据相关机构调查,在民用建筑中,电能的消耗情况大致如下:空调用电占到建筑用电40%~50%;水泵电梯等设备用电占10%~15%;照明用电占15%~25%;其他设备用电占10%~15%。从这些数据中可以看出,在建筑耗能方面,空调和照明占到了举足轻重的地位。因此,在这些方面挖掘节能潜力,将会收到很好的效果。
相关机构还对北京市大型公共建筑能耗进行了调查:其夏季空调室温每提高1摄氏度,可节电5%~10%;对建筑设备进行合理改造,避免“大马拉小车”的现象,注重设备的运行效率,使之在最佳运行点运行,可节电10%~20%。
利用智能控制系统进行节能,主要体现在对建筑设备的监控和照明设计及控制方面。这种思路在旧建筑改造和新建工程设计两方面,都具有关键意义。
在配电系统设计改造中,首先应注意三相负荷的平衡,避免严重三项负荷不平衡现象,造成不必要的线路损耗;个别回路季节性超负荷运行,这样既增加线路损耗又影响供电安全,对这些回路必须重点进行改造;及时检查配电系统无功补偿装置,确保低压侧功率因数提高到0.90以上,降低无功损耗。其次,要注意抑制配电线路中的谐波电流。谐波电流是电流中无用的有害成分,它会在配电线路和变配电设备中产生电能损耗和伤害。谐波电流在导体内有集肤效应,致使电缆电线绝缘体产生快速老化并被烧毁的趋势。谐波电流还会导致变压器的铜损、铁损和噪声增加,温度升高,进而使变压器基波负载容量下降,导致电机铜损、铁损增加,温度升高,产生机械共振。此外,谐波还可造成电源电流的畸变,使供电质量降低,严重影响电子设备及电器控制设备的可靠运行。针对谐波电流产生的诸多问题,在变压器低压侧装设无源滤波器,能有效滤除中性线和相线的谐波电流,保证系统正常安全运行,并降低能耗,提高供电质量。最后,建筑用电设备的能耗不可小视,对于效率低下、频繁使用的用电设备,从节能的角度来看,一定要进行有效控制或逐步更换;采用计算机监控设备对建筑群高压供电、变压器、低压配电系统以及备用发电机的运行状态和故障报警进行检测,并监测系统的电压、电流、有效功率等一系列参数,为节能和安全运行提供实时信息。