建筑能源动态监测统计系统的施工组织技术方案
建筑节能专项施工方案(完整版)

建造节能专项施工方案(完整版)1. 建造节能专项施工方案(完整版)一、前言本文档是建造节能专项施工方案的详细说明,目的是为了在建筑工程过程中减少能源消耗和碳排放,并提供相应的解决方案。
本方案包括以下几个方面的内容:能源评估、节能措施和实施计划。
二、能源评估1. 建造能耗分析1.1 建造能耗数据采集1.2 建造空调能耗分析1.3 建造照明能耗分析1.4 建造外墙及窗户能耗分析2. 能源评估报告2.1 建造能耗评估结果2.2 节能潜力评估2.3 能源评估报告结论三、节能措施1. 建造外墙和窗户1.1 外墙保温材料选择1.2 窗户隔热玻璃选用1.3 外墙及窗户漏风检测和修补2. 空调系统2.1 空调系统能效评估2.2 节能型空调设备选用2.3 空调系统的优化调整3. 照明系统3.1 照明设备能效评估3.2 高效节能灯具替换3.3 照明控制系统改进四、实施计划1. 工程组织1.1 项目经理任命1.2 专项施工班组成立1.3 施工进度安排2. 施工方案2.1 施工工序详细计划2.2 施工人员培训安排2.3 质量控制措施3. 实施效果监测3.1 能耗数据监测3.2 节能效果评估3.3 监测报告编制附件:建造节能专项施工方案相关的附件,包括能源评估报告、工程组织图和施工方案等。
法律名词及注释:1. 建造节能:指建造工程中通过采用科学技术手段,减少能源消耗和环境污染的行为。
2. 能源评估:对建造工程中各项能源消耗情况进行评估分析,为节能措施的制定提供依据。
3. 节能措施:指为了减少能源消耗和碳排放,采取的各种技术措施和管理方法。
4. 实施计划:建造节能专项施工过程中按照一定顺序和时间安排所进行的工作。
2. 建造节能专项施工方案(完整版)一、前言本文档是建造节能专项施工方案的详细说明,旨在提供建造工程节能的具体解决方案。
本方案包括以下几个方面的内容:能源评估、节能措施和实施计划。
二、能源评估1. 建造能耗分析1.1 建造能耗数据采集1.2 建造空调能耗分析1.3 建造照明能耗分析1.4 建造外墙及窗户能耗分析2. 能源评估报告2.1 建造能耗评估结果2.2 节能潜力评估2.3 能源评估报告结论三、节能措施1. 建造外墙和窗户1.1 外墙保温材料选择1.2 窗户隔热玻璃选用1.3 外墙及窗户漏风检测和修补2. 空调系统2.1 空调系统能效评估2.2 节能型空调设备选用2.3 空调系统的优化调整3. 照明系统3.1 照明设备能效评估3.2 高效节能灯具替换3.3 照明控制系统改进四、实施计划1. 工程组织1.1 项目经理任命1.2 专项施工班组成立1.3 施工进度安排2. 施工方案2.1 施工工序详细计划2.2 施工人员培训安排2.3 质量控制措施3. 实施效果监测3.1 能耗数据监测3.2 节能效果评估3.3 监测报告编制附件:建造节能专项施工方案相关的附件,包括能源评估报告、工程组织图和施工方案等。
工程施工能耗监测报告

工程施工能耗监测报告一、背景介绍能源是推动工程施工过程的关键因素之一,消耗大量能源可能带来影响施工周期、资源浪费以及环境污染等问题。
因此,对施工能耗进行监测和控制显得尤为重要。
本报告针对某工程施工能耗进行了监测分析,旨在提供相关数据支持,为未来的施工过程提供参考依据。
二、监测方法1. 安装监测设备:在施工现场安装能耗监测设备,包括电表、水表、气表等,确保数据的准确性和全面性。
2. 收集数据:记录每日的电、水、气等能源消耗数据,结合施工进度和工作内容,进行数据分析和比对。
3. 分析结果:根据监测结果,找出能耗高峰期和消耗主要的工作环节,并提出相应的改进建议。
三、监测结果及分析1. 电能耗监测:根据监测数据显示,施工现场的电能消耗主要集中在白天工作时间,尤其是在使用大功率设备和机械时,消耗明显增加。
通过分析发现,一些设备在工作效率上存在一定问题,造成能耗浪费。
建议优化设备使用方案,提高能效。
2. 水能耗监测:施工现场的水能耗主要来自于施工设备的冷却和生活用水。
监测数据表明,工程进度的快慢与水消耗量成正比,水管泄漏也是造成水浪费的一个主要原因。
建议定期检查水管,及时修复漏损。
