前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇建筑能耗管理范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。
在社会能耗中,建筑能耗占有较大比重,建筑单位面积能耗是发达国家能耗的三倍至四倍,在我国现有的大型建筑物中,百分之九十以上能耗较高,每年每平方米的能耗为80千瓦时至400千瓦时,在上述建筑物使用的过程中,照明、通风、空调、采暖等方面耗费能量最大,同时,缺乏耗能的控制和监督,导致建筑物能耗加剧。物联网技术具有智能性和感知性等特征,提高社会群众和物理世界之间的联系,对生活产生重要影响,随着传感器和通信技术的不断发展,获取物理信息的技术不断成熟,同时,传感器成本的降低导致大规模推广成为现实,在节能领域中,使用物联网相关技术能够将信息融合、信息传输和信息采集落到实处,实现节能减排工作。
1 大型公共建筑中节能技术的现状及发展
建筑节能指的是,提高建筑物之中能源的使用率,降低电器、照明、供应热水、空调、采暖和炊事等方面的能耗,上述几个方面中,照明和空调系统的能耗最大,针对我国目前建筑节能的特征,一般多使用自动化楼宇系统,通过上述系统实现机电设备运行,包含EIB和BAC技术,获得多家大公司的认可,虽然上述体系具有十分广泛的应用范围,但是多用于监控电气设备,无法实现细粒度的监测,不能获得实施的监控数据,导致内耗能体系无法按照最佳状态运行,正是在上述技术背景下,产生了易于维护、组网规模大、能耗低和成本低的网络技术,即物联网技术。
随着物联网技术的飞速发展,建筑物节能水平不断提高,物联网的功耗较低、成本较低,通过传感器和通信技术的融合,能够提高测控水平。美国多家公司已经展开了对建立在物联网技术上的建筑物节能监控,能够减少照明系统能耗的百分之三十,能够对照明系统进行自动控制和远程控制。电力革命深入发展,不仅转变社会群众的生活方式,对电力需求水平增加,为了满足社会群众不断增长的物质需求,同时降低能源消费,产生了物联网系统,通过智能方式和传递处理,提高生产率,转变生活方式,加快三网融合的步伐,为社会群众的生产生活带来方便,提高绿色建筑水平,有助于进行智能式管理。
2 物联网基础上的大型公共建筑能耗监控系统
在大型公共建筑能耗监控系统中应用物联网技术,能够对运行参数进行多角度和细粒度的监控,同时,对上述数据进行分析和统计,对运行系统进行优化,在物联网系统中,主要分为五个子系统。物联网结构包含应用网络、传输网络和传感网络,传感器节点在监测的范围内进行部署,使用无线信道对得到的数据进行传输,再通过网关向互联网连接,最终实现计算和传输,在网络应用的过程中,可以对控制终端进行输入或输出,包含PDA、手机和电脑等,能够对电能的消耗水平进行监控,对阈值进行实时的修改,实现控制自动化。物联网技术具有较强的优势,为使用者提供适宜计算的应用环境,提高用户的体验,使用传感网络,进行电器实时监控,避免产生险情,推动其商用化发展水平。
在建筑能耗监控系统之中,可以通过终端节点对数据进行采集,例如周围温度和电表能量等,还可以使用中断的方式对数据信息进行采集,使用电池供电。数据经过终端节点之后,通过固定设备向监控中心转发,在监控中心,设置采集数据的网关,通过网关将数据向监控中心汇集,之后对数据进行统计分析和融合处理,再将控制命令通过网关向子系统中发送。在中央空调监控系统之中,温度湿度采集器主要对区域内部的湿度和温度进行采集,将信息向墙控器发送,与温度湿度的预设值进行比较,对其运行情况进行控制,同时,采集人员的信息,对控制模式进行智能选择。
在分析和处理信息的过程中,使用专家系统,将节电措施向客户进行反馈,使用户养成良好的生活习惯,自行设置阈值,通过对电器的自动控制,一旦发生电路故障,能够进行安全措施,避免产生险情。在进行性能测试的过程中,选择三个中型企业的厂房为对象,在每个厂房中设置九个插座,对节能系统安装前后用电水平进行对比分析,通过测试显示,在三个月,节约百分之四十的用电,证明上述节能系统具有良好应用前景。
