具有相同的热吸收能力。 减少热桥效应

医院综合节能解决方案及案例分析

医院综合节能解决方案及案例分析 行业:其他节能电器 收藏本文 2011-12-24 现代医院建筑是科学、技术、信息的载体,是社会发展、技术进步、人民生活水平和生活质量提高的重要标志。随着人们生活需求的提高,对改善医疗条件的要求愈加迫切,医疗改革的推进,医院将面临着激烈的市场竞争,从改善病人就诊环境、提高医院内部管理技术手段考虑,许多新建的医院建筑对空调、供热设备的自控管理、安保及计算机网络等诸多方面都提出了要求,医院设计有宾馆化的趋势。医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂的。随着医疗技术的不断进步,诊疗设备的不断完善,医院功能还将进一步增多。尤其是随着人民生活水平的大幅度提升,医院提供的已经不仅仅是单纯的治疗服务。患者对医院的就医环境和医护人员对工作环境舒适程度的要求也越来越受到人们的重视,因此医院的能耗也不断上升。以一家传统型综合医院为例,其日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、电梯、空调和通风等设备。其次,医院还以燃气、重油等作为主要能源,用于供应蒸汽、热水、消毒、洗涤、厨房以及冬季供暖等。 深圳共有综合医院近三百家,在全市医疗卫生系统中推广节能工作,意义十分重大。据我协会调查统计,深圳市全市各大医院的平均节能潜力在25%以上。以我们2002年做的市政府节能改造示范单位——深圳市孙逸仙心血管医院为例,该医院共投入改造资金48万元,改造前后期实地测算数据显示,通过系统的节能改造,医院年节省能耗开支达42万余元。其中空调主机系统比改造前同期节电30%,循环系统节电率达35%以上,月平均减少开支4万元左右。照明系统节电率%,月平均减少开支5千余元,且安装T5节能型荧光灯管后,照明亮度提高,为患者提供了更舒适的医疗环境,为医护人员提供更好的工作环境,全院医护人员和患者普遍反映良好。实践经验证明,通过节能改造,在提高医院能源使用效率,降低服务成本的同时,医院的空调照明环境整体舒适度也将得到明显的提高。 我国建筑物单位能耗很高,与气候条件相近的发达国家相比,我国建筑物单位能耗是他们的2~5倍。水、电、空调、蒸汽、医疗气体作为维持医院运作之基本要素,其中以电力和医疗气体最重要,若二者之一中断,便会立刻危害到病患的生命,所以公用系统为医疗作

中央空调系统变频节能改造案例分析

中央空调系统变频节能改造案例分析 一、前言 中央空调系统是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常大,约占建筑物总电能消耗的50%。由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量,达到节能目的提供了可靠的技术条件。 二、1、原系统简介 某酒店的中央空调系统的主要设备和控制方式:100冷吨冷气主机2台,型号为三洋溴化锂蒸汽机组,平时一备一用,高峰时两台并联运行;冷却水泵2台,扬程28米,配用功率4 5 KW,冷水泵有3台,由于经过几次调整,型号较乱,一台为扬程32米,配用功率37KW, 一台为扬程32米,配用功率55KW, 一台为扬程50米,配用功率45KW。冷却塔6台,风扇电机5.5KW,并联运行。 2、原系统的运行 某酒店是一间三星级酒店。因酒店是一个比较特殊的场所,对客人的舒适度要求比较高,且酒店大部分空间自然通风效果不好,所以对夏季冷气质量的要求较高。 由于中央空调系统设计时必须按天气最热、负荷最大时设计,且留有10%-20%左右的设计余量。其中冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应的调节。这样,冷冻水、冷却水系统几乎长期在大流量、小温差的状态下运行,造成了能量的极大浪费。

