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智能樓宇用戶節(jié)能技術(shù)與策略探討

發(fā)布時(shí)間:所屬分類:電工職稱論文瀏覽:1

摘 要: 摘要:電網(wǎng)技術(shù)的成熟與節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,能源的綜合利用已成為國家電網(wǎng)新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。從樓宇用戶節(jié)能管理入手,從暖通系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏充電樁6個(gè)方面挖掘節(jié)能潛力,并從技術(shù)和政策方面進(jìn)行探討。 關(guān)鍵詞:智能樓宇;節(jié)能;暖通系統(tǒng);

  摘要:電網(wǎng)技術(shù)的成熟與節(jié)能技術(shù)的發(fā)展,能源的綜合利用已成為國家電網(wǎng)新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。從樓宇用戶節(jié)能管理入手,從暖通系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、光伏充電樁6個(gè)方面挖掘節(jié)能潛力,并從技術(shù)和政策方面進(jìn)行探討。

智能樓宇用戶節(jié)能技術(shù)與策略探討

  關(guān)鍵詞:智能樓宇;節(jié)能;暖通系統(tǒng);照明系統(tǒng);配電系統(tǒng);儲(chǔ)能系統(tǒng)

  前言

  傳統(tǒng)電力行業(yè)技術(shù)日趨成熟,電力企業(yè)的外部矛盾從“用電需求增長(zhǎng)和供電能力不足”已經(jīng)轉(zhuǎn)化為“全社會(huì)電力成本承受能力與電網(wǎng)企業(yè)供電服務(wù)成本”之間的矛盾。電力體制改革需要在“安全”、“清潔”、“經(jīng)濟(jì)”這三者之間尋求最合適的平衡。自用電環(huán)節(jié),以提高清潔能源消納效率、實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)的技術(shù)互動(dòng),并以客戶側(cè)泛在物聯(lián)網(wǎng)為手段,實(shí)現(xiàn)智慧能源綜合服務(wù)向低壓配電網(wǎng)和用電側(cè)延伸,并成為國網(wǎng)公司新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。 2017年,中國建筑能源消費(fèi)總量為9.47億tce,占全國能源消費(fèi)總量的21.11%,預(yù)測(cè)建筑能耗達(dá)峰年份2040年左右,達(dá)峰值為12.18億tce。建筑CO2排放總量為20.44億t,占全國能源碳排放總量的19.5%,預(yù)測(cè)建筑CO排放達(dá)峰年份2040年左右,達(dá)峰峰值為24.11億t。樓宇節(jié)能擁有巨大空間(見圖1)。

  智能樓宇以建筑物作為基礎(chǔ)平臺(tái),同時(shí)搭載信息設(shè)施、信息化應(yīng)用、公共安全系統(tǒng)等,可以將建筑物或建筑群內(nèi)的車庫管理、保安、照明、給排水、運(yùn)輸、消防、電力、空調(diào)設(shè)備或系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一有機(jī)管理,可將服務(wù)、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、管理優(yōu)化組合為一體的智能建筑。目前,我國每年新增的建筑面積達(dá)20億m2,智能樓宇是未來城市建筑的發(fā)展趨勢(shì),而樓宇節(jié)能將是節(jié)能發(fā)展中的重要一環(huán)。

  相關(guān)期刊推薦:《上海節(jié)能》(月刊)創(chuàng)刊于1982年,由上海市節(jié)能協(xié)會(huì)、上海市節(jié)能監(jiān)察中心主辦。雜志基本上是技術(shù)性期刊,讀者對(duì)象主要是節(jié)能戰(zhàn)線上的一般工程技術(shù)人員和管理人員。設(shè)有:綜述、合理用能技術(shù)、節(jié)能管理、節(jié)能產(chǎn)品、立法與執(zhí)法、信息與動(dòng)態(tài)等欄目。

  樓宇的能源利用方面存在的問題 全球能源問題的日益突出及節(jié)能環(huán)保理念的不斷發(fā)展,建筑節(jié)能逐漸成為了緩解節(jié)能壓力的重要措施。目前,我國受建筑理念和技術(shù)水平的制約,建筑能耗普遍較高,主要是三個(gè)方面的問題(見圖2): 1)運(yùn)維水平低。運(yùn)行人員依靠經(jīng)驗(yàn)運(yùn)維,經(jīng)驗(yàn)不足易導(dǎo)致運(yùn)行工況異常、問題頻發(fā)卻不知如何處理。員工事務(wù)多且雜,巡檢、抄表、開關(guān)機(jī)等,遇到故障等問題難以快速響應(yīng)。 2)能源效率偏低。員工不能根據(jù)冷熱需求實(shí)時(shí)調(diào)控、能耗浪費(fèi)現(xiàn)象明顯。設(shè)備運(yùn)行處于非優(yōu)化狀態(tài),存在隱性浪費(fèi)。 3)決策數(shù)據(jù)支撐不足。缺少設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性分析,無法準(zhǔn)確判斷設(shè)備能效,直接影響運(yùn)行參數(shù)設(shè)定、設(shè)備更換、改造等決策合理性。

