CN104809555A - 一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法,第一步:采集目标建筑与供热系统已有的定性指标数据,根据定性评价指标体系得到最终定性评价指标加权得分总计;第二步:对目标建筑现场实测得到的数据,根据定量评价指标体系得到最终的定量评价指标加权得分总计;第三步:根据定性评价指标加权得分总计和定量评价指标加权得分总计计算热力系统综合得分本发明的有益效果是定性和定量相结合的评价方法测量精度准确,评价结果准确。
Description
技术领域
本发明属于热力系统指标体系领域,涉及一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法。
背景技术
中国是全球第一能源消费大国。建筑能耗占社会总能耗的30%左右,尤其是北方地区建筑能耗占全国城镇建筑能耗的40%以上,并呈逐渐上升趋势。“十二五”时期,建筑节能工作迫在眉睫,但却缺乏科学的评价体系、合理的评价方法和量化的评价指标。现有的热力系统指标评价体系主要采用定性指标评价,但是单一定性评价没有数据支撑,说服力低以及单一定量评价测量精度有限,评价结果不准确。本发明通过定性和定量相结合的评价方法建立一套完整的科学评价体系,为建筑节能政策的执行提供科学依据,对切实推动建筑节能工作起到实质作用。
发明内容
本发明的目的在提供一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法,解决了现有的单一定性评价没有数据支撑,说服力低以及评价测量精度有限,评价结果不准确的问题。
本发明所采用的技术方案是按照以下步骤进行:
第一步:采集目标建筑与供热系统已有的定性指标数据,根据定性评价指标体系得到最终定性评价指标加权得分总计;
第二步:对目标建筑现场实测得到的数据,根据定量评价指标体系得到最终的定量评价指标加权得分总计;
第三步:根据定性评价指标加权得分总计和定量评价指标加权得分总计计算热力系统综合得分,计算方法为:热力系统综合得分=定性评价指标加权得分总计*70%+定量评价指标加权得分总计*30%。定性评价指标体系包括一级定性指标参考权重、二级定性指标参考权重、定性评价内容参考权重和单项得分。定量评价指标体系包括一级定量指标参考权重、二级定量指标参考权重和单项得分。
本发明的有益效果是定性和定量相结合的评价方法测量精度准确,评价结果准确。
具体实施方式
定性评价指标体系和定量评价指标体系中,定量和定性是独立进行的,分别从不同的侧面反映整个建筑及供热系统。
本发明的具体评价步骤为:
第一步:采集目标建筑与供热系统已有的定性指标数据,根据定性评价指标体系得到最终定性评价指标加权得分总计;
第二步:对目标建筑现场实测得到的数据,根据定量评价指标体系得到最终的定量评价指标加权得分总计;
第三步:根据定性评价指标加权得分总计和定量评价指标加权得分总计计算热力系统综合得分,计算方法为:热力系统综合得分=定性评价指标加权得分总计*70%+定量评价指标加权得分总计*30%。定性评价指标体系包括一级定性指标参考权重、二级定性指标参考权重、定性评价内容参考权重和单项得分。定量评价指标体系包括一级定量指标参考权重、二级定量指标参考权重和单项得分。
本发明提供一种集定性评价系统和定量评价系统于一体的指标体系评价方法。该方法克服单一定性评价没有数据支撑,说服力低以及单一定量评价测量精度有限的缺点,具有定性与定量互为验证,互为支撑的优点,适用于建筑节能与供热系统指标评价体系的研究使用。该评价方法由定性指标评价体系和定量指标评价体系两部分组成。这两个评价指标体系又分别包含一级指标、二级指标、评价内容、指标内涵及得分标准,另外定量指标评价体系还包含评价内容数据的测量方法及计算公式,还包括附表以便进行具体评价赋值。每个评价内容得分通过参照附表按照评分标准直接赋值,每一内容的得分乘以相对应的权重,由二级指标到一级指标逐级计算,即可得出供热系统的分数等级。其中,一级、二级指标参考权重是由专家组评定给出,观测值是调研实测的实际数据,单项得分是观测值根据评分标准及评分规则得出来的分值,加权得分是该项的单项得分逐级乘以参考权重,比如第一项屋面观测值为0.39,根据评分标准,满足附表一中的限值,得10分(单项得分),10*0.1*0.3*0.2=0.06(加权得分)。
该评价方法的特点是,其定性评价体系通过对建筑及供热系统已有的定性指标进行判定,具有理论依据,从而实现评价指标体系初步建立,起到对定量评价系统进行指导的作用。同时该评价方法的定量评价体系,通过现场实测的方式,得到系统运行的真实数据,对定性评价进行修正,从而得到一套完善的指标评价体系。以下表1为建筑节能与供热系统指标评价体系指标内涵及等级标准(定性);
表1
下表2为建筑节能与供热系统指标评价体系指标内涵及等级标准(定量);
表2
下面列举具体实施例来进行说明。
实施例1:
