波士顿城市能源监测对标系统
基于创新驱动的用户侧综合智慧能源产业发展探索与实践
基于创新驱动的用户侧综合智慧能源产业发展探索与实践目录一、内容综述 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 研究目的与内容 (4)二、理论基础与文献综述 (4)2.1 基于创新驱动的理论体系 (6)2.2 用户侧综合智慧能源产业相关文献综述 (7)三、用户侧综合智慧能源产业发展现状分析 (9)3.1 全球主要发达国家的智慧能源产业发展现状 (11)3.2 中国用户侧综合智慧能源产业发展现状及问题 (12)四、基于创新驱动的用户侧综合智慧能源产业创新发展路径 (13)4.1 创新驱动的产业发展模式 (14)4.2 产业创新的关键技术与核心装备 (16)4.3 产业链协同创新与优化 (17)五、国内外实践案例分析 (19)5.1 国内外典型城市或园区的智慧能源产业发展案例 (20)5.2 典型企业用户侧综合智慧能源创新实践案例 (21)六、面临的挑战与对策建议 (23)6.1 面临的主要挑战 (24)6.2 对策与建议 (25)七、结论与展望 (26)7.1 研究总结 (27)7.2 未来发展趋势与展望 (28)一、内容综述综合智慧能源产业的发展现状与趋势分析:通过对国内外综合智慧能源产业的发展现状进行梳理,分析其发展趋势,为后续研究提供理论依据。
用户侧综合智慧能源系统架构设计:结合现有的技术和市场需求,设计一套适用于用户侧的综合智慧能源系统架构,包括数据采集、处理、分析和应用等环节。
创新驱动的技术手段与应用:介绍在综合智慧能源产业发展过程中,采用的各种创新技术手段,如大数据、云计算、物联网、人工智能等,并结合实际案例进行分析。
管理模式与政策支持:探讨在综合智慧能源产业发展过程中,如何运用现代管理理念和方法,提高企业的运营效率;同时,分析政府在政策层面上对综合智慧能源产业的支持和引导作用。
成功案例分析:选取国内外具有代表性的综合智慧能源项目进行深入剖析,总结其成功经验和教训,为我国综合智慧能源产业的发展提供借鉴。
ALU 产品手册
上海贝尔行业产品手册公司介绍阿尔卡特朗讯是全球领先的通信解决方案供应商,专注于IP网络、超宽带接入和云技术,致力于为全球的运营商、企业和政府机构提供更加灵活、快速、可靠的通信网络。
阿尔卡特朗讯旗下的贝尔实验室是全球最具活力的前沿技术研究机构之一,贡献了一大批奠定现代信息通信基础的创新发明。
贝尔实验室共获得8项诺贝尔奖,拥有14位诺贝尔奖获得者。
最近,阿尔卡特朗讯凭借一系列技术创新,获得国际机构的高度认可。
上海贝尔股份有限公司成立于1984年,是国务院国有资产监督管理委员会的直属企业,也是中国第一家外商投资股份制公司,拥有强大的本土实力和广泛的全球资源。
上海贝尔为运营商、企业和行业客户提供先进的信息通信解决方案和高质量的服务,其产品覆盖有线和无线方案、IP网络、光网络、光接入、云计算、网络核心及应用、网络管理及服务等诸多领域。
上海贝尔拥有贝尔实验室中国研究中心和数个重要的全球研发中心,可全面进入阿尔卡特朗讯全球技术库,开发服务于中国和阿尔卡特朗讯全球客户的独创技术,并且在多项新技术开发中居于主导地位。
上海贝尔拥有技术先进、制造能力达到世界一流水平的生产制造平台,公司销售服务网络遍及全国和海外50多个国家。
今天,上海贝尔已成为集世界一流的生产制造基地,全球重要的研发中心、采购和物流中心、信息服务中心以及上海贝尔大学于一体的阿尔卡特朗讯在全球的旗舰。
目录总体描述 (4)行业解决方案 (5)全业务传送网解决方案 (5)城域网解决方案 (8)骨干网解决方案 (9)数据中心网络解决方案 (10)数据中心互联/出口解决方案 (11)电力数据调度网与综合数据网解决方案 (12)专业DNS_DHCP_IPAM系统解决方案 (13)无源局域网解决方案(POL) (15)端到端L TE解决方案 (17)IMS/NGN解决方案 (19)产品系列 (21)光传送 (21)OTN/WDM 产品-1830 PSS系列产品 (21)PTN-1850 TSS系列产品 (23)MSTP系列产品 (24)微波传输 (25)中短距分组微波-9500 MPR系列产品 (25)长距微波-9600 LSY系列产品 (26)数据承载 (27)骨干/核心路由平台-7950 XRS (27)城域业务路由-7750 SR/7705 SAR (28)MES系列交换机 (30)软件定义网络– Nuage SDN (32)VitalQIP:面向IPv4、IPv6的下一代IP地址管理解决方案 (33)超宽带接入 (34)PON OL T局端设备-7360 ISAM FX (34)丰富的光终端(ONU)系列 (34)LTE无线产品 (37)业务核心网 (38)IMS产品 (38)NGN产品 (38)总体描述通信网的未来将会何去何从?企业期望应对动态的市场和客户需求,实施新的业务策略并开拓新的市场机会,今天的网络已经无法应对日益增长的海量数据,我们需要一个灵活敏捷、伸缩自如的人性化网络,基于IP的网络演进势在必行,而这一切必须以网络为基石。
BEMS智能楼宇能源管理系统
BEMS智能楼宇能源管理系统介绍BEMS(Building Energy Management System)智能楼宇能源管理系统是一种集成化的系统,用于监测、控制和优化楼宇内能源的使用。
