节能经济效益范例6篇

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节能经济效益

节能经济效益范文1

关键词:绿色建筑;全寿命周期费用;建筑能耗;例证;

中图分类号:F0 文献标识码:A

1.我国建筑业和建筑能耗现状

2009 年我国国内生产总值为 335 353 亿元,是 2001年的 3.495 7 倍;2009 年全社会固定资产投资 224 846 亿元,是 2001 年的 6.093 7 倍。研究预测我国 2001 ~ 2020年 GDP 将翻两番,总体城镇化平均年增速 1%,年新增住房 3 亿~ 4 亿平方米,新增建设用地 1 800 平方公里,生活用水 14 亿立方米,建筑耗能 64 亿千瓦•时,土地开发资金 2 700 亿~ 3 600 亿元。我国历年国内生产总值和全社会固定资产投资状况见图 1。

建筑业随着城市化的加速而迅速发展。2000 年底城市房屋建筑面积达 376 亿平方米,2002 年底全国城乡建筑面积为 388 亿平方米,2020 年底预计达 686 亿平方米。2009年我国房地产投资额为 36 232 亿元,该年房屋施工面积319 650 万平方米,新开工面积 115 385 万平方米,竣工面积 70 219 万平方米。

建筑能耗、工业能耗和交通能耗是社会能源消费的三大构成,全世界建筑能耗约占能源总消费量的 30% 左右[1]。我国 2008 年能源消费总量 28.5 亿吨标准煤,钢材消费量5.4 亿吨;水泥消费量 13.7 亿吨。2009 年能源消费总量比上年增长 6.3%。钢材消费量增长 22.4%;水泥消费量增长17.0%。建筑能耗对全国能耗的“贡献率”很高。目前我国单位面积能耗是发达国家的 2 ~ 3 倍,外墙为 4 ~ 5 倍,屋顶为 2.5 ~ 5.5 倍,外窗为 1.5 ~ 2.2 倍[2]。降低建筑能耗是降低全国总能耗、建设节能型社会的重要保障,而建设节能建筑又成了降低建筑能耗的重要保障,大力发展绿色节能建筑势在必行。

2.问题的提出

节能建筑是对建筑生命周期每个阶段的能耗进行合理配置以达到全寿命周期能耗最低的建筑。建筑能耗的合理评估应从建筑物全寿命出发,将节能建筑设计所涉及的所有问题整合到从材料生产、设计、施工、运行、资源利用、垃圾处理、拆除直至自然资源再循环的整个过程中来。节能建筑不是消极意义上的节省,而是积极意义上的能源使用效率的提高[3]。

建筑节能在推广中举步维艰的原因是主要是对其经济问题的认识和研究不够。主要表现在:开发商对节能建筑的投入产出的具体数据不清楚;住宅产业的开发商和用户非一人,开发商只关心一次性基建投资而无视长期运行的能源消耗;我国缺乏完善的建筑节能市场体系[4]。本文拟从节能建筑经济分析出发,运用现金流量分析方法考虑建筑全寿命费用,建立建筑经济效益分析模型。并选择适当的实证研究对象,运用造价和建筑经济原理计算节能投入及采用节能技术前后建筑物的费用变化情况,实例说明节能建筑的经济评价相关问题,为政府制订住宅产业化改革方案提供量化的依据。

3.节能建筑寿命周期成本评估

节能建筑寿命周期成本是指建筑物从摇篮到坟墓(决策、设计、施工、直至竣工验收、使用运行、建筑物拆除等)一系列投资活动所支付的全部费用,见表 1。建筑过程节能一是采取措施使建筑物使用成本降低,二是使得废弃拆除时建筑材料和建筑构件能够得到最大限度的循环利用等。要降低建筑物全寿命周期成本就要大力推广节能建筑。

3.1 节能建筑寿命周期

建筑的生命周期包括建材准备阶段、建筑建造阶段、建筑使用阶段、建筑拆除阶段和废旧建材处置阶段等几个阶段。

(1)建材准备阶段。建材准备阶段进行方案必选时不但要考虑建筑运行能耗,还要考虑建筑材料生产、材料运输、建造过程中消耗的能量成本。

(2)建筑建造阶段。施工企业通过使用环境工程技术、能源技术、材料技术、管理科学及行业的成果经验,制订技术先进、经济合理的施工方法;合理使用能源、资源;减少施工对环境的影响,妥善处理好建筑垃圾,鼓励和提倡绿色施工。

(3)建筑使用阶段。建筑物的寿命长,所以运行能耗成本占寿命周期能耗的比例大,通过设计方案的比选优化和方案招投标,在质量、成本和性能指标基本相同的情况下,选择运行能耗成本低的方案。建筑运行能耗成本的改进与优化是节能建筑的重要任务。

(4)建筑拆除阶段。爆破拆除是目前解体和破碎钢筋砼结构的主要方法,但这种拆除方法能利用的旧建材少。拆除方式直接影响拆除费用和旧建材利用,结合实际选择适用的拆除方式是寿命周期成本的关键点之一。