国外节能建筑案例分析

生态校园:英国诺丁汉大学朱比丽分校 项目概况:朱比丽新校园项目设计的确定是通过1996年的一次竞标,诺丁汉大学的意图是将这一新校园塑造成为英国中部的一个可持续发展范例。最终,迈克.霍普金斯建筑师事务(Michael Hopkins&Partners)的设计以突出的生态设计特 征胜出,其最后的实施是与结构工 程公司阿热普(Ove Arup & Partners), 景观建筑师麦卡锡(Battle McCarthy)共同合作完成的。项目于1997年底动工,1999年12月由女王正式为其揭幕开放使用,其总造价约五千万英镑。经过两年九个月的时间,霍普金斯的设计将一废旧的工业用地最终转变成了一个充满自然生机的公园式校园。 2001年,这一项目成为了英国皇家建筑师协会杂志的年度可持续性奖得主(RIBA Journal Sustainability Award)。 项目设计 项目的基地距主校园约有一英里,通过自行车和公交可以很方便的进入到诺丁汉城市中心。约12公顷的月牙形基地是在原有的自行车工厂用地的基础上更新再利用的。 这是对英国总的可持续发展策略在实践中的体现,即鼓励对位于城市中的工业等废地的充分再利用。基地的环境条件很具有挑战性:东北面是巨大的工业仓储设施,而在西南面则是典型的英国郊区住宅;如何有机的衔接这两个完全不一致的城市肌理,是面临的首要问题。霍普金斯的设计是建造一沿基地自然弯曲的水体,从而起到软化边界和缓冲的作用。校园的主要建筑体块也因此沿一线展开,并由一架空廊道贯穿;建筑群体的背面则由一林荫道连接,并与基地的两个出入口连

通。 整个新校园约41,000平方米的建筑面积,可供2,500个学生使用。位于基地中央,“漂浮”在水面上的螺旋倒锥形建筑物是校园的信息中心,包括图书馆和计算机设施,是整个校园的视觉焦点;考虑到无障碍设计,建筑内部不设楼梯,完全由一螺旋上升的坡道和位于中央的电梯贯通。与信息中心相对的建筑体块是中心教学与服务设施,包括银行,学生会,和倒插在中庭中的一300座的会议演示厅等。 在这一中央建筑体的北侧,带有两个中庭的建筑体块为商业学院使用;南侧并联的三个带有中庭的体块为教育学院使用;位于中央的大中庭是开放式的学生餐厅及多功能使用。

既有建筑节能改造工程施工设计方案

既有建筑节能改造施工方案

(一)围护结构保温改造 1、工艺流程 1)基层检查处理→配专用粘结剂,预贴翻包网格布→贴聚苯保温板→钻孔及安装固定件→保温板面打磨、找平→配聚合物砂浆→抹底层聚合物砂浆→埋贴网格布→抹面层聚合物砂浆→涂料粉刷→质量验收(墙面节能)。 2)基层清理→配板→铺订金属板材→检查验收→淋水试验(金属板材屋面) 3)拆除既有窗→校正框扇→弹线找中心→门窗框就位→找正暂固定→框与墙连接→塞周边缝隙→安装门窗→固定玻璃→安装门窗扇→装五金配件→打胶与擦拭清理 2、施工工艺 (1)基层处理 1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。 2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。 3)清理油渍和灰尘。 4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。 5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。 6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。 7)拆除改装墙外侧的管道和线路。 8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。 9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。 10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。 11)如果基层墙体的附着力不能满足要求,应会同设计、监理等研究制定基层处理方案。

12)若原有墙面为扒拉灰或水刷石饰面,如墙面结合牢固,可保留原墙面,并对墙面饰面层进行彻底清洗后按相应规定进行。 13)如原墙面为涂料饰面,必须对其进行凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。 14)当原墙面为干粘石饰面,应对基层与胶粘剂粘接强度进行检测,如检测结果不满足要求,应将饰面层清楚至结合牢固基层。 15)当原墙面为瓷砖或马塞克饰面,首先应检验瓷砖或马塞克与基层拉拔力是否能满足要求,如达不到要求应将瓷砖或马塞克饰面层清楚,如满足要求,应对饰面层进行清洗后满涂界面剂,然后粘贴保温板。 (2)配制专用粘结剂 1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。 2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。 3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。 (3)粘贴苯板 1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。 2)弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制苯板的垂直度和平整度。 3)粘贴苯板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用苯板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。 4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。 5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;

空气源热泵节能改造案例

空气源热泵节能改造案例: 某大学学生浴室热水机组改造 项目背景 1.改造前用能状况诊断 某大学学生浴室有燃油热水锅炉,需要6个锅炉工进行值班,每天消耗燃油费用约1500元。 2.改造前用能系统存在的问题 燃油热水锅炉运行时存在环境污染,运行费用高,能源浪费严重等情况。 技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:热泵系统中的冷媒(R22、R417A 等)把空气、水、土壤中的低温热能吸收进来,通过压缩机压缩后转移为高温热能,用以加热水以供使用。热泵做功的过程是能量转移过程,而非能量转换过程,效率更高。 系统组成包括:热泵热水机组、储热水箱、自动控制系统等。自来水被热泵系统制成生活热水,保存在储热水箱中,通过送水

