1 前言
能源資源緊缺是當(dāng)前全球各國共同面臨的嚴(yán)峻發(fā)展問題,節(jié)能降耗、綠色發(fā)展已成為各行各業(yè)的核心發(fā)展趨勢。在我國能源消耗體系中,建筑能耗占全國總能耗的26.7%,是我國能源消耗的主要構(gòu)成部分,因此推進(jìn)建筑節(jié)能工作、降低建筑能源消耗迫在眉睫。建筑電氣能耗作為建筑能耗的核心組成部分,直接決定了建筑整體能耗水平,建筑節(jié)能的關(guān)鍵落腳點在于電氣節(jié)能。在保障建筑正常使用功能的前提下,通過科學(xué)的設(shè)計、先進(jìn)的技術(shù)和智能化管理手段,最大限度減少無效能源消耗、提升能源利用效率,是實現(xiàn)建筑綠色低碳發(fā)展、踐行國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的核心路徑。
2 我國建筑節(jié)能發(fā)展現(xiàn)狀
建筑節(jié)能是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要落地舉措,也是新時代建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略重點。我國人口基數(shù)大、人均能源資源占有量偏低,且建筑節(jié)能工作起步相對較晚,行業(yè)整體能源利用效率不高。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn),各類民用、公共建筑規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,建筑領(lǐng)域能源需求量持續(xù)攀升,建筑節(jié)能工作面臨巨大壓力,整體任重而道遠(yuǎn)。
對比國內(nèi)外建筑節(jié)能發(fā)展現(xiàn)狀可知,我國全社會總能耗增速逐步放緩、總量呈下降趨勢,但建筑能耗仍保持持續(xù)增長態(tài)勢,其在社會總能耗中的占比逐年提升。同時,我國建筑能耗消耗能源以煤炭、石油等資源為主,能源消耗結(jié)構(gòu)不合理,不僅造成資源浪費,還加劇了生態(tài)環(huán)境壓力,進(jìn)一步凸顯了推進(jìn)建筑電氣節(jié)能、優(yōu)化建筑能耗管理的必要性與緊迫性。
3 建筑電氣節(jié)能核心特性
3.1 建筑電氣節(jié)能基本原則
建筑電氣節(jié)能是建筑節(jié)能體系的核心核心模塊,其節(jié)能改造與優(yōu)化設(shè)計不可片面追求節(jié)能效果,嚴(yán)禁以犧牲建筑使用功能、損害用戶使用體驗為代價,同時杜絕盲目加大投資、為節(jié)能而節(jié)能的形式化改造。因此,建筑電氣節(jié)能工作需嚴(yán)格遵循適用性、實際性、節(jié)能性三大核心原則,實現(xiàn)功能、效益、節(jié)能的有機統(tǒng)一。
第一,適用性原則。電氣節(jié)能優(yōu)化需優(yōu)先保障建筑物核心使用功能,全面滿足建筑各類用電需求。在照明系統(tǒng)方面,需符合建筑照度、色溫、顯色指數(shù)等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),保障室內(nèi)采光舒適衛(wèi)生;在動力系統(tǒng)方面,需保障建筑運輸通道通暢、各類動力設(shè)備穩(wěn)定運行;針對展廳、游樂場所等特殊建筑,需滿足藝術(shù)照明、特種游樂設(shè)備的工藝用電需求。同時,需結(jié)合用電設(shè)備的負(fù)荷容量、電能質(zhì)量、供電可靠性要求,優(yōu)化供配電整體設(shè)計,實現(xiàn)電能資源的合理配置與高效利用,為建筑營造良好的使用環(huán)境。