(5)废旧建材处置阶段。目前我国每年因拆除废旧建筑物产生的建筑垃圾有 1 360 万吨,新建筑施工所产生的建筑垃圾有 4 000 万吨。实现建筑废弃物的资源化是未来的发展趋势。

4.工程案例分析

浙江省某新建项目计划投资 53 268.21 万元,其中建设投资 50 245 万元,建设期利息 3 023.21 万元。项目所在地杭州夏季湿润炎热、冬季寒冷干燥。夏季极端高温39.9℃,冬季平均气温比同纬度其他地区低 8℃~ 10℃。经评估后确定的年使用成本为 1 581 万元。拆除阶段费用为拆除及建筑垃圾处理费与回收可利用建材费用之差,可回收利用费用为建设投资的 5%,拆除费用为建设投资的 1%。拆除及建筑垃圾处理费为 502.45 万元,可回收利用费用为2 512.25 万元。拆除阶段费用为 2 009.8 万元。

4.1 项目寿命周期费用现值

该项目寿命周期费用现值为:PCLF=53 268.21+1 581.00(P/A, i, n-3)-2 009.80(P/F, i, n)若建筑物寿命期 n 分别按 30 年和 50 年,折现率 i 分别按 8%、10%、12% 考虑。则该项目寿命周期现值计算结果见图 2 所示。

4.2 现值法比选建筑寿命周期成本保温隔热和气密性是影响建筑能耗的主要内在因素,在

传热热损失中,外墙约占 25%,窗户约占 24%,屋面约占9%[5]。我国 240 黏土实心砖墙传热系数为 1.95 W/(m2• K);钢筋砼屋面传热系数为 1.45 W/(m2• K);单玻金属外窗传热系数为6.40 W/(m2• K)。浙江省《居住建筑节能设计标准》(DB33/1015-2003) 规定:屋顶的传热系数≤ 1.0W/(m2• K);外墙的平均传热系数≤ 1.5W/(m2• K);外窗的传热系数≤3.2W/(m2• K)。加强围护结构的保温是减少建筑能耗的重要环节。以外窗为例,断桥隔热型铝合金 LOW-E 中空玻璃窗的隔热系数为 2.2 ~ 2.6,节能效果为 66% ~ 59%。本例若采取表 2 所示护结构节能构造,采用节能措施将使得单方造价增加 94.05 元 /m2,建筑工程造价增加 669 万元,但其使用成本由于护结构的节能而将随之降低。据测算,考虑节能措施后该项目年平均使用成本为 948.60 元。以折现率 i=10%,寿命 n=30 年为例来考虑该项目的寿命周期成本现值结果见图 3 所示。非节能建筑成本现值为 67 757.08 万元(其中,准备成本和建造成本现值和为 53 268.21 万元,运行成本现值为 14 604.05 万元),

节能建筑成本现值为 62 864.21 万元(其中,准备成本和建设成本现值和为 53 937.21 万元,运行成本现值为 8 762.43万元)。两种方案的计算结果见图 3 所示。节能建筑比非节能建筑寿命周期成本现值反而降低了 7.22%。虽然由于采取节能措施增加了建筑工程费用 669 万元,但节约了建筑物运行维护费用,建筑物寿命周期成本反而降低。节能与不节能两种方案的比选结果是选择前者。

5.结语

大力发展节能建筑是促进我国经济社会可持续发展的必然选择,降低建筑能耗是降低全国总能耗、建设节能型社会的重要保障,建设节能建筑又成了降低建筑能耗的重要保障,节能建筑不是消极意义上的节省,而是积极意义上的能源使用效率的提高。本文运用现金流量分析方法考虑建筑全寿命费用,建立起全寿命周期建筑成本估价模型,结合具体的工程案例得到不同情况下的项目寿命周期费用现值,采用现值法比选节能与不节能建筑寿命周期成本。计算结果表明:由于护结构采用节能构造使得建筑工程造价增加 669图 3 两种方案各阶段费用现值万元,但其使用成本的节约使得节能建筑总费用现值比非节能建筑寿命周期成本现值反而降低了 7.22%。

参考文献:

[1]仇保兴. 发展节能绿色建筑推进住宅产业健康发展——2005年中国绿色建筑生态住宅与房地产循环经济论坛大会的发言[R]. 2005.

[2]江亿. 我国建筑能耗状况及建筑节能工作中的问题[J]. 中华建设,2006(2):12~18.

[3]张云华,汪霞. 生态节能建筑的经济外部性分析[J]. 生态经济,2009(9):127~131.