通过WCF调用,结合设计网页技术,通过编程语言,使用网页形式处理、呈现数据,通过WEB访问数据库,并对其进行实时更新,使数据库呈现水平提高,与使用者需求相吻合,使用WCF技术,将网页分为两个主要部分,其中一个部分使用曲线图方式,对电器设备用电水平进行反映,同时进行更新,另一个部分为比较总体和个体的用电水平,针对每个用户的特征,进行节能建议,提高节能效果,使用者可以通过电脑和手机得到数据,提高处理数据的水平。无线网络的基础是对通信节点进行测试,其可靠性和稳定性具有十分重要的作用,为了使上述两种性能的保证水平不断提高,在测试的过程中,应该选择误码率和丢包率两个指标作为评价的标准,将测试环境安排在操场上,保证操场周围空旷,在测试地点放置服务器和节点,在操场上随机分布四个节点,使通信的范围保持在三米至四十五米,测试总时间四十五分钟,四个任意位置的节点都能够对数据包进行发送,整个测试共有六组,对四百个至九百个包测试,步长保持为二百个包,经过测试,能够得到误码率和发包率。在测试电量采集的过程中,应该符合相关规定要求的准确度,对芯片的工作性能进行检查,在实验过程中,选择已知功率的电器设备,根据公式求出瞬时功率,使用脉冲数进行表述,通过多次测量求出平均值,得到误差,了解电路的设计水平是否和系统需求相吻合。在数据采集的过程中,重视测量用电水平,通过频率形式对信息进行输出,根据高频信号对电表进行校正。无线通信体系和嵌入式产品的一般模式相同,针对实际操作的需求进行设计,结合采集数据系统组成智能插座,实现物和网络的连接,具有十分重要的作用。
3 结语
总之,物联网技术具有智能性和感知性等特征,提高社会群众和物理世界之间的联系,随着传感器和通信技术的不断发展,获取物理信息的技术不断成熟,同时,传感器成本的降低导致大规模推广成为现实,在节能领域中,使用物联网相关技术能够将信息融合、信息传输和信息采集落到实处。我国目前没有完善的能源管理技术,通过多种传感器能够对空调和照明情况进行统计,结合对环境和人员位置的检测,提供高效的空调参数和照明参数,避免能源消耗,建立于物联网基础上的节能技术能够促进工业等多个领域中的节能发展,值得我们进行更多的相关研究。
参考文献:
[1]刘目军.浅析建筑节能现状及在我国的发展现状和前景分析[J].山西建筑,2008(11).
[2]谢红桥,李新颖.我国建筑节能任道重远[J].上海建材,2008(11).
[3]龙惟定.我国大型公共建筑能源管理的现状与前景[J].暖通空调,2010(10).
关键词:建筑 安全生产管理
中图分类号:TU714文献标识码:A 文章编号:
这几年我国安全事故频发, ,据专家预计近几年是我国安全事故高峰期,尤其是煤矿和非煤矿山及建筑工程中的安全生产形势不容乐观。
主要表现为:
(1)安全意识淡薄,片面追求产值、利润,安全制度不落实,没有切实的安全保障。
(2)有法不依,以权代法,以言代法,认识不到安全管理的复杂性、科学性,盲目作决定,是酿成事故的祸根。
(3)经营承包,以包代管,只顾短期经济效益,不顾安全生产,认为承包出去后安全管理与己无关。
(4)大量引入外包工,隐患严重,许多包工队达不到建筑安全生产的要求,机构不健全,各项管理制度混乱,不进行安全培训,无证上岗,自主安全意识差,安全管理不到位,工人文化水平低,安全事故时有发生。
(5)安全经费投入不足,有些企业在安全生产方面投资不足,存在侥幸心理,对上级行政部门安全检查也只是应付,检查一过,安全无人管理,检查一来,尽力掩饰应付。
(6)安全法制教育,安全培训落实不具体,甚至一些专门从事安全管理的人员也不能很好地解决安全与生产的具体问题。
