Диплом: Управление внедрением энергосберегающих технологий в филиале ФГУП «ЦЭНКИ»- Космический центр «Южный» Комплекс эксплуатации зданий и сооружений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
42
Рисунок 6. Водомерный узел ГВС
На основе предоставленных данных составлен баланс теплопотребления
зданием Филиала ФГУП «ЦЭНКИ»- Космический центр «Южный» Комплекс
эксплуатации зданий и сооружений за 2018 год.
Таблица 11
Баланс тепловой энергии
Статья баланса
Суммарный расход тепла Гкал/год
Приход
866,704
Расход:
Отопление и вентиляция
693,3632
Горячее водоснабжение
173,3408
Итого Расход
866,704
На основе предоставленных данных и данных, полученных в результате
анализа, определяем фактический удельный расход теплопотребления здания.
Определяется по формуле:
qs=Q/S, Гкал/м
2
(3)
где S – отапливаемая площадь помещений;
Q – фактический расход теплоэнергии на отопление и вентиляцию.
qs= 693.3632/2528=0.274 Гкал/м2
43
Расчетно-нормативный удельный расход теплоэнергии для учреждений
равен 230 кВт.ч/м
2
(0,198 Гкал/м
2
).
Таким образом, уровень теплопотребления превышает современные
энергоэффективные нормы, имеется потенциал сбережения тепловой энергии.
Электроснабжение Предприятия по двум фидерам трансформаторной
подстанции. Нейтраль трансформаторов заземлена наглухо. Каждый фидер
выполнен кабелем ААБ-1(3х120). Далее через устройство неавтоматической
коммутации электроэнергия поступает на распределительные шкафы здания.
Границей балансового разграничения являются кабельные наконечники в
электрощитовых здания. Электрической сетью абонента являются
распределительные сети напряжением 0,4 кВ. Ответственность за состояние
контактов точки разграничения возлагается на энергопотребителя.
Общая защита на ВРЩ 0,4 кВ здания устанавливается в соответствии с
разрешенной единовременной нагрузкой на величину тока по утвержденной
схеме распределения токовых нагрузок 100 А, защита со стороны поставщика
энергии установлена на РУ 0.4 кВ на питающей подстанции. Базовый
коэффициент реактивной мощности на шинах центра питания (тангенс фи)
равен 0,2. По обеспечению надежности электроснабжения согласно п. 1.2.17
«Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), данное учреждение относится
ко второй категории.
Все металлические не токоведущие части электрооборудования,
нормально не находящиеся под напряжением, заземлены путем присоединения
к заземляющему контуру электросети. Контур заземления и заземляющее
устройство подключено к контуру заземления здания в единой точке ГРЩ.
Параметры основного энергопитания - TN-C, 0.4 кВт, 50 Гц.
В качестве вводно-распределительного устройства (ВРУ) приняты
панели.
ВРУ предназначено для приема, распределения и учета электроэнергии в
сетях 380-220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для
защиты линии при перегрузках и коротких замыканиях. Вводно-
44
распределительные устройства, расположенные в электрощитовых здания,
позволяют производить переключение вводов в ручном режиме.
Для включения пропускания и отключения переменного тока в
устройствах распределения электроэнергии применяется перекидной (на два
направления) трехполюсной с боковой (съемной) смещенной ручкой рубильник
типа ВР-32. Для защиты электрооборудования электрических сетей
трехфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. От
перегрузок и коротких замыканий в ВРУ используют предохранители типа
ПН2-100А.
Для проведения электрического тока в нормальном режиме и
отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимых
снижениях напряжения, а также оперативных включений и отключений
электрических цепей ВРУ применяются автоматические выключатели типа
ВА47-29, ВА57ф35.
Учет потребления электрической энергии осуществляется счетчиком
активной энергии переменного тока.
Распределение электроэнергии по потребителям выполнено через
распределительные щиты. Распределительные щиты силовой и осветительной
нагрузки установлены в специальных электронишах.