节能经济效益范文2

进入二十一世纪以来,我国建筑产业与房地产领域获得了长足的发展,其经济效益有目共睹。伴随着工业、农业和商业的崛起,建筑业也逐渐成为了我国的支柱型产业。但是,建筑业在发展进程中,依旧保持着传统设计理念和建筑风格,存在着高消耗、高投入、低效率、高排放及不符合自然环境需求等特点,过于粗放型的发展,同时也给环境带来了污染。节能低碳时代,建筑业的高碳性增长方式,对于自然环境的发展与保护十分不利,是导致温室气体大量出现的根本原因。在此背景下,绿色建筑理念应运而生,《绿色建筑评价标准》也正式出台。

所谓绿色建筑,即在建筑的全寿命周期内,可以达成最佳的节能、节水与节材目标,减少污染保护环境,能够为人们提供高效、健康、和谐自自然的建筑。在进入到新世纪以来,随着全球气候的变暖,节能低碳的理念随之而来,为了更好的延续人类的文明,人们需要不断的减少温室气体,避免自然气候的恶化。节能低碳理念之下,对绿色建筑的经济效益进行分析,存在着理论和现实的双重意义。

一、低碳理念与绿色建筑概要

所谓低碳理念,即在全球变暖和温室效益的问题不断加剧情况下,人们所希望追求的“低碳、节能、环保”生活理念。在节能低碳理念深入人心的背景下,“低碳”理念会影响到生活的各个方面,包括生活习惯、工作方式与社会经济发展情况等等。低碳的根本,在于降低温室气体的排放量,尤其是碳类的排放,用新能源和可再生资源代替现有的不断减少的传统能源,推动市场经济的可持续发展。而绿色建筑的概念,就是从低碳理念中衍生而来,是基于这种理念之下的新生事物。

顾名思义,绿色建筑与传统建筑的最大差别,主要体现在“绿色”二字。所谓绿色,强调的是基于自然、和谐的环境基础。绿色建筑的概念,即在建筑的寿命周期内,可以崇恩的节约各种能源和资源,包括水资源、土地资源和建筑材料资源等等,通过更多的使用自然资源,包括风能、光能和生物能量等新能源,减少建筑过程中所产生的大量有害物质排放,避免或减少在人类文明的快速发展进程中,对自然生态环境所造成的恶劣影响。从全寿命周期费用而言,绿色建筑的费用涵盖能源费用、非能源运营费用、拆迁费用以及投资维护费用等等。从生产要素而言,主要包括运营方式、材料含能、建筑耗能及建筑后期等等。建筑中能量的部分输入,即建筑材料含能。在高含能材料的使用下,可以降低建筑的维护费用,同时提高材料的循环利用率与较高的使用效率。所以在绿色建筑的全周期寿命中,更多的去选择优质的材料,降低建筑中的能源消耗,提高有效的利用率,迎合节能低碳的发展理念。

绿色建筑的节能发展,需要通过整体和细节的全面考量与设计,在有机的组合之下,选择最佳的运营方式与建筑耗能情况,例如照明节能方案或制冷节约能源方案等等。当然,建筑除了前期的设计施工之外,还需要做好后期处理工作,即在技术过时或材料功能不足需要更换废弃的情况下,需要及时的采取有效措施,在结合最初设计理念的情况下,利用现代化的先进技术更多的为建筑增加适用性与寿命,节约后期处理成本。

二、我国绿色建筑的发展

二十一世纪以来,我国市场经济飞速发展,尤其在房地产领域与建筑领域,更是在城乡一体化的发展理念下,取得了突飞猛进的成果。然而,纵观我国传统建筑与现代城市中所出现了大量建筑物,大都属于高耗能建筑,其主要特点在于投资大、耗能多、高排放与低效率。这些建筑物通过以较高的碳排放量,换取了大量的回报,与此同时,也占据了全国温室气体排放量的25%。尤其是在我国北方的冬季,采暖的需求使得东北地区的碳排放量远远超过了世界卫生组织的标准,甚至达到数倍之多。想要改变现状,营销和谐社会,除了需要从人文角度入手之外,更要从方方面面入手,我国绿色建筑的发展计划刻不容缓。

虽然,我国目前的绿色建筑不多,但是这种节能低碳理念下的绿色建筑概念,已经成为了潮流发展的必然趋势,获得了很多消费者与设计师的关注与认可。当然,对于绿色建筑的认知,有些人还存在着一些误解。例如在一些建筑小区中,宣传文案以绿色植被的多少来定义绿色建筑的本质,显然是曲解了绿色建筑的含义,同时也低估了消费者的审美需求。真正意义上的绿色建筑,不仅要具备绿色的植被,与自然形成和谐的关系,同时也要在能源的消耗与使用方面,做到与时俱进。

绿色建筑的发展已经在全球范围内掀起了一股浪潮,对于国内的建筑企业和居民而言,无论是从经济利益角度还是从生活舒适角度,都应该追求绿色建筑的可持续发展,开拓行业发展前景的同时,为居民打造一个温暖、健康、绿色的“家”。

三、碳排放交易下CO2减排价值

在全球号召节能低碳发展的理念之下,碳排放交易应运而生,其始于经济学家的排污权交易概念,在目前的欧美地区非常的流行。从一般角度而言,碳排放交易做法,就是政府通过评估一个区域内的满足低碳需求最大碳排放量,然后将其设定为多个份额,每一块份额对应着一个碳排放的权限。根据市场的招投标与拍卖方式,政府会将之前分好的碳排放权限出让给企业或碳排放者,并且在二级市场进行交易。这种交易模式的根本,是有效的融合绿色发展的可持续化目标与经济利益,可以有效的推动企业的激励性、环保性发展,是一种双赢模式的交易。

