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根据电力负荷预测挖掘建筑节能潜力_开题报告

Ktbg8241 根据电力负荷预测挖掘建筑节能潜力_开题报告(一)、研究背景随着工农业的发展、人民生活水平的日益提高,社会对电力的需求量越来越大。为了满足日益增大的电力需求量,必须不断扩大电力系统的规模。由于电力工业的发展需要巨大的投资和一次能源,而且对国民经济其它部门有巨大的影响,合理的电力系统规划不仅可..
根据电力负荷预测挖掘建筑节能潜力_开题报告 Ktbg8241  根据电力负荷预测挖掘建筑节能潜力_开题报告

(一)、研究背景
随着工农业的发展、人民生活水平的日益提高,社会对电力的需求量越来越大。为了满足日益增大的电力需求量,必须不断扩大电力系统的规模。由于电力工业的发展需要巨大的投资和一次能源,而且对国民经济其它部门有巨大的影响,合理的电力系统规划不仅可以获得巨大的经济效益,也能获得巨大的社会效益。相反,电力系统规划的失误会给国家建设带来不可弥补的损失。而实现这一目标的第一步就是作好电力负荷预测,然后根据电力负荷预测对电力规划进行分析研究,研究的方向很多,其中挖掘建筑节能潜力是一个重要的分支。 
(二)、国内研究概况
从20世纪80年代开始,我国开始建筑节能的研究。最早始于北方,90年代末建筑节能工作陆续在各地区开始。我国颁布了多项与建筑节能相关的设计标准、法律法规,如:JGJ26—95民用建筑节能设计标准、GB50189—2005公共建筑节能设计标准、GB/T50378—2014绿色建筑评价标准、《民用建筑节能条例》等,全国32个省市地区也出台了多项地方性的建筑节能设计标准。从建筑的设计、施工、改造等多方面进行节能管理和监督。我国在建筑节能方面虽然取得了一些成绩,但和发达国家相比,我国仍然处于起步阶段,并且进程较为迟缓。主要问题表现为:1)地区发展不平衡,能耗分布不均匀。同时,我国地区经济发展不平衡,居民生活方式差异大,造成民用建筑中的能耗差异也较大。2)建筑节能技术落后,节能率不高,缺乏成熟、完善、经济适用、数量足够的节能产品。3)建筑节能技术人才缺乏。全社会的建筑节能意识较低,对我国目前能源的供应现状不了解。 4)管理机构不健全,缺乏引导监督。虽然我国出台了建筑节能相关的规范,但是监管力度还是不够。政府部门对于建筑节能标准的监管往往重视的是设计阶段,对于工程建设、建筑调试运行等环节没有引起足够的重视。据有关资料测算,当建筑节能为30%以上时,造价增加 3%~6%;节能50%,造价增加6%~11%[1]。政府缺乏必要的经济调控激励措施,这样便让建筑单位缺少了实施建筑节能的主动性。 建筑节能理论研究在我国起步较晚,最早在1982年国家下达了有关建筑节能方面的科研工作,开始陆续拟定一系列的节能建筑标准。从1997年开始我国强制实施建筑节能,在2005年前,我国停留在对绿色节能建筑的了解认识上,对建筑节能开始有了初步定义,构建国家建筑行业的可持续发展框架。2005年—2015年,国家通过政策鼓励和引导建筑节能研究工作,有关建筑节能的研究成果如雨后春笋般纷纷出现,研究成果遍布各个领域。清华大学薛志峰等对北京现有的大型公共建筑进行实测勘察,分析了公共建筑的节能潜力[2]。 K.T.Chan等通过研究高层商业建筑围护结构的热工性能 发现高效能的围护能够减少接近35%的能源消耗[3]。 李志生等利用eQUEST模拟软件对比不同围护结构的能耗情况,说明了建筑外墙保温系统的研究必要[4]。戴雪芝对中国能源政策、建筑节能经济激励政策实施效果进行了详细分析,并对经济激励政策效益进行了量化评价[5]。
(三)、国外研究概况
20世纪90年代,“温室气体”“全球气候变暖”成为举世瞩目的话题,人们逐步开始意识到环境与能源对人类生存发展的重要性,环保、节能成为了世界环境发展的重要议题。美国政府对建筑节能环保十分重视。政府制定了行业和产品标准、开发和推荐能源技术,注重标准的先进性、实用性和合理定位。1998年,美国绿色建筑协会创立了以节能为主旨的《绿色建筑评估体系》 ,成为目前世界各国中最具有影响力的建筑环保评估标准。美国的建筑节能从两方面入手:首先是建筑物热工性能,提高建筑围护结构的保温隔热性能、采用高密闭性能的门窗和充分利用自然通风、太阳能等节能环保措施降低采暖和空调能耗;其次,对能耗系统和设备的能源效率作进一步的优化设计使用。美国政府积极推广新能源、无污染能源技术的使用,制定一系列减税优惠政策,刺激太阳能等新能源的研究发展。在学校、医院等公共建筑部门使用太阳能,光电池板收集的光能同时用来照明、热水供应,实现了光能到电能的转化[6]。 在欧洲,低耗能高舒适的建筑十分常见,在外墙、屋面、门窗玻璃、空调系统等方面运用了大量的节能材料和节能新技术,在建筑使用过程中,尽量采用自然送新风方式,减少建筑能耗降低运营费用。2004年英国政府实施百万“绿色住宅”建筑计划;德国政府制定了严格的建筑围护结构热工指标、建筑物CO2浓度排放量、建筑规划设计等标准,大力推广清洁能源、可再生能源使用,为节能环保工程提供低利率贷款,积极发展低碳环保项目和建筑节能改造项目[6]。 1979年,日本颁布《能源法》,逐步建立国家节能体制,设立能源管理机构,组织民间节能团体交流经验。政府还提出“建筑的节能与环境共存设计”的概念。GA.Florides等通过TRNsys软件对一个典型建筑进行了综合模拟分析,发现随着建筑保温水平的提高,自然通风的节能效果也会增强。在对建筑朝向的研究中指出长方体的建筑长边面向南北最合理[7];NurdilEskin和HamdiTurkmen利用模拟软件Ener-gy-Plus研究分析,得出了影响全年能耗的具体数据[8];Mari- Lou-isePersson等通过利用DEROB-LTH软件模拟分析,得出南向门窗的最优尺寸[9];ElisabethGratia和AndreDeHerde经过深入研究指出:建筑墙体最内层材料对建筑内部温度的控制起关键作用[10];印度建筑设计师查尔斯·柯利亚提出“形式追随气候”的设计理念,提倡支持国产,多使用自然采光和自然通风;马来西亚知名生态建筑设计师杨经文倡导生物气候有限和低能源耗费原则。

