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        建筑電氣中節(jié)能技術(shù)的實踐應用

        2016-07-22 05:45:38朱毅彬
        科技與創(chuàng)新 2016年13期

        朱毅彬

        文章編號:2095-6835(2016)13-0152-01

        摘 要:目前,建筑電氣系統(tǒng)面臨著較大的能源危機。因此,在電氣系統(tǒng)設(shè)計中,應全面落實相關(guān)的節(jié)能技術(shù),提高電氣系統(tǒng)的節(jié)能水平,緩解電氣設(shè)計的能源壓力。以建筑電氣為研究對象,分析了節(jié)能技術(shù)的實踐應用。

        關(guān)鍵詞:建筑項目;節(jié)能技術(shù);技術(shù)實踐;電氣系統(tǒng)

        中圖分類號:TU855 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.13.152

        在建筑電氣工程中,節(jié)能技術(shù)是最關(guān)鍵的應用之一,目的是降低電氣工程的能源消耗,避免出現(xiàn)能源浪費的現(xiàn)象,改善電氣工程中能源的使用情況。對于建筑電氣項目而言,應積極落實節(jié)能技術(shù)實踐,充分發(fā)揮節(jié)能技術(shù)的優(yōu)勢,滿足建筑電氣的節(jié)能需求。

        1 建筑電氣中的節(jié)能原則

        1.1 經(jīng)濟性原則

        建筑電氣系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)遵循經(jīng)濟性原則,提倡低能耗運行,可確保電氣系統(tǒng)的經(jīng)濟效益實現(xiàn)最大化。經(jīng)濟性原則是節(jié)能實踐中應重點考慮的內(nèi)容,節(jié)能技術(shù)、設(shè)備等都要進行經(jīng)濟性設(shè)計。

        1.2 實用性原則

        該原則用于確保建筑電氣系統(tǒng)節(jié)能的可行性,不能應追求節(jié)能效益而忽視技術(shù)的實用性,必須確保各項節(jié)能技術(shù)具備實用性的特點,從而滿足電氣節(jié)能的需求,發(fā)揮各項節(jié)能技術(shù)的功能和效益。

        1.3 安全性原則

        建筑電氣系統(tǒng)是建筑運營的基礎(chǔ)支持,因此,應強調(diào)節(jié)能技術(shù)的服務(wù)性和安全性,使其安全地服務(wù)于電氣系統(tǒng)。此外,還應保障電氣系統(tǒng)與建筑其他功能系統(tǒng)的融合性,促使各項系統(tǒng)均處于安全的運行狀態(tài)。

        2 建筑電氣節(jié)能技術(shù)實踐

        2.1 變壓器節(jié)能

        變壓器是建筑電氣系統(tǒng)的核心設(shè)備,在整個電氣系統(tǒng)中的能源消耗比例最高。變壓器造成的能源浪費是不能忽視的問題,因此,在建筑電氣節(jié)能技術(shù)中,應將變壓器節(jié)能作為首要項目。設(shè)計節(jié)能變壓器時,設(shè)計人員應提前了解建筑供電的實際情況,掌握負荷的變化狀態(tài),站在經(jīng)濟性的角度上設(shè)計,規(guī)劃變壓器的使用數(shù)量,選擇匹配的容量,從而提高變壓器的工作效率,提升能源的利用率。具體而言,應重點考慮負荷、損耗兩個因素。變壓器在正常運行中處于經(jīng)濟性較高的狀態(tài)時,變壓器負荷率在30%~75%.當實際負荷范圍為50%~60%時,表明變壓器已進入高效運行的狀態(tài)。建筑電氣系統(tǒng)內(nèi)的變壓器的容量較大、負荷較低,因此,設(shè)計人員可以提升其負荷率,輔助實現(xiàn)變壓器的節(jié)能運行。經(jīng)過節(jié)能設(shè)計的變壓器負荷率可達到80%,從而滿足了變壓器的節(jié)能需求。

        2.2 照明節(jié)能技術(shù)

        照明是建筑電氣系統(tǒng)內(nèi)較大的組成部分,建筑照明的耗電量非常大。目前,建筑電氣系統(tǒng)的照明節(jié)能技術(shù)能帶來可觀的經(jīng)濟效益。結(jié)合現(xiàn)代建筑的照明系統(tǒng)提出了3種可用的節(jié)能技術(shù):①新建建筑和改造建筑。此類建筑可選擇節(jié)能型的照明燈具,包括LED燈具等,其具有較高的節(jié)能效益。因此,應在新建建筑和改造建筑的照明系統(tǒng)內(nèi)采用LED燈具,并根據(jù)室內(nèi)環(huán)境增加自然照明的方式。②根據(jù)照明系統(tǒng)的應用配置節(jié)能型開關(guān)。在建筑的走廊、樓梯等區(qū)域可設(shè)計聲控或光控開關(guān),特別是在夜晚可主動關(guān)閉一半燈具,從而降低照明系統(tǒng)的能源消耗。③照明系統(tǒng)內(nèi)器件的節(jié)能設(shè)計??蓪︽?zhèn)流器設(shè)備等設(shè)備進行節(jié)能設(shè)計,從而提高照明系統(tǒng)的運行效率,有效解決能源浪費問題。