管路送到各用户的用水点,系统的运行、检测、控制、保护、管理等功能均由自动控制系统完成。 采用节能技术及原因: 节能:替代燃油热水锅炉,热泵系统是一种高效率的能量转移系统,无需燃气加热或电加热,具有高效节能和利于环保的优势。 环保:热泵系统避免了燃油锅炉运行时产生的环境污染。 能量高:具有输出能量与输入能量之比可达3倍,远高于燃油锅炉0.6-0.8倍。 易控制:改造后热泵机组运行稳定可靠,费用下降,原有的污染消除。因实现了全自动运行,无需人工值守,减少了6个锅炉工的岗位。 适用条件和技术优势: 目前热泵技术在大部分领域取代燃油热水锅炉,广泛应用于热水用水量大,供水温度要求不高(55℃以下)的学校、宾馆、

LED照明节能改造案例

某省科技厅LED照明合同能源管理节能改造案例 2012-12-31 一、技术原理 采用LED灯替换原有白炽灯、荧光灯等,可对酒店、办公楼及地下停车场等场所实施照明节能改造,安装声控和智能调节系统,一般可达到50~75%节电率,最高可达90%节电率。 二、改造内容 本项目工程是该省科技厅信息大楼各办公室及停车场的原有传统日光灯及节能灯具的改造安装。主要以满足办公照明使用功能,比原有灯具照度有所上升为原则。改造的灯具共有27500个,其中改造前日光灯有19500支(包括1.2米日光灯15000支;0.6米日光灯4500支),节能灯泡8000个。 三、项目投资及使用情况 项目总投资245万元,其中节能服务公司投资245万元。 四、双方效益的分享 按照节能服务公司和用能单位的合同约定,效益分享期为6年,节能效益分享的起始日为项目安装完毕后的5个工作日内,试用结束后若无异常发生,用能单位签署项目验收证明文件后开始分享。 双方预计本项目总效益为8718209.4元,项目每年的效益为1453034.9元,月效益为121086.2元。 根据合同约定,在效益分享期内,用能单位和节能服务公司按照下表所述的 比例分配节能效益: 用能单位分成节能服务公司分成 节能效益分享 期年份 第一年10%145303.49元90%1307731.41元 第二年20%290606.98元80%1162427.91元 第三年30%435910.47元70%1017124.43元 第四年35%508562.215元65%944472.685元 第五年40%581213.96元60%871820.94元 第六年45%653865.705元55%799169.195元

热泵空调节能改造案例

热泵空调节能改造案例: 某大厦空调机组节能改造 ?项目背景 1.改造前用能系统状况 某大厦原使用两台 4 吨燃油锅炉及两台 500 冷吨的溴化锂机组,用于大厦的供冷供热及生活热水需求,空调系统的峰值负荷3185.3kW。 2.改造前用能系统存在的问题 经前期调研发现该大厦空调机组存在能源消耗量和燃油费用都非常大的问题,具有节能改造的潜力。 ?技术方案 1.技术原理 (1)叙述采用的节能技术的原理(提供技术原理图); (2)叙述采用节能技术及原因; (3)叙述电能替代技术的关键能效指标(设备效率、能效比或产品单耗); (4)叙述该技术使用条件和技术优势。 节能技术的原理:双源三工况热泵技术在普通热泵技术的基础上,增加了一套水冷冷凝器,可以实现热泵蓄水,在夏季高效的制冷和蓄冰运行,冬季高效的制热运行;以满足城市中心地区的办公楼、宾馆和商场等集中式空调系统充分利用峰谷电价差,平抑空调负荷差和电力负荷差。

采用节能技术及原因: 夏季,1800kW 水冷螺杆机组作为冰蓄冷系统中的基载主机。双源三工况热泵机组作为蓄冰机组,夜间蓄冰,白天停止运行;由基载主机负责大厦全天空调供冷,同时按照负荷需要通过融冰补充冷量;作为基载主机的水冷螺杆机组在制冷时会产生大量的压缩热,通过两套热回收装置回收其热量可解决大厦在夏季及过渡季供冷期 45℃~50℃生活用热水。 冬季,采用双源三工况热泵机组部分替代燃油锅炉供暖,减少耗油量。 适用条件和技术优势: 可广泛应用于各类楼宇中央空调系统;实现一机多能,即一台热泵可以实现风、水冷、热泵、蓄冰工况等工况,为客户创造了多项选择,投资小,效益高。