  從技術(shù)方面分析智能樓宇的節(jié)能應(yīng)用 2.1 暖通空調(diào)系統(tǒng) 智能樓宇的暖通空調(diào)系統(tǒng)是建筑能耗的主要部分,暖通空調(diào)系統(tǒng)的負(fù)荷包括熱負(fù)荷與冷負(fù)荷兩類,通過空調(diào)負(fù)荷量的數(shù)據(jù)分析,設(shè)計(jì)合理的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,選擇空調(diào)設(shè)備及制定控制方案的策略。暖通空調(diào)系統(tǒng)負(fù)荷占比為40%~60%,其在運(yùn)行過程中存在的問題有以下三點(diǎn)(見圖3)。

  當(dāng)暖通空調(diào)系統(tǒng)處在部分負(fù)荷時(shí),需對(duì)水泵進(jìn)行臺(tái)數(shù)和運(yùn)行頻率控制,保證水泵機(jī)組運(yùn)行在最高效率點(diǎn),降低水力輸送系統(tǒng)的運(yùn)行電耗。

  風(fēng)機(jī)系統(tǒng)由于冷源系統(tǒng)實(shí)際出力偏小,為了維持設(shè)定的回風(fēng)溫度,大部分空調(diào)箱風(fēng)機(jī)工頻運(yùn)行,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)能耗較高。

  新風(fēng)負(fù)荷作為空調(diào)系統(tǒng)的主要熱濕負(fù)荷,過大的新風(fēng)量不僅增加了新風(fēng)機(jī)組的耗電量,而且增大了冷源系統(tǒng)的耗電量。

  暖通系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)節(jié)能可根據(jù)冷機(jī)能耗、制冷量、運(yùn)行數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、用戶行為數(shù)據(jù)、電價(jià)數(shù)據(jù)和國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),通過專業(yè)算法模型、控制策略庫對(duì)暖通系統(tǒng)實(shí)行負(fù)荷預(yù)測(cè)、設(shè)備能效評(píng)估、機(jī)組啟停優(yōu)化和變頻改造等,最終達(dá)到節(jié)能目的。

  2.2照明系統(tǒng)

  照明系統(tǒng)也是樓宇電能消耗的重要組成部分。照明系統(tǒng)負(fù)荷為15%~25%,可調(diào)節(jié)比例為3%~10%。一個(gè)科學(xué)的照明系統(tǒng)可以給樓宇節(jié)能減排帶來很好的效益。目前,樓宇照明的問題主要有電壓波動(dòng)、運(yùn)行功率低,用戶使用效率較低的電源、樓道等公共空間的燈長(zhǎng)明不滅等,可采取如下措施:

  1)應(yīng)選用節(jié)能燈具,如LED燈、OLED燈、高壓鈉燈等。

  2)制定照明系統(tǒng)的合理控制方案,根據(jù)使用環(huán)境實(shí)現(xiàn)照明區(qū)域分塊、分區(qū)域、分功能智能控制,如聲控和光控等。

  案例分析:某大廈,車庫四層照明燈具約3100盞,光源為T5燈管每個(gè)燈管功率28W,工作方式為7x24h全亮。以智能雷達(dá)感應(yīng)LED燈管更換原燈管,節(jié)能率68%,對(duì)每條照明回路的電氣數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、實(shí)時(shí)掌控照明能耗,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。總投資85萬,原車庫全年電費(fèi)53萬,改造后電費(fèi)每年17萬,2年半即可收回投資(見圖4)。

  2.3供配電系統(tǒng)

  樓宇的供配電電網(wǎng)線損一般都超過5%~10%以上,選用合理容量變壓器和投入自動(dòng)無功補(bǔ)償裝置可以減少配電系統(tǒng)的損耗。

  1)變壓器容量的選擇。變壓器容量偏小,樓宇的配電系統(tǒng)將長(zhǎng)期處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致增加過載消耗。變壓器容量偏大,其負(fù)載率將大幅下降,使其偏離合理的運(yùn)行區(qū)段,增加空載損耗。選擇合適容量的變壓器,使負(fù)載率在60%~80%之間,將有利于減少變壓器的損耗。

