Table of Contents
エンジニアリングラボ施設は、研究開発の革新に根ざしていますが、彼らは、標準的なオフィスビルや教室よりも4〜5倍の面積の4〜5倍のエネルギーを消費するために有名です。 この強度は、要求の厳しい換気要件、高い機器負荷、および厳格な安全プロトコルから成ります。 エネルギーコストの増加とグローバルな気候のインペラティブマウント、これらの環境のエネルギー消費量を減らすことは単なる運用上の懸念ではありません。 重要なコストを削減し、その結果、環境の検証、作業環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の包括的な作業環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化、および環境の最適化
エンジニアリングラボにおけるエネルギー使用の理解
省エネパターンの正確な診断は、あらゆる削減戦略の岩盤を形成します。ほとんどのエンジニアリングラボでは、HVACシステムアカウントは、排気煙、熱、および有毒物質に必要な高空気変化率によって駆動される、約50〜60パーセントの総エネルギー使用量を占めています。残りの消費量は、特殊な機器(炉、CNC機械、コンプレッサー、電子顕微鏡など)、照明、およびプラグ負荷だけに分散されます。ヒュームフードは、各々のエネルギーを、各々の設備の効率性を把握し、重要な設備を検証し、各施設の効率性を検証します。
シンプルなメーター化を超えて、ラボ設計、使用パターン、運用スケジュール間のインタープレイを理解することは極めて重要です。多くのラボは、占有されていない場合でも、継続的な操作を維持し、機器は、待機モードのアイドル出力で頻繁に実行されます。エネルギーを分散させることで、換気、プロセス負荷、照明、および補助システムが、アップグレードや行動の変化を優先的に改善できます。
エネルギー消費量削減のための戦略
照明システムを最適化
照明は、通常、ラボエネルギー使用率が小さくなります(10〜15パーセント)。節約のために、低張力果物を提供しています。 蛍光または白熱の備品から高効率LEDソースへのアップグレードは、照明エネルギー消費量を50〜75パーセント削減することができます。 LEDランプは、冷却システムへの負担を軽減するだけでなく、エアコン付きのラボでの相乗効果を低減します。 光源自体を超えて、高度な制御は、自動増幅節約に役立ちます。 占有率は、このような作業場を削減し、作業エリアの調整可能な照明設備を削減します。
アップグレードHVACおよび換気システム
HVACは、ラボのエネルギープロファイルを支配し、加熱、冷却、換気の改善が最も高いリターンをもたらすと確信しています。 1つの実証済みのアプローチは、一定のボリューム設定の場所での可変的な空気量(VAV)システムの実施です。 VAVシステムは、リアルタイムの要求に基づいて空気供給を調節します。たとえば、発煙フードが閉鎖されるときや、スペースが不足しているときに空気の流れを減らすことは、ファンのエネルギーとコストを削減します。 熱回復ホイールや、または排気ガスを削減する必要のない輸送速度は、HVACが低減されます。
スマート機器管理の実装
オーブンとオートクレーブから高性能コンピューティングクラスターまで、特殊なラボ機器は、アイドル時にもかなりのパワーを消費します。装置管理への体系的なアプローチは、研究を妨げずに廃棄物を減らす。まず、プロキュア]エネルギースター[]を認証またはその他の効率的なシステムが、冷蔵庫、冷凍庫、コンピュータなどの一般的な機器に使用されます。第二に、研究所は、厳格な「シャットダウン」ポリシーをオンにします。 電源遮断、およびパワーポイントを切断するオプションは、システムが、温度を低減します。
建物の封筒および絶縁材を高めて下さい
多くの場合、ラボの改装で見落とす一方で、建物の封筒は熱効率の重要な役割を果たしています。 壁、屋根、床の断熱性を改善することで、空気のシーリングが制御されていない浸潤を防ぐことができます。 高性能グレーズ - 二重または三重窓の窓と低放射性コーティング - 夏の太陽熱の上昇と冬の熱損失を緩和します。 戦略的な窓のシェーディングまたは電気クロミックガラスは、さらに太陽負荷を制御することができます。 建設または大型の建設に、または大型の建設を促進します。 これらは、大規模な建設を促進します。
再生可能エネルギーとオンサイト生成のレバレッジ