3. 气能耗监测:施工现场的气能耗主要集中在煤气使用和建筑材料烘干过程中。
气能耗的大幅度增加主要受天气、环境影响。
建议对气能耗进行合理规划和控制,尽量避免浪费。
四、能耗控制措施1. 设备优化:对能源消耗较大的设备进行优化调整,提高使用效率,减少能源消耗。
2. 节约用水:合理规划施工进度,减少不必要的水消耗,及时维护水管,防止漏水浪费。
3. 控制气能耗:对气能耗进行合理规划,减少煤气使用量,提高燃烧效率,节约能源。
五、总结与展望通过本次工程施工能耗监测,发现了一些消耗高峰期和浪费点,提出了相应的改进建议。
通过加强监测和控制,可以有效减少能源消耗,提高施工效率,降低成本。
未来,我们将继续优化监测系统,探索更加科学合理的能源节约措施,为工程施工的可持续发展贡献力量。
高层建筑能源管理系统施工方案(节能设备与监控)精选两篇

《高层建筑能源管理系统施工方案》一、项目背景随着全球能源危机的加剧和人们对环境保护意识的不断提高,能源管理已成为现代建筑不可或缺的一部分。
高层建筑作为城市的标志性建筑,其能源消耗巨大。
为了实现节能减排的目标,提高能源利用效率,本施工方案旨在为高层建筑安装能源管理系统,包括节能设备和监控系统,以实现对建筑能源的有效管理和控制。
二、施工目标1. 安装高效节能设备,降低建筑能源消耗。
2. 建立完善的能源监控系统,实时监测能源使用情况,为能源管理提供数据支持。
3. 提高建筑能源管理水平,实现节能减排目标。
三、施工步骤1. 施工准备(1)组织施工人员进行技术培训,熟悉施工图纸和施工规范。
(2)准备施工所需的材料和设备,确保材料和设备的质量符合要求。
(3)对施工现场进行勘察,确定施工方案和施工进度计划。
2. 节能设备安装(1)照明节能设备安装- 更换高效节能灯具,如 LED 灯具,提高照明效率。
- 安装智能照明控制系统,根据不同的使用场景自动调节照明亮度。
(2)空调系统节能设备安装- 安装节能型空调机组,提高空调能效比。
- 安装空调智能控制系统,根据室内温度和人员活动情况自动调节空调运行状态。
(3)电梯系统节能设备安装- 安装电梯能量回馈装置,将电梯制动时产生的能量回馈到电网中。
- 优化电梯运行控制程序,提高电梯运行效率。
3. 能源监控系统安装(1)传感器安装- 在建筑的各个能源消耗点安装传感器,如电能表、水表、燃气表等,实时监测能源使用情况。
- 在空调系统、照明系统等关键设备上安装温度传感器、湿度传感器等,为能源管理提供数据支持。
(2)数据采集器安装- 安装数据采集器,将传感器采集到的数据传输到能源监控中心。
- 数据采集器应具备数据存储、数据传输和远程控制等功能。
(3)能源监控中心建设- 建设能源监控中心,安装能源管理软件,实现对建筑能源的实时监控和管理。
- 能源监控中心应具备数据分析、报表生成、报警处理等功能。
建筑行业绿色建筑节能监测方案

建筑行业绿色建筑节能监测方案第1章引言 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 编制依据 (2)1.3 适用范围 (3)第2章绿色建筑概述 (3)2.1 绿色建筑定义 (3)2.2 绿色建筑重要性 (3)2.3 绿色建筑节能监测意义 (4)第3章监测方案设计 (4)3.1 监测目标 (4)3.2 监测指标 (4)3.3 监测方法 (5)第4章监测系统架构 (5)4.1 系统总体架构 (5)4.2 系统功能模块 (6)4.3 系统数据流程 (6)第五章监测设备选型 (7)5.1 数据采集设备 (7)5.1.1 传感器类型 (7)5.1.2 采集模块 (7)5.1.3 采集周期 (7)5.2 数据传输设备 (7)5.2.1 传输方式 (7)5.2.2 传输速率 (7)5.2.3 传输距离 (7)5.3 数据存储设备 (8)5.3.1 存储容量 (8)5.3.2 存储速度 (8)5.3.3 存储安全性 (8)5.3.4 可扩展性 (8)第6章节能监测数据分析 (8)6.1 数据预处理 (8)6.1.1 数据清洗 (8)6.1.2 数据整合 (9)6.2 数据挖掘与分析 (9)6.2.1 数据挖掘方法 (9)6.2.2 数据分析方法 (9)6.3 结果可视化 (9)第7章监测系统实施 (10)7.1 实施流程 (10)7.1.1 项目筹备阶段 (10)7.1.2 系统安装调试阶段 (10)7.1.3 系统运行与维护阶段 (10)7.2 实施关键环节 (10)7.2.1 监测设备选型 (10)7.2.2 系统集成 (11)7.2.3 数据处理与分析 (11)7.2.4 系统运行维护 (11)7.3 实施注意事项 (11)7.3.1 保证监测设备质量 (11)7.3.2 注重系统安全性 (11)7.3.3 保障数据传输稳定性 (11)7.3.4 建立完善的培训体系 (11)7.3.5 注重监测系统与建筑物的适应性 (11)第8章监测系统管理 (11)8.1 系统运行维护 (11)8.2 数据安全管理 (12)8.3 系统升级与优化 (12)第9章监测效果评估 (13)9.1 评估指标体系 (13)9.2 评估方法 (13)9.3 评估结果分析 (13)第十章结论与展望 (14)10.1 结论 (14)10.2 展望 (14)第1章引言1.1 编制目的我国建筑行业的快速发展,绿色建筑作为实现可持续发展战略的重要途径,日益受到广泛关注。
建筑节能工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本项目位于XX市XX区,总建筑面积为XX万平方米,主要包括住宅、商业、办公等建筑类型。
根据我国《建筑节能条例》及相关标准,本项目建筑节能设计标准为节能75%。
为确保项目节能目标的实现,特制定本施工方案。
二、施工方案原则1. 符合国家及地方有关建筑节能的政策法规和标准;2. 采用先进、成熟、可靠的节能技术和材料;3. 确保施工质量,降低施工成本,提高施工效率;4. 重视施工过程中的环境保护和文明施工。
三、施工组织与管理1. 成立建筑节能工程施工领导小组,负责工程的全面管理和协调;2. 制定详细的施工组织设计,明确各施工阶段的任务、时间节点和质量要求;3. 加强施工过程中的质量、安全、环保、进度等方面的监控;4. 建立健全的施工日志、质量验收、安全巡查等管理制度。
四、施工技术措施1. 保温隔热材料施工(1)外墙保温施工:采用外墙外保温系统,主要包括保温层、防水层、保护层等。
保温层采用挤塑聚苯板(XPS)或岩棉板,厚度根据设计要求确定。
(2)屋面保温施工:采用屋面保温系统,主要包括保温层、防水层、保护层等。
保温层采用挤塑聚苯板(XPS)或岩棉板,厚度根据设计要求确定。
2. 隔热门窗施工(1)采用双层玻璃窗,玻璃厚度根据设计要求确定;(2)窗框采用断桥铝型材,提高窗户的保温性能;(3)门窗安装前,对门窗洞口进行清理,确保安装质量。
3. 墙体施工(1)墙体采用加气混凝土砌块,具有良好的保温隔热性能;(2)墙体施工过程中,严格控制砌块的垂直度和水平度,确保墙体平整;(3)墙体抹灰采用保温砂浆,提高墙体保温性能。
4. 地面施工(1)地面采用地暖系统,提高室内舒适度;(2)地暖管材采用耐高温、耐腐蚀的材质,确保系统使用寿命;(3)地面施工过程中,严格控制地暖管材的间距和铺设方式。
5. 空调系统施工(1)采用变频空调系统,降低能耗;(2)空调主机和末端设备选用高效节能产品;(3)空调系统安装过程中,确保管道连接牢固,减少泄漏。
bipv项目实施方案

bipv项目实施方案概述BIPV(建筑一体化光伏)是一种将光伏发电系统安装在建筑物的外墙、屋顶等位置,通过利用太阳能来发电的技术。
本实施方案旨在详细介绍BIPV项目的实施步骤、技术要求、项目管理和监测方法等,以确保项目的顺利实施和运行。
一、项目背景BIPV项目的背景是为了推动可再生能源的利用,降低建筑物的能耗,并实现建筑与能源的有效融合。
本项目将在某大型商业综合体的屋顶和立面安装BIPV系统,以提供清洁能源,并实现电力供应的可持续性。
同时,通过BIPV系统的应用,将建筑物转化为可再生能源的生产者,为环境保护做出积极贡献。
二、项目目标1. 实现建筑与能源的高效整合,提高建筑能源利用率;2. 优化建筑外观,提升建筑品质和形象;3. 降低建筑的能耗,减少温室气体排放;4. 提供可靠、稳定的清洁能源供应;5. 推动可再生能源技术的应用和普及。
