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烧结厂主抽风机变频调速节能案例分析_何青

烧结厂主抽风机变频调速节能案例分析_何青
烧结厂主抽风机变频调速节能案例分析_何青

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

对“节能建筑不节能”案例的分析(点评 )

点评: 这篇文章虽然有一些片面性,甚至有点“耸人听闻”,但是主基调挺好。 好在尖锐抨击了当前一种很不好的倾向:盲目“追新”、“标签化”。因为这种倾向实在有点“祸国殃民”! 这篇文章的片面性在于:一是只针对住宅,二是只针对北京地区的夏季能耗。 北京地区的采暖度日数(HDD18)高达2699℃·d,而空调度日数(CDD26)仅为94℃·d(采暖度日数的3.5%)。讲能耗,不能只讲夏季能耗。 显然,北京地区住宅的采暖和空调形式,应以长达4~5个月周期的冬季采暖舒适度为主。从现实经济条件出发,对于顶多只有1~2个月周期、且不需全日保证的夏季供冷空调,当然是分体空调最省钱和节能。住宅采用集中冷源和供暖供冷采用合用末端并不好,近年以来,开发商和业主都明白了这个道理。几个较大开发建设项目,也听取了我的建议,确定为散热器采暖加分体(或VRV)空调的方式。 此外,我早就指出,集众多建筑节能技术于一身的节能样板楼那种还在被热炒的集中空调方式,虽有可取之处,有些“创意”也可供借鉴,但千篇一律就不对了。何况,它还有若干致命的缺陷,例如:集中冷热媒系统供回水温差过小致使循环流量过大,不管是否需要集中新风固定不变(无人也照送不误),以及室温不能自主选择等。 张锡虎 2009-10-16 对“节能建筑不节能”案例的分析 李兆坚1,杨爱丽2,张晓航1,郭涛1 (1总装备部工程设计研究总院,2亚太建设科技信息研究院) 摘要:实际调查结果发现: 一栋采用众多建筑节能新技术的节能住宅楼的夏季空调能耗指标却是非节能住宅楼的14.6倍, 对该“节能建筑不节能”典型案例的分析结果表明:大量建筑节能技术的“堆砌”不一定能达到节能效果,并可能使建筑空调能耗大幅度增加, 盲目跟风、“追新”可能会产生出高成本、高能耗的“节能建筑”。另外,目前建筑节能评价方法亟待改进, 应注重对实际节能效果的考核, 用调查数据说话,并加强对各种建筑节能技术适用条件的研究,防止建筑节能工作的“标签化”现象。

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

绿色建筑节能技术应用案例分析

绿色建筑节能技术应用案例分析 20世纪70年代欧美发达国家提出了绿色建筑理念,在全球可持续发展的大环境下得到进一步的发展。如今在我国,建筑总能耗(包括建材生产和建筑能耗)约为全国能耗总量的30%,其中用于建材生产的能耗占到全国总能耗的12.48%。在建筑能耗中,围护结构材料保温性能差、保温技术落后,传热性能高达73%~77%。为减轻能源负担和保护生态环境,走可持续发展道路,中铁九局模范履行社会责任,以总部大厦工程建设为契机,率先在东北地区打造绿色节能示范工程。 1、绿色建筑的概念及特点 1.1 绿色建筑的概念 绿色建筑也称生态建筑、可持续建筑,是指在建筑的全寿命周期(物料生产、建筑规划、设计、施工、运营维护及拆除、回用过程)内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、最低限度地影响环境,以健康为主,适度舒适,实现“人、自然、建筑”三者和谐统一的建筑。 1.2 绿色建筑的特点

绿色建筑在设计与建造过程中,充分考虑建筑物与周围环境的协调,利用光能、风能等自然界中的能源,最大限度地减少能源的消耗以及对环境的污染。绿色建筑的室内布局十分合理,尽量减少使用合成材料,充分利用阳光,节省能源,为居住者创造一种接近自然的感觉。以人、建筑和自然环境的协调发展为目标,在利用天然条件和人工手段创造良好、健康的居住环境的同时,尽可能地控制和减少对自然环境的使用和破坏,充分体现向大自然的索取和回报之间的平衡。 2、采用的节能技术 针对LEED2009-NC及绿色建筑评价标准等相关标准规范的核心技术要求,结合工程实际,主要从节约土地、建筑节能、建筑节水、节约材料资源、室内环境质量5个方面提出绿色节能技术在工程中的应用。 2.1 节约土地 根据项目位置特点和绿色建筑要求,综合实现低碳交通,降低建筑对环境的影响,合理最大化空间利用措施,结合设计和管理,使得本工程在符合国家规划要求的情况,最大化提高土地利用率,降低环境影响,实现“人、自然、建筑”三者和谐统一。

