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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃怡霖
研究生(外文):HUANH,YI-LIN
論文名稱:廠房建築應用儲冰空調系統於尖峰時刻之峰值移轉及LED照明系統之節能效益分析
論文名稱(外文):The peak transfer of ice storage air conditioning system in the building energy consumption and energy saving benefit of LED lighting system for factory facilities
指導教授:黃志弘黃志弘引用關係
指導教授(外文):HUANG,CHIH-HONG
口試委員:李有豐杜功仁
口試委員(外文):LI,YEOU-FONGTU,KUNG-JEN
口試日期:2019-06-24
學位類別:碩士
校院名稱:國立臺北科技大學
系所名稱:建築系建築與都市設計碩士班
學門:建築及都市規劃學門
學類:建築學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:92
中文關鍵詞:儲冰空調系統二極發光體廠房用電量備轉容量尖峰移轉
外文關鍵詞:Ice storage air condition systemLight-emitting diodePlant electricityoperating reservePeak shifting
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工業化時代的來臨,造成全球氣候暖化及環境污染,面對台灣地區科技產業進入薄利時代,企業如何有效率執行節能減碳措施是減緩地球暖化及環境資源的方式之一。台灣地區能源大多仰賴進口,至105年止國內電力消費工業部分佔總能耗52%以上,且有增加趨勢,然而尖峰備轉容量率是供電是否正常的依據,根據資料顯示,台灣地區近5年來備轉容量率小於6%的天數為220天。全台廠房數量為10,932家,其中空調系統用電量約佔建築物19%至30%,照明系統的節能效益在45%以上,因此空調設備及照明系統是具有潛在的節能效益。本研究以台南地區某一棟廠房的既有空調設備及照明系統為例,以Dialux照明設計軟體,模擬符合CNS工作場所照度標準,並以e-QUEST耗能軟體,驗證既有空調冰水系統及照明系統之耗電量,平均誤差率分別為+0.82%及-1.88%。並依據空調系統驗證結果,推估建築物所需空調負荷量,之後選擇儲冰系統設備規格,最後模擬其尖峰時刻用電量。其結果顯示,照明系統在模擬更換LED系統後平均每月耗電量減少810.83kW,節能效益提升8.39%,空調系統在模擬更換為儲冰系統後, 7月份平均尖峰移轉率為31.22%,空調電費支出節省1,216,651元,電費效益可提升5.74%,投資回收效益為2.01年。假設台灣產業園區內設廠面積的30%設置儲冰空調系統,依據建築物耗能特性指標EUI推估,夏季時節每日尖峰移轉電力為1277.966MW,提升0.307%的備轉容量率,對於夏季用電尖峰時刻的電力移轉具有實質效益。
The coming of industrial age result in global warming and environment pollution. Facing the low profit age in Taiwan IT industries, how to make carbon reduction and energy saving success efficiently is one of the ways for slowing down global warming and environment pollution. Energy in Taiwan relies on importing. IT industry consumed electrical power over 52% of the national electrical power consumption by the end of 2016 with the potential of the increase. However, the key reference is the backup capacity in peak time. The data shows the preparation of backup capacity percentage less than 6% was 220 days in the past 5 years. There are 10,932 factory buildings. The power consumption of air conditioner is in between 19% ~ 30% of the overall power consumption of each factory building. The benefit of power saved lighting is over 45%. Therefore, air conditioner and lighting system are the potentials of the benefit of power saving. This research is to take a factory workshop in Tainan as an example. Adopting Dialux to design lighting system to fulfill CNS illuminance standard via e-QUEST power consumption software to validate he power consumption of the current ice storage air conditioning system and lighting system. The average error rate is 0.82% for ice storage air conditioning system and 1.88% for lighting system. Based on the result of air conditioning system to evaluate the needed power of air conditioning system to the factory building for selecting the new ice storage air conditioning system in the future. Finally, evaluate the power consumption in peak time. The result shows lighting system reduces 810.83Kw with the 8.39% improvement of power saving beneficial result by simulating to adopt LED to replace the current lighting system. The simulation of adopting ice storage air conditioning system to replace the current air conditioning system shows the transfer rate of power reaches 31.22%. The electricity fee reduces 1, 216, 651 NTD with the 5.74% improvement beneficial result. The investment recovery benefit is 2.01 years. Assume Taiwan IT industries factory workshops could use 30% of the factory area to setup ice storage air confitioning system. Based on EUI evaluation, the electric power transfer rate in peak time would be 1277.966MW which improves 0.307% of the backup capacity rate. For electric power transfer, there would be the actual beneficial result during peak time in summer.
中文摘要... i
英文摘要... ii
誌 謝... iv
目 錄... v
表目錄... viii
圖目錄... xi
第一章 緒論...... 1
1.1 研究背景..... 1
1.2 研究動機..... 2
1.3 研究目的..... 4
1.4 研究範圍與限制 .....5
1.4.1 研究範圍.....5
1.4.2 研究限制.....5
1.5 研究方法與流程.....5
第二章 文獻回顧.....7
2.1 儲冰空調系統介紹.....7
2.1.1 儲冰空調系統運轉策略及控制策略.....10
2.1.2 儲冰空調系的尖峰移轉.....13
2.1.3 營運成本與電費分析.....15
2.2 照明系統.....17
2.2.1 照明基本用語.....17
2.2.2 人工光源的介紹.....18
2.2.3 照明節能的改善.....20
2.3 建築耗能模擬軟體e-QUEST.....22
2.4 照明軟體Dialux.....23
第三章 研究方法與工具.....24
3.1 建築耗能模擬軟體簡介.....24
3.1.1 建築耗能模擬程式設定流程.....24
3.2 單位面積用電量介紹.....26
3.3 照明設計軟體簡介.....27
3.3.1 Dialux工具簡介.....27
3.3.2 Dialux設定流程.....28
3.4 研究方法.....29
3.4.1 研究步驟.....29
3.4.2 驗證項目.....33
3.4.3 分析方法.....33
第四章 廠房建築物、空調、照明系統調查.....34
4.1 區位環境氣象資料.....34
4.2 建築物基本資料說明.....35
4.3 建築物設備用電資料統計.....40
4.4 既有空調系統基本資料說明 .....41
4.5 既有照明基本資料說明.....44
第五章 案例驗證與設計模擬分析.....46
5.1 既有空調與照明系統的驗證分析.....46
5.1.1 既有中央空調冰水系統與照明系統建立.....46
5.1.2 既有中央空調冰水系統驗證.....48
5.1.3 既有照明系統驗證.....50
5.2 儲冰空調系統模擬分析.....52
5.2.1 既有空調系統與儲冰空調系統比較分析.....56
5.2.2 儲冰空調系統用電尖峰移轉.....58
5.2.3 空調效益分析.....61
5.3 照明系統節能效益分析.....67
5.3.1 照明評估方法.....67
5.3.2 作業廠區更換LED照明系統品質.....68
5.3.3 作業廠區及倉庫調整照明系統之耗電量分析.....72
5.3.4 照明效益分析.....73
第六章 備轉容量推估分析.....76
6.1 單位面積用電量分析.....76
6.2 備轉容量推估.....77
第七章 結論與建議.....82
7.1 研究結論.....82
7.2 研究建議.....83
參考文獻.....84
附錄A.....87
附錄B.....91

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