三、项目实施步骤1. 方案设计根据建筑的结构和特点,确定BIPV系统的具体设计方案,包括安装位置、板块类型、电池组成、连接方式等。
同时,需进行电力负荷计算,确定系统的装机容量和发电量预测。
2. 材料采购根据设计方案和供应商的报价,进行材料采购,并确保材料的质量和符合相关标准。
3. 安装施工择期进行安装施工工作,包括搭设支架、安装板块、连接电缆等,确保施工质量和安全。
4. 调试与测试在安装完成后,进行系统调试和测试,确保系统正常运行,并达到设计要求。
5. 运维管理建立健全的运维管理制度,定期巡检、清洁和维护BIPV系统,确保系统的稳定运行和性能保持。
四、技术要求1. 建筑一体化采用BIPV技术的板块和材料需要与建筑物的外观和结构相融合,实现无缝衔接,不影响建筑的美观和品质。
2. 光电转换效率选择高效的光伏材料和组件,以提高光电转换效率、增加发电量,确保系统的经济性和可持续性。
3. 电力负荷和储能管理对建筑的电力需求进行准确预测和管理,合理安排系统的装机容量和储能设备的容量,实现电力平衡和供需协调。
智能建筑施工方案

办理相关施工许可证件,确保项目合法合规。
(四)材料设备准备
选用质量合格、性能稳定的建筑材料和智能化设备,确保施工质量。
四、施工过程
(一)智能化系统施工
1.布线系统:按照设计要求进行综合布线,确保线缆整齐、安全、可靠。
2.智能化设备安装:按照设备说明书进行安装,确保设备性能稳定。
3.系统集成:将各个子系统进行集成,实现数据交互和信息共享。
4.系统调试:对智能化系统进行全面调试,确保系统运行正常。
(二)质量控制
1.严格执行施工规范和标准,确保施工质量。
2.对关键工序进行质量监督,及时整改不合格工程。
3.定期组织质量检查,对施工质量进行全面评估。
(三)安全环保
1.加强施工现场安全管理,落实安全责任制。
2.定期进行安全教育培训,提高施工人员安全意识。
2.降低能耗,实现绿色施工。
3.提高建筑物智能化水平,满足用户个性化需求。
4.确保施工过程合法合规,保障施工质量。
三、施工方案
(一)施工前期准备
1.组织专业团队,明确项目分工及职责。
2.完成项目审批手续,取得相关施工许可证。
3.对施工人员进行培训,确保掌握智能化建筑施工技术。
4.准备施工所需材料、设备,确保质量合格,数量充足。
3.严格执行环保法规,降低施工过程中的环境污染。
(四)绿色施工
1.选用环保材料,减少有害物质排放。
2.采用节能设备,降低能源消耗。
3.垃圾分类处理,提高资源利用率。
五、施工管理
1.制定详细的施工进度计划,确保项目按期完成。
2.加强施工现场协调,确保施工顺利进行。
3.建立施工信息反馈机制,及时解决施工过程中的问题。
建筑能源动态监测统计系统的施工组织技术方案

建筑能源动态监测统计系统的施工组织技术方案数据采集是建筑能耗动态监测统计系统工作的基础,在现场的调研和施工设计过程中,必须以今后节能分析和管理工作的需要为出发点,确定建筑能耗动态监测统计系统的基本原则。
我们的基本原则是:在一定投资成本和不改动已有配电线路的前提下,以最大程度的获得能耗公示需求数据为目标。
具体能耗计量原则如下:(一)总用电量的计量在地下配电室对各照明母线、动力母线、空调用电、水泵用电、电梯用电及特殊设备用电等进行计量。
1)照明插座用电量计量照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。
照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电等。
2)动力用电(综合服务用电)量计量动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。
3)空调总耗冷量计量空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。
空调用电包括冷热站用电、空调末端用电。
4)集中供水计量(二)支路耗电计量1)对以下类型相关的配电支路逐个计量(1)照明母线、动力母线等。
