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摘要:我国社会快速发展,建筑行业也取得了较大的进步,在建筑行业和经济建设发展中,能源消耗也随之增加。为高度落实能源节约型社会的发展要求,现代化建设中要将低碳环保作为主要发展目标。合理应用电气节能及照明节能技术,可显著降低能耗。本文主要分析了住宅建筑电气节能设计措施,以供参考。
关键词:住宅建筑;电气设计;低碳环保
建筑行业是我国经济发展的支柱型产业,我国多个部门也建立了多项节能标准,意在减少民用建筑采暖和照明所产生的能源消耗。如今,公民节能意识显著增强,但是建筑行业节能工作具有一定的系统性和复杂性,设计人员需做好分析工作,并采取切实可行的节能设计措施,以满足建筑节能的相关标准要求。
1应用电气设计节能技术的作用
目前,我国的资源浪费问题显著,能源形势日益严峻,为节约能源,推动建筑行业的可持续发展,需合理应用先进的科学技术。我国提倡使用节能技术,鼓励技术人员推动该项技术的创新。节能技术发展中,我国也意识到建筑工程设计中应用节能技术的积极作用。在电气设备设计中,要合理应用建筑节能技术,兼顾生态效益和经济效益,以顺应时代前行的总体趋势。
2建筑电气应用于住宅节能设计的要求
建筑电气应用于住宅节能设计的要求严格。首先,要促使住宅建筑功能的发挥。建筑电气需满足电梯、空调及灯光照明的用电需求。不可为实现节能的目标,而利用造价较高的节能材料,满足经济要求,不得只关注节能性而忽视了工程的成本投入。
其次,建筑电气设计中,应全方位考量建筑的无用能耗,严格遵循建筑电气线路安全节能标准,在电气线路设计中不得出现线路重复等问题,以免引发安全隐患,加大能源消耗。
最后,满足建筑构造、功能和经济效益的要求,降低能源消耗。设计中,明确无用消耗,之后根据实际需求完成设计工作,适当减少传输电路中的能源消耗,更换节能光源,完善建筑电气设计。
3建筑电气节能设计要点
3.1设计完善的供配电系统
节能设计方案可保障系统的稳定运行,供配电系统设计方案的科学性与合理性关乎系统的节能性。所以在供配电系统设计中,应全方位考量供配电系统方案设计,从而确保系统的安全稳定运行。
首先,全方位考量配电系统负荷问题。设计过程中需全方位了解系统的应用情景,同时精确系统负荷,结合计算结果确定分配概况。在计算负荷的过程中,科学选择变压器最佳负载率,这可有效降低变压器容量,也可延长系统的使用寿命。
其次,针对配电系统无功现象,可采取集中式和分散式的设计方案做好补偿工作,合理增加低压侧的功率系数,从而有效降低电能损耗。设计中,功率系数不得小于0.9,以有效降低配电线路连接过程中的损耗。设计中应全面考量配电位置,保证设计后的配电间、配电柜和负荷中心位置符合标准要求,由此减少电压损耗和电能消耗,改善系统的节能效果。
再次,在供电系统设计的过程中,要全方位考虑非线性用电设备。如为解决非线性的高次谐波问题,可采取滤波的方式。
最后,用电高峰和用电低谷是供配电系统运行过程中面临的较为主要的问题,电能的供应分配也不容忽视。为不断优化和完善电气节能设计,设计人员需要全方位考量建筑设计的用途,高度重视调查协调工作,做好高峰期及低谷期的用电概况测试与调查工作,从而最大限度地减少不必要的电能消耗。
3.2完善供配电线路系统
配电线路连接密切了供配电系统与负荷中心间的联系,但是供配电系统运行的过程中,依然存在着较为明显的不足。其中,电能损耗超标是较为明显的问题。对此,在供配电系统设计的过程中,要求设计人员高度关注线路分配问题,以减少供配电线路间的连接,且适当缩减供应线路,满足节能降耗的要求,优化调整供电系统线路设计。
下面就将具体论述该过程采取的具体应对措施。
1)科学选择线路材质
金属内部均存在电阻率,线路损耗与电路电阻率间的关系尤为密切。因此,在选择电路材料的过程中,应始终秉承经济适用的基本原则,选择小电阻率材料作为传输介质,铜芯导线即可满足既定要求。
2)缩短线路间的距离
线路长度与线路消耗成正相关关系,线路损耗与线路长度也有着十分紧密的联系。在供配电系统设计的过程中,不得使用配线线路连接,有效控制线路数量,让供配电系统靠近负荷中心。如变压配电系统要在电力负荷中心的附近设置,以此减少配电线路的应用数量,这也是减少线损的有效方式。与此同时,很多高层建筑均出现了支线沿干线倒送电能的现象,电能损耗较大,所以在线路设计的过程中,工程人员需结合竖井实际定做干线,以此有效规避可能产生的支线倒送电能问题。
3)严格控制空载运行
供配电系统运行中,电极和其他电力设备经常出现空载运行的现象,这在一定程度上影响了电能利用的科学性与有效性,增加了电能损耗。所以设计人员也可利用高功率的同步电机替代异步电机,进而有效控制线路损耗。
3.3灯具照明及设备节能设计
建筑照明电气节能设计中,务必满足建筑物的照明需求,符合建筑物内运输通道平稳运行的相关规定。在确保建筑物视觉效果的基础上,要求设计人员采取有效措施合理应用建筑照明系统中的光能,以增大建筑光能利用率。也可应用低能耗光源器件,例如电子镇流器和变压器等,公共场所的荧光灯可以使用无功率补偿灯具。
另外,紧凑型的荧光灯要选择电子镇流器和变压器,且应以电子触发器为首选。设计人员还要采取有效措施增强自然光的采集能力,以多个视角呈现照明设备的光能,适度扩大门窗的尺寸,从而实现自然光的持续供应。再者,灵活应用导光管,灯具内部可设置多棱采光装置,增强光电效应。且加大高效光源的供应,有效控制白炽灯放热,增设LED光源,确保大功率电气设备使用设计过程中,同一建筑空间内没有大功率的设备,防止供配电系统由于受到用电量过大的影响,而受到安全威胁。
3.4变频节能技术的应用
泵和风机运行中,如存在较大的流量空间,可应用变频调速技术。变频器节能方式在放空或溢流器较少或满负荷运行的条件下,效果并不明显。首先,可采用冷却水泵技术,该技术的节能效果较为理想,可减少3-6成的能源消耗。其次,科学利用冷冻水循环泵,采用若干台循环水泵组合的方式建立控制系统,以此落实3泵、4泵联用的总体目标。再次是给水系统变频。恒压供水系统在智能建筑中十分常见,变频技术的应用效果也更为显著。不仅如此,电梯变频节能也尤为重要,电梯动态可靠性在变频调速技术的支持下会得到显著优化,电梯得以高效运行,且更加舒适和安全。最后是音乐喷泉变频技术。该技术以变频技术为基础控制水柱量,在保证节能效果的基础上,也可够增强艺术性和观赏性。
4结语
现如今,建筑数量明显增多,资源消耗巨大。对此,设计单位需建立科学有效的建筑电气照明节能设计体系。建筑电气照明节能设计不仅能够促进经济的持续、稳定发展,而且也可全方位满足人们的个性化需求。提升建筑电气节能设计水平,可为人们打造美观、安全、环保的照明环境,使建筑电气向绿色节能方向持续迈进。
参考文献
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