建筑机电设备节能控制
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建筑机电设备的节能设计与应用探讨关键词:建筑机电设备节能设计系统可以通过计算机及通信网络,将各个变配电站相互关联的部分连接为一个有机的整体,以实现电网的安全控制,运行状态以电量参数实时采集和显示,对电能进行自动分析统计,对事故、跳闸等参数自动记录等;可以按照要求,按时序排序,进行事故处理提示并快速处理等。
1.给水排水节能设计方面(1)热水输送减少热损失。
(2)太阳能热水系统。
(3)排水和循环冷却水废热回收。
(4)供水流程的节能。
①市政给水管网可用压力的利用;②高层建筑生活给水和消防给水系统的单独设置;③集中消防储水加压系统取代单个消防储水加压系统;④采用变频调速水泵。
传统供水方式主要有两种,一种是采用水泵将水加压抽到水箱里,然后由水箱向给水系统供水,水箱里的水位高于水箱最高水位时水泵停止工作,低于水箱最低水位时水泵启动;另一种是采用水泵将水加压打到水罐里,然后由水罐向给水系统供水,水罐里水的压力高于水罐最高压力时水泵停止工作,低于水罐最低压力时水泵启动。
这两种供水方式水泵电机启动非常频繁,造成电能的大量浪费。
变频调速供水方式采用变频调速水泵直接向给水系统供水,采用调节速度的方式调节流量,根据水量需要自动调节水泵电机转速,水量需要大时电机转速增加,水量需要小时电机转速减小,避免电机频繁启动,从根本上防止电能浪费;同时省去了水箱、水罐,减少了设备投资费用。
2.暖通空调专业(1)采暖、空调冷/热源系统①应用高效冷冻机;②应用变风量控制方式;③应用变流量控制方式;④采暖、空调输配系统:a.大温差冷冻水输送技术;b.低温送风技术;c.变频技术的应用(水泵、风机)。
⑤采暖末端装置可调技术采暖末端装置可调技术,主要包括末端热量可调及热量计量装置,连接每组暖气片的恒温阀,相应的热网控制调节技术以及变频泵的应用等,可实现30%~50%的节能效果,同时避免采暖末端的冷热不均问题。
例如,室温自动调节技术、新风(送风)的高效能利用技术、高效能末端设备的应用。
建筑机电设备节能措施随着经济的快速发展与人们生活水平的提高,建筑机电设备的使用量呈快速增长趋势,能耗也随之增加。
而建筑机电设备是城市能耗的主要来源之一,因此,采取一系列有效的节能措施势在必行。
1. 设备更新与改造建筑机电设备的更新与改造是目前比较有效的节能措施之一。
通过更新与改造现有的机电设备,可以减少设备的能耗量,达到节能目的。
这种措施包括更换高效设备、调整水、电、气等能源使用方式、改进机电设备的控制方式等等。
通过更加优化的设备更新与改造,可以大幅度的降低建筑机电设备的能耗,并且达到节省能源的目的。
2. 自动化控制自动化控制技术在建筑机电设备的节能措施中扮演着重要的角色。
通过采用自动化控制技术,可以实现设备的自动化控制与调节,达到能源的最佳利用。
比如,采用智能化的控制系统可以根据不同时间段、季节、使用条件等多方面因素进行自适应调节,实现最佳节能效果。
同时,还可以实现设备之间的联动控制,进一步提高控制的准确性与效率。
3. 分时电价分时电价也是一种比较成熟的节能措施。
采用分时电价可以让消费者在电力价格低谷期间进行用电,避免高峰期的用电,从而达到节约用电,降低能耗的目的。
而且,采用分时电价还可以对设备运行时间和使用量进行管控,使得机电设备的运行更加优化和合理。
此外,采用带峰谷电价的方式,还可以实现能源的多元利用,提高整个系统的综合效益。
4. 绿色建筑绿色建筑是指在建筑设计、施工与运营过程中充分考虑环保与节能的建筑。
采用绿色建筑的方式,可以从源头上减少建筑的能耗量,达到节能的目的。