消費量を減らすことは、わずか半分の戦いです。クリーンエネルギーをオンサイト発生させることで、ラボの残りのカーボンフットプリントを中和することができます。 屋上または地上に設置された太陽光太陽光発電(PV)配列は、パネルのコストを低下させ、利用可能な税制優遇のためにますますますますます有効です。 高温の需要の高いラボのために、ソーラー熱コレクターは、洗浄およびプロセスのニーズを予備加熱することができます。 いくつかの地域では、熱と発電(CHP)またはコジェネレーションシステムが同時に電力を供給するために天然ガスを使用して、全体的なエネルギーを消費し、エネルギーを削減し、より大きなエネルギーを削減することができます。
追加のベストプラクティス
- 定期エネルギー監査を実施:[) 新規の機会を識別し、インストールされた対策のパフォーマンスを検証し、技術や占有率が進化する戦略を調整するために、各々の包括的な監査を3年間スケジュールします。
- []ラボ占有者を教育し、従事させる:[]] 強制的な訓練、署名、インセンティブによるエネルギー保存の文化を促進します。 行動とエネルギーコストのリンクを理解している学生や研究者は、効率的な行動を採用する可能性が高いです。
- ] プルス・グリーン・ラボ認証:[ ラボ、またはラボ21ベンチマーク・ツールは、成果の改善と認識のための構造フレームワークを提供します。
- []性能監視とフィードバックの構成:[リアルタイムエネルギー使用を表示するダッシュボードでビルオートメーションシステムをデプロイします。自動アラートは異常なスパイクをフラグリングできますが、月間レポートではベンチマークと前の期間と比較して比較できます。
- 発煙フード管理の最適化:[ 使用していないときに発煙フードサッシを閉じ、排気の流れを減らすためにフードの自動サッシの近接またはVAV制御をインストールすることを検討します。 これらの対策は、単独で換気エネルギーを30〜50パーセント削減することができます。 多くのフードを持つラボで。
- 効率性のためのラボ設計を統合:[] 新規建設では、オープンフロア計画と共有ユーティリティの廊下を組み入れ、調整されたボリュームを削減します。 ターゲット冷却付きの専用ゾーンに高熱機器を配置し、一般的な作業エリアとは別々に分離します。
- [ 要求制御換気の探索:[] センサーを使用して、CO2、揮発性有機化合物(VOC)、および温度を使用して、換気速度をリアルタイムに調節し、過換気を回避しながら安全を確保します。
- [] プラグの負荷を削減:[] モニター、充電器、およびその他の個人電子機器の電力ダウンポリシーを奨励する。 デバイスの数を最小限に抑えるために、集中充電ステーションと機器の共有を提供します。
- グリーン調達方針を実装:[エネルギー効率の高いラボ機器や家電の購入を優先し、ステッカー価格だけではなく、ライフサイクルコスト(エネルギーを含む)を考慮する。
- []ベンチマークと共有結果:[全国または機関のベンチマーキングプログラムに参加して、ピアラボに対するエネルギー性能を比較します。 公に成功を共有することで、さらなる改善とベストプラクティスを広めることができます。
コンテンツ
エンジニアリングラボ施設のエネルギー消費量の削減は、技術的なアップグレード、運用的変化、文化的シフトを組み合わせた多面的な取り組みです。ここで説明した戦略は、照明とHVACの最適化から機器管理、再生可能エネルギー、および占有エンゲージメントまで、エネルギー使用と運用コストの両方で有意義な削減を達成するためのロードマップを享受するものです。重要なことに、これらの対策は、研究開発のコアミッションを妥協することなく、エネルギー効率の確保やエネルギー効率の確保が、多くの場合、屋内での環境効率性向上につながり、エネルギー使用や効率性の向上を促すだけでなく、作業効率性向上、エネルギーの促進、エネルギー効率性向上、エネルギーの促進、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギーの維持、エネルギー効率性向上、エネルギーの維持、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギーの維持、エネルギーの維持、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、およびエネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギーの促進、エネルギー効率の向上、エネルギー効率性向上、エネルギー効率性向上、エネルギー