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articleCONTENTS目录目录CONTENTS第一部分第二部分第三部分楼宇能源管理现状能源管理优化思路产品介绍
目前,据国家有关部门统计,国家机关办公建筑和大型公共建筑每平方米建筑面积年平均耗电量为85.4度(年平均85.4kWh/m),约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米耗电量是普通居民的10-20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5-2倍。实例:某大型楼宇运营2017-2019年股份公司年平均总成本为65.97亿元人民币;股份公司年平均能源费为6.41亿元人民币;能源费年平均值为5.60亿元人民币;能源费总额用占股份公司成本总额的8.49%,占股份公司能源费总额的87.42%。一、能源消耗情况大型楼宇能源使用情况
水费+电费+取暖费+供冷费+蒸汽费=5.60亿电费占比36%,费用为2.016亿元,能耗为2.010亿千瓦时,平均1.00元/千瓦时;取暖费占比24%,费用为1.34亿元,能耗为0.94亿千瓦时,平均1.43元/千瓦时;冷气费占比37%,费用为2.08亿元,能耗为1.25亿千瓦时,平均1.66元/千瓦时。电费、取暖费、供冷费共占比97%一、能源消耗情况大型楼宇能源使用情况
二、能源使用问题1能源监控分级未触及末端缺乏一种直接有效的监控手段,可以“监测”、“管控”到末端用能单元。缺少设备感知层和数据感网络。大型楼宇能源使用情况2能源管理未形成一体化管理3用能硬件的落后缺乏统一的平台,合理高效协调控制使用方、供能侧和用能侧。用能侧部分设备落后,无法达到高效用能,绿色节能的要求。
1感知层的缺失用能侧建筑无法实时传送数据1、楼宇内用户用能的管理系统基本处于独立运行的模式,无法进行有效的使用管理;2、用能量无法实现远程传输,只能通过计算能源费或手工抄表的方式进行用能量的统计;3、大量用能单位无法统计实际用能情况,更无法实现用能管理。目前建筑内各用能主体对于冷热源消耗极为严重(冷热源按面积收费,导致风机盘管在没人的情况下二十四小时运行,不仅消耗了能源还缩短了设备的使用寿命)。建筑内供能体系无法触及底层二、能源使用问题大型楼宇能源使用情况
总费用=使用平米数*用能天数*单价无法精准测量实际用能冷热源管理粗放:一般建筑的公共区空调系统为全空气系统,由设置在设备机房内的空调机组为现场送风,由于机组均为单机运行,控制方式简单,为满足人流密集区域的冷热需要,采用单一的供给标准,而楼内各区域随着运行、时间、人员密度等多种因素不断变化,冷热量需求不尽相同,导致重点区域供应不足,其他区域供应过度,造成能源浪费。照明管理简单:建筑内的灯光虽然具有配套的控制系统,但目前的控制方式采用时间表进行控制开启和关闭。各个功能区域的照明需求和条件存在差异,仅仅按照时间表控制显然无法更好的利用自然条件及企业的运行特点,必然会造成能源的浪费。照明时间=时间表未考虑自然条件和航班情况二、能源使用问题大型楼宇能源使用情况2用能过渡能源使用与管理脱节
3高耗能硬件设备多、落后且管理复杂建筑内新风机组无法对各区域新风量进行监控及变频调节,过多的新风量会影响楼内温度调节效果,降低人员舒适性。建筑内用能侧未采用能效高的用能设备和系统,包括建筑水站对二次水泵采用变频控制、供冷或供热水路末端设置调节阀等。大量的机电设备的使用,必将引起管理人员的增加、能耗费用的巨额支出和管理工作的复杂。二、能源使用问题建筑能源管理现状
能够发现的传统能源使用状况和节能机会只是能源管理的冰山一角更多的能源使用问题及更多的使用办法被潜藏在数据之下节能不仅仅是减小能源的消耗,而是管理能源高效率的使用!