作为当前国际碳交易机制之一,清洁发展机制对于碳减排与绿色建筑所实现的碳减排价值,存在着参考性的价格评估。时下,欧洲的CO2减排价值一般在8到12欧元/吨价值区间,伴随着市场环境、谈判情况与项目的差异,这个价值存在着波动性与不同表现。客观而言,CO2减排价值与碳排放交易将是从企业角度,最好平价绿色建筑经济效益的关键性内容,有利于更好的计算出投资效益比例,更明确绿色建筑所作出的环境效益。

四、低碳理念下绿色建筑的经济效益分析

“节能、低碳、环保”理念下,绿色建筑的经济效益,往往是传统建筑的经济增加值与碳排放减少效益的和值表现。简单来说,就是要利用无对比法,来衡量绿色建筑在使用了绿色科技之后的经济效益,通过适合的经济评价参数与指标选择,即可横向的去对比没有采用绿色低碳技术的建筑的经济效益。期间,可以使用市场价值法来衡量建筑物的经济效益,就是用绿色技术的经济效益与没有使用绿色技术的经济效益进行差额计算,将其作为环境价值的计算方式。

节能低碳理念下的绿色建筑经济费用,主要涵盖一次性投资费用、委托人成本、运营费用以及残值,环境损失价值等等,包括直接费用与间接费用两个方面。从效益角度而言,绿色建筑的直接效益主要指绿化面积、价值回收与资源利用等。基于节能低碳理念,绿色建筑的直接效益可用于先进技术的使用,而后计算节约的能源与资源之和。绿色建筑的间接效益,主要体现于积极向上的生活环境与为社会其他成员所带来的经济效益,一方面包括对人体健康有益的环境改造,另一方面是对空气净化由于氧气排放的效益计算。衡量间接效益,可以采用替代市场法与机会成本法。后者是指在绿色建筑开发阶段,为了确保未来环境效益所得的净效益值;前者是指借助周边地区房产及其他商品服务市场的信息,透过见解的评估环境质量变化,而得出最终所得的变化损益结果。

绿色建筑的设计与发展,将为现代和谐社会的进步提供良好的环境基础。在经济效益获得稳定发展的同时,绿色建筑更符合了现代人的生活需求。在近期中国房地产市场低迷的情况下,各个开放商可以尝试性的认知并接触绿色建筑,推动其发展壮大,为消费者谋求更多福利。

节能经济效益范文3

关键词:学生公寓;空气热泵;节能效益;分析

Abstract: Through the project example, the air heat pump after the load calculation, design selection and conventional hot water equipment operation operating cost comparison, it is concluded that the students apartment as regards residential building use air heat pump is superior to other solutions. Has the good economic efficiency.

Keywords: Student apartment; Air heat pump; Energy saving benefit, analysis

中图分类号:G47 文献标识码:A文章编号:

贵阳市某学院学生公寓共四栋:每栋楼有学生1216人,每人每天需要饮用开水约8L。学生公寓共四栋:只有第一栋配卫生热水到卫生间,整栋楼住1020人,每层楼有6人间29间,热水需要接至每个卫生间(需要配读卡器和流量控水器)。按每个学生50L计,共需要51000L生活热水,实际冲凉人数为总人数的90%,所以共计用水量为45900L。其余三栋在公共澡堂洗。洗澡堂:每天最大接待500名学生淋浴,按每个学生50L计,共需要25000L生活热水。餐厅:每天最大需要蒸汽(电蒸汽发生器)做5000人的饭菜,另外还需要热水加工食品及洗碗,按每人5L计,共需要25000L生活热水。拟采用安全、环保、高效节能产品“空气源”热泵集中供应生活热水。生活热水分三个系统,洗澡堂、餐厅、一号宿舍分别为一个系统。热泵机组暂定放在每栋楼的天面。开水供应按每栋楼的公共洗漱间安装2台开水器。

热泵工作原理:热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源改是我们周围的介质——空气、河水、海水,或者是从工业生产设备中排出助工质,这些工质常与周围介质具有相接近的温度。热泵装置的工作原理与压缩式制冷机是一致的;在小型空调器中,为了充分发挥它的效能,在夏季空调降温或在冬季取暖,都是使用同一套设备来完成的。在冬季取暖时,将空温器中的蒸发器与冷凝器通过一个换向阀来调换工作,在夏季空调降温时,按制冷工况运行,由压缩机排出的高压蒸汽,经换向阀(又称四通阀)进入冷凝器,制冷剂蒸汽被冷凝成液体,经节流装置进入蒸发器,并在蒸发器中吸热,将室内空气冷却,蒸发后的制冷剂蒸汽,经换向阀后被压缩机吸入,这样周而复始,实现制冷循环。在冬季取暖时,先将换向阀转向热泵工作位置,于是由压缩机排出的高压制冷剂蒸汽,经换向阀后流入室内蒸发器(作冷凝器用),制冷剂蒸汽冷凝时放出的潜热,将室内空气加热,达到室内取暖目的,冷凝后的液态制冷剂,从反向流过节流装置进入冷凝器(作蒸发器用),吸收外界热量而蒸发,蒸发后的蒸汽经过换向阀后被压缩机吸入,完成制热循环。这样,将外界空气(或循环水)中的热量“泵”入温度较高的室内,故称为“热泵”。