综上所述建筑施工企业安全生产形势仍然不容乐观,安全隐患仍然存在。随着我国现代化步伐的不断加快,建筑业也出现了前所未有的大发展,在加快发展的同时, 必须清醒地看到建筑安全生产管理也必须适应经济的发展,否则,经济发展的高速阶段,也是安全事故发生的高峰阶段。因此不少专家及有识之士要求改变传统的安全管理模式,尽快普及现代安全管理。安全生产管理是一门综合性科学,现代安全管理是管理科学与安全科学的交叉与综合。现代安全管理是以降低生产劳动过程中的伤亡事故和职业病为目标,通过科学的组织管理方法付诸实施,使目标得以实现。现代安全管理是在传统管理的基础上发展和完善的。它是用现代科学知识和工程技术去研究、分析生产系统和作业中各环节固有的及潜在的不安全因素,进行定性、定量的安全性、可靠性评价,进而采取有效对策,控制和消除这些隐患。有效地对系统安全进行预测、预报和预防,以获得最佳安全生产效果。它与传统安全管理的主要区别:
(1)运用科学的手段进行危险性预测,从而达到预防为主的目的。克服了过去“事后处理”发生了事故才重视安全的被动局面。
(2)实行系统的安全管理,有制度、有组织、有措施、有分工、有保障,真正做到“事事有人管,人人有专责,事事有制度,事事能受控”,克服了过去那种“安全管理层层会议传达,
安全管理事事无从落实”,甚至是“安全管理,只喊口号,贴标语”,要求“安全管理齐抓共管”。
(3)现代安全管理对安全进行定量分析,对安全事故的危险性进行预测,克服了过去那种安全管理定性化。
(4)实行信息的、生理的、人机工程学方面安全生产科学管理,克服了过去凭经验和直观处理安全生产问题。现代安全管理是一门比较复杂的科学管理体系,它以事为依据,通过定量分析,科学预测,进行危险性预防。
而真正实施并进行现代安全管理,必须做好以下几方面:
第一:必须进行大力宣传和培训工作,培养一大批懂现代安全管理的新型人才, 使这些人才真正走向重要的安全管理岗位, 通过他们培养出更多的安全管理基层人员, 真正使企业及整个社会形成重视安全管理的氛围。
第二:进行现代安全管理也是企业建立现代企业制度的需要。现代企业制度一个很重要的特点就是管理标准化,生产文明化,建筑企业通过安全生产、文明施工和加大企业安全标准化管理力度,杜绝死亡事故和减少伤亡事故的发生,创造安全文明的工作环境,提高职工的安全福利,自觉保护城市环境等。能够较好地树立企业的良好形象,增加企业的无形资产积累,通过安全文明施工体现企业施工文化的发展水平。
第三:配合安全监督管理部门尽快建章立制,安全监督部门加大执法和制定适用性法规的力度,, 尤其是使外包工队伍的管理制度化、规范化,使外包工的各方面的管理纳入正规管理轨道, 并对其实施严格的安全管理。使其在安全教育、安全培训、安全劳动保护用品待遇等方面享受其应有的权力。
第四:加大安全经费投入力度,在建筑工程费用中安全文明施工的费率应加大, 对那些安全管理搞得好的企业应给予一定的费率, 安全管理搞得差的企业不得给予费率,使其真正在安全管理方面优胜劣汰。因为开展安全达标活动需要一定的费用, 而所需费用未列入工程概
(预)算。这往往成为企业领导层的借口,因费用不足,对施工现场安全达标采取敷衍的态度,影响安全达标活动的开展。
第五:政府有关部门应加大职业培训力度,真正使一些技术好、懂管理、素质高的人员持证上岗,无论是外包工,还是合同工,都要进行年度安全技术培训。同时建筑企业也应建立自己的培训制度, 定期和针对性地对管理层和职工进行职业培训。
第六:建立安全认证审核制度,使那些具备安全生产条件的企业率先通过审核认证, 依靠自身约束机制和审核单位的外部审核来建立一套良性循环的安全机制。从而带动整个行业自我完善管理体制。
建筑施工企业经理是安全生产第一责任人, 经理应组织本企业有关部门负责人、专职安全员、各项经理及有关人员认真学习当地建设行政主管部门制定的关于开展建筑施工现场安全达标活动的文件。成立以经理为组长的安全达标活动的领导小组,专设办公室,由企业技术副经理和专职安全员为副组长, 其他有关专业人员为成员,负责本企业安全生产管理及开展安全达标活动。我们还可以在本企业举办培训班,认真学习和贯彻建筑施工安全检查标准及相关的法律、法规、规范规程,提高全员的安全意识和依法进行安全生产的自觉性。再就是领导小组应配备具有工程类技术职称的专职安全员,派驻项目经理部进行安全监督检查,指导项目经理部开展达标活动,并经常将项目经理安全达标情况进行量化分析, 书面向安全达标领导小组汇报。领导小组每月对各项目经理施工现场的安全生产和文明施工进行检查, 发现安全问题和安全隐患,督促项目经理部及时整改,并将项目经理部施工现场安全达标情况和评定的安全生产工作等级及时印发安全简报, 发至本企业各项目经理部及上级主管部门、安全监督检查机构及有关部门。并作为对项目经理部实施考核的重要依据。