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造

武汉某酒店空调节能案例分析及工程节能改造 发表时间:2018-12-21T16:03:11.560Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:付云庭 [导读] 中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。 杭州华电华源环境工程有限公司 310030 摘要:中央空调水系统在满足舒适性的同时,也消耗着大量的能源资源。据不完全统计,酒店建筑的空调系统能耗一般占建筑总能耗的45%左右。节能减排在缓解能源资源压力的同时也带来了一定的经济效益和环境效益。而通过对项目的深度调研,并根据目前的能源现状,分析汇总项目的能源资源消耗情况,挖掘出项目中央空调节能的最大潜能。采取案例分析和节能改造的运行策略方式实现降低能耗达到节能减排的目的。其次根据项目的工作现状和物业对自动化运行管理方面的需求,工程节能改造也可以提高项目的智能化系统管理水平,降低运营的人力需求,为本项目增值。 关键词:案例分析节能预测节能思路变频运行 1、项目概况 本项目地下2层,地上24层,总建筑面积约为31240m2。冷源系统由2台制冷量为2110KW的离心式冷水机组提供冷量,热源系统由3台制热量为1170KW的锅炉提供热量,无楼宇自控系统、冷热源站群控系统和变配电能耗计量系统。 2、项目中央空调用能趋势 图1:酒店中央空调系统用电趋势图 分析上图1:夏季室外平均干球温度,室外温度升高和太阳辐射强度增大,7月份的中央空调用电达到高峰。6-8月份的用电总量为59万KWH,占到总用电量的64%。4月份、5月份、6月份和10月份总用电量为30万KWH,占到总用电量的32.5%。 3、节能措施和节能预测 3.1节能思路: 3.1.1离心式冷水机组的运行规律 (1)冷却水温度的优化控制 把冷却水的能耗和冷水机组的能耗相加,寻找冷水温度的优化点,对应于总能耗曲线的最低点。但冷水机组和冷却塔的综合能耗最低点不是对应于恒定的冷却水温度点。在一定负荷和湿球温度的情况下,冷却水温度不用,冷水机组和冷却塔的总能耗也随之不同。 (2)多台离心式冷水机组并联运行规律 冷水机组的群控方案应确保每台冷水机组绝大部分运行时间在50%以上负荷范围内,以达到节约运行费用的目的。 3.1.2、水泵的变频控制 本项目的冷冻水泵和冷却水泵占空调系统总能耗的50%左右,能耗占比较大,冷站用能存在节能优化空间,采取节能改造技术,会有明显的节能效果。 (1)冷却水泵采用恒温差控制,根据冷水机组冷凝器的供回水温差,改变冷却水泵的转速,改变冷却水的流量,保证冷水机组冷凝器供回水温差恒定。在相似工况下,冷却水泵消耗的功率与转速的3次幂成正比,与冷水机组的制冷量成正比。 冷却水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定);温差大于设定值+偏差时,增加水泵频率;温差小于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz。 (2)冷冻水泵采用恒压差控制,根据供回水总管的压差自动调整冷冻水泵的转速,频率不应低于35HZ。压差的信号点尽可能靠近末端,已获得更好的节能效果。 冷冻水泵的自动控制逻辑(偏差值可设定):压差低于设定值-偏差或温差高于设定值+偏差时,增加水泵频率;压差高于设定值+偏差或温差低于设定值-偏差时,降低水泵频率。频率不应低于35Hz;单台水泵运行且水泵频率降至下限,压差仍高于设定值+偏差或温差仍低于设定值-偏差时,水泵频率不变,开启压差旁通阀调节开度。 (3)冷水机组和水泵台数不必一一对应,它们的台数变化和启停可分别独立控制。 (4)根据末端负荷的变化,调节负荷侧和冷水机组蒸发器的流量,从而最大限度降低变频水泵的能耗。 (5)充分利用冷水机组的超额冷量,减少并联机组和冷却水泵的全年运行时数和能耗。 3.1.3、冷却塔的变频控制 根据冷却塔出水温度自动调整冷却塔风机的运行台数及频率。设定值低于冷却塔出水极限温度时,自动修正为极限温度,频率不应低于30Hz。冷却塔出水极限温度取“室外湿球温度+3~5℃”,其中夏季取小值,过渡季取大值。 冷却塔风机的自动控制逻辑(偏差值可设定):冷却塔开始运行时,所有风机均开启;冷却塔停止运行时,风机均关闭;出塔温度高于设定值+偏差时,整体提高风机运行频率;出塔温度低于设定值-偏差时,整体降低风机运行频率,频率不应低于30Hz;频率达到下限其出塔温度仍低于设定值-偏差时,应按组关闭风机。 3.2、节能措施 1)冷冻水泵、冷却水泵、热水泵加装变频控制; 2)建立制冷站群控系统,发挥制冷站群控集中监控及设备自动运行策略,提升对机电设备的运行监控水平,提高设备运行效率;