被动式节能建筑案例分析

被动式节能建筑是采用被动式节能技术的建筑。被动式节能技术,是指通过建筑自身的布局、材料、做法等契合气候辅以空调设备间歇运行达到舒适与节能的技术。区别于主动式节能技术将室内空间与自然相隔离,再用高效节能的空调设备创造宜人环境的做法。采用的做法是尽可能因势利导,充分利用现有的自然条件,使建筑最大限度地适应周围环境。 广州气象监测预警中心位于广州市番禺区大石街,规划用地面积5.4万平方米,建筑面积9597.7平方米,绿化率达到67%,属于一类办公建筑。建筑分为A、B两栋,A栋为四层,B栋为2层,A栋设半地下层车库。建筑布局开敞自然,借鉴岭南建筑庭园、天井与冷巷等空间手法和被动技术,营造了一系列富有岭南特色的建筑空间,创造了步移景异舒适宜人的办公环境。以低造价、普通材料、适宜技术满足现代功能,是具有典型意义的绿色建筑。 一、屋顶绿化 屋顶被称为“建筑第五立面”的屋顶,一直是都市中尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘甚至被糟蹋的地位。一方面是城市绿化面积和水面面积被越来越多的高密度建筑物蚕食,另一方面大量的屋顶却仍然素面朝天,未被有效利用,甚或成了“垃圾仓库”,这是目前城市建设及管理上的一个死角。而被众多生态环境专家、城市规划专家、建筑设计专家所推崇的屋顶绿化,则既能兼顾建筑景观,同时又能改善城市生态环境。 屋顶绿化不仅仅是绿地向空中发展,节约土地、开拓城市空间的有效办法。也是建筑艺术与园林艺术的完美结合,在保护城市环境,提高人居环境质量方面更是起着不可忽视的作用。

它有改善城市环境面貌,提高市民生活和工作环境质量;缓解大气浮尘,净化空气;保护建筑物顶部,延长屋顶建材使用寿命;缓解城市热岛效应;保温隔热,减少空调的使用,节约能源;消弱城市噪音能诸多作用。 广州气象监测预警中心采用了大面积的屋顶绿化,屋顶绿化占绿化面积49%,起到了保温隔热和调节室外热环境的作用。不仅使屋面产生隔热作用,还让建筑与自然环境融为一体,达到了生态节能的作用。 二、节能立面 广州市气象监测预警中心采用了垂直绿化的方式。项目利用坡地地形,使建筑物西侧立面为山坡所遮蔽,绿化率高达67%,室外透水地面面积为40193平方米,透水地面面积占室外面积比例高达84%。 项目还种植了乡土植物。利用开挖地下室的土方,采取削高低平衡土方的方法,创造性还原以丘陵自然地貌的场地,并辅以岭南气候植被,达到嵌入自然环境中的地景式建筑形象。主要的乔木有细叶榄仁、香樟、凤凰木、细叶榕、垂榕、粉单竹、黄金间碧玉等等。 建筑物南北向布置,利用坡地地形,使建筑物西侧立面被山坡所遮蔽,避免了建筑西晒造成额外增加的能耗问题。外墙采用加气混凝土模块,屋面采用大面积种植屋面的做法,外窗采用Low-E玻璃,配合地面景观植被设计,有效降低建筑室外温度和热岛效应。

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

被动式节能建筑案例分析审批稿

被动式节能建筑案例分 析 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

被动式节能建筑是采用被动式节能技术的建筑。被动式节能技术,是指通过建筑自身的布局、材料、做法等契合气候辅以空调设备间歇运行达到舒适与节能的技术。区别于主动式节能技术将室内空间与自然相隔离,再用高效节能的空调设备创造宜人环境的做法。采用的做法是尽可能因势利导,充分利用现有的自然条件,使建筑最大限度地适应周围环境。 广州气象监测预警中心位于广州市番禺区大石街,规划用地面积万平方米,建筑面积平方米,绿化率达到67%,属于一类办公建筑。建筑分为A、B 两栋,A栋为四层,B栋为2层,A栋设半地下层车库。建筑布局开敞自然,借鉴岭南建筑庭园、天井与冷巷等空间手法和被动技术,营造了一系列富有岭南特色的建筑空间,创造了步移景异舒适宜人的办公环境。以低造价、普通材料、适宜技术满足现代功能,是具有典型意义的绿色建筑。 一、屋顶绿化 屋顶被称为“建筑第五立面”的屋顶,一直是都市中尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘甚至被糟蹋的地位。一方面是城市绿化面积和水面面积被越来越多的高密度建筑物蚕食,另一方面大量的屋顶却仍然素面朝天,未被有效利用,甚或成了“垃圾仓库”,这是目前城市建设及管理上的一个死角。而