第二,實際性原則。建筑電氣節(jié)能需立足我國行業(yè)發(fā)展國情和項目實際情況,兼顧節(jié)能效果與經(jīng)濟(jì)效益,杜絕過度節(jié)能導(dǎo)致的投資超標(biāo)、運行成本增加等問題。在設(shè)備選型、材料選用、方案設(shè)計過程中,需優(yōu)先選用性價比高、成熟穩(wěn)定的節(jié)能設(shè)備與新型材料,精準(zhǔn)核算節(jié)能改造投入與后期能耗節(jié)約收益,確保節(jié)能新增投資可在短期內(nèi)通過能耗節(jié)約、運維成本降低實現(xiàn)回本,實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟(jì)效益的雙向統(tǒng)一。
第三,節(jié)能性原則。電氣節(jié)能的核心核心是消除無效、無謂的能源損耗,精準(zhǔn)識別建筑電氣系統(tǒng)中的高耗能、高損耗環(huán)節(jié),針對性制定節(jié)能優(yōu)化方案。建筑電氣系統(tǒng)中,變壓器空載與負(fù)載損耗、電力傳輸線路的功率損耗均為與建筑使用功能無關(guān)的無效能耗;而建筑照明系統(tǒng)用量大、覆蓋范圍廣,是能耗管控的重點環(huán)節(jié)。可依托先進(jìn)電氣節(jié)能技術(shù)、智能化管控手段,降低各類無效能耗,挖掘系統(tǒng)節(jié)能潛力。
3.2 建筑電氣能耗核心環(huán)節(jié)分析
3.2.1 電氣系統(tǒng)整體能耗點位
建筑電氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)備種類繁多,核心設(shè)備包含銅母線、測量儀表、斷路器、互感器等電氣元件,以及電力變壓器、電力電纜、配電箱柜、風(fēng)機、水泵、照明燈具、應(yīng)急電源設(shè)備等。整體來看,建筑電氣設(shè)備的能源損耗主要來源于導(dǎo)體電阻發(fā)熱損耗和磁性材料磁化損耗,損耗集中發(fā)生在電力變壓器、電力傳輸電纜、動力電動機、照明燈具等核心設(shè)備中。因此,本文重點針對以上四類核心設(shè)備的能耗特性與能效問題展開分析。
3.2.2 電力變壓器能效分析
電力變壓器是建筑供配電系統(tǒng)的核心設(shè)備,也是主要的能耗設(shè)備之一,其能耗主要分為空載損耗(鐵損)、負(fù)載損耗(銅損)及雜散損耗三類。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)評價變壓器能效水平全面、科學(xué)的方法為總擁有費用法(TOC),該方法可綜合考量設(shè)備全生命周期成本與能耗成本。
總擁有費用特指變壓器初始采購?fù)顿Y與全使用周期內(nèi)能耗損耗費用的總和。該方法通過對比不同能效等級、不同市場價格的變壓器的全生命周期總費用,優(yōu)先選用總擁有費用低的設(shè)備,實現(xiàn)設(shè)備投資與能耗成本的平衡。該評價方法適用于電力企業(yè)及各類民用建筑用戶,可有效規(guī)避設(shè)備選型盲目性,在保障供電穩(wěn)定的前提下,最大限度節(jié)約設(shè)備投資與后期運維能耗成本。
3.2.3 電力電纜能效分析
電力電纜作為電能傳輸?shù)妮d體,其截面選型直接決定線路電能損耗與工程投資成本。傳統(tǒng)電纜設(shè)計僅依據(jù)載流量選型,存在明顯局限性:電纜截面選型過小,會大幅增加線路電阻,加劇電能傳輸損耗,長期能耗浪費嚴(yán)重;截面選型過大,雖可降低能耗,但會大幅提升材料采購、施工安裝的初始投資成本,造成資源浪費。
從理論層面而言,無限增大電纜截面可最大限度降低線路能耗,但新增的設(shè)備投資成本會抵消節(jié)能帶來的經(jīng)濟(jì)效益。目前行業(yè)多以電纜溫升、熱效應(yīng)、電壓降為核心校驗條件確定截面規(guī)格,該選型方式無法實現(xiàn)能耗與成本的平衡。依托總擁有費用法優(yōu)化電纜截面選型,可兼顧初始投資與全周期能耗損耗,實現(xiàn)電力電纜系統(tǒng)能效與經(jīng)濟(jì)效益的雙重優(yōu)化。
4 建筑配套加固技術(shù)(建筑節(jié)能配套改造)