结束语: 建设行政主管部门应鼓励企业进行安全管理达标(即建筑施工安全检查标准)活动,企业资质实行安全管理一票否决制,对安全管理不达标(即建筑施工安全检查标准)的企业,不得升级或从事一定领域的建筑工程招投标活动。
参考文献:
所谓大型公共建筑,指的是单体建筑大于2万m2,并且使用中央空调的公共建筑,诸如办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通枢纽等。通过相关统计得知,大型公共建筑占比城镇建筑总面积仅有4%,但其年耗电量占比却达到了22%。由于建筑时间比较早,节能水平比较低。
2分项计量现状分析
要实现良好的节能管理,对用能情况的准确了解是基本前提。通过调查得知,很多公共建筑都没有进行分项计量仪表的安装和使用,公用一个电表的现象比较普遍,更有甚者从未安装和使用水电表。另外,很多单位或建筑缺乏对建筑物设备的有效管理,对建筑物资料的保存非常不完善,并不了解建筑物设备的使用情况。所以,办公与大型公共建筑节能监管体系的建立是非常有必要的,采取分项计量,动态监测重点建筑的能耗情况,促进联网统计能耗与审计能源的实现,并统一分析进行汇总。
3节能监管体系的建立分析
3.1对节能监管体系的内容进行解析
关于节能监管体系的建立,其涵盖的内容主要有:(1)进行建筑基本信息的调查统计,包括办公建筑与公共建筑的建筑面积、使用功能、结构形式以及年度能耗总量等信息;(2)审计重点用能单位的能源情况;(3)公开公示能耗统计与能源审计结果;(4)进行能耗监测平台的建立,主要针对的是重点城市中的重点建筑。3.1.1对能耗进行监测所谓能耗监测,指的是针对高能耗重点建筑,进行分项计量装置的安装使用,然后采用远程传输等手段进行能耗数据的实时采集和分析,以此来动态实时监测重点城市和建筑的能耗状况;对建筑的用能情况实现全国联网,进行汇总分析[1]。分项计量要实现对每一个用能系统的计量,基于此,就可以分析出能耗大的设备有哪些,为建筑的进一步节能改造奠定基础。3.1.2对能耗进行统计所谓对能耗进行统计,指的是按照季度和年度调查统计办公与公共建筑的能耗(水、点、燃气与热量)状况,并以此进行的相关分析。而这些所有的数据信息,也将成为政府进行建筑节能监管措施与经济激励政策指定的数据来源和依据,同时也是政府与业主进行节能管理与改造的基础。能源审计最初最原始的数据便是能耗的统计,另外,能耗统计也保证了公共建筑能效公示与用能定额的切实可行。3.1.3对能源进行审计对建筑能源进行管理与节能监管,其中一项重要的内容就是对能源的审计。西方发达国家的政府,早在上个世纪70年代就已经开始对建筑能源进行审计,客观公正的考察用能单位建筑能源使用的效率、消耗水平以及能源利用的经济效果,定量分析用能单位建筑能源利用的状况,并审计、监测、诊断以及评价建筑能源利用的效率、消耗水平以及能源经济与环境的效果。3.1.4对能效进行公示所谓能效公示,指的是在官方网站或主流媒体上,政府定期向社会公示建筑能耗统计与能源审计的结果。其作用在于促进业主之间自发进行建筑能耗比较,总结建筑高能耗、低能效的原因,从而采取相关措施进行节能管理与改造,最大程度上降低建筑能耗。另外,能效公示可以有效引导居民节能的意识,具有极强的示范与带动作用。3.1.5相关制度的建设对能耗定额标准与超定额加价制度进行明确是制度建设中最重要的内容。通过大型公共建筑合理用能水平的确定,以此得出用能定额,来衡量建筑用能。通过政府颁布实施,赋予其法律法规效力。而基于用能定额,对建筑能耗超出的部分进行累进加价就是超定额加价。这是对高能耗建筑进行的负激励政策,以此激励公共建筑进行节能管理与改造。