本工程设计参数

室外气象条件:相对湿度:70%,冬季室外干球温度(当地最冷月平均气温):0℃;冷水计算温度(当地最冷月平均水温):5℃

设计参数: 1)热水出水温度:55℃。2)洗澡堂需要生活热水25000L。3)餐厅需要生活热水25000L。4)一号宿舍需要生活热水45900L。5)学生公寓共四栋楼饮用开水约每人每天8L。

热负荷计算及选型

1、每天热水量

洗澡堂每天耗热水量: M1=25000L=25000kg

餐厅每天耗热水量: M2=25000L=25000kg

一号宿舍每天耗热水量:M3=45900L=45900kg

2、热负荷计算

每天耗热总量公式:Q=C.M.t

Q1=1kcal/kg.℃×25000kg/天×(55℃-5℃)=1250000kcal

Q2=1kcal/kg.℃×25000kg/天×(55℃-5℃)=1250000kcal

Q3=1kcal/kg.℃×45900kg/天×(55℃-5℃)=2295000kcal

说明:C指水的比热;M指每天用水总量;t指热水温差;

3、小时热负荷计算

因热泵设备供热系统是蓄热供水方式,通过水箱储存每天所需的大部分水量后,利用热泵工作一段时间对冷水进行加热,再供系统使用,同时可以根据需要一边供应生活热水一边加热生活热水,所以根据热泵的特性,在最冷月平均气温下,热泵设备每天工作时间不宜超过16h。每小时热泵需提供的热量:洗澡堂:1250000kcal/天÷16h=78125kcal/h;餐厅:1250000kcal/天÷16h=78125kcal/h;一号宿舍:2295000kcal/天÷16h=143438kcal/h

4、设备选型

根据设备单位提供检测报告:每台RBR-60F型号空气源热泵热水机组在室外环境温度0℃时的输出功率为30891kcal/h,则装机数量为:洗澡堂:78125kcal/h÷30891kcal/h.台≈2.53台=3台;餐厅:78125kcal/h÷30891kcal/h.台≈2.53台=3台;一号宿舍:143438kcal/h÷30891kcal/h.台≈4.64台=5台

洗澡堂选择3台RBR-60F,配合1个25吨开式热水箱即可。餐厅选择3台RBR-60F,配合1个25吨开式热水箱即可。餐厅蒸饭方面配置4台WDR0.05-0.4型号的电蒸汽锅炉提供每日蒸饭所需的蒸汽。一号宿舍选择5台RBR-60F,配合1个45吨开式热水箱即可。学生公寓共四栋楼,按照饮用开水每人每天约使用8L计,每层学生公寓按照GB-60E二台,每栋楼安装共计12台开水器。

项目经济效益和社会效益分析

项目运行费用分析

一、基本数据

1、每天热水用量:95900kg=95.9吨。

2、能源单价:电费1.0元/kwh(平均电价);柴油9元/kg;天然气4.2元/m3。

3、能源热值:电能860kcal/kwh;柴油热值10200kcal/kg;燃气热值8500kcal/m3。

4、淋浴热水年运行天数365天计。

5、设备热效率:空气源热泵380%;电锅炉95%;常压燃油锅炉80%;常压燃气锅炉80%。

二、运行费用计算

以加热1000kg淋浴热水(水温由10℃升温至55℃,冷水进水平均温度按10℃计)为例进行计算,每天耗热量为Q=C.M.t =1kcal/kg.℃×1000kg/天×(55℃-5℃)=50000kcal;

节能经济效益范文4

【关键词】节能 收益 能耗 成本

【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】1009-9646(2008)08(b)-0183-02

能源短缺和环境污染是人类当前共同面临的世纪性难题。随着工业化和城镇化进程的加快,重要资源不足的矛盾日益突出。要解决资源战略问题,必须大力开展能源节约与资源综合利用。

我国“十一五”规划建设从产出方面提出了目标要求――人均GDP翻一番,同时也提出一个约束性很强的指标――单位GDP能耗要比“十五”期末降低20%。而实现单位GDP能耗下降20%主要途径有:结构节能、推进技术节能及管理节能。可以看出节能减排已成为一项政府行为,是“十一五”规划的工作重点之一。

电力资源是资源战略问题中的重中之重,是国民经济和社会发展的重要基础。电力工业具有建造工期长、吞吐量大、消耗高和排放大的特点;电力项目建设对自然资源开发和生态环境影响较大。面对经济和社会发展巨大的电力需求,在加快开发和建设的同时,必须立足当前,着眼长远;要抓好节约,提高效率,保护环境。通过技术革新,逐步提高电力利用效率,节省有限的自然资源,保护环境,实现可持续发展。

电力是火力发电厂的主要可销售产品,有效地降低生产电力时的综合能耗,就等于降低了产品的制造成本,为企业直接创造了经济效益并提升了企业的竞争力。一次能源价格的大幅波动,反映出节能工作不单是一项政府行为,也是广大火电厂谋求持续发展的必须途径;由此突显火电厂在运营中节能工作的可行性和迫切性。