建筑電氣節(jié)能改造往往需要配套建筑結(jié)構(gòu)優(yōu)化加固,尤其是老舊建筑、公共建筑的節(jié)能升級,需先保障建筑結(jié)構(gòu)安全穩(wěn)定,再開展電氣系統(tǒng)改造。橋梁、建筑主體結(jié)構(gòu)的加固技術(shù),是建筑節(jié)能改造的重要配套支撐,可有效提升建筑整體使用壽命,保障節(jié)能設(shè)備長期穩(wěn)定運行。
4.1 舊橋及建筑下部結(jié)構(gòu)加固
建筑及橋梁下部結(jié)構(gòu)長期受荷載、土壓力、水流沖刷等外界因素影響,易出現(xiàn)橋臺開裂、墻體凸肚、翼墻錯位、崩裂等病害,影響結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。針對跨徑較小、水流影響較弱的石拱橋及建筑下部結(jié)構(gòu),可采用增設(shè)鋼筋混凝土框架的方式加固,強化結(jié)構(gòu)整體性,為后續(xù)電氣設(shè)備改造、管線布設(shè)提供安全的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。
4.2 基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)加固
天然地基淺基礎(chǔ)埋深較淺,易受河水沖刷、地基沉降影響,出現(xiàn)基礎(chǔ)淘空、不均勻沉降、結(jié)構(gòu)開裂等問題。針對此類病害,可采用多項針對性加固措施:通過漿砌片石鋪砌河床、上游設(shè)置丁壩等調(diào)治構(gòu)造物,疏導(dǎo)水流、避免基礎(chǔ)直接受沖刷;針對沖刷嚴(yán)重的小型橋梁,可滿鋪15號片石混凝土加固橋跨基礎(chǔ);通過打木樁、擴(kuò)大基礎(chǔ)截面等方式,提升地基承載能力,杜絕不均勻沉降問題,保障建筑電氣設(shè)備、管線基礎(chǔ)穩(wěn)定。
4.3 橋面及建筑鋪裝層加固
橋面、建筑地面鋪裝層開裂、剝離,會降低結(jié)構(gòu)整體性,引發(fā)鋼筋銹蝕、雨水滲漏等問題,加劇結(jié)構(gòu)老化,同時會導(dǎo)致設(shè)備運行震動加劇,影響電氣設(shè)備使用壽命。針對使用年限久、破損嚴(yán)重的鋪裝結(jié)構(gòu),采用拆除重建、整體修復(fù)的方案;針對病害輕微、混凝土強度達(dá)標(biāo)、使用年限較短的結(jié)構(gòu),優(yōu)先修復(fù)病害點位,在不降低結(jié)構(gòu)荷載標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上加鋪瀝青碎石層,提升結(jié)構(gòu)平整度與穩(wěn)定性,為電氣節(jié)能設(shè)備穩(wěn)定運行提供保障。
4.4 結(jié)構(gòu)加固增強核心技術(shù)
梁式橋及建筑上部結(jié)構(gòu)常用的加固增強技術(shù)主要包括五種,可根據(jù)結(jié)構(gòu)病害程度、荷載需求、現(xiàn)場條件靈活選用。一是加大截面加固法,通過增大構(gòu)件截面面積、增設(shè)受力鋼筋,提升結(jié)構(gòu)承載能力,適配大荷載升級改造場景;二是外部粘貼加固法,采用環(huán)氧樹脂粘合劑將型鋼、玻璃鋼等高強材料粘貼于結(jié)構(gòu)外部,快速提升構(gòu)件承載力,適用于構(gòu)件尺寸受限的改造場景;三是外部預(yù)應(yīng)力加固法,通過對結(jié)構(gòu)受拉區(qū)施加預(yù)壓應(yīng)力,抵消自重應(yīng)力、減小裂縫寬度、降低結(jié)構(gòu)撓度,提升結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性;四是改變結(jié)構(gòu)體系加固法,通過增設(shè)支撐、橋墩、加勁梁,將簡支結(jié)構(gòu)改為連續(xù)結(jié)構(gòu),降低截面峰值彎矩,提升整體承載力;五是增設(shè)縱梁加固法,在基礎(chǔ)穩(wěn)定的前提下新增高強縱梁,與原有結(jié)構(gòu)協(xié)同受力,分散荷載、提升結(jié)構(gòu)剛度,同時可實現(xiàn)結(jié)構(gòu)拓寬,適配新增電氣設(shè)備的荷載需求。
