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淺析軌道交通建筑能耗分析及節能措施

文章更新時間:2023-10-24 點擊量:1366

摘要:面對城市軌道交通的能耗增長,優化地鐵站建設、降低運營能耗是促進公共交通可持續發展的必由之路。通風空調系統能耗占比大,節能潛力大。以上海第一條綠色地鐵項目的實踐經驗為例,在分析地鐵能耗性能、影響因素和應用效果的基礎上,提出了相對有效的節能措施,為后續地鐵能效提升方案提供了明確的工作方向。


關鍵字:地鐵站;能源消耗;通風空調系統;節能


引言

21世紀以來,隨著中國經濟實力的快速增長和城市化建設的快速發展,中國城市發展規模的擴大和城市人口的急劇增加,對城市基礎設施的要求不斷提高。面對國家加快節能降碳發展的目標,公共交通系統節能減排意義深遠。

在世界范圍內,我國城市軌道交通的快速發展和規模都是罕見的。特別是近五年來,我國城軌交通發展迅速,運營線路長度逐年直線上升。據統計,截至2020年底,mainlandChina共有40個城市開通了城市軌道交通運營,共有7978.19公里的運營線路。其中,地鐵運營線路長度占79%,占顯著重要地位。從地鐵交通份額和逐年上升趨勢不難總結出來,我國城市交通發展是一種以地鐵為方向,協調多條線路發展的模式。就整體能耗表現而言,目前軌道交通總能耗為94億kWh,約占全國總能耗的1.7‰,預計未來年耗電量將達到400億度,占全國未來總耗電量的500億度。‰上述溫室氣體總排放量達到14%,僅次于建筑行業。地鐵節能的必要性毋庸置疑,無論是從綠色低碳的發展要求,還是從降低城市運營成本的角度。軌道交通系統整體能耗指標不斷增加,在軌道交通運行過程中消耗能源的主要形式是電能。數據顯示,2020年我國城軌交通總能耗為172.4億千瓦時,比去年同期增長12.9%。

根據地鐵用電負荷的統計分析,能耗和用電量主要分布在列車牽引用電和車站內各種動力設備用電方面,包括通風設備、自動扶梯、照明和控制設備。在車站所有機電設備中,通風空調系統的能耗約占總能耗的70%,因此牽引供電和通風空調系統設備具有很大的節能潛力,是節能工作的方向。

從整個生命周期的角度來看,分析城市軌道交通的能耗特征和系統的能耗是節能優化的前提,也是實施節能效益的基礎。為了獲得實際效益,建筑設施和系統設備的節能措施應根據線路的實際運行情況、系統設計、設備采用和控制等因素進行綜合分析和有效實施管理。

以上海地鐵為例,為了實現綠色地鐵貢獻節能減排的“乘客效應"目標,方案規劃前,通過對實際能耗情況的調查,對不同線路和車站的用電差異進行了分析,總結了不同車站類型、建筑面積、系統運行管理與整體能耗性能的相關性。此外,還從數據分析入手,開展了有針對性的地鐵節能工作,對節能技術應用的實際效益進行了對比分析,從而在節能減排工作系統中尋求有效突破大量能耗。總的來說,地鐵的能耗主要表現為每個系統的能耗差異明顯,時間隔和區域分布不平衡。


1軌道交通的能耗特征

通過對已投入運行的地鐵線路能耗數據的分析,可以看出地鐵系統運行的基本能耗特征。軌道交通能耗的時間分布在考慮當地客觀氣候特征和公共交通需求響應的基礎上,與公眾出行時間基本一致。軌道交通環境控制系統的設計考慮了當地天氣、車站客流、運行負荷等因素,并在設計中留有余量。冷凍泵、冷卻泵、冷卻水機組、風扇、空調等環境控制系統設備長期滿負荷運行,往往導致能耗大。總的來說,地鐵占用的時間和能耗的比例是不平衡的。