精细化管理的几个阶段第二部分能源管理优化思路一二三能源管理总体思路系统平台建设方案项目预期及特色
一、能源管理总体思路楼宇能源管理首先离不开能源感知网络的搭建和布设,其次要通过数字化赋能能源管理,用集成的系统平台统一计划、调度、管理和供给能源,做到楼宇内外一盘棋,一套操作系统、一个执行体系。最后通过更换高效能、全面感知的智能硬件设备,使楼宇的管理更为智慧高效。能源管理优化思路
1.全面采集能耗信息,构建完整基础能耗数据:通过对楼宇所有分级使用的能源增加多种传感器传感器(温湿度传感器、冷热总管热量计、流量阀、照度传感器)实现对建筑所有能源数据的实时全面感知,从而为后续的能源管理提供数据支撑。搭建全面感知、信息共享、高效运维、BG大游(集团)唯一官方网站易于集成的一体化管理系统2.系统标准化和结构化:集成系统是一个完全开放性的系统,通过编制相关分控制系统的接口软件,将解决不同系统和产品间接口协议的“标准化”,以使它们之间具备“互操作性”。所有接口均基于标准的TCP/IP数据接口协议和内容。一、BG大游(集团)唯一官方网站能源管理总体思路能源管理优化思路
3.搭建全面、智能的故障诊断体系,有效降低楼宇运维难度:通过对楼宇内所有的设备进行互联上线,每一个运行设备的情况都在平台上进行监测,。这些数据由经集成后可以进行各种分析与处理,可以指导制定维护计划、备品备件的库存量设置、成本核算、各类的收费依据等等。搭建全面感知、信息共享、高效运维、易于集成的一体化管理系统4.设计易于集成的能源管理一体化平台,该平台集成了能源调控及节能、综合管理、基础数据资源和数据接口等多种系统:实现能源运行监控一体化、智能化,通过能源调控及节能模块实现性能分析、优化调控评估和能源负荷预测,为供能计划和节能计划提供智能决策。基于能源运行数据,包括能源设备基本信息、能源设备运行信息、能源计量数据、用能协议、能耗指标考核和建筑运行数据借助大数据技术,实现数据多维统计分析和智能挖掘,为精细化能源管理和运行提供支持。一、能源管理总体思路能源管理优化思路
EMS楼宇能源管理系统构建方案软硬一体的整体解决方案绿色、安全、高效的数字化平台精细化管理手段LAPTOPIMAGE“Sedutperspiciatisundeomnis针对建筑运行的各种能源介质
节能增效与能源管理系统0504030201节能产品采集系统控制系统能源管理系统(EMS)系统集成1.节能产品包括节能灯具、高效压缩机、变频器、动态电压调节器(AVC),动态无功补偿装置(SVG)2.采集系统全能量采集系统:包含水、空气、电、蒸汽、石油、天然气计量信息采集……3.控制系统照明控制系统、暖通空调系统、热回收系统、供水系统、燃油供应系统…….4.能源管理系统信息处理、能源管理、故障处理、运行维护…….
实时掌握能耗情况,建立能源消耗看板监视关键设备运行状况,确保能源供应安全可靠计算分析工艺流程的能耗水平和能源使用效率实现能耗成本分摊,提供能源消费账单了解状况节能量计算节能量验证节能量预测测量验证能源消耗对比能源降耗实绩(KPI)完成情况建立目标找出能源的不合理消耗,减少不必要消耗进行能源降耗设备/工艺改造管理流程变化控制耗能设备联动,用体系控制代替单个控制采取行动EMS是实现节能增效的基础
信息管理计划数据时间范围EMS-实现有效的管理节能ERP传感器控制财务、成本、效率工作流、备件、计划、报表管理动力能源配电给排水环保设备财务、成本、效率工作流、备件、计划、报表毫秒秒分钟小时天周月年园区单体区域设备回路
EMS系统-信息处理系统能源消耗统计台账与报表能源成本分析和账单管理能源计划与实绩管理能源数据采集与分类可视化界面(PC、大屏、移动)
EMS系统-信息处理系统能源消耗统计台账与报表按照能源流程的统计分析;各种丰富的管理报告包括各类日报、旬报、周报、月报、季报、根据生产区域以及动力介质类型形成定制化报告;提供基于时间的图形化数据查询报表,报告项目可以根据不同个质进行;可视化展示大屏,使用数据与报表一目了然显示,用户可以根据需要调整内容和位置。
EMS系统-信息处理系统能源成本分析和账单管理通过企业的财务或EPR系统获取实时能源价格及费率信息;根据能源使用量计算能源成本,进行分摊,以获区域、各单元的能源成本信息;企业内部横向/纵向比对能源费用。”系统中自动记录所辖地域全部能源数值(电力,煤气,蒸汽,水等),结合费率生成关联业务的财务帐单,使成本可考核与监管。
EMS系统-信息处理系统能源计划与实绩管理设立能源计划:确立能源消耗指标(KPI),根据往年数据和用户使用情况进行预测。能源实绩管理:实现对各种能源介质按工序及重点耗能设备、按能源介质种类、按能源介质属性(消耗量、发生量、回收量等)进行采集、抽取和整理,取得能源生产运行的实绩数据,自动与能源计划和能源消耗指标对比。
