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Sistemas de automação e manutenção de edifícios: eficiência energética dos sistemas de elevação vertical para transporte de pessoas

机译:楼宇自动化和维护系统:用于人员运输的垂直提升系统的能效

摘要

O presente trabalho incide sobre a análise da eficiência energética dos elevadores. Para se poder entender esta questão, são apresentadas diversas informações que permitem conhecer os factores associados aos consumos de energia activa, procurando-se perceber qual o rendimento destes equipamentos.Inicialmente são analisados os diversos componentes, que fazem parte de um elevador e os locais em que esses componentes são instalados. Abordam-se as diferentes soluções de accionamento, os diversos tipos de utilização e as diferentes tecnologias que podem ser aplicadas.O estudo dos consumos de energia eléctrica dos elevadores, foi efectuado com base na metodologia desenvolvida pelo grupo E4, do programa Utilização Eficiente da Energia, da Comunidade Europeia, cujo suporte foi o DRAFT ISSO/DIS 25745 - 1 Energy Performance of Lifts and Escalators - Part 1: Energy Measurement and Conformance.Os consumos de energia eléctrica serão caracterizados com os elevadores a serem monitorizados individualmente e sem carga na cabina. A apresentação de resultados obtidos terá em linha de conta: a energia eléctrica consumida com o equipamento em modo de funcionamento, ou seja, com este a realizar ciclos completos, e a potência eléctrica consumida com a instalação em modo de standby, ou seja em não operação.No presente trabalho, são divulgados estudos do grupo E4, em que foram monitorizados elevadores em quatro países da Europa: Portugal, Alemanha, Itália e Polónia. Estes estudos permitem estimar os consumos anuais de energia eléctrica, a nível de funcionamento e a nível de standby e estimar o consumo total, seguindo como base a metodologia anteriormente referida.Para se caracterizar o parque Europeu de elevadores, o grupo E4 recorreu à ELA, Associação Europeia de Elevadores, tendo assim sido possível estimar o consumo anual numa Europa a 27, acrescido do parque da Suíça e da Noruega. Pretende-se com isso poder estimar o potencial de redução no consumo energético no parque analisado, com a aplicação das Melhores Tecnologias Disponíveis (MTD) e com a aplicação de tecnologias que ainda estão em fase de desenvolvimento. (MTND).Paralelamente o autor irá apresentar as monitorizações que efectuou a três elevadores, para os quais procurou validar as leituras efectuadas, comparando os consumos obtidos, com os consumos registados pelas monitorizações do grupo E4 e respectivas estimativas de consumos anuais de energia. As monitorizações do autor, serão utilizadas na catalogação desses três equipamentos a nível de classes de eficiência energética, tendo por base a VDI 4707/Part 1 - Lifts - Energy Efficiency - VDI manual Building Services - Volume 5: Transportation Systems.Procura-se, também, criar um método de apoio na tomada de decisão nas diversas fases de um ciclo do elevador, nomeadamente: desde a especificação, a selecção do sistema de accionamento, a selecção dos sistemas auxiliares, a instalação e a operação do elevador, com vista à melhoria da eficiência energética, e á instalação futura ou à modernização dos equipamentos existentes.Abordam-se as barreiras existentes que inibem a mudança no sector de elevação, para a implementação das MTD no parque de elevadores existente ou no desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitem a melhoria da eficiência energética, MTND.Por ultimo, aborda-se de forma simples a temática da supervisão técnica nos elevadores, através da monitorização e supervisão dos diversos componentes, com vista à optimização da gestão da manutenção e procurando interligar esta gestão à melhoria da eficiência energética. Consegue-se concluir que apenas com a aplicação das MTD, podem ser obtidos ganhos de eficiência energética, e também que este tema não tem tido a importância que merece, pois, na análise da eficiência energética de um edifício, a eficiência dos elevadores não é tida em consideração. A ausência de legislação específica, que torne a análise da eficiência energética dos elevadores obrigatória, será um dos problemas referidos. Reforça-se que, a potencialidade de poupança energética na Europa não deve ser desprezada.
机译:目前的工作集中在电梯的能源效率分析。为了理解这个问题,本文提供了一些信息,这些信息可以让您了解与有功电能消耗相关的因素,从而试图了解该设备的性能,首先,构成电梯的各种组件以及电梯中的位置。这些组件已安装。研究了不同的驱动解决方案,不同的用途类型和可以应用的不同技术,并根据E4小组开发的方法从节能使用程序中研究了电梯的电能消耗,来自欧洲共同体,由ISRA / DIS 25745草案支持-升降机和自动扶梯的能源性能-第1部分:能源测量和一致性。电力消耗将通过对电梯进行单独监控且无驾驶室负荷的方式来表征。呈现的结果将考虑:设备在操作模式下消耗的电能,即设备执行完整的周期,以及在待机模式下安装的设备所消耗的电能,即非待机状态下的电能。在当前的工作中,发表了E4组的研究,其中在四个欧洲国家(葡萄牙,德国,意大利和波兰)对电梯进行了监控。这些研究使我们可以根据上述方法估算运营水平和待机水平下的年度用电量,并估算总消耗量。为了描述欧洲电梯公园的特征,E4集团诉诸ELA,欧洲电梯协会,因此可以估算一个欧洲的年消费量为27,再加上瑞士和挪威的公园。旨在通过使用最佳可用技术(BAT)以及仍处于开发阶段的技术,来估计在分析的园区中减少能耗的潜力。同时,作者将介绍在三部电梯上进行的监控,他试图验证读取的结果,将获得的能耗与E4组的监控记录的能耗以及相应的年度能耗估算进行比较。基于VDI 4707 /第1部分-电梯-能源效率-VDI手册《建筑服务-第5卷:运输系统》,作者的监控将在能效等级方面用于这三种设备的分类。同样,在电梯周期的不同阶段中,在决策中创建一种支持方法,即:从规格,驱动系统的选择,辅助系统的选择,电梯的安装和运行,以期达到以下目的:解决现有举升机领域的最佳可行技术或开发新技术以实现提升技术的能力,解决现有的阻碍提升领域变化的障碍。最后,通过监视和监督以简单的方式解决了电梯技术监督的主题为了优化维护管理,并寻求将这种管理与提高能源效率联系起来。可以得出的结论是,仅通过应用最佳可行技术,就可以提高能效,而且该主题没有应有的重要性,因为在分析建筑物的能效时,电梯的效率并不高。考虑在内。缺乏专门的立法,这使得对电梯的能源效率进行分析成为必须,这将是上述问题之一。应该强调的是,欧洲节能的潜力不容忽视。

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