自始至終,上海地鐵率xian提出“打造綠色地鐵"的目標,基于構建由“管理保障、專項規劃、規程規范、專項技術"四大體系組成的節能減排工作體系。上海地鐵標準站的機電系統包括給排水、環境通風、動力照明設備等。其中,作為主要能源使用的環境控制系統包括:車站公共區域空調、通風系統(以下簡稱大系統);車站區間排熱系統(以下簡稱排熱系統);活塞通風、機械通風(兼排煙)系統(簡稱隧道通風系統);空調、通風(兼排煙)系統(以下簡稱小系統)用于車站設備和管理;空調器冷凍水系統(簡稱水系統)。全封閉站臺門系統統一采用通風空調系統,并按站臺門一步設計。大小系統合用車站設置的集中冷源,均采用水冷螺桿式冷水機組。冷凍水系統采用變頻變水封閉循環系統,分水器分別供應公共區域組合式空調機組和管理室空氣處理機組。系統末端設備配有電動兩通調節閥,具有動態壓力平衡能力,冷凍水量和冷凍水供回干管或集水器和分水器之間設置的電動壓差旁通閥可根據負載變化進行調節。

為了實現與其他同類型車站相比,新標準車站建筑的綜合節能率超過15%的目標,在分析先行示范車站實踐的基礎上,規范系統設計的節能措施主要針對系統設備的選擇和自動控制的應用。站臺設置采用風水聯動空調系統,有效降低車站空調運行能耗。同時,LED照明和智能照明控制系統配備全線,在降低光污染的同時,在降低能耗方面取得了顯著成效。

與城市其他交通運營模式相比,地鐵站有一個低能耗的手表;但是它的建筑和系統規模都很大,導致地鐵站的能耗在整個城市的能耗中占有很大的比重。地鐵站的運營用電量可以達到可變成本的30%以上,因此有必要實施有針對性的有效控制措施,以降低能耗,提高運營效率。


2地鐵站節能措施

鑒于車站環境控制系統的構成和能源消耗因素的影響,在總結其他建筑節能優化和應用效益的經驗的基礎上,針對不同系統采取相應有效的節能措施,其節能效益仍然非常顯著。

首先,在照明系統方面,減少不必要的照明(例如,在保證安全的前提下,啞光材料的反光涂料可以減少長條燈帶的設置),選擇LED節能燈。同時,通過自動感應控制,單獨照明系統的節能性能對比基本節能要求可達50%以上,平均節能率可達30%以上。因此,根據實際使用情況,大力采用節能燈結合布局,制定合理的相關照明指標要求,是地鐵照明系統節能有效的策略。

由于平臺建筑的特殊性,考慮到設計規范的要求,空調系統送風溫差的設置要略有改善,既避免了系統結露的發生,又在實際使用中取得了令人滿意的結果。合理適度地提高送風溫差,盡可能減少送風量,降低系統能耗的上限是從根本上提高能效的手段。平臺通風空調系統的設計是為了滿足運行過程中客流條件下的需求,但在實際運行過程中,客流往往達不到設計值狀態,因此可以根據需要對大系統的變頻裝置進行風量控制和風量控制。

在采用有效空調設備的同時,實施風水聯調控制也是降低空調能耗的重要策略。車站通風空調系統形式復雜。一是設備多,設備相互交叉,難以實現系統獨立控制的設計預期。基于系統效率原則,考慮到負荷對冷量的需求變化,全局動態協調模式的風水系統聯動控制可以很好地保證不同情況下通風系統的穩定運行性能。實驗站的實際研究表明,風水變頻控制的引用大大降低了車站運行的整體能耗和運行成本,大大提高了空調季節車站通風系統的節能率30%以上。

另外,在車站長期運行過程中,節能電梯與高性能電氣設備的高比例應用也有相當大的節能貢獻。


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(1)概述

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(3)平臺結構


(4)平臺功能

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(5)系統硬件配置






4結語

關注地鐵總體能耗比例較大的通風空調的節能,是地鐵節能實施的要點。實際了解車站具體的環境因素,確定合理的室內設計參數值,是提升能效的重要前提。在采用節能設備的同時,各系統根據情況變化相應地調節其運行狀況,是優化系統能耗的關鍵所在。

本文通過分析上海地鐵 18 號線一期車站建筑能耗表現與節能措施的效果,總結了地跌主要節能措施的應 用,為今后地鐵節能優化工作給予參考。面對不同的車站類型、站臺規模、運行模式和客流特征等因素,仍然需要通過分析研究及實際調研的方法,結合包括建筑設計、土建技術、結構創新及室內環境質量等因素,實現地鐵更優的能效表現。




參考文獻

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