  2)無功補(bǔ)償裝置的選擇。變壓器的負(fù)載不變時(shí),供、配電系統(tǒng)的電能利用率與功率因數(shù)成正相關(guān)。在實(shí)際運(yùn)行中,因?yàn)樨?fù)荷波動(dòng)、諧波等因素干擾,功率因素會(huì)滿足不了系統(tǒng)運(yùn)行在最優(yōu)區(qū)段,因此配置運(yùn)行容量至少30%的無功補(bǔ)償裝置,并使用自動(dòng)投且裝置,可以提高系統(tǒng)電壓水平和功率因素,并提_綜合電能質(zhì)量。

  2.4儲(chǔ)能系統(tǒng)

  冰蓄冷技術(shù)是在通過低谷用電時(shí)段,將電能轉(zhuǎn)化為冰冷進(jìn)行儲(chǔ)存,在用電高峰時(shí)段溶水,與冷凍機(jī)組共同供冷,將冰冷進(jìn)行釋放。目前,該市一般工商業(yè)的高壓用戶的分時(shí)電價(jià)差價(jià)較大,尤其在夏季峰、平時(shí)段的電價(jià)與谷時(shí)段電價(jià)差有約0.3元和0.7元之多。冰蓄冷技術(shù)提高了對(duì)低谷時(shí)段電能的利用,減少了高峰時(shí)段電能的消耗,在優(yōu)化了能源負(fù)荷的同時(shí)降低了用電費(fèi)用。

  2.5 電動(dòng)汽車停車系統(tǒng)

  為響應(yīng)國家節(jié)能減排政策,電動(dòng)汽車逐漸成為未來購車趨勢(shì)。在大型樓宇的地下停車庫增加充電樁的數(shù)量,可以充分利用夜間低谷電價(jià)為電動(dòng)汽車充電,開源節(jié)流。

  2.6 屋頂光伏系統(tǒng)

  大型樓宇的屋頂面積廣闊,可利用閑置屋頂面積安裝屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng),根據(jù)意愿采取“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”來減少電費(fèi)開支并獲取專項(xiàng)補(bǔ)貼,對(duì)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、推動(dòng)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益有重要意義。

  3.供電公司可為樓宇用戶提供節(jié)能策略 分析樓宇歷史用電情況:對(duì)比不同時(shí)段不同用電系統(tǒng)的用電量;分析不同用電系統(tǒng)能耗等級(jí);分析不同時(shí)段電能質(zhì)量的信息和電能質(zhì)量的提升。根據(jù)節(jié)能數(shù)據(jù)的分析,節(jié)能策略主要包括以下方面: 1)根據(jù)不同的電價(jià)結(jié)構(gòu)制定出最優(yōu)的用電策略,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的削峰填谷,節(jié)約電費(fèi)的支出。 2)分析整棟樓宇負(fù)荷,制定出保證負(fù)荷平衡的用電策略,選擇最優(yōu)的方案,以降低電網(wǎng)壓力,增加發(fā)電設(shè)備的效率,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

  分析歷史用電情況,為每個(gè)不同子系統(tǒng)制定相應(yīng)的運(yùn)行策略,以確保用電設(shè)備的高效運(yùn)行。 4)分析樓宇用電負(fù)荷、電能質(zhì)量、和電價(jià)結(jié)構(gòu)等信息,從而制定新能源并網(wǎng)策略或充放電策略,最終達(dá)到節(jié)能的目標(biāo)。

  結(jié)束語:

  綜合能源服務(wù)的大力開展,電力行業(yè)的“重資產(chǎn)”投資發(fā)展模式正在被驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)化由“信息化、精細(xì)化”為代表的輕資產(chǎn)服務(wù)模式替代,樓宇客戶對(duì)電力企業(yè)具有戰(zhàn)略意義,他們具有一些鮮明的特點(diǎn):人員密集,事故停電甚至閃絡(luò)將會(huì)造成嚴(yán)重的社會(huì)影響;地位特殊,與電力企業(yè)有著長(zhǎng)期密切關(guān)系;對(duì)電力企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展有著巨大的潛力等。電力企業(yè)其服務(wù)水平的高低,不但僅企業(yè)社會(huì)形象和經(jīng)濟(jì)效益有關(guān),也與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)。公司客戶服務(wù)的目標(biāo)是增強(qiáng)公司服務(wù)水平和服務(wù)能力,提高對(duì)樓宇客戶供用電服務(wù)的品質(zhì),不斷提升客戶滿意度,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的統(tǒng)一,因此做好樓宇節(jié)能工作有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義。——論文作者:張長(zhǎng)青

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