比如,在建筑的设计阶段就充分考虑采光、通风、隔热等环保与节能措施,采用可再生能源或地源热泵等新型能源设备,通过绿色建筑的方式,可以实现建筑的能源自给自足,达到节能减排的目的。
5. 能耗管理能耗管理是建筑机电设备节能的关键与核心。
通过精细化的能源管理、节能控制,可以实现设备的最优化运行,减少能量的浪费,进一步提高节能效果。
因此,需要建立严格的能耗监控与管理体系,实时监测和掌握设备的能耗情况,并对其进行分析处理,调整设备的运行模式和能源使用方式,保证设备的高效运行,达到节能目的。
建筑机电系统的节能与优化措施随着社会的不断发展和科技的进步,对于建筑行业的发展提出了更高的要求。
作为现代建筑的重要组成部分,建筑机电系统在建筑的能源消耗和环境影响中起着至关重要的作用。
因此,如何实现建筑机电系统的节能与优化成为了亟待解决的问题。
一、建筑机电系统的节能措施1.1. 高效节能设备的运用在建筑机电系统中,设备的选择与使用是关键。
采用高效节能的设备,如高效制冷设备、高效照明系统等,可以有效降低能源消耗。
1.2. 智能控制系统的应用通过智能化的控制系统,可以对建筑机电系统的运行进行精确调控,提高能源利用率和设备运行效率。
1.3. 热回收技术的应用建筑机电系统中的空调、供热等设备产生的废热可以通过热回收技术进行回收利用,在一定程度上减少能源消耗。
1.4. 节能传输管道的布局合理布局建筑机电系统中的传输管道,减少管道的长度和弯折,可以降低能源损失和压力损耗。
二、建筑机电系统的优化措施2.1. 系统运行监控与维护建筑机电系统的优化需要进行系统的运行监控与维护。
及时发现和解决设备故障,保持系统的稳定运行。
2.2. 数据分析与优化策略通过对建筑机电系统运行数据的收集和分析,可以找出系统中存在的问题和不足,并制定相应的优化策略,提高系统的效率。
2.3. 机电系统的一体化设计在建筑机电系统的设计中,应该实现机电系统的一体化,优化不同设备之间的协同运作,减少能源浪费和资源消耗。
2.4. 能源管理与策划建筑机电系统的优化需要进行全面的能源管理与策划,制定合理的能源使用计划和管理方案,确保能源的合理利用和节约。
三、建筑机电系统的节能与优化成果通过实施节能与优化措施,建筑机电系统可以取得明显的节能效果和优化成果。
首先,能源消耗减少。
通过优化设备选择和智能控制,能够显著降低能源消耗,减少不必要的能源浪费。
其次,设备运行效率提高。
通过精确控制和定期维护,能够提高设备的运行效率,减少故障频发,延长设备的使用寿命。
最后,环境影响减少。
机电工程节能专项施工方案在当今社会,能源资源日益紧缺,环境污染日益严重,为了实现可持续发展,节能减排成为了全社会的共同责任。
机电工程在建筑领域中起着至关重要的作用,如何在机电工程施工过程中实现节能减排成为了一个亟待解决的问题。
一、节能原则1.合理选型:在机电设备选型上,应优先选择能效高、节能的设备,避免选用能耗较高的设备。
2.精细设计:在工程设计阶段着重考虑节能问题,合理配置设备,优化布局,确保整个机电系统的协调运行。
3.科学施工:严格按照施工图纸和标准要求施工,精细施工,保证设备安装合理牢固,减少能源浪费。
二、节能措施1.照明系统节能:采用LED节能灯具,设置光感控制器和时间控制器,有效控制照明亮度和使用时间,节约能源。
2.空调系统优化:选用高效节能空调设备,合理设计空调系统布局,采用定时开关机、变频调速等措施,减少能源消耗。
3.供排水系统改造:采用节水节能的供排水设备,优化管道布局,设置智能控制系统,减少供排水系统能耗。
4.电梯运行节能:对电梯进行节能改造,采用变频调速技术,合理设置电梯使用策略,减少电梯能耗。
三、施工管理1.项目管理:建立专门的节能工程管理组织,负责统筹、协调和监督机电工程节能施工工作,确保施工符合节能要求。
