摘要:为了响应要求开展节能减排的号召,并完成国家"十一五"计划关于节能减排目标的要求,国家下发《关于切实加强办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,通知要求深入推进建筑能耗监测体系建设和加强对空调温度控制情况的监督检查。从2007年开始在北京、天津、深圳等试点城市推行建筑能耗监测体系的建设。
项目概况
本项目现场共计55栋楼,每栋楼一台电表,一台水表,一台热量表。每栋楼安装一个台网关。每台采集网关接口接一个计量表具。采集器到后台是通过内部局域网进行数据传输。本项目要解决基础能耗数据的智能化、自动化、可视化、可量化的采集与存储,从而降低能源使用费用,为建立节约型社会发挥作用。
系统架构
建筑能耗监测系统 以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
1)站控管理层
站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。
主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
2)网络通讯层
通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。
以太网设备:包括工业级以太网交换机。
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着基层的数据采集任务,其监测的能耗数据完整、准确并实时传送至数据中心。
系统软件功能
综合能耗主界面
主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
支路用能
系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
分项能耗统计 系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
分项用能报表 系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
能耗的同比环析
系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
用能数据检查
系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,**过一定百分比后醒目显示(红域),确保计量体系的完整性、准确性。
前景展望
根据防化学院阅兵村项目能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户较好的体验。
诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,正对性的对各个回路同比及环析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
通过能耗分析改进管理运营模式:针对高能耗点,针对性的改进管理运行如:在下班期间通知各个部门关灯、关机器,同时列入绩效考核;如发现白天空调温度不符合规定不按规定时间开关空调等情况,追究公司人员的责任等。
能耗管理系统通过对用户端电、水、气、热(冷)量等所有能耗的集中采集与分析,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,能耗监测系统的意义,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
在我国经济飞速发展的情况下,我们要清醒地认识到经济发展是一把剑,因为它在给社会带来进步的同时,也造成了一些影响,例如环境遭到破坏,资源过度流失等等。随着可持续发展战略的提出,如今的人们在节能意识上相较于此前有了很大程度上的提高,人们对大型公共建筑耗能较高的问题有了更多的关注,有关部门也对其采取了较为严格的和控制。经过近些年的努力,该问题的确得到了有效的缓解,资源浪费的程度也有了一定的减轻。不过在有些看来,事态虽然在往好的方向发展,却没有得到根本上的解决,此类问题仍是当今社会的一个**问题。基于此,有关的学者提出了一个现代化的管理方案,即创建智能建筑能源管理系统。据了解,该系统能够集中环境数据以及供水、电力、动力等系统,其范围涉及到风能、水力、电气等各种新式能源,实现了管理的智能化和集中化。
家庭能源管理系统的优化过程中,应时刻遵循以人为本的原则,具体主要从以下两个方面进行优化:(1)家庭用户的舒适度。系统在提高电能效率的同时,应先确定家用设备控制效果以满足用户的基本需求,比如在远程控制空调或者加湿器的时候,应在实现电能利用率化的同时,又能保证用户回家之后感受到适宜的温湿度。(2)家庭用户的安全问题。这就要求网络通信技术的不断改进,加大信息安全的研究,以此确保用户的隐私安全。在未来的家庭能源管理系统方面,以上两点也将是主要的研究热点。
建立基于能源大数据的行业管控体系实施能源领域的国家大数据战略,建设国家能源大数据中心,逐步拓展能源大数据的采集范围,打通信息孤岛,促进的整合,实现多领域能源大数据的集成和安全共享。
现场数据采集测量点确认,落实我们对现场数据采集点的需求,保证覆盖到所有的关键工艺环节,重点能耗设备。
乙方保证为本合同提供的设备是全新的,其数量型号规格和技术特性以及软件等符合合同规定的要求。质保期从通过验收之日起算为期【两】年。质保期内,乙方提供的硬件设备因质量问题发生故障,由乙方免费维修或更换。云平台软件享受免费远程维护。甲方在使用过程中,因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供维修或更换服务。
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