3.2监管体系建立的意义分析
通过节能监管体系的建立,能够采集并监测能源消耗的数据,然后进行一系列统计和分析诊断,来达到用能的科学化管理。能耗监测是监管体系里最重要的环节,而建筑节能工作的基础就是掌握准确的能耗数据。通过采用分项计量,促进节能监测平台的建立,并将检测到的数据进行横向的分析比较,发现问题找到出路,积极进行节能管理与改造,从而努力促进公共建筑的能耗降低。
4结语
【关键词】物联网技术;建筑能耗预测;能耗监测系统
1引言
随着经济的发展与人口数量的增加,人们对能源的需求也急速增长,统计结果表明,全国建筑全过程能耗与碳排放变化总体上呈现出一致性的阶段性特点,2005年~2019年,我国建筑的全过程能耗由9.34亿吨标准煤上升到22.33亿吨标准煤,年均增长率6.3%,建筑全过程碳排放由22.34亿吨二氧化碳增长到49.97亿吨二氧化碳,年平均增长率为5.92%,其中,2019年建筑运行阶段碳排放21.3亿吨,占全国碳排放的21.6%,虽然年均增长率逐渐放缓,但是建筑运行过程中能源消耗依然占很大比重,因此,建筑物的能耗监测与预警成为众多学者的研究对象。胡莹坚[1]为避免地下室中布线困难等问题,开发了基于LoRa技术的建筑物能耗监测系统;陈辉[2]以建筑物耗能特点为研究对象,在建筑物节能标准中提取影响能耗的主要因素,并建立神经网络算法对建筑物能耗仿真,提高建筑物能耗评估的智能度;侯骁虎[3]以物联网技术、传感器技术与软件开发技术为实现手段,结合当前国内外高校在能耗监测应用系统开发与应用方面所积累的经验,为某高校开发了校园能耗监测综合管理平台。开发基于物联网技术的电力能耗感知预测系统,对建筑物电力能耗进行实时预测和监控,存储过往历史数据,预测用电高峰期与低谷期,实现电力资源的“削峰填谷”,可以有效提高能源的使用效率,减少能源浪费。
2建筑能耗感知预测系统
2.1物联网技术概述
21世纪以来,物联网技术发展迅速,已经成为我国信息产业的重要组成部分。物联网技术主要通过前端设备的布置,将采集到的信号与网络进行连接,通过有线或者无线方式将信号实时传输[4],实现对物体的有效定位、识别等功能。物联网技术架构主要分为三层,即:感知层、网络层和应用层[4]。感知层依靠安装布置在物体上的传感器设备,对物体信息采集与发送,网络层在接收到信息后,使用互联网、无线网络等技术将信息传送到应用层,通过应用层对信息进行智能处理,实现物体实时监控或控制的智能化管理体系。物联网技术的发展和通信技术的进步加快了我国智慧城市的发展进程,建筑能耗感知与预测作为智能建筑的重要分支,也将得到更加广泛的应用。
2.2系统架构
建筑能耗感知预测系统主要依托于物联网技术以及智慧城市管理平台(见图1),整体系统架构根据物联网基本架构分为感知层、传输层和应用层三部分,应用层依据系统实际应用功能分为能耗数据管理子系统及能耗预测子系统两部分。本文研究对象为建筑物的电力耗能,能耗管理子系统对建筑物已发生的耗能进行有效记录与存储,能耗预测子系统根据传感设备采集到的预测指标对建筑物能耗进行预测,便于建筑管理人员对能耗进行有效把控。
3系统功能
3.1能耗感知模块
物联网技术的本质是通过互联网实现物与物之间的相互连接,并实现物与物之间的信息联通和交互[5]。建筑物能耗的实时感知依赖互联网设备的布置,能耗数据通过传感器设备采集后,利用无线通信技术传输到服务器,服务器将数据进行处理后存储在后台数据库,并在能耗管理平台展示能耗情况。传感装置用于采集各类数据,包括能耗监测数据和环境监测数据,能耗监测数据用于建筑物能耗实时感知,环境监测数据用于能耗预测。能耗感知模块会对房间的能耗实时监测对比,当房间内的耗能超过历史消耗能耗的最高值时,则会在系统页面对建筑管理人员提示,建筑管理人员不仅可以查看能耗实时数据,还可对历史数据进行分类筛选、搜索等操作,便于管理人员的决策。
3.2能耗预测模块