5 建筑能耗智能化監(jiān)測系統(tǒng)應(yīng)用
傳統(tǒng)建筑電氣節(jié)能存在能耗數(shù)據(jù)模糊、耗能點位不明、管控滯后等問題,難以實現(xiàn)精準(zhǔn)節(jié)能。依托現(xiàn)代計算機、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)搭建的智能化能耗分析系統(tǒng),可實現(xiàn)建筑全品類能耗的實時監(jiān)測、統(tǒng)計分析與智能管控,為電氣節(jié)能改造提供數(shù)據(jù)支撐。本文以Acrel-5000web建筑能耗分析系統(tǒng)為例,闡述智能化能耗管理的應(yīng)用價值與功能優(yōu)勢。
5.1 系統(tǒng)概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系統(tǒng)是面向用戶端的一體化能源管理分析平臺,在傳統(tǒng)電能管理系統(tǒng)基礎(chǔ)上,拓展了水、氣、煤、油、冷熱能耗等全品類能源的集中采集、實時監(jiān)測與智能分析功能。系統(tǒng)可對建筑全維度能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行細(xì)分統(tǒng)計、可視化展示,通過數(shù)據(jù)圖表直觀呈現(xiàn)各類能源的消耗規(guī)律、高耗能點位及不合理用能習(xí)慣。管理人員可依托系統(tǒng)數(shù)據(jù),精準(zhǔn)排查能耗問題、挖掘節(jié)能潛力,制定科學(xué)的電氣節(jié)能方案,為建筑節(jié)能改造、設(shè)備升級、能耗優(yōu)化提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐,同時可滿足國家能源統(tǒng)計、能耗報告報送的規(guī)范要求。

5.2 系統(tǒng)應(yīng)用場景
該系統(tǒng)適配性強,可廣泛應(yīng)用于公共建筑、工業(yè)園區(qū)、集團(tuán)企業(yè)、學(xué)校、醫(yī)院、大型物業(yè)等多場景,可完成各類建筑的能耗監(jiān)測、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、節(jié)能分析、系統(tǒng)運維等全流程工作,適配不同行業(yè)、不同規(guī)模建筑的電氣節(jié)能與能耗管理需求。
5.3 系統(tǒng)核心功能
5.3.1 系統(tǒng)概況可視化展示
系統(tǒng)可實時展示平臺整體運行狀態(tài),自動完成當(dāng)月能耗折算、建筑區(qū)位地圖導(dǎo)航,同步滾動顯示各類能耗逐時、逐月變化曲線,實現(xiàn)當(dāng)日、當(dāng)月能耗數(shù)據(jù)的同比、環(huán)比動態(tài)分析,讓管理人員實時掌握建筑整體能耗運行態(tài)勢。

5.3.2 多維度用能概況對比
支持按建筑、區(qū)域、部門、用電支路、能耗品類等多維度開展用能對比分析,可生成當(dāng)日逐時、當(dāng)月逐日能耗趨勢曲線,完成分時段能耗統(tǒng)計、總能耗同環(huán)比對比,精準(zhǔn)定位不同區(qū)域、不同設(shè)備的能耗差異。

5.3.3 智能化用能統(tǒng)計
系統(tǒng)可按日、月、年周期,對建筑、區(qū)域、支路、品類的能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化統(tǒng)計,自動生成標(biāo)準(zhǔn)化能耗報表。支持Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)出、柱狀圖可視化生成,方便管理人員整理能耗數(shù)據(jù)、開展節(jié)能分析與臺賬記錄。