2003年至2006年期间我国新建设成一批燃气-蒸汽联合循环发电厂,这些燃气轮发电设备相对燃煤机组而言,其效率高、环保性能好、建设周期短,并且具有启停及增减负荷速度快的优点,特别适合做调峰机组,在稳定整个电网方面起着燃煤机组所无法比拟的重要作用。这批联合循环发电的燃机电厂中,以重油为燃料的9E机组最有代表性,突显其在发电行业中节能、环保和安全的优势。尽管燃料和电价之间存在许多不定因素,对比燃机电厂中两种加热方案的数据,可以证明,通常情况下节能效益与经济收益是一致的。

以重油为燃料的燃气-蒸汽联合循环发电厂中,运行期间需要把重油从50℃或更低的温度提高到125℃左右。一般情况下,加热这些重油所需热源可从以下两种方案中获得:

①利用现成的重油为燃料,单独设置效率比较高的辅助锅炉(通称为启动锅炉)提供饱和蒸汽来加热燃机运行所需要的重油;这是分散燃烧的供热方式,其物料及能耗的平衡情况如下图1所示――辅助锅炉供热物料及能耗示意图。

②利用机组现有的配置,从燃机燃烧后的余热锅炉中抽取部分蒸汽(或通过减温减压)来加热重油;这是集中在燃机中燃烧后的供热方式,其物料及能耗的平衡情况如下图2所示――抽汽供热物料及能耗示意图。

图1所示的第一个方案中,燃油锅炉直接把初始参数为hw(p11和t11)的给水加热到指定最终参数为hs(ps和ts) 的饱和蒸汽。消耗的主要物料和成本都是重油,因排烟所带走的热量没有被回收利用,所以计算供汽能耗时只按供热蒸汽可用热能占输入总热能的比例来计算。从给定的条件可以计算出每小时产生F吨饱和蒸汽所消耗的重油量:

式(1-1)

由此可得第一种供热方式中每小时提供F吨蒸汽的能耗E1及成本C1如下:

式(1-2)

式(1-3)

图2所示的第二个方案中,因加热工艺要求一致,所以要求最终蒸汽参数与方案一对比时,Ps2=Ps1且ts2=ts1;从余热锅炉提供给汽轮机发电的主蒸汽中抽取初参数为hms(pms和tms)的部分蒸汽,通过减温减压后变成最终参数为hs(ps和ts)的饱和蒸汽。虽然本方案直接消耗的主要物料和成本都是主蒸汽,但对联合循环发电而言,主蒸汽是靠余热锅炉利用燃机烟气而产生的,抽取部分主蒸汽的能耗代价就是减少了汽轮机的发电量,并且在计算综合经济效益时也是以发电量为主要指标,即本方案的主要成本就是减少发电量所应产生的经济效益。所以计算供汽能耗时需考虑余热利用效率,计算成本时须把抽取的主蒸汽量折算为发电量。同样条件下,每小时需要提供F吨饱和蒸汽所消耗主蒸汽为量:

式(2-1)

由此可得第二种供热方式中每小时提供F吨蒸汽的能耗E2及成本C2如下:

式(2-2)

相对方案一:取汽方式没有大型电机等耗电设备(余热锅炉岛内所耗电能反映在余热利用率ηr中),主汽流量Fms与减温水流量Fw2之和等于供热蒸汽流量F,所以取汽用电Erd=0且两种方式的原水耗能Erw=Ebw。

式(2-3)

上述两种方式的能耗差E和成本差C如下:

上述各式中符号意义及两套9E机组的平均数如下:

F―辅助锅炉产汽量(供汽量10t/h),hs―供热的(饱和)蒸汽焓(2775kJ/kg),hw―辅助锅炉给水焓(104.9kJ/kg),ηb―辅助锅炉热效率(90.7%),hy―重油低位热值(40800kJ/kg),E1――辅助锅炉提供F吨蒸汽的能耗率(kJ/h),Edl――辅助锅炉的用电功率(60.5kW),ηe――火力发电厂的供电效率(48.2%),C1――辅助锅炉提供F吨蒸汽的成本(元/小时);hms―主蒸汽焓(3460kJ/kg),hw2―减温水焓(532.3kJ/kg),E2――抽取主汽提供F吨加热蒸汽的能耗率(kJ/h),ηr――余热锅炉的余热利用率(76.2%),ψg――汽轮机的发电汽耗(3.38kg/kWh),C2――抽取主汽提供F吨加热蒸汽的成本(元/小时), My―重油成本(元/吨);Md―用电成本(元/度) ,Me――供电价格(元/度)。结合与市场价格波动范围比较接近的数据(My=2500~5000元/吨,Md=Me=0.4~0.8元/度)可得:

E≈7050~458918kJ/h是正数。因为技术革新来明显提高设备效率需较长的历程,通过调整运行方式来提高总体效率的效果是有限的;即使在短期内通过各种途径提高了总体效率,对E>0的结果影响不大。即用燃油辅助锅炉产汽时比从余热锅炉抽汽方案的能耗高,即在节能方面方案二总是比方案一有优势。