2.质量控制:严格按照施工图纸和规范要求进行施工,加强工程质量监控,确保施工质量满足节能标准。
3.资源管理:合理分配施工资源,确保施工进度顺利推进,避免资源浪费。
四、效益评估1.节能效果评估:施工完成后,对节能措施的实施效果进行评估,分析节能效果,为今后的施工提供经验教训。
2.经济效益评估:对节能施工前后的能耗情况进行比较,评估施工的经济效益,为未来的节能施工提供参考。
综上所述,机电工程节能专项施工方案在施工过程中需要遵循节能原则,采取相应的节能措施并加强施工管理,最终达到节能减排的目的。
只有通过不断努力和改进,我们才能推动机电工程在节能领域的发展,为可持续发展贡献自己的力量。
机电节能方案机电节能方案1. 简介机电节能方案是指通过采用先进的机电设备和技术,以降低能耗、提高效率、减少资源浪费为目标的节能措施。
本文将介绍机电节能的重要性、机电节能方案的常见策略和实施步骤。
2. 机电节能的重要性随着能源短缺和环境问题的日益突出,机电节能成为一项迫切的任务。
机电设备在工业、商业和家庭中占据重要位置,因此通过改进机电设备的能效和运行方式,可以显著减少能源消耗和产生的污染物,从而保护环境、降低运营成本。
3. 机电节能方案的常见策略3.1 优化设备选择选择高效节能的机电设备是实施节能方案的重要一环。
在购买新设备时,应优选能效标准高、功耗低的设备。
同时,应根据实际需求选择合适的设备规模,避免过度设计和不必要的能源浪费。
3.2 运行参数优化通过对机电设备运行参数进行优化,可以最大程度地提高能效。
例如,在电机驱动系统中,合理调整负载、速度和功率因数,可以降低能耗;在空调系统中,设定合适的温度、湿度等参数,可以节约能源。
3.3 节能改造和维护对现有机电设备进行节能改造是一项重要的节能策略。
通过改善设备的绝缘、润滑、密封等方面,可以降低能源损耗。
此外,定期进行设备维护和检测,修复漏气、松动等问题,也能提高设备的能效。
3.4 应用智能控制技术利用先进的智能控制技术,例如自动化控制系统、能源管理系统等,可以实现对机电设备的精确控制和监测。
通过精细管理,能够根据实时需求自动调整设备的运行模式和功耗,从而达到节能的目的。
4. 机电节能方案的实施步骤4.1 能耗评估和目标设定首先,对机电设备的能耗进行评估,了解当前的能源消耗情况。
然后根据评估结果,制定合理的节能目标。
4.2 策略选择和方案设计根据能耗评估结果和节能目标,选取合适的机电节能策略,并进行方案设计。
这包括设备替换计划、运行参数优化方案、智能控制系统的选型等。
4.3 预算和资源安排制定详细的预算并合理安排资源。
包括设备采购费用、改造费用、维护费用等方面。
工程施工现场机电设备通用规则范本一、机电设备管理原则1. 机电设备使用中应遵守安全、经济、节能、环保的原则。
2. 机电设备应按照合理、科学的方式使用,充分发挥其功能。
3. 机电设备的维护和保养工作应按规定周期进行,并落实相应的管理责任。
二、机电设备使用规定1. 机电设备的使用应符合相关的规范和标准,并严格按照使用手册操作。
2. 机电设备的操作人员应经过专门培训合格并持证上岗。
3. 机电设备使用过程中,如发现异常情况应立即停机,并上报相关人员进行检修。
4. 机电设备使用过程中应注意节能、节水、节电,合理控制能源消耗。
三、机电设备维护保养规定1. 机电设备的维护保养工作由专业技术人员负责,并按照计划进行。
2. 机电设备的维护保养工作应包括定期检查、清洁、润滑、紧固以及更换易损件等。
3. 维护保养工作记录应详细记录维护内容、时间和人员,并及时上报相关部门备案。
四、机电设备安全管理规定1. 机电设备的安全管理责任由专职管理人员负责,并建立健全相应的管理体系。