Питание силовой и осветительной нагрузок здания происходит от
распределительных шин 0,4 кВт. Электропроводка выполнена кабелями и
проводами марки ААБ, АПВ, ПВ.
Фидера 0,4 кВ (внутренней распределительной сети) приходят на
силовые сборки и силовые шкафы, от которых питается все
электрооборудование здания. Распределительная сеть выполнена по
четырехпроводной схеме.
Все электрооборудование заземлено на защитный контур заземления, а
также к контуру заземления подключены «четвертый провод» и земля всех
фидеров.
45
Питание электроэнергией электродвигателей сантехустройств
выполнено через щиты управления и защиты типа ЩО.
Проводка выполнена проводами типа АПВ 2(1х2,5), 4(1х3,5), 4(1х2,5);
ПВ 2(1х2,5), 4(1х2,5) проложена по стенам в специальных коробах. Силовая
электрическая сеть выполнена проводом типа ААБ в стальных тонкостенных
трубах, скрытых в штробах по стенам и в подготовке пола.
Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации
электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие
части электроустановок занулены посредством присоединения третьей жилы
однофазной трехпроводной сети к шине РЕ в щите на каждом этаже.
Для потребителей розеточной сети применены дифференциальные
автоматы с током утечки до 30 мА.
В распаечных коробах соединения медных жил кабеля выполнены через
клеммники.
Наибольшая потеря напряжения от вводно-распределительного
устройства до электроприемника составляет 1 %.
Качество электрической энергии является совокупностью ее свойств,
которые определяют влияние на электрооборудование, аппараты и приборы и
которые оценивают при помощи показателей качества электроэнергии,
численно характеризующих электромагнитные помехи в системе снабжения
электричеством по частоте, по текущему напряжению, по форме кривой этого
напряжения, симметрии, а также по импульсам напряжения. Этот уровень
нормируется стандартом ГОСТ 13109-97.
Ухудшение качества электрической энергии влечет отрицательные
электротехнические, технологические последствия. В их числе:
повышаются потери активной, а также реактивной мощности;
уменьшаются сроки службы оборудования;
повышаются суммы капиталовложений в системы электроснабжения;
нарушаются условия нормальной работы электроприемников, а также
потребителей;
46
урон человеческому здоровью и окружающей среде.
В целях предотвращения подобного рода последствий либо же их
ограничения важно управлять качеством электрической энергии, а именно
проведение методических, организационных и технических мероприятий,
направленных на обеспечение качества электроэнергии в системах
электроснабжения в пределах установленных норм и правил.
Испытания проводились в соответствии с РД 153-34.0-15.501-00, ГОСТ
13109-97.
Результаты контроля показателей качества электроэнергии приведены в
таблицах 12 и 13.
Таблица 12
ВРУ-1 ввод 1
Измеряемая характеристика
Фаза «А»
Фаза «В»
Фаза «С»
Напряжение U, В
220
222
222
Сила тока I, А
4,21
2,7
2,65
Cos ф
0,94
0,95
0,7
Частота f Гц
50
50
50
Полная мощность Р, кВт
0,65
0,5
0,4
Активная мощность S, ВА
0,7
0,5
0,6
Реактивная мощность Q, ВАр
0,3
0,2
0,5
Таблица 13
ВРУ-1 ввод 2
Измеряемая характеристика
Фаза «А»
Фаза «В»
Фаза «С»
Напряжение U, В
217
218
223
Сила тока I, А
5,41
1,61
0,1
Cos ф
0,66
0,95
0,08
Частота f, Гц
50
50
50
Полная мощность Р, кВт
0,99
0,13
0,17
Активная мощность S, ВА
1,51
0,14
0,22
Реактивная мощность Q, ВАр
1,14
0,4
-0,22
Результаты испытаний электрической энергии по установившемуся
отклонению напряжения (с учетом потери напряжения 1%).
