于慶雯,童建國(guó)
(1.浙江天地環(huán)保工程有限公司,杭州310009;2.浙江省電力設(shè)計(jì)院,杭州310012)
基于熵權(quán)決策法的電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案優(yōu)選
于慶雯1,童建國(guó)2
(1.浙江天地環(huán)保工程有限公司,杭州310009;2.浙江省電力設(shè)計(jì)院,杭州310012)
對(duì)應(yīng)用熵權(quán)決策法結(jié)合實(shí)際工程建筑節(jié)能方案,進(jìn)行了綜合經(jīng)濟(jì)評(píng)估與優(yōu)選,得出了多種方案的優(yōu)選排序,以某項(xiàng)電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)為例進(jìn)行了節(jié)能方案優(yōu)選,為電力工程建筑的設(shè)計(jì)建設(shè)提供參考。
電力工程;建筑節(jié)能;優(yōu)選;熵權(quán)
建筑耗能是能源消耗的重要組成部分,它包括建設(shè)耗能和使用耗能,前者是建筑材料的生產(chǎn)和施工過(guò)程的能源消耗,而后者是建筑物在使用期的耗能,和建筑設(shè)計(jì)、使用管理有密切關(guān)系,在當(dāng)前能源日趨緊張的形勢(shì)下,建筑使用階段節(jié)能已成為貫徹節(jié)能減排的重要內(nèi)容。
電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)優(yōu)選是一個(gè)涉及眾多指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)過(guò)程,多指標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)往往需要確定各個(gè)指標(biāo)的相對(duì)重要性程度,在確定權(quán)重的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)多個(gè)節(jié)能設(shè)計(jì)方案進(jìn)行排序,選出最優(yōu)的電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案。采用熵權(quán)法確定各個(gè)指標(biāo)的重要程度,利用指標(biāo)變異程度的大小來(lái)確定客觀的熵值以及權(quán)重,并建立基于熵權(quán)決策法的電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案優(yōu)選模型。
1.1 指標(biāo)權(quán)重的確定
電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)是多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)體系,各個(gè)指標(biāo)對(duì)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)的影響程度不同,因此需要確定指標(biāo)權(quán)重來(lái)體現(xiàn)這種影響差異。確定權(quán)重的方法包括主觀法和客觀法2種,主觀賦權(quán)法是決策者根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)各個(gè)指標(biāo)的重視程度進(jìn)行賦值,如Delphi法、AHP法等;客觀賦權(quán)法則是從實(shí)際數(shù)據(jù)出發(fā),依據(jù)已有信息(決策矩陣)進(jìn)行賦權(quán),如熵權(quán)法、主成分分析法、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法等,避免由于主觀認(rèn)識(shí)差異帶來(lái)的沖突。
在眾多的客觀賦權(quán)法當(dāng)中,主成分分析法通過(guò)原有指標(biāo)的線性組合產(chǎn)生較少的新指標(biāo)來(lái)代替原有指標(biāo),不僅起到降維的作用,而且可以通過(guò)新指標(biāo)對(duì)原來(lái)信息的反映程度作為權(quán)重,該方法客觀性強(qiáng),不足之處在于新指標(biāo)不可能完全反映原有指標(biāo)的信息,有一定的偏差。人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是基于人腦神經(jīng)網(wǎng)結(jié)構(gòu)而人工構(gòu)造的信息處理系統(tǒng),需要大量的樣本數(shù)據(jù),并且信息系統(tǒng)處理比較繁雜,可操作性相對(duì)較低。相比之下,熵權(quán)法利用指標(biāo)變異程度的大小來(lái)確定客觀的熵值以及權(quán)重,既避免了主觀評(píng)價(jià)帶來(lái)的偏差,又具有較高的可操作性。
熵本身是物理學(xué)的概念,最早是為了將熱力學(xué)第二定律進(jìn)行格式化而引入的。之后,由熱力學(xué)的熵發(fā)展到了統(tǒng)計(jì)物理學(xué)的熵,此時(shí),熵就表示粒子之間無(wú)規(guī)則的排列程度,或者說(shuō),表示系統(tǒng)的紊亂程度,系統(tǒng)越“亂”,熵就越大;系統(tǒng)越有序,熵就越小。到了第三階段,發(fā)展為信息熵,它表示某一事件的不確定性程度,同時(shí)也可以用來(lái)衡量所獲得的信息量的多少。