C≈0.72154My-2266.35Me+60.5 Md≈1140~1840元/小时。C也是正的,说明在上述假设的重油、用电及供电价格下,用燃油辅助锅炉产汽比从余热锅炉抽汽的供热成本高;即方案二比方案一的经济收益更好,如果把设备折旧费计算在里面的话,这个运营成本的差值就更大了。这个结果反映出运行时能耗大的技术方案、通常情况下其运营的成本也提高了,体现出技术节能中社会效益与企业经济收益是一致的;也就是说,节能就是为企业节省了金钱。

只要辅助锅炉和抽取的主汽源头确定,各技术指标不因燃料或电价而变化,能耗指标E就确定;受重油价格和上网电价波动的影响,作为经济指标的C是不能一概而论。从C的计算式中不难发现,如果重油价格相对售电价低得多(或上网电价相对重油价格高得多)时,成本差C有可能为负数,说明方案二比方案一的运营成本高,虽然方案二在节能方面一直有良好社会效益,但对企业的经济收益不利。因为市场价格不象技术参数那样平稳,要适应目前节能环保的大趋势,同时顾及企业的实际经营情况时,运行中取舍上述两种加热方式前,都需要适时对比分析,以便为最大化地实现社会效益和经济收益提供决策依据。

参考文献

[1] 郑体宽.热力发电厂(重庆大学)北京:水利电力出版社 ,1986年.

[2] 林万超,瞿钰.论分析热力系统的等效热降低法.西安:西安交通大学学报,1976年.

[3] 金定安,等.工业锅炉原理.西安:西安交通大学出版社 ,1986年.

[4] ‘企业热平衡’组.节能技术.北京:机械工业出版社.1984年.

[5] 张永照,牛长山.环境保护与综合利用.北京:机械工业出版社 ,1982年.

节能经济效益范文5

(一)我国经济增长的现状

现阶段,我国经济水平呈现出快速持续增长的趋势,进而我国国民经济水平有所提高。但我国地区经济发展存在较大的差异,各地区间的经济水平极其不平衡,从整体分布情况来看,我国东部地区的经济发展水平和经济增长速度较快,中部次之,而西部的发展水平较低和经济增长速度较为缓慢。

(二)我国能源消耗的现状

首先,我国能源消耗的整体情况呈现出逐年上升的趋势,尤其在我国加入WTO以后,我国能源消耗速度更快,然而我国一次能源数量有限,随着我国经济的不断发展,其能源消耗会越来越多,不利于我国实现可持续发展。其次,我国地区的能源分布不均衡,致使各个地区间的能源消耗水平有所差异,为此,我国应该根据地区能源消耗程度的不同而制定能源消费结构优化的措施。最后,我国地域辽阔,能源较为丰富,但我国人口众多,致使人均能源量较少,因而我国亟需对能源消耗进行合理分配。

(三)我国二氧化碳排放的现状

现阶段,我国二氧化碳排放主要源于煤炭、石油、天然气等一些一次能源,从而导致我国二氧化碳排放量较大,这对生态环境有着较大的影响,更不符合我国低碳经济的实施和发展。目前,我国二氧化碳排放的总量和人均量都相对较大,并且呈现出逐年上升的趋势,甚至增长速度超出预料。我国各地区的经济发展状况不同,能源储存量也存在较大的差异,所以各地区的二氧化碳排放量也有所不同。但从总体来看,我国东部地区各城市的二氧化碳排放量明显比西部地区城市的二氧化碳排放量要高出许多。

二、我国一次能源消费结构的优化原则和目标

(一)优化原则

我国一次能源消费结构进行优化时主要遵循五个原则。第一,节能减排原则,减少我国一次能源的消耗程度和控制二氧化碳的排放量。第二,维护能源安全的原则,能源的供求和需求相协调,以满足人们正常使用和合理使用能源的需要。第三,能源低碳多元化的原则,目前,我国经济发展中对煤炭、石油等一次能源的依赖程度较大,这些一次能源的二氧化碳排放量较大,不利于低碳经济发展。第四,注重宏观调控与市场调节相结合的原则。第五,因需制宜原则,根据能源需求而积极开发新能源。

(二)优化目标

在低碳经济视角下,我国一次能源消费结构优化的目标主要体现在三个方面:首先,关于经济的发展目标。目前,我国经济水平呈现出不断增长的趋势,其发展速度有明显的加快,进一步缩小了与发达国家间的差距,但是我国仍然需要制定合理的经济发展目标,以实现我国经济的可持续稳定增长。其次,关于能源消费的目标。随着我国经济的不断发展,能源消费越来越多。因而在低碳经济视角下,我国应该制定有效的能源消费战略,以优化能源消费结构。最后,关于二氧化碳排放的目标,目前,我国二氧化碳的排放量呈现出不断上升的趋势,并且在逐年增长,因而我国应该以减少二氧化碳排放量为发展目标。

三、我国一次能源消费结构优化的建议

(一)管理制度方面的建议

在低碳经济视角下,优化我国一次能源消费结构需要加强管理制度建设。首先,加强我国能源管理体制改革,以加强我国的能源管理水平;其次,完善我国能源储备制度,加强我国能源的储备量,为我国实现可持续发展提供有利支持;最后,改进我国的能源投资方式和加强对其管理力度。