        2.3 電動機節(jié)能

        電動機是建筑電氣系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一,其對能源的消耗量較大。電動機的節(jié)能技術(shù)實踐主要體現(xiàn)在以下3個方面:①合理選擇電動機的類型。電動機的屬性應與電氣系統(tǒng)相符合,尤其應控制好同步、異步電動機的數(shù)量和功率因數(shù)。如果異步電動機的數(shù)量較多,則可以增加同步電動機與之配合運行,避免造成能源浪費。②可輕載電動機的運行中采用降壓技術(shù)或采用輕負荷單機、改變電動機的繞組、加設(shè)三角形切換裝置等,從而降低電動機的運行電壓,達到節(jié)能的目的;③電動機的就地補償。應消除無功功率的影響,當電動機與建筑電氣電源的距離較遠時,必須設(shè)計就地補償,從而避免能源浪費。

        2.4 動力設(shè)備節(jié)能

        建筑電氣系統(tǒng)內(nèi)的動力設(shè)備比較多,比如電梯、風機等,其會消耗較多的能源。動力設(shè)備的節(jié)能技術(shù)實踐分為以下3方面:①減少動力設(shè)備輕載、空載運行的次數(shù),實現(xiàn)能源的合理應用。②在動力設(shè)備中采用變頻調(diào)速器,從而解決負載過低時的能源浪費問題。通過變頻功能,可主動調(diào)節(jié)動力設(shè)備的運行狀態(tài),從而滿足負載的需求。此外,還應分配好資源的應用方式,以免過度消耗電能資源。③改進動力設(shè)備的啟動方式??刹捎密泦拥姆椒?,避免因動力設(shè)備啟動而出現(xiàn)電壓下降的情況。軟啟動不僅能降低動力設(shè)備的能源消耗,還能保證動力設(shè)備的啟動安全。在動力設(shè)備的節(jié)能設(shè)計中,還需引進智能管理的方法,從而智能地管理動力設(shè)備的用電方式。

        2.5 提升功率因數(shù)

        在建筑電氣節(jié)能技術(shù)中,提升系統(tǒng)的功率因素能夠在很大程度上提高能源的利用效率,避免能源浪費的情況發(fā)生。基于節(jié)能技術(shù)的應用,電氣系統(tǒng)提升功率因素的方法有以下3種:①選擇功率因數(shù)較高的設(shè)備,比如電動機等,從而降低電氣系統(tǒng)內(nèi)的無功功率。②在電氣系統(tǒng)內(nèi)合理安裝電容器,補償系統(tǒng)內(nèi)的無功功率,低效無功消耗,從而提高能源的利用率。③在自然功率不足的情況下(比如在建筑電氣系統(tǒng)的供電距離較長時)采用無功補償,可減少供電線損。

        2.6 引進新能源技術(shù)

        建筑電氣系統(tǒng)內(nèi)的新能源技術(shù)在很大程度上取代了傳統(tǒng)能源技術(shù)。建筑電氣系統(tǒng)內(nèi)的新能源技術(shù)包括太陽能光伏發(fā)電、地源熱泵技術(shù)、風能等,這些技術(shù)既能實現(xiàn)能源節(jié)能,又具有一定的清潔性。太陽能光伏發(fā)電是最具代表性的新能源技術(shù),其能在整體上提高能源的利用效率和避免能源浪費,屬于現(xiàn)代建筑電氣系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計中的重要技術(shù)之一。

        3 結(jié)束語

        建筑電氣項目的能源消耗在建筑項目中占有較高的比例。因此,應遵循節(jié)能的原則,提出新的節(jié)能技術(shù),并將其落實到電氣節(jié)能的實踐應用中,充分發(fā)揮節(jié)能技術(shù)的優(yōu)勢,降低建筑電氣項目能源消耗。此外,設(shè)計人員還應完善建筑電氣設(shè)計,從而使建筑電氣項目向著節(jié)能化、節(jié)約型的方向發(fā)展。

        參考文獻

        [1]于澤勇.建筑電氣節(jié)能問題研究[D].濟南:山東大學,2009.

        [2]李萍.試析環(huán)保節(jié)能在建筑電氣設(shè)計中的實踐應用[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2012(Z2).

        [3]陳漸春.建筑電氣節(jié)能問題的研究[D].長春:吉林建筑大學,2015.

        〔編輯:張思楠〕

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