二、^范文提纲
1电力负荷预测综述
1.1电力负荷预测的含义
1.2电力负荷预测的意义
2电力负荷预测指导建筑节能
3建筑用能系统概况
3.1暖通空设备
3.2照明设备
3.3办公设备
3.4电梯
3.5水泵
3.6变配电设备
3.7其他设备
4建筑耗电量账单及分析
4.1建筑耗电账单
4.2建筑耗电分析
4.2.1暖通空调设备电耗计算
4.2.2照明设备电耗计算
4.2.3动力设备电耗计算
4.2.4室内办公设备电耗计算
4.2.5其他设备电耗计算
5节能检测
5.1室内热环境检测
5.2室内空气品质检测
5.3照明系统检测
5.4电能质量检测
6节能潜力分析
6.1管理节能潜力分析
6.1.1管理制度和体系
6.1.2人员培训
6.1.3建立能源监测系统
6.2节能技术改造
6.2.1暖通空调系统潜力分析
6.2.2照明系统潜力分析
6.2.3谐波治理潜力分析
6.3经济效益分析

三、参考文献
[1]郑文亨.国内外建筑节能现状及对比[J].制冷与空调,2013,22(4):96.
[2]薛志峰,江亿.北京市大型公共建筑用能现状与节能潜力分析[J].暖通空调,2012,34(9):13-16.
[3]K.T.Chan,W.K.Chow.Energy impact of commercial-building envelopes in the sub-tropical climate[J].Applied Energy,2008(60):21. 
[4]李志生.夏热冬暖地区办公建筑能耗模拟与分析[J].节能技术,2010,24(6):483-486.
[5]戴雪芝,何维达,狄彦强.建筑节能经济激励政策多指标综合评价体系研究[J].建筑科学,2012,23(2):54-60.
[6]崔新明,廖春波.国内外建筑节能的比较与经验[ J].建设科技,2009(7):45.
[7]GA.Florides,S.A.Tassou,S.A.Kalogirou,etal.Measures used to lower building energy consumption and their cost effective-ness[J].Applied Energy,2012,73(7):229. 
[8]NurdilEskin,HamdiTurkmen.Analysis of annual heating and cooling energy requirements for office buildings in different cli-mates in Turkey[J].Energy and Buildings,2014,40(5):763-773. 
[9]Mari-Louise Persson,Arne Roos.Maria Wall.Influence of win-dow size on the energy balance of low energy houses[J].Ener-gy and Buildings, 2013,38(3):181-185.
[10]Elisabeth Gratia,Andre DeHerde.Design of low energy office  buildings[J].Energy and Buildings,2013,35(3):473-491. 


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