5.3.4 復(fù)費率精準(zhǔn)統(tǒng)計
針對建筑用電能耗,系統(tǒng)可按日、月、年統(tǒng)計單棟建筑各支路尖、峰、平、谷時段的用電量及用電成本,完成分時電價下的能耗費用精準(zhǔn)核算,為錯峰用電、降低用電成本提供數(shù)據(jù)支撐,報表數(shù)據(jù)支持一鍵導(dǎo)出。
5.3.5 能耗同比深度分析
結(jié)合圖形可視化與報表數(shù)據(jù),對建筑、區(qū)域、設(shè)備支路的日、月、年能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行同比分析,精準(zhǔn)識別能耗增長、損耗異常的時間段與設(shè)備點位,為節(jié)能改造、設(shè)備運維提供精準(zhǔn)依據(jù)。

5.3.6 能源流向可視化展示
系統(tǒng)可生成建筑能源流向圖,直觀展示指定時段內(nèi)各類能源從源頭輸入、中途傳輸?shù)侥┒嗽O(shè)備消耗的全流程路徑,支持原始能耗值、折標(biāo)能耗值雙向查看,清晰定位能源傳輸、使用過程中的損耗節(jié)點。
5.3.7 夜間能耗專項分析
針對建筑夜間無效能耗偏高的問題,系統(tǒng)通過表格、曲線、餅圖等形式,對比分析設(shè)備工作時段與非工作時段的能耗差異,精準(zhǔn)統(tǒng)計夜間閑置設(shè)備的能耗損耗,排查無人值守時段的能源浪費問題,支持專項報表導(dǎo)出。

5.3.8 設(shè)備全生命周期管理
搭載設(shè)備管理模塊,可完整記錄設(shè)備類型、設(shè)備臺賬、維保記錄、運行狀態(tài)等信息,實現(xiàn)電氣設(shè)備全生命周期管控。輔助管理人員定期開展設(shè)備檢修、老化設(shè)備更換,減少設(shè)備故障帶來的額外能耗,保障電氣系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行。
5.3.9 自動化用戶報告生成
系統(tǒng)可自動統(tǒng)計指定建筑各品類能源的月度使用數(shù)據(jù),生成能耗同環(huán)比分析報告,針對用電能耗單獨輸出復(fù)費率分析結(jié)果,報告支持自定義編輯、導(dǎo)出,滿足日常能耗管理、上級部門報送等工作需求。

6 結(jié)語
隨著計算機、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)通信等現(xiàn)代信息技術(shù)的快速迭代,建筑能耗管理逐步從傳統(tǒng)人工管控、經(jīng)驗化節(jié)能,轉(zhuǎn)向智能化、精細(xì)化、數(shù)據(jù)化管理。建筑電氣節(jié)能作為建筑綠色發(fā)展的核心環(huán)節(jié),需嚴(yán)格遵循適用性、實際性、節(jié)能性原則,聚焦變壓器、電纜、電動機、照明設(shè)備等核心能耗點位,通過科學(xué)的方案設(shè)計、合理的設(shè)備選型、配套的結(jié)構(gòu)加固改造,降低無效能源損耗。
同時,依托Acrel-5000web等智能化建筑能耗分析系統(tǒng),可實現(xiàn)建筑全品類能耗的實時監(jiān)測、精準(zhǔn)分析、智能管控,解決傳統(tǒng)能耗管理數(shù)據(jù)模糊、管控滯后、節(jié)能盲目性的問題。將現(xiàn)代化信息技術(shù)與建筑電氣節(jié)能深度融合,能夠有效挖掘建筑節(jié)能潛力,實現(xiàn)能源優(yōu)化調(diào)度與高效利用,降低建筑整體能耗與運維成本,為建筑行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型、踐行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略提供重要支撐,具備工程應(yīng)用價值與推廣價值。