По результатам измерений ПКЭ, приведенных в таблицах 8 и 9, и
сопоставления с требованиями ГОСТ 13109-97 следует вывод, что качество
электрической энергии:
по установившемуся отклонению напряжения – соответствует;
47
по отклонению частоты – соответствует;
по коэффициенту n-й гармонической составляющей напряжения –
соответствует;
по коэффициенту несимметрии напряжений по обратной
последовательности – соответствует;
по коэффициенту несимметрии напряжений по нулевой
последовательности – соответствует.
Выводы
1. Стабильная работа обследованной системы электроснабжения.
2. Система электрического снабжения здания обладает высокой
категорией надежности при перебоях в поставке электрической энергии.
3. Соответствие показателей качества электрической энергии всем
требованиям ГОСТ 13109-97 в части несинусоидальности напряжения. Форма
кривой напряжения искажается из-за искажений формы тока. Данный процесс
обусловливает функционирование электрических приемников, имеющих
нелинейную вольт-амперную характеристику. В их числе: те или иные
преобразователи, телевизоры, оргтехника, люминесцентные лампы, ртутные
лампы с высоким давлением и пр., которые потребляют несинусоидальный ток.
4. После проведения термографического обследования не было
выявлено внутренних дефектов, компонентов ВРУ.
В системе потребления электричества освещение здания находится на
одном из ключевых мест. По расчетной информации показатель установленной
мощности рабочего освещения равна 16,608 кВт; тогда как показатель уличного
– 2,0 кВт.
Рабочее освещение в каждом из помещений выполнили при помощи
люминесцентных ламп.
Преобладают в основном светильники потолочные ЛПО-2х36 (в
количестве 72 штуки), а также ЛВО-4х18 (в таком же количестве). В них
применяют индукционную пускорегулирующую аппаратуру, а она оказывает
существенное влияние на форму тока, а также напряжения в электросети
48
здания, из-за чего возможны негативные последствия при работе
автоматических систем и иной аппаратуры. На объекте также применяют
световые источники с ЛН, имеющие мощность в 60 Вт.
Все светильники размещаются в соответствии со схемой расположения
приборов освещения.
Выключатели установили на высоте 1,8 метра от уровня пола. Проводку
сети освещения выполнили кабелем марки АПВ4 (1 х 10) в трубе из ПВХ; в
штробах по потолку и стенам.
В здании по факту установлены следующие типы светильников:
1. Светильники подвесные типа «люстра» шестирожковые с
шарообразным рассеивателем c лампами накаливания мощностью 60Вт – 6 шт.
Светильники имеют изношенные рассеиватели с пониженным КПД и
укомплектованы низкоэффективными источниками света. Износ светильников
50%.
2. Светильники подвесные типа «люстра» четерехрожковые с
шарообразным рассеивателем c лампами накаливания мощностью 60Вт – 5 шт.
Светильники имеют изношенные рассеиватели с пониженным КПД и
укомплектованы низкоэффективными источниками света. Износ светильников
50%.
3. Светильники подвесные типа «люстра» трехрожковые с
шарообразным рассеивателем c лампами накаливания мощностью 60Вт – 5 шт.
Светильники имеют изношенные рассеиватели с пониженным КПД и
укомплектованы низкоэффективными источниками света. Износ светильников
50%.
4. Светильники настенные «НБО18-60-001» с лампами накаливания
мощностью 65Вт – 15шт.
Светильники укомплектованы низкоэффективными источниками света.
Износ светильников 70%.
5. Светильники типа «ЛПО 2х36» с люминесцентными лампами
мощностью 36Вт и рассеивателем – 105 шт.
49
Часть светильников не оснащены рассеивателями или рассеиватель
частично разрушен и деформирован. Большинство светильников имеющих
рассеиватели имеют пониженный КПД и сильно изношены из-за длительного
воздействия на них ультрафиолетовых лучей солнечного света. Износ
светильников 70%.
6. Софиты с одной люминесцентной лампой мощностью 36Вт – 27шт.
Софиты оснащены электронной ПРА Имеют минимальный износ.
7. Светильник потолочный встраиваемый ЛВО 418 198шт.,оснащены
электронной ПРА. Имеют минимальный износ.