2. 机电设备的安全保护装置必须完好可靠,并经过定期检查和测试。
3. 使用机电设备时必须戴防护用品(如手套、护目镜等),并确保操作人员的安全。
五、机电设备事故处理规定1. 发生机电设备事故时,应立即采取措施停机,并启动应急预案,确保人员安全。
2. 事故发生后,应进行事故调查,找出事故原因,并采取措施防止类似事故再次发生。
3. 维修人员应按照规定对事故设备进行检修,并恢复设备的正常运行。
六、机电设备年度检查规定1. 机电设备应按照规定的时间进行年度检查,并开展相应的维修工作。
2. 年度检查工作应由专业技术人员进行,确保设备的安全、可靠运行。
3. 年度检查完成后,应出具检查报告,并及时整改发现的问题。
七、机电设备废弃处理规定1. 废弃的机电设备应按照环境保护要求进行处理,避免对环境造成污染。
2. 废弃设备应分类储存,并送交专门的废弃物处理单位进行处理。
3. 废弃设备的处理过程应记录并备案,确保合规处理。
机电节能措施在建筑机电工程中的应用分析发布时间:2022-09-07T17:32:28.705Z 来源:《福光技术》2022年18期作者:张宪行[导读] 由于中国社会经济的快速发展,城市发展的步伐越来越快。
现在城市里到处都是高楼大厦。
城市化的快速发展很好地带动了建筑业的发展,导致建筑业对机电设备的要求越来越高。
为了更好地满足居民的日常生活和工作需要,越来越多的机电设备被用于建筑中,导致能源消耗越来越严重。
在我国,大量能源属于不可再生能源,使用建筑机电设备将消耗大量的不可再生能源。
因此,现在有必要尽快解决能源过度消耗的问题,找到降低能源消耗的措施,从根本上节约能源,完善我国提出的青山绿水政策。
张宪行身份证号:1202251986082xxxxx摘要:由于中国社会经济的快速发展,城市发展的步伐越来越快。
现在城市里到处都是高楼大厦。
城市化的快速发展很好地带动了建筑业的发展,导致建筑业对机电设备的要求越来越高。
为了更好地满足居民的日常生活和工作需要,越来越多的机电设备被用于建筑中,导致能源消耗越来越严重。
在我国,大量能源属于不可再生能源,使用建筑机电设备将消耗大量的不可再生能源。
因此,现在有必要尽快解决能源过度消耗的问题,找到降低能源消耗的措施,从根本上节约能源,完善我国提出的青山绿水政策。
关键词:机电节能措施;建筑机电工程;应用1节能优化措施在建筑机电设备设计中的重要性目前,中国的能源供应相对短缺。
建筑业作为能源消费大国,自身规模不断扩大,但也带来了更为严重的能源消耗。
要做好节能降耗工作。
将节能优化措施应用到建筑机电设备的设计中,可以促进建筑整体性能和附加值的提高。
在现代建筑中,机电设备的覆盖范围非常广,优化过程相对复杂。
设备通常处于高负荷运行状态。
因此,相关人员必须对空调设备、照明系统、给排水系统进行全面的节能优化,以有效保证机电设备功能的充分发挥,实现经济适用性和安全可靠性。
2建筑机电工程在使用机电节能措施时的原则在建筑机电工程中安装机电设备,要达到节能的目的,必须遵循以下三个原则:一是在建筑工程的具体施工过程中,保证建筑的整体质量,以建筑为基础,然后对设备的相关节能系统进行科学设计;二是在为建设项目配置机电设备时,结合企业的相关需求和经济能力,安装具有节能效果的机电设备,切记在这一过程中不要过分追求节能;第三,在应用机电节能措施时,必须结合机电设备本身的具体情况进行设计和安装工作。
大型机电设备的高效节能控制模型仿真探析随着工业化进程的不断深入和大型机电设备的广泛应用,如何提高这些设备的运行效率和节能水平成为了当前工程技术领域的重要课题。
高效节能控制模型的建立和仿真分析成为了提升大型机电设备性能的关键手段之一。