被众多生态环境专家、城市规划专家、建筑设计专家所推崇的屋顶绿化,则既能兼顾建筑景观,同时又能改善城市生态环境。 屋顶绿化不仅仅是绿地向空中发展,节约土地、开拓城市空间的有效办法。也是建筑艺术与园林艺术的完美结合,在保护城市环境,提高人居环境质量方面更是起着不可忽视的作用。 它有改善城市环境面貌,提高市民生活和工作环境质量;缓解大气浮尘,净化空气;保护建筑物顶部,延长屋顶建材使用寿命;缓解城市热岛效应;保温隔热,减少空调的使用,节约能源;消弱城市噪音能诸多作用。 广州气象监测预警中心采用了大面积的屋顶绿化,屋顶绿化占绿化面积49%,起到了保温隔热和调节室外热环境的作用。不仅使屋面产生隔热作用,还让建筑与自然环境融为一体,达到了生态节能的作用。 二、节能立面 广州市气象监测预警中心采用了垂直绿化的方式。项目利用坡地地形,使建筑物西侧立面为山坡所遮蔽,绿化率高达67%,室外透水地面面积为40193平方米,透水地面面积占室外面积比例高达84%。 项目还种植了乡土植物。利用开挖地下室的土方,采取削高低平衡土方的

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。

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

建筑外墙保温工程案例分析

建筑外墙保温工程案例分析 摘要:文章结合工程案例较为全面地介绍了外墙外保温系统的应用。同时结合施工过程对聚苯板及聚苯颗粒外保温的施工工艺作了详细地介绍。 关键词:外墙外保温;聚苯板;胶粉聚苯颗粒 从国家推行建筑节能以来,各种保温节能施工技术发展很快,2007年,国家制订了许多相应的制度和措施。《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)于2007年10月1日实施。建筑节能工程将作为单位建筑工程的一个分部工程,此分部工程验收合格后,才能进行单位工程竣工验收。可见建筑节能工程已经纳入工程质量体系。墙体节能工程作为一个分项工程,其中,外墙围护结构的热损耗较大,发展外墙保温技术已经成为实现建筑节能的重要环节。 1.工程概况 某住宅小区工程建筑结构为框架剪力墙结构,内外墙主要砌筑陶料盲孔砖,建筑总面积86万m2。目前施工的一、二、三期建筑面积约31.5万m2,其中外墙保温面积近10万m2。 从实施新建建筑节能65%的设计标准,其节能措施主要体现在外墙保温体系新型材料应用和施工技术革新上。采用胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯板外墙保温外墙保温技术已相当成熟。该住宅小区满完成了面砖饰面外墙保温施工,达到了建筑节能65%的设计标准要求,满足国家及北京市工程竣工验收合格标准。 2.外墙外保温施工工艺 住宅小区采用的是胶粉聚苯颗粒粘贴聚苯板外墙保温系统。其施工工序及要求如下。 2.1界面砂浆处理层 1)清理主体施工时墙面遗留的钢筋头、废模板,堵填施工孔洞。 2)清除墙面的混凝土灰浆及浮灰,清理墙面的油污。 3)墙面松动、风化部分应剔除干净。 4)剔除墙表面大于或等于10mm的凸起物。

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;

国内银行绿色信贷操作模式及项目案例分析

国内银行绿色信贷操作模式及项目案例分析 工作任务大纲 随着中国工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,国内能源、资源、环境约束日趋明显。中国政府高度重视节能减排目标和应对气候变化工作,确立了关于“十二五”时期节能减排、发展清洁能源和可再生能源的目标。为落实国家有关政策要求,中国进出口银行(EXIM)、世界银行和全球环境基金(GEF)正共同实施中国节能融资项目(CHEEF),根据该项目项下有关计划,中国进出口银行拟聘请具有资深研究背景的经济专家,对绿色信贷政策要求、国内银行绿色信贷业务发展情况、操作模式及项目案例进行调研,分析绿色信贷的政策环境、市场前景和融资需求,并据此提出中国进出口银行绿色信贷操作模式和具体建议。 一、背景 (一)关于世行中国节能融资项目 中国节能融资项目(CHEEF)由世界银行提供的1亿美元贷款和中国进出口银行提供的约合1亿美元的人民币贷款共同组成,为国内合格的节能项目提供融资,提高中国大中型工业企业的节能效率,降低温室气体排放。2012年,世界银行又提供了1亿美元追加资金。与此同时,GEF为促进该项目的顺利实施提供了配套赠款,用于中国进出口银行在节能融资以及绿色信贷领域的能