(二)技术方面的建议

对于优化我国一次能源消费结构,一定要加强技术支持,进而为促进能源消费结构更加优化提供重要作用。首先,加强能源的勘探和开采技术,促进我国发掘新能源和提高有效开采能力。其次,加强对新能源技术的研发能力。目前,我国经济发展对一次能源的依赖程度较大,而一次能源的过度消耗不利于我国低碳经济的可持续发展。

(三)政策方面的建议

我国相关部门完善关于一次能源方面的法律法规,既有利于加强我国一次能源消费结构的优化,又有利于加强对我国一次能源开发和利用的管理。

四、结语

节能经济效益范文6

【关键词】 百忧解;脑卒中;抑郁;神经功能缺损

脑卒中是严重危害人类健康的脑血液循环障碍性疾病[1],它不仅导致患者生理残疾,对患者的认知、情感、意志等心理过程也有较大的损害。随着我国逐渐进入老龄化社会,因脑卒中导致的抑郁及神经功能缺损患者越来越多[2]。近年来,我院在常规治疗的基础上加用百忧解治疗脑卒中后抑郁及神经功能缺损患者取得了较为满意的临床效果。现将我院2010年2月~2013年3月治疗的70例脑卒中后抑郁伴神经功能缺损患者的临床资料结合文献报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2012年2月~2013年3月诊治的70例脑卒中后抑郁伴神经功能缺损患者的临床资料,通过CT等影像学辅助检查,符合中华医学会神经病学分会制定的脑卒中后抑郁伴神经功能缺损诊断标准[3]。其中男性37例,女性33例;年龄50~71岁,平均年龄(56.44±2.17)岁。70例患者均为脑卒中初次发病,意识清醒,交流正常,能够完成各种量表和问卷调查。随机将70例患者分为观察组(35例)和对照组(35例)。两组患者在性别比例、平均年龄、症状、HAMID评分及SSS评分、体重指数(BMI)等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方 法 对照组:根据病情需要给予抗血小板聚集、调整血脂、改善脑循环、神经营养药物、康复等常规治疗。观察组:在给予类似上述对症治疗的基础上,加用百忧解,20mg/d,连用3个月。

1.3 观察指标[4] 在治疗前与治疗3个月后每组患者均进行一次汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分(评分越高表示抑郁程度越高)和神经功能缺损量表(SSS)评分(评分越高表示神经功能越好)。

1.4 数据统计 所有数据经SPSS18.0软件包进行统计学分析,计数资料分析采用t检验,组间数据比较采用χ2检验,P

2 结 果

组内治疗前后评分比较,差异均有统计学意义(P

表1 两组患者治疗前后HAMD与SSS评分比较(x±s)

3 讨 论

脑卒中后可出现各种情感障碍,包括抑郁、焦虑、恐惧、淡漠和易怒等,其中以抑郁最多见,相关报道称脑卒中后抑郁的发病率在20%~65%[5]。脑卒中后抑郁患者通常表现为情绪低落、悲观厌世、烦躁、缺乏耐心和主动性等症状。发病机制仍未完全明确,现阶段的研究表明,脑卒中后抑郁的发生除了与病变部位的关系紧密外,与患者的心理因素也不无关系[6],是生理与心理因素共同作用的结果。

现阶段,多数学者认为,神经功能的缺损程度与脑卒中后抑郁程度有关,并且两者相互影响。Nitrini研究表明[7],通过干预脑卒中后抑郁患者的抑郁状态,能够有效改善脑卒中后患者的神经功能缺损。百忧解为中枢神经系统5-HT吸收抑制剂,进入机体后能够高效控制突触前膜对5-HT的再摄取,从而提高神经细胞突触间隔5HT的浓度,以达到缓解及控制抑郁症的目的[8]。从本次统计的结果看,在常规治疗的基础上加用百忧解取得了较常规治疗更为满意的治疗效果。

综上所述,在常规治疗的基础上加用百忧解治疗脑卒中后抑郁及神经功能缺损,疗效确切,用药安全、方便,不良反应少,值得临床推广应用。

参考文献

[1] 朱旭龙.百忧解治疗卒中后抑郁症的疗效评价[J].临床医药实践,2011,20(9):711-712.

[2] 林海红.早期康复护理训练联合百忧解治疗脑卒中后抑郁的效果观察[J].中国医药导报,2014,11(12):102-104.

[3] 张哲,蒋国卿,吕静静,等.中西医结合治疗卒中后抑郁的研究现状及进展[J].中国全科医学,2012,15(8):2715.

[4] 耿直伟.百忧解治疗脑卒中后抑郁及神经功能缺损的临床观察[J].潍坊医学院学报,2012(3):112-113.

[5] 那万秋,李建华,陈科,等.舒肝解郁胶囊联合舍曲林治疗老年脑卒中后抑郁疗效及其对神经功能缺损影响的对照研究[J].浙江中西医结合杂志,2012,22(4):245-247.

[6] 廖雪梅.百忧解对脑卒中后抑郁症的疗效分析[J].吉林医学,2011,32(6):1123-1123.