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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
分布式供能系统可行性研究的一项主要工作就是对建筑冷、热、电负荷特性进行分析,而不同用途的建筑物,其冷、热、电负荷特点各不相同。本文首先通过对商场、写字楼和酒店3种不同用途商业建筑的冷、热、电负荷进行调研和测试,绘制出了典型日负荷曲线和全年延时负荷曲线,并对其负荷的大小、变化范围、变化规律以及变化同步性进行了分析。而后,对所调研商场建筑的分布式能源系统进行了设计,计算结果表明在建筑负荷特性分析的基础上所设计的分布式能源系统与常规系统相比更具有节能效益和经济收益。  相似文献   

2.
随着城市的快速蓬勃发展,城市综合体类型建筑越来越广泛的出现在大中型城市中。此类建筑的空调负荷特性与常规办公或商业建筑有很大的不同,本文主要分析了三类建筑综合体的年、典型周、典型日建筑负荷特性。通过剖析此类建筑的负荷特性,为城市综合体的空调设备选型和建筑节能,提供研究依据。  相似文献   

3.
高层建筑的出现为城市建筑的发展提供一个新的维度,过去平面化的发展扩张模式不再是城市发展的首选,人们在城市的上空找到了新的发展空间。而高层综合体建筑则把这种在新维度的拓展与扩张发挥到了极致。高层综合体建筑的功能是呈现出多样化的,居住空间作为高层综合体建筑的重要组成部分正在不断地被推向新的高度。根据前瞻产业研究院的《2014年中国城市综合体行业发展现状浅析》数据显示:针对全国重点城市已经开业的城市综合体指数,将综合体区域属性和物业类型进行交叉分析后可以发现,城市核心区的综合体以商业+办公+酒店为主流;城市副中心区的综合体以商业+办公+公寓组合为主;城市新区的综合体以商业+办公+酒店组合为主,可以发现公寓类居住物业在综合体建筑的占比较为突出,综合体建筑的发展已经形成了以商业、办公、居住为支柱功能的发展运营业态。目前,高层综合体的居住空间主要被用作为公寓住宅、酒店、SOHO(Small Office,Home Office)等居住类物业。相较于低层和多层住宅的居住空间,高层综合体居住空间具有明显有别于前者的特征。  相似文献   

4.
环境问题日益突出,导致能源系统深层次的改革势在必行。作为一项全新供能模式,分布式能源系统有其自身的优势。但由于现有条件的限制,分布式能源系统未得到广泛应用,其中一个问题是系统设计应用时未进行用户终端负荷的准确预测,负荷设计偏大导致系统常处于低负荷运行状态。本文重点阐述了负荷预测对分布式能源系统的影响。  相似文献   

5.
吴喆 《建设科技(建设部)》2021,(19):103-106,110
在城市经济建设的快速推动下,越来越多的大型商业综合体建筑诞生,商业综合体建筑逐渐成为当前我国城市发展的主流趋势.而在目前大型现代化商业综合体的建筑工程中,有关于暖通空调系统的设计也随着现代化的发展趋势而提出更高的标准和需求.至此,本文就基于大型现代化商业综合体建筑工程暖通空调系统设计为主,在工程概况及功能分布的基础上,对其空调冷热源、空调系统设置、通风系统设计、防排烟系统设计展开分析,并对暖通空调系统的设计结论进行阐述.  相似文献   

6.
使用动态负荷软件对北京的一个旅馆建筑计算了逐时电力、采暖、制冷、卫生热水负荷,分析了负荷特性并与国内外的负荷指标进行对比。为该建筑配置了6种天然气分布式能源方案和1个传统供能方案,计算了对应的年运行费用与设备初投资;通过经济性分析,得出结论:传统方案初投资比分布式能源系统方案低,但运行费用较高。微燃机配置为2台C65时投资回收期最短。在3种微燃机配置情况下,余热优先供热比制冷的经济性要好。  相似文献   

7.
建立了某建筑综合体分布式能源系统的热力设备模型,分别搭建了"以电定热"与"以热定电"模式下综合体分布式能源系统及传统分供系统的TRNSYS模拟平台。模拟计算了不同模式下的全年能耗,并与传统的分供系统进行了节能、环保方面的对比评价。通过综合比较和分析,该综合体分布式能源系统应优先考虑"以热定电"模式。  相似文献   

8.
城市综合体属于城市的一种多功能系统,能够将城市商业、娱乐、办公、酒店、休闲、居住等众多功能集合起来,在现代城市化建设的不断加剧下,城市综合体能够将城市功能缩影在一起,文章首先分析了城市综合体概述,同时阐述了城市商业综合体规划布局及建筑空间设计。最后总结了城市商业综合体的发展趋势。  相似文献   

9.
分布式供能系统是一种先进的供能系统,具有高效、环保、经济等特点,在降低建筑能耗方面潜力巨大。采用DER-CAM模型模拟我国不同气候区的商业建筑分布式能源的经济性与环境影响,得到多技术集成优化能有效减排降本、政策引导与经济刺激会促进分布式能源技术应用等启示,为我国能源合理规划、适宜技术选择以及提升能源效率及经济性提供参考。  相似文献   