既有建筑节能改造工程施工方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1(13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011(14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002(16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天 质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板

厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分包单位编制的施工方案。根据工程进度计划安排逐步编制施工组织设计和主要分部分项工程的施工方案。 1.3.编制施工图预算和施工预算 由预算部门根据施工图、招标文件、预算定额、施工组织设计、施工定额等文件,编制施工图预算和施工预算,以便为施工作业计划的编制、施工任务单和限额领料单的签发提供依据。 2.现场准备 根据相关标准的要求及本公司环境与职业安全健康管理程序文件,

空压机节能改造案例分析

顺高机电空压机节能改造案例分析 某矿业有一台40(250KW)立方和一台20(110KW)立方,加卸载范围为6~7公斤,每个月运行时间和加载时间为:40立方的是月运行时间673小时,加载时间626小时,卸载47小时;而20立方的月运行555小时,加载257 小时,卸载298小时,为了给企业节约生产成本,选择长沙顺高机电设备有限公司做空压机变频节能改造。 顺高机电先根据客户实际运行数据来核算出加载率: 40立方的加卸载比如下: 加载比626/673=93%, 卸载比47/673=7% 20立方的加卸载比如下: 加载比287/555=52% ,卸载比257/555=48% 顺高变频节能改造后具体节电如下: 40立方空压机 A、空载损耗: 7%卸载时间×卸载时所产生的空载电流损耗(60%×250KW/小时)×627小时/月*0.7元/度=4600元/月 B、压差损耗: 93%加载时间×高出2bar压差所带来的损耗(14%×250KW/小时)×627小时/月×0.7元/度=14286元/月 合计:每月节电=空载损耗+压差损耗=4600+14286=18886元/月 年节电=18886*12=226600元/年 20立方同理,计算出来每年可节约电费185000, 顺高变频节能改造给公司带来的利益相当可观,一次性投资少,用实际数据说话,一年可帮该矿业节省40多万元电费。

可见节电效果明显,此外,顺高空压机节能改造后,让空压机系统还存在其它优点: (1) 减少了机器的噪音,利用变频器实现了机器的软启动\软停止,避免了空压机启动时对电网的冲击,减少了对设备的维修量; (2) 两套控制回路可保证系统的正常、安全运行; (3) 自动程度高,克服原系统手动调节的缺点。

