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8.2 监测


8.2.1 用能设备和设施的计量应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167的有关规定。
8.2.2 建筑电能计量应分级、分项计量。
8.2.3 电能计量装置的选择应符合下列规定:
    1 应根据变配电设备和负载特性确定仪表监测参数;
    2 宜选用现场总线传输相关监测数据。
8.2.4 采用区域性冷源和热源时,在每栋工业建筑的冷源和热源入口处应设置冷量和热量计量装置,同时应进行补水量的计量。采用集中供暖空调系统时,不同使用单位或区域宜分别设置冷量和热量计量装置。
8.2.5 人员聚集的厂房,设有机械通风系统、集中或半集中式空调系统时,宜根据探测器的监测结果联动控制相关区域的通风、空调设备。
8.2.6 合理选择监测装置量程,进行过程控制时,测量精度应高于要求的过程控制精度1个等级。
条文说明
8.2.1 对设备和设施使用的各种能源消耗进行监测,能够掌握企业的用能现状,及时发现并调整企业作业流程中的节能瓶颈,优化企业运行管理能力和水平,降低企业运行成本,又可为工业建筑节能、节水、环境保护方面提供有效可靠的决策依据。用能计量设施的选择应能保证运行正常,并且实现准确的计量。
8.2.2 工业建筑的电能计量分厂房、分用途设置电能计量装置。其重大意义在于对建筑内部电耗追踪,并明确建筑生产过程中的各项电耗比例,以帮助企业及时发现问题,充分发掘节能潜力。电能计量装置能够对各用电设备分别采集计量其用电量并进行实时计量、现场显示、具备远程通信功能,集中建立用电分项计量数据库。建筑电能计量分级、分项计量时:
    (1)在每个独立的建筑物入口设置总电表;
    (2)对照明、制冷、热力、空调供暖、通风除尘、给排水和水处理设备等设置独立分项电能计量装置;
    (3)可再生能源发电、电能回收设置独立分项计量装置;
    (4)对特殊房间的空调供暖设备设置独立分项电能计量装置。
8.2.3 工业企业用电设备种类较多,在进行电能计量时,根据负载和输变电设备特点选择监测参数,如用电量、功率因数和谐波等。从节约用电和节约投资的两方面综合把握仪表的选型。
    在能源管理系统中,电能计量装置采集并储存电能计量数据,采用现场总线形式上传数据。通信协议常用选择MODBUS标准协议或《多功能电能表通信协议》DL/T645。
8.2.4 加强建筑用能的量化管理,是建筑节能工作的需要,在冷热源处设置能量计量装置,是实现用能总量量化管理的前提和条件,同时在冷热源处设置能量计量装置利于相对集中,也便于操作。目前水系统“跑冒滴漏”现象普遍,系统补水造成的能源浪费现象严重,因此对冷热源站总补水量也采用计量手段加以控制。
8.2.5 常见的室内检测器品牌很多,测量精度、安装方式均有不同,设计人员可根据项目需要选择产品。探测器的运行方式通常有以下几种:
    (1)对于自然通风的房间,探测器可独立工作,仅在浓度超标时发出警报,提醒室内人员及时开窗通风;
    (2)对于机械通风、集中或半集中式空调系统的房间,可采用探测器自动控制通风、空调设备的运行工况或运行台数的变化,有利于在保持场所内空气质量的前提下节省能源;当联锁有困难时,也可将探测器连入BA系统,用于提醒运营管理人员注意。
8.2.6 为了保证控制精度的要求,一般温度传感器量程为测点温度的1.2倍~1.5倍,管道内温度传感器热响时间不大于25s,当在室内或室外安装时,热响时间不大于150s。当参数参与自动控制和经济核算时,采用分度号为Pt100的A级精度(三线制)。湿度传感器安装在附近没有热源、水滴且空气流通,能反映被测房闷或风遭空气状态的位置,其响时间不大于150s。压力(压差)传感器的工作压力(压差),大于则点可能出现的最大压力(压差)的1.5倍,量程为测点压力(压差)的1.2倍~1.3倍。流量传感器量程为系统最大流量的1.2倍~1.3倍,且耐受管道介质最大压力,并具有瞬态输出;流量传感器的安装帮位,满足上游10D(D为管径)、下游5D的直管段要求,当采用电磁流量计、涡轮流量计时,其精度为1.5%。

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工业建筑节能设计统一标准 GB51245-2017
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