8. Светильники подвесные типа «люстра» трехрожковые, светильники
укомплектованы компактными люминесцентными лампами мощностью 18Вт
15 шт.
Светильники имеют изношенные рассеиватели с пониженным КПД
Износ светильников 50%.
9. Светильники типа «ЛПО 2х80» с люминесцентными лампами
мощностью 80Вт и рассеивателем – 75 шт.
Части светильников – рассеиватели, частично разрушены и
деформированы. Большинство светильников имеющих рассеиватели имеют
пониженный КПД и сильно изношены из-за длительного воздействия на них
ультрафиолетовых лучей солнечного света. Износ светильников 70%.
10. Консольные светильники наружного освещения РКУ-16 старого
образца с лампами ДРЛ мощностью 250Вт – 15 шт.
Износ светильников 50%
Управление осветительными приборами в залах, кабинетах, технических
помещениях, коридорах осуществляют ручным способом при помощи
выключателей в помещениях и на этажах. Ниже на рисунках изображены типы
светильников, которые были установлены на объекте.
50
Рисунок 7. Светильники с лампами накаливания
Рисунок 8. Светильник ЛПО 2х36
Рисунок 9. Светильник ЛВО 4х18
В процессе энергоаудита осуществлен замер освещенности тех или иных
помещений в здании. Освещенность измеряли люксметром TESTO 540. Ниже в
таблице представили результаты проведенного измерения искусственного
освещения.
Таблица 14
Освещенность помещений в здании
Помещения
Освещенности, лк
Фактические
Мин.
Макс.
Норма
Рабочие помещения
300
370
300
Подсобные помещения
140
140
75
Общественные пространства
100
250
75
Кабинеты
200
400
75
Пищеблок
250
470
200
Коридор
75
130
75
51
Выводы:
Соответствие освещенности в помещениях предусмотренным
нормативам. Наличие несущественных превышений показателей освещенности
в ряде помещений.
В установленных светильниках применяют индукционную пуско-
регулирующую аппаратуру, оказывающую существенное влияние на
коэффициент пульсации, а также форму тока и напряжения в электросети, а это
становится причиной негативных последствий при работе автоматических
систем и иной аппаратуры, ухудшения показателей качества электрической
энергии в плане несинусоидальности напряжения и тока.
По данным предоставленным администрацией Предприятия,
потребление электрической энергии в 2018 году составило 94536,14 кВт.ч.
Таблица 15
Основные потребители электрической энергии
Потребители
Мощности, кВт
Внутреннее освещение
16,608
Наружное освещение
2,0
Приборы бытовые
7,3
Организационная техника
4,2
Оборудование на кухне
13,9
По указанным сведениям, а также приведенным расчетам, замерам
составили баланс потребления электроэнергии. В целях составления баланса в
качестве базового приняли 2018 г.
Таблица 16
Баланс потребления-распределения электроэнергии за 2018 г.
Статьи прихода-расхода
электрической энергии
Суммарное потребление
электрической энергии
(тыс. кВт/час)
Процентные
распределения
электрической энергии
между потребителями
(%)
Прихода (согласно
счетчикам)
92,8
100
Внутреннего освещения
55,12
61
Наружного освещения
6
6
Приборов бытовых
5
5
Оргтехники
8,5
9
Оборудования
18,18
18
Потерь
0,7
1
Всего суммарного расхода
92,8
100

Смотрите также:

Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран
Work-life balance подход в управлении рабочим временем молодых сотрудников (на примере ООО «МГТ-сервис»)
Актуализация контента, отражающего концепцию «диалога культур», при освоении английского языка взрослыми обучающимися
Актуализация приемов инсценирования и драматизации в рамках интерактивной модели обучения английскому языку в старших классах
Актуальные подходы в построении внутреннего pr строительной компании (на примере ООО "Ренессанспроект")
Анализ деловой активности и экономической эффективности деятельности организации (на примере АО «СГ-Транс»)
Анализ деловой активности организации как инструмент повышения эффективности ее деятельности (на примере Косинского районного потребительского общества)