某办公楼能量计量数据分析
1 项目概况 某办公楼位于北京市海淀区中关村地区,是两栋以办公为主的塔楼,两塔楼之间的五层裙房,分别用为会议、展览、洽谈;紧贴主楼的地下三层,布置有餐厅、游泳、台球、保龄等康乐设施配套及车库。地上二十六层,地下三层,建筑物占地约1000平方米,总建筑面积10.6万平方米。 该楼建设始于2000年,2002年开始入住使用,其建筑设备自动化系统选用清华同方的RH-2000分布式微机控制系统,在系统设计时考虑了相关的能量计量和建筑节能问题。大楼的楼宇自控系统设2套中央管理站,和96个现场控制机。一套中央管理站设在地下二层的弱电控制机房,由两台计算机组成,两台计算机互为备份。另一套中央管理站设在地下三层的冷冻机房的控制室,设一台计算机。 楼控系统对大厦内各类机电设备的监控(监视、测量、控制),做到运行可靠、安全、节省能源、节省人力。包括: (1) 冷冻站内设备的监测和控制,主要包括:5台离心式冷水机组,5台冷冻水泵,5台冷却水泵,5组冷却塔,2台补水泵,1个膨胀水箱。 (2) 锅炉房供热系统:包括两套,一套为空调采暖热水锅炉,一套为生活热水燃气锅炉。空调采暖系统包括4台燃气锅炉,3台采暖循环泵。生活热水锅炉系统包括2台燃气锅炉,2台一次热水循环泵,2台补水泵,一个热水膨胀水箱,一个热水软化水箱。 (3) 换热系统:设备主要包括高区、低区的换热站和游泳池的换热站。每个换热站各包括2台换热器,2台循环热水泵,2台空调热水泵。 (4) 采暖通风空调系统,包括:空调机组(带加湿)14台,新风机组(带加湿)48台,新风机组(不带加湿) 2台;B3层送排风机9台,B2层送排风机7台,B1层送排风机8台,裙房屋顶送排风机5台,A、B座塔楼屋顶送排风机各4台。 (5) 中水及给排水系统,包括:中水调节池1个,中水源水箱 1个,中水变频泵2台;生活水箱1个,生活水泵2台;B3层集水坑 18个,排污泵 18台;B2层集水坑 2个,排污泵 2台。 (6) 变配电系统,包括:2路10KV高压进线,6台变压器。监测变压器的温度和风机的状态,监测进线和出线的电压、电流、功率因数、有功功率,有功电度等。 (7) 风机盘管电源、照明系统的监控:监测各个楼层的公共照明回路开关状态,并且按照一定的时间开关;监测各个楼层风机盘管的电源开关,实现启停控制。 (8) 其他机电系统,监测大楼的电梯和扶梯的状态,故障报警,上行和下行方向,包括:A、B 座各6台电梯,裙房 4台电梯,2台观光电梯。 2 数据有效性估算 电表的精度等级为0.5,测量精度在0.5%以内。 关于冷量的计量没有采用专门仪表。在冷冻机房的供水总干管处安装了超声波流量计,测量精度在2%以内;供、回水总管均安装了水道温度传感器和压力传感器,温度传感器的测量误差在0.5℃以内。 根据冷量的计算公式:
式中:Qc――冷凝器侧的散热量 Qe――蒸发器侧的制冷量 N――压缩机的输入电功率 其中Qe可以根据(1)式,利用测量的水流量和温差计算得到;N可以从电表的测量数据得到。由于冷却水侧没有安装流量计,根据楼控系统运行记录中的冷却水供/回水压差估算水泵的运行工况得到流量,然后也根据(1)计算得到Qc。 根据冷凝器流量计算得到的散热量Qc与从蒸发器制冷量得到的计算值Qc’相差基本在10%范围内。因此,认为测量的数据和计算得到的冷量均有效,10%的计量精度基本满足工程实用要求(非计量收费系统)。根据文献1的分析,采用2%精度等级的流量传感器,再配以测量精度优于0.1℃的配对温差传感器,可以实现冷热量3%的测量精度,达到计量的基本要求。 3 总能源能耗数据分析 根据物业公司每月20日的抄表记录,本楼2005年~2007年度的总能源消耗量见表1。 表1 2005~2007年度的总能源消耗统计
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