而信息論中的熵是對(duì)不確定性的度量,決策過(guò)程獲得的信息量大小和質(zhì)量與決策的精度以及可靠性密切相關(guān),信息量越大,不確定性就越小,熵值也越小。信息和熵是互補(bǔ)的,信息是負(fù)熵。按照熵理論,熵值越小,意味著指標(biāo)提供的有用信息量越多,不確定性也越小,基于該指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)的難度較小,指標(biāo)權(quán)重就應(yīng)該較大。因此應(yīng)用熵權(quán)值來(lái)判定各個(gè)指標(biāo)的權(quán)重是一個(gè)較為理想的尺度,可以盡量避免主觀性帶來(lái)的偏差。
假定有m個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),有n個(gè)備選方案,每個(gè)備選方案在各個(gè)指標(biāo)上的指標(biāo)值構(gòu)成評(píng)價(jià)矩陣:
對(duì)R做標(biāo)準(zhǔn)化處理,得到R=(rij)m×n;其中rij稱(chēng)為第j個(gè)備選方案在第i個(gè)指標(biāo)之上的值。
假定當(dāng)fij=0時(shí),fij1nfij=0。也可以選擇k,使0≤Hi≤1,這種標(biāo)準(zhǔn)化在進(jìn)行比較時(shí)是很有必要的。
第i個(gè)指標(biāo)的熵權(quán)定義為:
由上述定義可知,熵權(quán)的大小與被評(píng)價(jià)的對(duì)象或者方案有關(guān),它并不是在決策過(guò)程中各個(gè)指標(biāo)的實(shí)際重要程度系數(shù),而是在給定被評(píng)價(jià)對(duì)象或者備選方案集以后,在指標(biāo)值確定的情況下,對(duì)各指標(biāo)相對(duì)重要性程度的衡量。當(dāng)各備選方案在某個(gè)指標(biāo)上的值完全相同時(shí),熵值達(dá)到最大值1,而熵權(quán)則達(dá)到最小值0,此時(shí)意味著該指標(biāo)未提供任何有用信息,可以考慮取消;當(dāng)各備選方案在某個(gè)指標(biāo)上的值相差較大時(shí),熵值較小,熵權(quán)較大,意味著該指標(biāo)提供了較多的有用信息,換個(gè)角度也可以認(rèn)為各方案在該指標(biāo)上有明顯差異,應(yīng)重點(diǎn)考察。
1.2 方案優(yōu)選排序
采用熵權(quán)決策方法進(jìn)行電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案的排序優(yōu)選,與權(quán)重確定過(guò)程相協(xié)調(diào),具有簡(jiǎn)單明了、可操作性高等特點(diǎn)。熵權(quán)決策法是建立在熵權(quán)基礎(chǔ)上的多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法,可以在只有判斷矩陣而沒(méi)有專(zhuān)家權(quán)重的情況下使用,也可以與專(zhuān)家權(quán)重結(jié)合起來(lái)使用。
本文在只有判斷矩陣的基礎(chǔ)上,建立基于熵權(quán)決策法的電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案優(yōu)選計(jì)算模型。熵權(quán)決策法的主要應(yīng)用步驟如下:
(1)確定n個(gè)備選方案,m個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),每個(gè)方案在各個(gè)指標(biāo)上的值構(gòu)成矩陣:
(2)對(duì)上述矩陣進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,得到標(biāo)準(zhǔn)化后的目標(biāo)矩陣R=(rij)m×n:
式中:I1為收益性指標(biāo),值越大越好;I2為損失性指標(biāo),值越小越好;I3為越接近某一固定值越好的指標(biāo),即值越接近ri越好。
(3)加入熵權(quán)(按照上述熵權(quán)公式計(jì)算)以后,指標(biāo)的屬性矩陣轉(zhuǎn)化為:
(4)被評(píng)價(jià)對(duì)象與理想點(diǎn)P*的貼近度為:
(5)根據(jù)Tj值從小到大對(duì)各方案進(jìn)行排序,Tj值越小,說(shuō)明方案越優(yōu)。
若Tj值相等,再以被評(píng)價(jià)對(duì)象到理想點(diǎn)的距離加以區(qū)分,值越小,方案越優(yōu)。值的計(jì)算公式為:
2.1 節(jié)能方案的獲得與選取
以某天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)工程中的主廠房設(shè)計(jì)為例,通過(guò)熵權(quán)決策法對(duì)各方案進(jìn)行優(yōu)選。根據(jù)工程設(shè)計(jì)說(shuō)明中所給材料配置要求,得到基礎(chǔ)方案即方案1。在該方案中,主廠房及燃?xì)鈾C(jī)房材料配置如表1所示。
表1 主廠房及燃?xì)鈾C(jī)房材料配置
在方案1的基礎(chǔ)上,改變?cè)锌照{(diào)房間外墻的保溫層厚度,分別得到保溫層厚度為35 cm,40 cm和45cm這3種外墻節(jié)能方案,分別稱(chēng)為方案2、方案3、方案4。
與此同時(shí),在方案1的基礎(chǔ)上,改變?cè)形蓓敱貙拥暮穸?,分別得到保溫層厚度為35 cm,40 cm和45 cm這3種屋面節(jié)能方案,分別稱(chēng)為方案5、方案6、方案7。
在方案1的基礎(chǔ)上,改變外窗為鋁合金普通中空玻璃窗(5+6A+5)的方案,稱(chēng)為方案8。
2.2 節(jié)能方案的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與優(yōu)選