(2)空调冷站系统用电支路的冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等。
(3)楼内空调箱、新风机、空调系统通排风机的支路。
(4)室内用电设备负荷为主(如照明、各种室内插座设备、办公设备、室内风机盘管、饮水机等)的相关支路。
(5)建筑物中所有电梯,包括货梯、客梯、消防梯支路。
(6)信息中心、计算机房等特殊用电设备支路。
空调系统用电是建筑电耗中的最主要部分,且也是用能问题最难发现的部分,因此,为了有充足的信息发现用能问题,应优先计量。
2)以下支路不计量(1)消防类支路。
(2)电话机房、消防控制室、庭院灯、传达室等用电功率很小(10kW以下)、但供电要求较特殊的区域供电支路。
(3)功率小于10kW的非空调类用电支路。
(4)不在使用中的备用支路。
消防支路的设备只在紧急状况时才会消耗电能,所以该部分支路不安装电能表;不在使用中的备用支路也不必安装电能表;对于功率小于10kW的非空调类用电支路及那些用电量很小但供电要求特殊的小功率用电区域,由于节能潜力不大,所以也不安装电能表。
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我们的基本原则是:在一定投资成本和不改动已有配电线路的前提下,以最大程度的获得能耗公示需求数据为目标。
具体能耗计量原则如下:(一)总用电量的计量在地下配电室对各照明母线、动力母线、空调用电、水泵用电、电梯用电及特殊设备用电等进行计量。
1)照明插座用电量计量照明插座用电是指建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电的总称。
照明插座用电包括照明和插座用电、走廊和应急照明用电、室外景观照明用电等。
2)动力用电(综合服务用电)量计量动力用电是集中提供各种动力服务(包括电梯、非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等)的设备(不包括空调采暖系统设备)用电的统称。
3)空调总耗冷量计量空调用电是为建筑物提供空调、采暖服务的设备用电的统称。
空调用电包括冷热站用电、空调末端用电。
4)集中供水计量(二)支路耗电计量1)对以下类型相关的配电支路逐个计量(1)照明母线、动力母线等。
(2)空调冷站系统用电支路的冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔等。
(3)楼内空调箱、新风机、空调系统通排风机的支路。
(4)室内用电设备负荷为主(如照明、各种室内插座设备、办公设备、室内风机盘管、饮水机等)的相关支路。
(5)建筑物中所有电梯,包括货梯、客梯、消防梯支路。
(6)信息中心、计算机房等特殊用电设备支路。
空调系统用电是建筑电耗中的最主要部分,且也是用能问题最难发现的部分,因此,为了有充足的信息发现用能问题,应优先计量。
2)以下支路不计量(1)消防类支路。
(2)电话机房、消防控制室、庭院灯、传达室等用电功率很小(10kW以下)、但供电要求较特殊的区域供电支路。
(3)功率小于10kW的非空调类用电支路。
(4)不在使用中的备用支路。
消防支路的设备只在紧急状况时才会消耗电能,所以该部分支路不安装电能表;不在使用中的备用支路也不必安装电能表;对于功率小于10kW的非空调类用电支路及那些用电量很小但供电要求特殊的小功率用电区域,由于节能潜力不大,所以也不安装电能表。
6.6.1能耗动态监测计量装置安装(一)电能表安装1)数据采集系统的施工主要为各种计量装置的安装及数据采集器的安装。
2)能耗计量装置包括电量计量装置、冷/热量计量装置、水流量计量装置、燃气量计量装置和蒸汽量计量装置。
(1)电量计量装置主要包括电能表、普通电能表、多功能电能表和电能计量装置。
(2)冷/热量计量装置包括整体式冷/热量表和组合式冷/热量表。
(3)水流量计量装置、燃气量计量装置和蒸汽量计量装置按国家标准选择。
3)安装方式为:(1)在原安装表位更换带远传功能的电能表。
(2)在具备安装条件的配电柜(箱)内安装电能表。
(3)在新增电表柜(箱)内安装电能表。