化学实验室通风节能改造案例分析

化学实验室通风节能改造案例分析 深圳市华之任有限公司 任松保* 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 喻文娟 摘 要 化学实验室有着对气流组织要求高、全新风运行、换气次数高、通风和空调能耗高等特点,因此对其通风进行优化设计和改造, 不但可有效的保护人员健康和环境安全,而且可有效节约通风和空调能耗。某知名第三方检测检验公司的化学实验室的通风系统存在着气流组织差、舒适度差、能耗高等诸多问题。经过方案比选,对其进行了V A V+UBC通风改造。对改造效果进行监测表明:本次改造有效解决了上述问题,实现了安全、环保、节能的目的,值得广泛推广。 关键词化学实验室;通风;气流控制;V A V;UBC;节能 Case Analysis on Chemical Laboratory Ventilation Energy Saving Retrofit Ren Songbao and Y u Wenjuan Abstract: The chemical laboratory has the characteristics of high air distribution requirement, fresh air operation, high ventilation rate, high energy consumption of ventilation and air-conditioning. Therefore, the optimization design and transformation of the laboratory ventilation can not only effectively protect the health of the personnel and the environment, but also effectively save the energy consumption of ventilation and air-conditioning. The ventilation system in a chemical laboratory of a well-known third party inspection and inspection company has many problems such as poor air distribution, poor comfort and high energy consumption. Through the scheme comparison, the ventilation retrofit of V A V+UBC has been carried out. The monitoring results show that the retrofit has effectively solved the above problems, and achieved the purpose of safety, environmental protection and energy saving. It is worth popularizing widely. Keywords Chemical laboratory; Ventilation; Airflow control; V A V; UBC; Energy saving 0 引言 化学实验室在运行中会产生有害(刺激性、传染性、有毒等)气态污染物,处理不当会造成人员身体损害和环境污染,因此要求全新风运行、高换气次数、有一定的房间空气压差(一般是负压)等[1]。因此,化学实验室通风的设计、运行和维护要求较高,且通风和空调能耗也远大于一般建筑。 本项目对某化学实验室的通风系统行进了改造,不但有效的改变了原有的室内刺激性气体弥漫、温度舒适性差等不良状况,而且大幅降低了通风和空调能耗[2]。 1 项目概况 该实验室为某世界知名第三方检测检验公司所属的上海实验室中的一个,主要进行样品的化学前处理。实验室面积为23.7 m2,共有2台通风柜,2台排风罩,1台1.5 kW排风机和1台0.75 kW送风机,1台3.2 kW的挂壁分体空调。实验室的通风按PLC控制方式设计,但实际按定风量(CA V)方式使用。根据全部实验室的年耗电量和总面积,可以估算出该实验室年耗电量约为7600 kWh。 2 通风系统存在的问题 该实验室的理论排风和送风量分别为4000 m3/h和2800 m3/h;实际测得的排风和送风量分别为3747 m3/h和448 m3/h,换气次数为52.6次/h,房间压差为-13 Pa(实验室门关闭时)。经过观察和测试,该实验室的通风系统在设计、运行方面存在着如下问题: (1)排风量接近设计值,但送风量严重低于设计值,导致补风量过大。补风通过实验室的门窗缝隙进入室内,导致房间负压过大,大于一般要求(-5~ -10 Pa)[3],出现室内吹风感强、门窗缝隙出现啸叫、开门困难、雨水通过外窗缝隙被吸入室内而造成污染的现象。 2018年6月洁净与空调技术CC&AC第2期

既有建筑节水节能改造案例分析

既有建筑节水节能改造案例分析 节能节水改造是既有建筑改造的重要组成部分,提高能源水源利用效率并引入非传统能源及水源,是实现这一理念的重要途径。如何将现有节能节水技术与既有建筑改造有机结合,是实现改造效果的重要课题 标签:既有建筑改造;建筑给排水工程设计;非传统水源利用;非传统能源利用 当前能源匮乏、水资源短缺已成为我国经济、社会可持续发展的制约因素,而另一方面高能耗、低能效、水资源严重浪费现象又令人触目惊心。在加强能源建设及水资源开发的同时,节能减排已成为当前一项艰巨而又紧迫的任务;建筑能耗作为社会能耗第一大户,在社会节能工作中首当其冲。 在全球保护环境、节能减排的大背景下,项目改造之初就将节能节水作为改造的重点内容,并力争打造成为业界低能耗改造建筑的典范,如何在有限的投资预算范围内,低成本的进行高效、高收益的改造是本工程的难点。 既有建筑改造不同于新建建筑,改造时需结合建筑原有布局特点,本工程原功能为生产加工车间,改造时将各层生活间改造为卫生间,加工车间改造为办公区,充分利用建筑原有布局减少拆改。如何提高节能节水改造的效果作为改造的重要内容,需要考虑多方面因素,正如那句经典广告语“减法,让能源更高效;加法,让能源可再生”,对于建筑改造也同样适用。 1、增强节约意识,主动节能节水 无论多么先进的技术,人永远是建筑使用的主体,增强大家的节约意识,才能从根本上解决建筑的节能节水问题。因此,通过公司办公平台、电脑桌面、墙面LOGO等大家随处可见的地方,以漫画、贴纸等形式进行节能节水宣传,在潜移默化中改变大家的生活习惯,从日常生活的点点滴滴做起,涓涓细流自成溪。 2、既有建筑的节水改造 2.1 引入非传统水源,分质供水 开发利用非传统水源(雨水、中水等)是节水的重要措施,非传统水源利用近年来一直是全世界节水关注的关键性指标。由于原有工业厂房建筑年代较早,室内只有自来水供水管网,作为改造后的办公建筑,冲厕、绿化、景观补水等生活杂用水占建筑日常用水的40~60%,而园区内已具备市政中水管网且已经正常供水,如能引入地块内供应生活杂用水,则节约的自来水用量将非常可观。经测算引入中水系统后,年节约自来水量约1500余吨,占建筑总用水量的60%以上,节水效果非常明顯。