針對(duì)該案例,選取建筑物空調(diào)年耗電量指標(biāo),采暖年耗電量指標(biāo),相對(duì)于方案1的增額總投資,相對(duì)于方案1的增額凈現(xiàn)值,相對(duì)于PKPM軟件中參照建筑年能耗的建筑節(jié)能比率這5個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),在計(jì)算中分別用指標(biāo)1,指標(biāo)2,指標(biāo)3,指標(biāo)4,指標(biāo)5表示。其中空調(diào)年耗電量指標(biāo),采暖年耗電量指標(biāo),增額總投資為損失性指標(biāo),越小越好;而增額凈現(xiàn)值和建筑節(jié)能比率為收益性指標(biāo),越大越好。
各方案的分析指標(biāo)如表2所示,現(xiàn)采用熵權(quán)決策法進(jìn)行各備選方案優(yōu)選。
(1)各備選方案在各指標(biāo)上的指標(biāo)值所構(gòu)成評(píng)價(jià)矩陣R′:
(2)對(duì)評(píng)價(jià)矩陣R′進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,得到標(biāo)準(zhǔn)化后的評(píng)價(jià)矩陣R:
(3)各指標(biāo)的熵值計(jì)算如下:
根據(jù)式(2)得H1=0.530 040,H2=0.565 855,H3=0.117 876,H4=0.000 000,H5=0.593 396。
(4)各指標(biāo)的熵權(quán)計(jì)算如下:
根據(jù)式(3)得ω1=0.147 192,ω2=0.135 975,ω3=0.276 282,ω4=0.313 201,ω5=0.127 349。
(5)考慮熵權(quán)后的指標(biāo)屬性矩陣A為:
表2 方案分析評(píng)價(jià)表
(7)被評(píng)價(jià)對(duì)象與理想點(diǎn)P*的貼近度為:
T1=0.845 773,T2=0.759 763,T3=0.678 167,T4=0.617 543,T5=0.822 147,T6=0.814 328,T7= 0.822 131,T8=0.148 096
(8)根據(jù)T值的大小,可得方案優(yōu)劣順序?yàn)椋篢8<T4<T3<T2<T6<T7<T5<T1即方案8>方案4>方案3>方案2>方案6>方案7>方案5>方案1。
通過(guò)熵權(quán)決策法綜合評(píng)估后可得,最優(yōu)方案為將建筑物外窗由斷熱鋁合金普通中空玻璃窗(6+12A+6)改為鋁合金中空窗(5+6A+5),其次為通過(guò)改變有空調(diào)房間的外墻保溫層厚度來(lái)調(diào)節(jié)建筑物節(jié)能性能的若干方案,再者是通過(guò)調(diào)整有空調(diào)區(qū)域屋頂保溫層厚度來(lái)調(diào)節(jié)保溫性能的幾個(gè)方案,最后為基礎(chǔ)方案即方案1。各備選方案相對(duì)于方案1而言都有較好的經(jīng)濟(jì)效果。
(1)熵權(quán)法利用指標(biāo)變異程度的大小來(lái)確定客觀的熵值以及權(quán)重,建立了基于熵權(quán)決策方法的電力工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案優(yōu)選模型,包括指標(biāo)權(quán)重的確定和方案的優(yōu)選排序兩個(gè)方面,為決策者評(píng)選節(jié)能設(shè)計(jì)方案提供了完整的評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)方法。
(2)通過(guò)熵權(quán)決策法優(yōu)選后,本工程建筑節(jié)能設(shè)計(jì)方案為改變建筑物外窗型式為最優(yōu)方案,其次為改變外墻保溫層厚度的若干方案,再者是調(diào)整屋頂保溫層厚度的幾亇方案。
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(本文編輯:楊勇)
Optimization of Energy Saving Design Scheme for Power Engineering Buildings Based on Entropy Weight Decision-Making Method
YU Qing-wen1,TONG Jian-guo2
(1.Zhejiang Tiandi Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.,Hangzhou 310009,China;2.Zhejiang Electric Power Design Institute,Hangzhou 310012,China)
By using entropy weight decision-making method combining with the economic effect of the building energy saving schemes for actual engineering construction,this paper conducts a comprehensive assessment and optimization and obtains preferred sorting of a variety of schemes.The paper optimizes energy conservation scheme by taking the energy saving design for power engineering buildings as an example so as to provide reference to decision-making of project construction.
power engineering;building energy saving;optimization;entropy weight
TU111.19+5
:B
:1007-1881(2013)07-0028-04
2013-05-16
于慶雯(1963-),女,江蘇東臺(tái)人,工程師,從事土建、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及工程管理工作。