能耗预测模块配合能耗管理系统,根据历史数据对建筑物未来能耗进行准确预测,合理优化用电配置,减少建筑用电浪费和碳排放。本研究基于物联网技术采集能耗预测所需指标,构建BP(Backpropagation反向传播)神经网络进行建筑物能耗预测,其基本流程如图2所示,通过传感器采集室外温度等所需信息,将采集到的信息传输到管理平台,将模型数据拟合后便得到建筑能耗预测结果,将结果返回用户界面。BP神经网络算法是一种多层前馈神经网络,基于最速下降法进行求解[6],能够模拟人的思维模式对机制进行学习,被广泛地应用于建筑领域的能耗预测。BP神经网络包括输入层、隐含层与输出层,在本研究当中,输入层指标包括建筑面积、室外温度、空调维持温度以及人员密度四个指标,经过拟合后得到建筑物耗电量结果,即输出层,其神经元个数为一,而隐含层的神经元个数是通过算法训练过程中的不断调整达到最优的。本研究中算法的训练数据为天津市中新生态城某幼儿园的历史数据,数据集温度覆盖-8%至32℃,基本满足全年所有工况。算法训练完成后进行封装,在进行能耗预测时将建筑面积、室外温度、空调维持温度以及人员密度四个指标输入算法,算法经过拟合计算后得到建筑能耗预测结果,并将结果返回用户界面,如图2结果输出部分所示。
4系统典型应用
4.1信息存储功能
智慧城市管理平台后台内置数据库,存储建筑能耗历史数据,便于管理者查询使用的同时,可用于算法训练优化迭代。
4.2信息查询功能
可以按照时间段对能耗数据进行查询筛选,同时,还可以按照能耗量筛选数据,便于管理者分析历史数据,合理制定能源使用策略。
4.3能耗异常预警功能
系统可对能耗实时感知,并与历史平均数据进行对比,若出现过高或过低的异常情况,则在管理平台中显示警报,提示建筑管理人员对该建筑或房间的能耗情况进行调查。
4.4能耗预测功能
构建BP神经网络,使用物联网设备采集相关指标,自动预测耗电量,得到某一房间或建筑的预测耗能,给建筑管理人员的能源分配决策提供指导。5结语综上所述,随着物联网技术的进步和智慧城市的发展,基于物联网技术构建建筑物能耗感知预测系统,可以使建筑物能耗可视化、存储历史数据、赋能城市管理水平、提高建筑管理能力以及能源使用效率。
参考文献
[1]胡莹坚.基于LoRa技术的建筑物能耗监测系统在人防地下室中的实现[J].现代建筑电气,2020,11(8):28-30.
[2]陈辉.基于神经网络分析的建筑物耗能仿真模型分析[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2022,40(1):13-15+138.
[3]侯骁虎.高校校园能耗监测综合管理平台的设计与实现[D].大连:大连理工大学,2017.
[4]梁禹鹏.基于物联网技术的未来智能楼宇系统探析[J].智能建筑与智慧城市,2022(1):113-115.
[5]付川琪.基于CFD仿真和SVM算法的建筑能耗预测系统云平台[D].南京:南京信息工程大学,2021.
关键词:商场建筑;建筑能耗调研;能源管理
中图分类号:F08 文献标志码:A 文章编号:1008-5831(2013)01-0078-06
目前,中国城镇民用建筑运行耗电占中国总发电量的22%~24%,建筑消耗的能源占全国商品能源的 21%~24%[1],其中,公共建筑的高能耗问题显得尤为突出。据统计,中国大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍[2]。重庆市的公共建筑总面积565万平方米,其中95%为高能耗建筑,单位建筑面积的平均年耗电量是普通居民住宅的10.6倍[3]。
2007年,重庆市建设主管部门提出对既有公共建筑能耗水平进行调查,为此类建筑的能耗监测与节能改造打下基础。在此背景下,重庆大学与重庆市建筑技术发展中心于2008-2009年完成了对重庆市国家机关办公建筑与大型公共建筑的能耗统计与能源审计工作,并于2010-2011年对部分建筑进行了追踪调查。笔者以此次统计、审计、追踪所收集的相关数据为基础,对大型商场能耗状况、管理制度、节能意愿等方面进行分析与研究。