综合管廊用能现状与节能潜力分析
摘要:针对北京某新建综合管廊的能耗进行研究,依据其能耗监控数据对管廊能耗进行了分析,通过能耗拆分厘清了管廊能耗结构,并对管廊能耗进行了初步优化,优化结果验证了能耗拆分的准确性。同时,研究结果也暴露了管廊在设计、运维方面存在的一些问题,针对这些问题提出了初步建议,为后续管廊设计及节能运维提供参考依据。
关键词:综合管廊能耗结构分项计量节能潜力节能运维
尊敬的用户,本篇文章需要2元,点击支付交费后阅读
限时优惠福利:领取VIP会员
全年期刊、VIP视频免费!
全年期刊、VIP视频免费!
参考文献[1] 梁宁慧,兰菲,庄炀,等.城市地下综合管廊建设现状与存在问题[J].地下空间与工程学报,2020,16(6):1622- 1635.
[2] 崔国静,周庆国,宋战平.城市地下综合管廊建设与发展探析[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2020,52(5):660- 666.
[3] 油新华,曲连峰,罗朝洪.我国城市综合管廊的建设经验、问题与建议[J].隧道建设(中英文),2020,40(5):621- 628.
[4] 油新华.我国城市综合管廊建设发展现状与未来发展趋势[J].隧道建设(中英文),2018,38(10):1603- 1611.
[5] 沈钰琳.山地城市综合管廊相关设计问题探讨[J].给水排水,2017,53(8):112- 117.
[6] 全德海.城市综合管廊正常通风的探讨[J].暖通空调,2019,49(10):51- 55.
[7] 孙立,余斌,杨恒声.城市地下综合管廊通风设计探讨[J].暖通空调,2018,48(8):94- 96.
[8] 刘民科.城市综合管廊通风系统设计要点及思考[J].暖通空调,2019,49(3):34- 37,66.
[9] 林欣欣.综合管廊通风设计实例及问题探讨[J].建筑热能通风空调,2019,38(5):80- 82,85.
[10] 武晓飞.浅析城市地下综合管廊通风系统[J].山西建筑,2018,44(24):101- 102.
[11] 杨冬梅,孟庆宇.地下综合管廊通风系统设计探讨[J].暖通空调,2022,52(4):104- 107.
[12] 张锦鹏.综合管廊通风换热理论研究[J].暖通空调,2022,52(4):146- 151.
[13] 董骥,胡秦镪,郑奕.综合管廊的通风效果模拟及风亭的优化[J].建筑热能通风空调,2018,37(5):62- 65.
[14] 邱灏.城市地下综合管廊通风量研究[D].成都:西南交通大学,2018:72- 76.
[15] 杨霁虹.地下综合管廊电力舱内高温聚集区的通风系统模拟研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2018:60- 65.
[16] 周游,周伟国.综合管廊电缆舱通风数值模拟研究[J].建筑热能通风空调,2016,35(11):29- 33,91.
[17] 郭孝峰.埋地电力隧道温度特性的数值模拟与试验研究[D].上海:上海交通大学,2010:44- 50.
[18] 罗松林,赖绍奇.变压器经济运行方式的分析[J].水电与新能源,2014(8):35- 37.
[2] 崔国静,周庆国,宋战平.城市地下综合管廊建设与发展探析[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2020,52(5):660- 666.
[3] 油新华,曲连峰,罗朝洪.我国城市综合管廊的建设经验、问题与建议[J].隧道建设(中英文),2020,40(5):621- 628.
[4] 油新华.我国城市综合管廊建设发展现状与未来发展趋势[J].隧道建设(中英文),2018,38(10):1603- 1611.
[5] 沈钰琳.山地城市综合管廊相关设计问题探讨[J].给水排水,2017,53(8):112- 117.
[6] 全德海.城市综合管廊正常通风的探讨[J].暖通空调,2019,49(10):51- 55.
[7] 孙立,余斌,杨恒声.城市地下综合管廊通风设计探讨[J].暖通空调,2018,48(8):94- 96.
[8] 刘民科.城市综合管廊通风系统设计要点及思考[J].暖通空调,2019,49(3):34- 37,66.
[9] 林欣欣.综合管廊通风设计实例及问题探讨[J].建筑热能通风空调,2019,38(5):80- 82,85.
[10] 武晓飞.浅析城市地下综合管廊通风系统[J].山西建筑,2018,44(24):101- 102.
[11] 杨冬梅,孟庆宇.地下综合管廊通风系统设计探讨[J].暖通空调,2022,52(4):104- 107.
[12] 张锦鹏.综合管廊通风换热理论研究[J].暖通空调,2022,52(4):146- 151.
[13] 董骥,胡秦镪,郑奕.综合管廊的通风效果模拟及风亭的优化[J].建筑热能通风空调,2018,37(5):62- 65.
[14] 邱灏.城市地下综合管廊通风量研究[D].成都:西南交通大学,2018:72- 76.
[15] 杨霁虹.地下综合管廊电力舱内高温聚集区的通风系统模拟研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2018:60- 65.
[16] 周游,周伟国.综合管廊电缆舱通风数值模拟研究[J].建筑热能通风空调,2016,35(11):29- 33,91.
[17] 郭孝峰.埋地电力隧道温度特性的数值模拟与试验研究[D].上海:上海交通大学,2010:44- 50.
[18] 罗松林,赖绍奇.变压器经济运行方式的分析[J].水电与新能源,2014(8):35- 37.
Analysis of current situation of energy consumption and energy saving potential of a utility tunnel
Abstract: The energy consumption of a new comprehensive utility tunnel in Beijing is analysed based on the monitoring data of energy consumption. The energy consumption structure of the utility tunnel is clarified through energy consumption splitting. The energy consumption of the utility tunnel is preliminarily optimized and the optimization result verifies the accuracy of energy consumption splitting. At the same time, the research results also expose some problems existing in the design, operation and maintenance of the utility tunnel, for which some preliminary suggestions are made to provide a reference for the subsequent design and energy saving operation and maintenance of the utility tunnel.
Keywords: utility tunnel; energy consumption structure; subentry measure; energy saving potential; energy efficient operation;
879
0
0