10.
本文研究基于分布式能源系统的建筑逐时冷热电负荷计算,利用De ST软件和热电冷联产系统负荷模拟计算[1]中的电负荷模拟计算方法,计算全年逐时冷热电负荷变化,计算热电比和分析模型冬季供暖及生活热水负荷变化,找出单一冷热电三联供系统的负荷缺口,同时对太阳能热利用系统进行简要分析,从而提出尝试利用太阳能热利用系统与冷热电三联供系统集成的形式来实现系统经济运行。  相似文献   

11.
大型商业综合体建筑具有面积大、空间高、中庭多、功能复杂等特点.论文以长沙北辰三角洲A1D1城市综合体项目为例,介绍消防水系统设计中遇到的一些问题及解决办法,供广大设计人员在做类似大型商业综合建筑设计时参考.  相似文献   

12.
现阶段社会发展速度越来越快,人们也更加重视城市建筑问题。在城市发展中商业综合体建筑成为了一股强大的推动力,为城市商业活动的开展创造了理想的运营平台。商业综合体建筑的功能较多,是集娱乐、购物、餐饮及办公为一体的综合建筑,能够显著增加当地商业的经济效益。因为大量商业活动多在城市商业综合体建筑内进行,该类商业活动涉及面广且活动关联性大,所以在设计上要求较高。本文主要分析了商业综合体的发展现状,根据新时代特点,提出了优化商业综合体建筑的设计方案,加快城市商业发展。  相似文献   

13.
对直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、燃气分布式能源系统的能效水平进行分析。结合工程实例,对某商业建筑分别采用以上两种供能系统的经济性进行了对比。  相似文献   

14.
为了解决西南地区超大型城市综合体供冷、供热和电力负荷供应,结合国家大力推行天然气利用等清洁能源政策的背景,本文探讨了通过分布式发电(Distributed Energy,DE)和外购市电,以微电网(Micro-grid)的方式为城市综合体全部负荷提供电力的方案。以某超大型城市综合体中的供能为研究对象,探讨了天然气冷热电三联供集成入微电网为城市综合体提供高于普通供能质量的方案,主要内容包括:根据冷热电负荷选择发电机组、设计并网方案、调度管理方式,进而给出了一种可行的微电网应用方案。  相似文献   

15.
综合体建筑综合了几种建筑业态,由于存在商场等建筑负荷相对于常规的办公建筑冷负荷较大,所以为建筑综合体寻求高效的能源系统,已经非常重要。针对综合体的这种特征,研究分析综合体建筑与冰蓄冷能源系统的适用性。  相似文献   

16.
韩子贤 《智能建筑》2014,(10):73-74
本文论述了城市综合体内的商务办公、公寓、酒店、商业等不同功能区的综合布线系统的设计。城市综合体需根据不同功能区设置不同层面的网络通信机房;商务办公及公寓通常采用FTTH及FTTB接入方式,酒店及商业通常采用FTTB的接入方式。最后。阐述了城市综合体的综合布线系统设计原则。  相似文献   

17.
现代城市是由建筑空间和公共空间加上交通系统、绿化系统、市政系统等有机组合在一起的整体,由于城市生活新陈代谢的加快,这种有机整体间的联系越来越紧密。由于现代城市建设和城市综合开发的大幅度前进,建筑设计的规模与涉及的范围也越来越大,导致了建筑与城市系统的互相渗透。在一些大城市尤其是较为开放的城市在新城区规划设计中,均加入了大型办公综合体及其附属设施,或以办公综合体和商业综合体为主形成的综合体建筑组群,或称之为中央商务区即CBD的区域。而无论是CBD还是办公综合单体都会对与其所在城市,特别是对建造区域的影响是多方面的。  相似文献   

18.
在对建筑进行冷热负荷计算时,传统的负荷计算方法不能准确反映建筑冷热负荷的逐时变化情况。冷、热负荷的逐时数据影响着冷热电三联供系统设计原则的选择、方案的配置及相应的运行策略。为研究社区分布式联供系统的最佳设备容量,在分析建筑动态负荷的基础上综合考虑系统的成本节约、节能和环保性,确定了基于年度总成本节约率一次能源节能率和二氧化碳减排率三个评价指标的多目标评价指标。  相似文献   

19.
分布式能源系统运行效果受负荷稳定性的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过分布式供能系统与普通供冷供热方案的经济性比较,定量分析了热负荷与冷负荷的变化及两者的比重对分布式能源系统运行经济性和初投资回收期的影响。研究发现,冷热负荷的稳定性对分布式能源系统运行效益影响显著,实际冷热负荷占额定冷热负荷的百分率对分布式供能系统的初投资回收期有显著影响同时,在冷热电联产中,供热所用余热比重越大,分布式供能系统的经济性越好。  相似文献   

20.
在对广州市某大型酒店的冷负荷、热负荷和电负荷调研的基础上,运用非线性规划数学模型对酒店的分布式能源系统进行了优化设计,并对该系统在酒店的应用进行了技术经济性分析,讨论了电、气价格对分布式能源系统的最优配置和年运行费用节约率的影响。计算结果表明,与常规分供系统相比,分布式能源系统全年一次能源节约率为16.5%,年度运行费用节约率为12.8%,增量投资回收期为4.3年,其CO2、SO2和NOx等主要污染物排放量减少率可达30%~80%。  相似文献   

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