本文将探讨大型机电设备的高效节能控制模型的建立和仿真分析,以期为相关领域的研究和实践提供一定的借鉴和参考。
一、大型机电设备的高效节能控制需求大型机电设备在工业生产中扮演着至关重要的角色,其运行效率和节能水平直接影响到整个生产系统的运行成本和资源利用效率。
随着科技的不断进步和工程技术的不断发展,人们对于大型机电设备的要求也越来越高,不仅需要满足高功率、高精度的工作要求,还需要有着更高的节能水平,以适应日益增长的能源需求和环保要求。
建立高效节能控制模型成为了当前大型机电设备研究的重要方向之一。
1. 系统建模在建立大型机电设备的高效节能控制模型时,首先需要对整个系统进行建模。
系统建模的目的是把复杂的大型机电设备系统化简成为一组数学方程,以便于对系统进行分析和控制。
在建立系统模型时,需要考虑到机械、电气、液压等多个方面的因素,并将其整合成一个统一的系统模型。
2. 动力学建模大型机电设备通常具有复杂的动力学特性,其运动过程受到多种因素的影响,包括惯性、摩擦、弹性等。
在建立高效节能控制模型时,需要针对不同的动力学特性进行建模分析,以确保控制系统可以对不同的影响因素做出及时有效的响应。
3. 控制策略建模控制策略是大型机电设备高效节能控制模型中至关重要的一部分。
不同的控制策略对系统的性能和节能水平有着重要影响,因此需要对不同的控制策略进行建模分析,并通过仿真实验来评估各种控制策略的优劣和适用性。
1. 仿真平台的选择在进行大型机电设备的高效节能控制模型仿真分析时,需要选择适合的仿真平台。
目前常用的仿真平台包括MATLAB/Simulink、ADAMS等,这些仿真平台具有强大的建模和仿真能力,可以有效地对大型机电设备的控制模型进行仿真分析。
节能措施一、冷源系统1.台数选择—-根据冷冻水供回水温差及冷冻水量之积计算冷负荷并作为冷冻机运行台数的控制依据,冷水机组的运行台数根据冷量需求进行控制,避免不必的浪费。
2.优化运行—-盘管的节流阀随着负荷改变流量,而温差则倾向于保持接近设计温差,冷水的供水温度决定了基础流量.为了提高能量效率,设定值可以根据最大负荷区域或其他一些变化情况重新设定,采用的方法有:优化制冷剂压力.制冷机的效益决定于冷机的满负荷百分比和冷凝器与蒸发器中的制冷剂压力差。
一般此压力差可由冷凝器冷却水出口温度与冷冻水供水温度之差来代替,每减小差值1K,可节省能量2%~3%,因此应提高冷冻水负荷进行重设,提高供水温度的设定值,或者降低冷却水温度到最低的安全值(厂家推荐值);多冷机高效运行。
多冷机冷冻站应该运行于部分负荷曲线的最高效率点上,可以画出所有组合的部分负荷特性曲线,从而由n到n+1台冷机之间的平滑切换点即可确定;最大限度减小运行时间。
即建立在空气处理机启动时间的基础上,冷机启动一般与第一台风机的启动时间相同。
如果水系统热容量很大,冷机可以早些启动;如果在启动过程中空气可以向风机系统供冷,则冷机可以晚些启动。
3.冷却塔和水冷冷凝器——应考虑冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵的控制,以使整个冷冻站稳定和节能.对一些大的冷却塔,采用双速或变速风机可以在部分负荷条件下,减小风机动力消耗并稳定冷凝器水温。
4.冷冻水重置—-根据室外温度传感器或被测量的载荷(直接或间接的),重置冷冻水供给温度以符合预期的冷冻载荷.5.均衡设备运行时间-—监测冷冻机,冷却塔,水泵状态与故障,运行时间记录及测量旁通管流量,自动均衡各台设备的运行时间。
二、热源系统6.设备运行台数控制——根据供回水温度及流量计算热负荷,控制热交换器及水泵运行台数。