节能改造案例8

目 录 综合施策 推进“节约型示范单位”建设 ............................................................... 安徽省肥西县政务大楼(01) 现代化绿色节能医院打造 ............................................................................. 南京鼓楼医院(16) “绿色”四中 “低碳”生活 .......................................................................... 宜宾市第四中学(27)

综合施策 推进“节约型示范单位”建设 安徽省肥西县政务大楼 案例摘要: 安徽省肥西县始终把节能贯穿于机关各项工作中,综合施策、构建节约型机关。通过节能人才培养、节能产品推广、节能实践教育、开展示范引导等措施,加强对机关工作人员的宣传教育,先后实施了县政务大楼能源智能监控、太阳能光伏发电系统、雨水收集利用系统、新能源汽车使用等节能项目,广泛运用节能新技术和新产品,提高建筑物和运行设备的能效水平。2013年以来,肥西县政务大楼在用能人员、用能设备不断增加的情况下,单位建筑面积能耗下降11.13%,人均能耗下降14.67%,人均水耗下降29.26%。肥西县事务管理局的节能实践,对县级政务办公区全面、系统做好节能工作具有一定借鉴意义。 一、肥西县政务大楼概况 安徽省肥西县政务大楼,是肥西县委、县人大、县政府、县政协及其直属单位的集中办公场所。县政务大楼总建筑面积12200平方米,共有办公用房175间,普通会议室11间,能够容纳200人的视频会议室1间;楼内设有水泵房、变配电室、三部自动电梯和完备的消防系统;大楼入驻办公单位28个,日均用能人数721人。 1

既有建筑节能改造工程施工组织设计方案

第一章编制依据 (1)招标文件及相关补充文件等。 (2)中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 (3)现场和周边环境的实地踏勘情况。 (4)国家标准、行业标准、地方标准、图集、法规、规范性文件。(5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2013 (6)《建设工程项目管理规范》 GB/T50326—2017 (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 (8)《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-2014 (9)《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 (10)《建筑工程施工质量评价标准》 GB/T50375-2016 (11)《既有建筑节能工程改造指南》 (12)《12系列建筑标准设计图集》 12YJ3-1 (13)《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 (14)《施工现场机械设备检查技术规程》 JGJ160-2008 (15)《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 (16)《建筑防水工程技术规范》 DBJ15-19-97 第二章工程概况 工程名称:******既有建筑节能改造工程 工程范围:施工图纸及工程量清单内的全部内容 建设地点:***** 投标标段:二标段 工期要求:****日历天

质量要求:合格 保温材料要求:外墙保温采用B1级挤塑板,28#楼保温板厚度为45mm,27#、29#、36#、40#楼保温板厚度为50mm,32#、39#、42#、44#楼保温板厚度为70mm,防火隔离带采用岩棉板,厚度同大墙面保温板厚。阁楼天棚保温板均为65mm厚岩棉板。 第三章施工部署及施工准备 第一节施工部署 1.施工总体思路 工程一旦中标,即刻开始进行施工准备,办理相关手续,同时按照工序依次进行现场绿化保护、吊栏安装、基层清理、管线移除,随后转入保温系统施工。 为保证上述施工安排,并确保完成按合同约定完成施工任务,将本工程列为公司的重点工程,集中人力、物力、财力,作好项目施工的全面保障工作,完善管理体系,对项目的工期协调、资源调配、管理流程等作好统筹管理。 2.各阶段施工部署安排及施工区段的划分 部署安排:因工期紧张,本阶段各区、段仍采用平行施工。因各区、段面积、工程量存在差异,现场可根据情况合理调配资源,采取局部小流水施工。 第二节施工准备及工作计划 1.技术准备 1.1.熟悉图纸 在工程投标阶段,本公司即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程的形式和特点,为图纸会审作准备。 1.2.编制施工组织设计 项目经理部编制施工组织设计和分部、分项工程的施工方案,报业主、监理工程师、公司审批后作为工程施工的指导性文件,并负责审核指定分

