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智能化是创造建筑节能更高目标值的重要推进力 (下)

发布时间:2010-05-17被阅次数:13115 来源:

智能化是创造建筑节能更高目标值的重要推进力(下)
                        来源:智能建筑与城市信息杂志 

 

 

智能化技术是实现建筑节能更高目标值的有效技术对策

    既然是建筑节能,当然建筑专业首当其冲,建筑本体节能的物理体主角地位建立不言而喻;关注能耗,显然为实现现代建筑功能环境要求而制造大量热(冷)而耗费电、煤、油等原能的“大户”建筑空调、电气等机电专业,是更具有不可否定的重要性。行业内以建筑及暖通等机电为主导专业由上而下的相应研究和投入,政府部门相应的节能标准目标值的提出及系列配套技术标准文件的推行,为行业的适应性发展提供了原动力,在大家的共同努力下,建筑节能功效渐显。但阻碍更高节能目标值创造的瓶颈如何突破是人们所面临的新问题。

    50%:是国家现行的居住建筑和公共建筑强制性节能标准规定(在保证相同的室内环境参数条件下,与未采取任何节能措施前相比,全年采暖、通风、空调和照明的总能耗应减少50%)。

    50%~65%:是指通过进一步改进节能技术措施,提高能源利用效率,将建筑使用能耗从目前的50%逐步减少至国家所要求65%的水平。 

    科技提升“建筑节能”的技术水平,为建设行业进一步实现更高节能目标值提供了新的启示。因此,支撑建筑工程技术发展并在其中体现现代科技应用显著特征之一的智能化技术,必然应有所作为。在建筑节能中智能化技术应时效性地切入,受到客观性的重视、认可并响应,其具体内容为: 

    (1)节能工程智能化技术

    以实现建筑“提高能效及降低能耗”目标,综合应用信息通信、计算机网络、自动化控制等智能化技术,形成为对建筑内的各类用能系统运行实施节能管理和智能监控的系列技术措施。

    (2)节能功效

    以建筑物围护结构节能、建筑用能设备及其设施节能等建筑本体已形成的节能功能为基础,通过体现现代科技的智能化系统和能源使用优化管理方法的结合,使建筑能源有效使用率和能耗下降率进一步提升到更高的节能目标标准值水平的功能及效果。

    (3)智能化设计

    应以倡导建筑节能和创造绿色建筑为建筑智能化系统首要技术主题。智能化系统设计,应以建筑内包括空调、给排水、照明和机械动力等各类机电设备系统及与设备相配套的空调热冷力管道系统、电能变配系统等各用能系统技术合理、方案可行、文件完整的基本运行设计所建立智能监控为基础条件,做好对建筑中各类机电设备运行实施节能监控及优化管理的后续智能化技术方式的选择,以符合国家对建筑节能工程的整体要求。

    建筑智能化系统配置,应根据公共建筑的使用功能、建筑规模、用能特征及运行管理方式等状况,采取高效节能的系列智能化技术措施,以实现建筑物有效降低能耗前提下能源经济使用效率的更大化。

    (4)智能化工程

    以建筑节能和发展绿色建筑为目标的建筑智能化系统工程,应作为建筑节能工程的重要组成部分。规范建筑智能化系统设计、检测与工程验收应纳入公共建筑节能工程的工作程序及管理体系。

    (5)节能工程智能化技术策略

    公共建筑节能工程智能化系统应包括综合采用信息通信、计算机网络、自动化与智能控制等智能化技术的建筑能效综合管理、空调节能监控、给排水节能监控、变配电节能监控、照明节能监控、可再生能源利用监控和遮阳及门窗启闭节能监控等智能化系统。应根据建筑规模、节能精度与效率等目标以及物业管理的需求,实施选择配置相关智能化系统及确定各系统节能监控要求等建筑节能工程智能化系统工程技术对策。

建筑用能运行管理是建筑节能有效的技术方式之一

    在各类建筑中的智能化系统工程中,一般都已具备了建筑设备管理系统和物业管理系统及相关的智能化系统,因此,应用智能化集成系统技术,建立以用能信息采集和管理平台的信息共享及协同工作的构架,对建筑内各用能系统的运行信息予以采集、显示、分析、处理、维护及优化管理,通过资源整合形成具有实时性、全局性和系统性建筑用能运行综合监控以及分析和优化能效的综合管理功能。

应积极推行能运行管理的建筑能效综合管理系统

    (1)建筑能效综合管理系统的功能要点

    ◆ 系统应对各用能系统实施信息采集、显示、分析、处理、维护及优化管理,具有实时性、全局性、系统性和制约性的能效综合智能管理功能;

    ◆ 系统应与建筑智能化集成系统、建筑设备管理系统等关联,对各用能系统的可测控性、节能指标、能源使用方式与耗能成本的经济性形成最佳整合;

    ◆ 系统构成包括用能信息通信平台、用能信息采集装置及能效管理系统等。

    (2)用能信息通信平台构建要求

    ◆ 应用信息通信和计算机网络技术,具有对空调、给排水、变配电、照明及其他建筑设施等各类所纳入监控的机电设备使用及管理等运行信息,予以采集、接收、交换、传输、存储、检索和显示等综合处理的通信功能,确保建筑设备用能信息通信网的互联及信息畅通。

    ◆ 应以建筑的通信网络及综合布线系统等信息设施为物理基础,形成各种类数据、图像等信息的通信平台,具有进行数据通信和综合处理的能力,信息集成的互联协议和通信接口应符合相关的技术标准。

    (3)用能信息采集装置要求

    ◆ 所采集信息应满足建筑物业管理及建筑节能目标的要求;

    ◆ 应分别对空调、给排水、变配电、照明及其他各类用能设备系统,采集以数据方式输出并反映能源使用、转换以及损耗等运行状况的信息。

    (4)能效综合管理系统技术要求

    ◆ 系统应运用能耗分析工具,对建筑内所采集的各用能设备实时运行的数据进行分析、统计和规划处理,实现综合管理与计划用能;

    ◆ 系统应根据各分区、类别、时段及用户的需求,对用能信息分别进行汇集、统计、记录等的同时,还能通过自动或辅助的分析模块,实现运行、设计限额比较分析,并在获取相关设计信息的基础上,自动或辅助人工优化或调整用能计划;

    ◆ 系统应根据需要自动实现能源使用情况分析报表的生成,并定期向能源管理部门发送;

    ◆ 系统应具有满足对耗能量进行分析的需要并以不同计量单位显示和转换的功能,应能使耗能量换算成通用标准计量单位;

    ◆ 系统应具有对冷、热负荷和单位建筑面积能耗、区域能耗统计等分析功能;同时,应具有根据系统大型机电设施设置和运行历史数据开发仿真分析模块功能的功能;

    ◆ 系统应按降低能耗管理规程及提高设备能效运行程序,对用能设备进行优化性能的提示及具有实时反馈运行限额、提示调整负载分配的功能;

    ◆ 系统应对各用能设备运行的基础、分析及控制的实时信息,进行数据记录和资料存储;同时,应具有根据这些数据进行仿真分析的功能和应具有总体、局部区域用能系统、设备的仿真动画显示功能;

    ◆ 系统应具有实现后台调用和远程分析功能;

    ◆ 系统应具有符合用户应用需要的后续开发功能,实现在基本分析功能基础上为用户提供个性化报表与分析模板;

    ◆ 系统应具有对能源信息通过网络进行发布的功能。


 

 

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