7.热交换器系统-—根据空调负荷的大小,通过变频泵调节供水量;通过一个室外恒温器,当负荷减小时重新设定供水温度,当热水泵不运行时,通过流量开关联锁把两通阀关闭.8.热水供水温度重设—-根据室外温度传感器或被测量的载荷(直接或间接的),重设热水供给温度以符合预期的热载荷可以实现可观的能源节约.9.水阀PID调节——冬季模式下,通过调节模拟热水出水温度的旋钮来控制蒸汽调节阀的开度(PI调节);夏季模式下,通过调节模拟二次侧冷水出水温度的旋钮来控制一次侧冷水调节阀的开度(PI调节)。
建筑机电设备的节能控制
摘要:本文就民用建筑空调、照明、给排水等系统运行的节能措施作一探讨。
并对建筑机电设备节能存在的问题,以机电设备的运行过程进行分析。
以期有效控制设备的运行,达到节能的目的。
关键词:机电设备;节能控制;系统分析;
引言
在全球能源能源短缺的情况下,人们对于矿物质能源资源的不可回复性和温室效应对环境的负面影响有了更清楚的认识,然而对于能源的需求越来越大也已成为不争的事实,为了缓和这个矛盾,提出了控制矿物资源用量的增长、提高利用效率、开发新能源和可再生能源、保护环境等目标。
在此过程中,作为耗能大户的建筑机电设备受到广泛关注。
一方面,城市建筑迅速增长,对各类机电设备的需求相应增长,另一方面,人们对于室内环境质量的要求不断提高,建筑物中增加了越来越多的设备系统,这两者都造成了能耗的增加。
文中仅就民用建筑空调、照明、给排水等系统运行过程中的节能措施作一探讨。
当各类设备的选型确定后,要降低设备耗能,只能通过控制设备系统的运行过程,分析各类影响因素,明确控制点,然后借助现代计算机技术、互联网络和信息技术等手段,有效地控制设备的运行,从而达到节能的目的。
1、空调系统分析和节能控制
1.1 空调系统分析
空调能耗是建筑物特别是商业建筑能耗的主要部分,对于商业建筑,空调能耗占总能耗的 50 %~60 %。
按上海市的统计,空调用电量占全市用电量的 30 %左右,给城市的供配电也带来了很大的压力。
空调系统的能耗主要有两个方面:1)提供冷量和热量的冷热源的能耗,如压缩式制冷机耗电,吸收式制冷机耗蒸汽或燃气,锅炉耗煤、燃油、燃气或电等;2) 为了给房间送风和输送空调循环水,风机和水泵所消耗的电能。
冷热源的能耗由建筑物所需要的供冷量和供热量决定,其影响因素有室外气象参数(如室外空气温度、空气湿度、太阳辐射强度等),室内空调设计标准,外墙门窗的传热特性,室内人员、照明、设备的散热状况以及新风量的多少等。
风机、水泵的输送能耗受所输送的空气量、水量和水系统、风系统的输送阻力影响,风系统、水系统的流量和阻力的影响因素有系统形式、送风温差、供回水温差、送风和送水流速、空气处理设备和冷热源设备的阻力和效率等。
1.2 空调系统节能控制
控制和正确使用室外新风:通常情况下,新风负荷占空调总负荷的一半左右,因此控制和正确使用新风是空调系统最有效的节能措施之一。
控制是指控制新风量的大小,正确使用是指合理利用新风,在春秋季节直接利用新风给需要供冷的房间降温,从而减少冷机的
开启量,节省能耗。
降低新风负荷可以从两个方面着手:在设计过程中严格控制最小新风量数值,不能任意提高;在运行过程中杜绝各种非正常渠道引入的新风。
利用自然冷源:在春秋季节,由于室内人员、照明、电脑等设备的散热,使得室内温度仍然比室外高很多,这样仍然有供冷的必要,此时如果开启冷机供冷,不仅由于此时冷负荷较小,冷机制冷系数较低、能耗大,而且极端不合理。
这种情况下,就应该利用自然冷源,常用的自然冷源包括地下水和室外冷空气。
减少水泵耗电:水泵耗电占空调系统耗电量的 20 %左右,其耗电量和全楼照明用电量相当,因此具有较大的节能潜力。
可以通过一些方法减少水泵耗电:合理设计各种水管系统,降低管路总的流动阻力和水流总高差;合理调节阀门开度以及定期清洗过滤器,从而减少阀门和过滤器的阻力;利用变频水泵随冷热负荷的变化自动调节水泵转速 ,进而改变循环水流量。