力建设,目的在于提升银行节能融资以及绿色信贷项目管理能力和专业技能,为发展可持续贷款业务积累经验。 (二)关于本任务 本次绿色信贷操作模式及项目案例分析需求咨询工作任务的目的是: 1.调查了解中国绿色信贷整体发展情况; 2.分析市场各大银行的现有绿色信贷操作模式; 3.研究拥有绿色信贷部门的银行(如兴业银行、浦发银行)内部管理,即从总行到支行、从发起交易到风险评估再到批准的过程如何组织、如何控制风险,尤其是对于节能服务公司和中小企业的风险控制; 4.针对不同类型的绿色信贷操作模式结合具体案例分析有关融资结构,如何做基于项目的贷款。 5.为EXIM绿色信贷业务发展提供意见与建议。 二、工作范围 (一)任务1 国内绿色信贷整体发展:趋势与政策 目标:本项任务的目标是对中国绿色信贷整体发展情况进行研究。 行动:通过查阅有关资料、拜访有关政府部门和研究机构等方式,调查了解中国银行业绿色信贷发展历程、发展现状、发展趋势、国家相关政策要求等,以帮助EXIM对中国绿色信贷整体发展情况有一个宏观的了解和认识。

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

被动式节能建筑案例分析说课材料

被动式节能建筑案例 分析

被动式节能建筑是采用被动式节能技术的建筑。被动式节能技术,是指通过建筑自身的布局、材料、做法等契合气候辅以空调设备间歇运行达到舒适与节能的技术。区别于主动式节能技术将室内空间与自然相隔离,再用高效节能的空调设备创造宜人环境的做法。采用的做法是尽可能因势利导,充分利用现有的自然条件,使建筑最大限度地适应周围环境。 广州气象监测预警中心位于广州市番禺区大石街,规划用地面积5.4万平方米,建筑面积9597.7平方米,绿化率达到67%,属于一类办公建筑。建筑分为A、B两栋,A栋为四层,B栋为2层,A栋设半地下层车库。建筑布局开敞自然,借鉴岭南建筑庭园、天井与冷巷等空间手法和被动技术,营造了一系列富有岭南特色的建筑空间,创造了步移景异舒适宜人的办公环境。以低造价、普通材料、适宜技术满足现代功能,是具有典型意义的绿色建筑。 一、屋顶绿化 屋顶被称为“建筑第五立面”的屋顶,一直是都市中尚待开垦的“处女地”,处于一种被忽略、被遗忘甚至被糟蹋的地位。一方面是城市绿化面积和水面面积被越来越多的高密度建筑物蚕食,另一方面大量的屋顶却仍然素面朝天,未被有效利用,甚或成了“垃圾仓库”,这是目前城市建设及管理上的一个死角。而

被众多生态环境专家、城市规划专家、建筑设计专家所推崇的屋顶绿化,则既能兼顾建筑景观,同时又能改善城市生态环境。 屋顶绿化不仅仅是绿地向空中发展,节约土地、开拓城市空间的有效办法。也是建筑艺术与园林艺术的完美结合,在保护城市环境,提高人居环境质量方面更是起着不可忽视的作用。 它有改善城市环境面貌,提高市民生活和工作环境质量;缓解大气浮尘,净化空气;保护建筑物顶部,延长屋顶建材使用寿命;缓解城市热岛效应;保温隔热,减少空调的使用,节约能源;消弱城市噪音能诸多作用。 广州气象监测预警中心采用了大面积的屋顶绿化,屋顶绿化占绿化面积49%,起到了保温隔热和调节室外热环境的作用。不仅使屋面产生隔热作用,还让建筑与自然环境融为一体,达到了生态节能的作用。 二、节能立面 广州市气象监测预警中心采用了垂直绿化的方式。项目利用坡地地形,使建筑物西侧立面为山坡所遮蔽,绿化率高达67%,室外透水地面面积为40193平方米,透水地面面积占室外面积比例高达84%。 项目还种植了乡土植物。利用开挖地下室的土方,采取削高低平衡土方的

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。

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