EMS系统-信息处理系统能源数据采集与分类通过布置在用户终端及汇聚中心节点上的能源传感器实现不同能源使用情况、使用状态的无线采集,同时在上传的数据通过平台下发的计算模型,对上传数据进行清洗和治理,保证数据的有效性和实时性。
EMS系统-能源管理系统能源监视与调度管理能耗综合分析能量平衡与能源效率分析计算能源模型和预测分析能源质量管理能源环保和污染排放管理
EMS系统-能源管理系统能源监视与调度管理能源监视与调度管理是对用户电、气、水等各种能源介质在购入存储、加工转换、输送分配和终端使用过程中进行集中的监视、测量、控制和管理,并根据报警信息处理给出合理的调度操作建议和应急预案,确保能源介质在各个环节的安全性和可用性。供配电系统动力系统给排水系统环保系统能源监视与调度管理包含如下子系统
EMS系统-能源管理系统能耗综合分析能耗综合分析是根据能源计量的实时信息对现场各单位的能源使用和消耗情况进行分析,并提供各种分析图表,包括:各种能耗折标:按当量值和等价值折算为吨/千克标准煤区域综环比/同比综合能耗各单元环比/同比综合能耗节能量计算分析:可实时跟踪分析节能行动的效果和完成情况。
EMS系统-能源管理系统能量平衡与能源效率分析计算全面、准确、及时地反映用户和各用能步骤能源使用状况。对于各级能耗数据之间的差异提供平衡分摊功能。了解用户用能状况,发现不合理的能源使用和浪费;获得能源使用流程各个环节的利用效率,优化能源的生产和使用效率。帮助用户了解自身用电习惯,通过合理调整计费方式、运行时间、运行策略,降低用电成本,提升能效水平。
EMS系统-能源管理系统能源模型和预测分析基于影响能源消耗的关联数据,天气、时间、温度、人流量、设备利用率、光照强度等对能源的消耗量产生影响的外在因素;建立关联能源模型:在能源消耗量和影响能源消耗的关联数据建立数学模型并得出函数关系;基于能源运行数据,包括能源设备基本信息、能源设备运行信息、能源计量数据、用能协议、能耗指标考核和建筑运行数据借助大数据技术,实现数据多维统计分析和智能挖掘,为精细化能源管理和运行提供支持。
EMS系统-能源管理系统能源质量管理正确考量能源质量与可靠性分析国际标准报告格式(e.g.SARFI,EN50160,IEEE1159)从时间考量能源质量好坏图标显示公差曲线(ITI,CBEMA,SEMI-F47)地理图形化指示减少数据分类,从根源连接关键数据波形分析支持放大缩小,多层显示和RMS
EMS系统-能源管理系统能源环保和污染排放管理转化能源数据为GHG排放数据(CO2e)精确在线报告排放:直接排放:锅炉,熔炉,车辆,有机污染气体(VOC)PM2.5、二氧化硫SO2,二氧化氮NO2等间接排放:电网电力或蒸汽统合所有业务单元数据实施减排措施:比对月度污染排放指标,一年考核期减少日常排放(降低燃料依赖度)比对不同业务单元,区域,建筑物,部门比对能源消耗排放和开机时间和温度变化、航班数、客流量等,发现其间关系。
EMS系统-故障处理系统预测性维护系统分级报警故障分析专家系统信息记录与归档系统
EMS系统-故障处理系统预测性维护预测性维护的技术体系涵盖状态监测?故障诊断?状态预测?维修决策等4个方面故障状态监测技术是利用温度?压力?振动?超声波等不同类型传感器获取设备的多种运行状态信息。故障诊断以时域信号诊断?频域信号诊断为基础,配合人工神经网络?专家系统综合诊断为设备的状态预测及维修决策提供指导意见。通过故障诊断及状态预测,设备管理者及检维修人员制定合理的维修措施及计划,并通过实施维修,验证设备状态监测及故障诊断的合理性及准确性。
EMS系统-故障处理系统故障分析专家系统故障分析专家系统(ES)是基于人工智能(AI)学科的,该系统通过算法利用专家经验知识和推理方法的计算机模型实现故障诊断和设备运行难点问题的解算,基本可以实现疑难杂症的远程指导和惯犯、易犯故障的快速辨析,其配合视频监控系统、移动机器人、VR/AR虚拟现实技术的应用可以实现虚拟巡检、机器人巡检,极大的降低故障处理的难度,提高故障处理速度。
数字传感智能诊断移动运维为了实现设备健康状态的实时感知,需要在主体设备增加数字传感器,在确保主体设备的安全稳定运行的基础上,实现设备状态全感知。以机理模型为核心+以工业大数据为补充的智能算法模型实现健康状态的预测,取代人工经验判断;并结合多年运行经验提供可执行的建议移动运维系统结合人员、设备、系统和物料等综合因素,对设备档案、设备工单、报警状态、设备及系统绩效等进行综合性管理EMS系统特色
预计将节省用电能耗7%,即1570.5万千瓦时能耗能源管理水平的提升能源管理优化思路EMS系统预估节能情况7%14%15%电能消耗下降能源消耗下降运营管理下降
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