减少风机耗电:风机耗电占空调系统耗电的比例最大,减少风机耗电的有效方法包括定期清洗、定期检修、检查皮带是否太松、工作点是否偏移、送风状态是否合适。
2、照明系统分析及节能控制
2.1 照明系统分析
建筑的照明包括:室内照明、公共区域照明、泛光照明。
室内照明包括办公室照明和户内照明,是照明系统中耗电量最大的;公共
区域照明指走廊、过道、楼梯间、停车场、庭院等区域的照明;泛光照明是指建筑装饰性照明。
室内照明主要受室内空间的用途、照明设计标准、自然采光条件等因素影响。
公共区域照明和泛光照明主要受自然光照亮度的影响。
2.2 照明系统节能控制
分时段控制办公室照明:比如将时间分为“上午工作时间”、“午餐午休时间”、“下午工作时间”、“下班时间”、“假期”等时段,在时钟管理器的控制下,控制系统自动地在各种时段之间转换。
分模式控制户内照明:比如根据生活习惯将户内照明分为“晚饭模式”、“宴会模式”、“家庭影院模式”、“会客模式”等组合,通过控制系统,由住户通过遥控器合理选择特定模式进行照明控制。
公共区域和泛光照明控制:公共区域和泛光照明控制一般都是定时控制,公共楼梯间、走道保持必要的照明,其他的灯定时自动关掉。
泛光照明也是通过定时开关。
此外,利用智能传感器感应室外光线的亮度,自动调节灯具的亮度,当室外光线强时,自动调弱室内灯光,室外自然光线弱时,自动调强室内灯光,充分利用室外自然光。
同时,利用时钟管理器根据不同时间段按照各个功能区的运行状况预先进行照度设置,控制各个区域照明灯具的开启和关闭,在创造最佳环境的同时,达到节能目的。
3、给排水系统分析及节能控制
3.1 给排水系统分析
建筑物根据高度、给水要求,确定给水形式,给水形式一般包括:直接给水、高位水箱给水、恒压给水。
高层建筑的给水一般采用高位水箱、生活给水泵和低位蓄水池构成的给水系统。
给排水系统的能耗主要有两个方面:1) 提供水循环动力的水泵所消耗的电能;2 )水资源的消耗。
3.2 给排水系统节能控制
变频水泵的使用:给排水系统和前面分析的空调循环水系统有
相似之处,节电的主要措施就是利用变频水泵。
早期的水泵直接供水系统,水泵转速不能调节,水压随用水量变化而变化,供水效率低,能耗大。
采用闭环控制的水泵变频调速根据管网压力信号调节水泵,实现变量供水,水泵的转速随着管网压力变化而变化,大大降低水
泵耗能,变频调速闭环供水方式确保管网压力恒定,减少了水能的
损耗。
采用节水型的用水终端设备:由于马桶等设备耗水量大,在使用过程中由于腐蚀等因素造成的马桶渗水,都造成用水损耗,大力推
广使用节水型用水终端设备是降低建筑用水的有效途径之一。
中水回用:在进行排水管网设计时,另设一路排水管网和给水管网,将建筑物内的生活用水进行回收、处理,经专用的给水管网进行绿化、浇灌、楼道清洁供水。
给水管网爆管预防:给水管网爆管造成大量水资源浪费,对给水
管网进行渗漏检测是预防爆管的有效方法。
结束语
机电设备是一个大概念,其涉及面很广,学科跨度也很大,仅就民用建筑来说,机电设备就涵盖了消防、电梯、空调、通风、给排水、建筑智能、环保等内容,其施工活动也要从规划、设计开始,涉及采购、安装、调试、运行、维护等阶段。
由此可见,机电设备的节能也不是一件简单的事情,而是一项系统性的工程:在对节能的策划、实施和取得持续效果的长期过程中涉及到上述施工活动的诸多环节;在节能设备的供给方面,涉及上述诸多技术和产品,而这些技术和产品又涉及很多专业和产业,纵横交错、相互推动又相互制约;在节能设备的需求方面,涉及一次投资、运行费、维护费、改造费等眼前利益与长远利益、产品增值效益等诸多利益的权衡取舍。