工厂节能技术案例汇总

工厂综合节能技术及案例分析 我国能源形势趋向紧张,能源短缺给以能耗大闻名的制造业带来巨大的冲击。制造型企业走节能之路是大势所趋。企业有20%以上的节能潜力,由于缺乏节能改造资金和节能咨询服务,沉重的能耗费用使企业的成本大大提高,不但使电力供应紧张,同时污染了我们的生存环境。已为数百家企业提供节能咨询服务,为其中的100余家企业做出了整体节能的可行性报告,并协助60余家工厂、商场、医院、学校进行实施,证实在改造过程中不影响正常生产工作,不仅改善了人们的工作照明环境,同时延长了机器设备的寿命,减少了机器的维护工作量。下面介绍的节能技术投资回收期不超过两年,节电率可达到20%~40%。 一、照明节能 1、产品和技术 目前市场上的照明节电产品主要分为两种: 传统的发光效率低的光源(如:T8荧光灯、白炽灯、石英灯等)。 发光效率更高的光源(如:T5荧光灯、紧凑型荧光灯、冷阴极灯或发光二极管) 深圳市企业照明节能空间约25%,其原因有两个:一是光源发光效率低,二是电压过高导致灯超过额定功率,在有空调的房间,灯的功率减少其空调的负荷随之减少,通常为4∶1。目前深圳绝大多数企业线光源基本上都是用T8荧光灯+电感镇流器,电光源使用的是自镇流汞灯、白炽灯泡,这些光源发光效率低、能耗大而且光色质量不高。 2、效用分析 使用高效发光光源代替原有的低效光源,在节电的同时提高照度、显色度,改善照明环境,从而给人们提供一个舒适、稳定的照明环境,既提高了工作效率亦保护了人体健康。 用T5型(荧光灯+镇流器)替换T8型(荧光灯+电感镇流器),节电率达到30%以上,如T8型36W一套(灯管+镇流器)的功率48W=36W+8W,用T5荧光灯代替

中央空调节能改造案例

中央空调节能改造案例 目前越来越多企业在做中央空调节能改造的时候,都愿意考虑用磁悬浮中央空调来替换传统的冷水机组,因为现在的企业不仅仅关注眼前的利益,他们更看着重未来的利益。企业都明白一个道理,节约下来的运营成本就是利润。磁悬浮中央空调全年节能率可达50%,而且运行寿命长达30年,低维护成本,如果他们把传统耗能的冷水机组逐步替换成磁悬浮中央空调,他们每年节约好几百万的电费。 下面分享一下磁悬浮中央空调节能改造的案例。MULTISTACK捷丰-磁悬浮空调和模块化技术的发明者和领导者,它是国内外最早研究磁悬浮中央空调,对比其他厂家,在磁悬浮中央空调产品上的底蕴是最深。 (1)数据中心解决方案——港华煤气数据中心 1.项目简介 工程为港华煤气名气通数据中心,建设地点分别位于大连、东莞、济南、香港、哈尔滨五个地点,使用功能为数据信息处理、软件外包服务。 本工程为大连亿达名气通数据中心,建设地点位于大连市甘井子区,亿达生态科技城内。本项目规划用地约12780平方米,规划总建筑面积约15990平方米。容积率1.26,建筑密度 30%,绿化率35%,地上停车位25个。数据中心建筑面积15660平方米,为地上四层,层高5.2m,室外地下消防泵房及水池建筑面积330平方米。 2、负荷需求 a、数据机房的高功率密度化对空调系统的制冷及机房散热提出了更高的要

求,传统风冷空调的制冷方式已无法满足机房制冷需求。为保障新一代数据中心空调系统的能够长期、持续、稳定的为数据中心机房提供所需的环境温度、湿度,需要空调系统对上述保障要求起着关键作用。 b、设计负荷为3600冷吨。 3、解决方案 a、设备选型选用6台MULTISTACK捷丰满液式磁悬浮变频离心式冷水机组MS0762,单机制冷量为600TR,总制冷量为3,600TR b、设备运行方案 全年24小时运行,根据系统负荷变化,冷水组逐台启动运转,合理控制机组在部分负荷状态达到最高的能效值。 4、方案优势 a、2A超低启动电流和软启动方式,对电网冲击小。 b、无润滑油系统,高效节能,综合能效值高达11。 c、冷水机组零部件少,结构简单,可靠性高。 d、后期运行维护简单,维护费用低。 e、智能化运行,根据系统需求负荷的变化,优化机组的运行,使机组的工作效率达到最高水平。

相关文档
相关文档 最新文档