以吉林建筑大学第四学生公寓及其采暖系统为评价对象,详细阐述评价方法的具体应用步骤。本系统评价得分为9.38*70%+7.34*30%=8.768评为综合良好系统。本例的调研与实测时间为2013.10.25-3013.11.12。长春属于Ⅰ(C)气候区,第四学生公寓建筑层数为六层,主体结构形式为砌体结构。调研过程通过设计图纸及相关施工文件得到建筑面积、围护结构传热系数、窗墙比面积比、体形系数、冷风渗透等相关数据,通过锅炉房与换热站调研得到锅炉台数、相关设备配备、供热半径、换热器型号及参数等所需相关数据,通过与管理部门沟通得到管理系统数据。实测过程通过使用XMTHR多路温度记录仪、TUF-2000H2手持式超声波、S300-T温度数显表、Leica DISTO D2 60M激光测距仪、FPCY-Ex便携式可燃气体检测仪以及一些简单常用测量仪器测得热力入口供、回水温度、压力、流量、热量;每台锅炉的进、出口水温度、压力、锅炉循环水量;保温材料、保温厚度、每千米温度降、保温层外表面温度等评价所需数据。其中温度测量时取管道同一截面处的两点温度测量,以取其平均值减少误差;另外,温度、流量、压力等瞬态值取测量时间段内的平均值计算。具体调研及实测项目参见附录调研说明,得出的数据写入评价表格观测值(定性)或测量值统计结果(定量)一项,然后根据评价标准给出单项得分,再逐级乘以参考权重得出加权得分,最后合计得到整个建筑及其供热系统的得分。当总分≥9分,评为综合优秀;当总分≥8分,评为综合良好;当总分≥7评为综合中等;当总分≥6,评为综合及格。总分=定性得分*70%+定量得分*30%
本实施例中的严寒地区集中供热系统节能指标评价体系评价内容及评价标准(定性指标)如下表3:
表3
本实施例中的严寒地区集中供热系统节能指标评价体系评价内容及评价标准(定量指标)如下表4:
表4
以下为表1中用到的附表:
附表1 严寒C区围护结构热工性能参考限值
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表4.2.2-3)
注:严寒A区及严寒B区的围护结构热工性能限值参考
《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010表4.2.2-1及表4.2.2-2。
附表2 严寒地区主要城市的建筑物耗热量指标
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表A0.1-2)
注:Ⅰ(A)为严寒A区;Ⅰ(B)为严寒B区;Ⅰ(C)为严寒C区。
附表3 严寒地区居住建筑的体形系数限值
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表4.1.3)
附表4 严寒地区居住建筑的窗墙面积比限值
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表4.1.4)
朝向 | 窗墙面积比 |
北 | 0.25 |
东、西 | 0.30 |
南 | 0.45 |
注:1敞开式阳台的阳台门上部透明部分应计入窗户面积,下部不透明部分不应计入窗户面积。
2表中的窗墙面积比应按开间计算。表中的“北”代表从北偏东小于60°至北偏西小于60°的范围;“东、西”代表从东或西偏北小于等于30°至偏南小于60°的范围;“南”代表从南偏东小于等于30°至偏西小于等于30°的范围。
附表5 建筑外门窗气密性能分级表
(GB7106-2008表1)
附表6 电机和传动部分的效率及循环水泵的耗电输热比计算系数
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表5.2.16)
注:循环水泵的耗电输热比
Q——建筑物供热负荷(kW)
N——水泵在设计工况点的轴功率(kW)
η——电机和传动部分的效率(见上表)
A:当Q<2000kW时,A=0.0062;当Q≥2000kW时,A=0.0054;
a:当∑L≤400m时,a=0.0115;当400<∑L<1000m时,
当∑L≥1000m时,a=0.0069.
附表7 EHR计算值
(民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)表5.2.11)
附表8 锅炉的最低设计效率(%)
(严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准表5.2.4)
附表9 工业锅炉运行热效率a 以%表示
(工业锅炉经济运行表2)
附表10 工业锅炉运行排烟温度规定值a 单位为摄氏度
(工业锅炉经济运行表3)
附表11 燃煤工业锅炉运行灰渣可燃物含量规定值c 以%表示
(工业锅炉经济运行表4)
附表12 工业锅炉运行排烟处过量空气系数规定值
(工业锅炉经济运行表5)
附表13 锅炉房电功率与热负荷比值(Kw/MW)
(城镇供热系统节能技术规范表6.0.3)
锅炉类型 | 电功率与热负荷比值 |
层燃锅炉 | 14 |
流化床锅炉 | 29 |
燃油、燃气锅炉 | 4.5 |
Claims (3)
1.一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法,其特征在于:按照以下步骤进行:
第一步:采集目标建筑与供热系统已有的定性指标数据,根据定性评价指标体系得到最终定性评价指标加权得分总计;
第二步:对目标建筑现场实测得到的数据,根据定量评价指标体系得到最终的定量评价指标加权得分总计;
第三步:根据定性评价指标加权得分总计和定量评价指标加权得分总计计算热力系统综合得分,计算方法为:热力系统综合得分=定性评价指标加权得分总计*70%+定量评价指标加权得分总计*30%。
2.根据权利要求1所述一种用于严寒地区供热系统指标体系的评价方法,其特征在于:按照以下步骤进行:所述定性评价指标体系包括一级定性指标参考权重、二级定性指标参考权重、定性评价内容参考权重和单项得分。
3.根据权利要求1所述,其特征在于:所述定量评价指标体系包括一级定量指标参考权重、二级定量指标参考权重和单项得分。
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