当配电柜(箱)不具备安装条件时则设专用电表柜(箱)安装。
(4)集中安装。
当配电柜的抽屉具备二次插头时可采用分散安装。
4)电能表的安装应根据现场的实际情况选择合适的安装方式。
在安装中都应符合以下规定:(1)在原配电柜(箱)中加装时,电能表下端应加有回路名称的标签,二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm,三相表电能表相距的最小距离应为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm。
(2)单独配置的表箱在室内安装时宜安装在0.8m~1.8m的高度(安全距离内可清楚观察电量参数)。
(3)电能表安装必须垂直牢固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°。
5)接线规定(1)采用电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接自该支路开关下口的母线上,并另行引出,禁止在母线和电缆连接螺丝处引出。
零线不得断开,采取叉接方式接入领先端子。
以免发生接线不良或断零线故障。
(2)电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线,中性线应采用黑色单股绝缘铜质线,并在导线上加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列。
(3)电流互感器从输出端直接接至接线盒或接线端子,中间不宜有任何辅助接点。
(4)电流互感器二次回路导线截面按下面公式进行选择,不宜小于2.5㎜²。
A≥0.9L/(S2N-25Zm)(mm2)L——二次回路导线单根长度,mS2N——电流互感器二次额定负荷,VAZm——计算相二次接入电能表电流线圈总阻抗,Ω6)施工验收必须符合《建筑电气施工质量验收费规范》GB50303-2002的要求。
(二)(冷)热量表1)(冷)热量表的安装(1)热量表在安装前应进行检查和校验,以达到装置本身精确度等级的要求,并符合现场使用条件。
校验方法和质量要求应符合国家仪表专业标准(城镇建设行业标准《热量表》CJ128-2007)或仪表使用说明书的规定。
(2)流量计在管道上的安装应避免对管道产生附加的安装压力。
必要时,设置支架(座)。
流量计安装应易于拆卸更换。
流量计安装时应符合产品设计、产品安装要求和根据生产厂家提供的数据选择正确的安装位置及方式。
(3)热量表安装后应不影响系统的正常运行。
2)温度传感器是(冷)量表的重要组成部分,安装应符合以下规定:(1)温度传感器与管路的连接,应采用密封螺纹连接,螺纹规格应符合国家的相关标准。
(2)传感器布置的位置应能反映被测介质的平均温度,避免布置在死区。
(3)传感器和介质应具备充分良好的换热条件,插在管道中应有足够的插入深度宜(1/2~2/3)D。
安装时,传感器应迎着介质流动方向,至少与介质流向成90°角,切勿与被测介质形成顺流。
(4)减少传感器的外漏部分,并进行适当保温处理,保证安装部分的密封性,以减少传感器与周围物体(或环境)的热交换。
(5)测温传感器的安装应便于仪表工作人员的检修。
6.6.2数据采集器安装(一)计量装置和数据采集器的连接1)计量装置和数据采集器之间应采用符合各相关行业智能仪表标准的各种有线或无线物理接口。
2)对于电能表,参照行业标准DL/T645-1997《多功能电表通信规约》执行。
3)对于水表、燃气表和热(冷)量表,参照行业标准CJ/T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》执行。
4)数据采集器接入网络数据采集器应使用基于IP协议承载的有线或者无线方式接入网络。
(二)施工验收必须符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093中的规定。
6.6.3能耗计量装置说明1)电能表普通电能表和多功能电能表总称。
2)普通电能表具有计量有功电能和有功功率或电流的电能表。
由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口。
3)多功能电能表由测量单元和数据处理单元等组成,除具有普通电能表的功能外,还具有分时、测量最大需量和谐波总量等其他电能参数的计量监测功能。
4)最大需量在指定时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值。
5)电能计量装置为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体(包括电能表、电流互感器及其二次回路等)。
6)冷/热量表用于测量及显示水流经冷/热交换系统所释放或吸收冷/热量的仪表。
7)整体式冷/热量表由流量计、一组配对温度传感器和积算仪所组成不可分解的整体冷/热量表。
8)组合式冷/热量表由流量计、一组配对温度传感器和积算仪等部件组合而成的冷/热量表。
9)配对温度传感器在同一个热量表上,分别用来测量热交换系统的入口和出口温度的一对计量特性一致或相近的温度传感器。
10)积算仪接收来自流量传感器和配对温度传感器的信号,进行冷/热量计算、存储和显示系统所交换的冷/热量值的部件。
(二)能耗计量装置性能及分类1)电能表分类电能表可按以下三种方式进行分类。
电能表分类较多,但用电分项计量系统采用的电能表主要采用电子式、精度等级为1级及以上的有功电能表,不考虑无功电能表。
按测量电能类别分类中的三相三线系统,一般用于不接地系统中。
目前一般办公建筑的接地大多数采用TN-S系统,电能表采用三相四线,但在医院等特殊区域会采用IT系统,即不接地系统,电能表采用三相三线,这种情况须特别注意。
(1)按接入线路的方式和测量电能量类别分类,电能表分类如下表所示。
接入线路的方式和测量的电能量类别表(2)按工作原理可分为机电式和电子式。
(3)按测量电能的准确度等级分为0.2、0.5、1级等。
(4)按结构形式可分为分体式和整体式。
2)电能表性能(1)电能表的精确度等级应不低于1.0级。
(2)普通电能表应具有监测和计量三相(单相)有功功率和无功功率或电流的功能。
(3)多功能电能表应至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量功能。
(4)具有数据远传功能,至少应具有RS-485标准串行电气接口,采用MODBUS 标准开放协议或符合《多功能电能表通信规约》DL/T645-1997中的有关规定。
注:考虑这两种协议是因为目前电表大多数采用MODBUS协议和《多功能电能表通信规约》。
之所以没有采用其他开放协议是为了减少同一网络中各种协议互相转换带来的难度和系统不稳定性。
(5)互感器:配用电流互感器的精确度等级应不低于0.5级。
3)冷(热)量表的性能要求(1)冷(热)量表性能应符合《热量表》CJ128的相关规定。
(2)冷(热)量表分类:①冷(热)量表分为整体式、组合式两种形式。
②冷(热)量表流量测量装置根据测量方式的不同主要分为电磁及超声波、机械和压差三大类。
注:常用的流量计包括:电磁流量计、超声波流量计、机械流量计如涡轮流量计、涡街流量计,压差流量计如孔板流量计和锥形流量计。
③冷(热)量表温度测量装置按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
注:接触式测温装置比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。
非接触式装置测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
在楼宇温度计量装置中,常用接触式的热电偶温度计或热电阻温度计,以便于实现自动采集。
④冷(热)量表按工作温度分为三种类型,见下表。
冷(热)量表类型6.6.4工程进度的技术组织措施6.6.4.1工程进度的保证措施1)在施工组织上我公司将在人力、物力和财力方面优先保证此项工程项目的需要。
2)建立施工组织管理机构,推行以工程项目为对象,以核算为依据,以合同工期为目标的工程项目施工管理,在公司的统一指挥下,工程项目经理对工程进度负直接责任。