通过采集楼宇内各个系统的数据,并与先进的算法和策略相结合,BEMS可以帮助楼宇管理员实现能源消耗的最优化,提高能源效率,并减少对环境的负面影响。
功能BEMS智能楼宇能源管理系统具有以下几个主要功能:监测能源使用BEMS可以实时监测楼宇内各个系统的能源使用情况,如空调、照明、电梯等。
它可以记录能源的使用量、负荷曲线、能源的来源等信息,并将其显示在用户界面上。
通过对这些数据的分析,楼宇管理员可以了解楼宇的能源使用情况,并发现节能的潜在机会。
能源消耗分析BEMS可以对历史能源数据进行分析,以识别和评估楼宇内的能源浪费现象。
通过数据挖掘和模式识别技术,BEMS可以自动识别能源消耗中的异常和不必要的浪费,提供详细的报告和分析结果。
这些结果可以帮助楼宇管理员制定合理的节能计划和策略,从而减少能源的浪费。
能源优化控制BEMS可以根据楼宇的实际需求和能源使用情况,自动调整楼宇内各个系统的运行参数。
例如,当楼宇没有人员时,BEMS可以自动关闭不必要的照明和空调设备,从而降低能源消耗。
同时,BEMS还可以通过智能调整设备的运行模式,最大限度地提高设备的能效。
能源报告与管理BEMS可以生成详细的能源报告,包括能源使用情况、能源成本、能源的来源等。
这些报告可以帮助楼宇管理员了解能源使用情况,并制定相应的管理策略。
此外,BEMS还可以与其他管理系统集成,如财务系统和设备维护系统,以便进行综合性的能源管理。
优势BEMS智能楼宇能源管理系统相比传统的能源管理方法具有以下几个优势:提高能源效率BEMS可以通过对能源消耗的监测和分析,帮助楼宇管理员发现能源浪费的问题,并制定相应的节能措施。
通过优化楼宇内各个系统的运行参数,BEMS可以最大限度地提高能源的使用效率,从而降低能源消耗。
重力储能在新型电力系统中应用:前景及挑战
重力储能在新型电力系统中应用:前景及挑战目录一、内容概览 (2)二、新型电力系统概述 (2)1. 电力系统发展趋势 (4)2. 新型电力系统特点 (6)三、重力储能技术原理及应用 (7)1. 重力储能技术概述 (8)2. 重力储能技术原理 (9)3. 重力储能技术应用实例 (10)四、重力储能在新型电力系统中的前景 (11)1. 提高电力系统稳定性 (12)2. 优化电力调度 (13)3. 促进可再生能源消纳 (14)4. 拓展电力市场应用空间 (16)五、重力储能在新型电力系统中的挑战与解决方案 (17)1. 技术挑战与解决方案 (18)(1)技术成熟度问题 (20)(2)储能效率问题 (21)(3)系统集成问题 (22)2. 经济性挑战与解决方案 (23)(1)初始投资成本问题 (24)(2)运营成本问题 (25)(3)政策支持与补贴机制问题 (26)3. 政策法规挑战与解决方案 (27)(1)法律法规完善问题 (28)(2)行业标准制定问题 (29)(3)市场监管与公平竞争问题 (30)六、案例分析 (32)1. 国内外重力储能项目概况 (33)2. 典型案例分析 (34)3. 经验教训与启示 (35)七、未来发展趋势预测与建议 (36)1. 技术发展趋势预测与建议 (37)2. 市场发展预测与建议 (38)一、内容概览新型电力系统中的需求:分析新型电力系统对储能技术的需求,包括可再生能源的接入、电网的稳定运行等方面。
重力储能在新型电力系统中的应用:阐述重力储能在新型电力系统中的实际应用情况,包括项目案例、技术应用模式等。
重力储能的应用前景:探讨重力储能在新型电力系统中的发展潜力和未来趋势,分析其在电力系统中的地位和作用。
重力储能面临的挑战:分析重力储能在应用过程中面临的挑战,如技术难题、成本问题、政策支持等。
解决方案和发展建议:提出解决重力储能面临挑战的措施和建议,包括技术研发、政策支持、市场培育等方面。
DB33_T 947-2014(2018)能源监测信息系统数据采集技术要求
2014 - 12 - 14 实施
浙江省质量技术监督局
发 布
DB33/T 947—2014
目
次
前言 ................................................................................ II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 范围 .............................................................................. 1 规范性引用文件 .................................................................... 1 术语和定义 ........................................................................ 1 采集对象 .......................................................................... 1 采集方法 .......................................................................... 1 采集周期 .......................................................................... 2 能源数据采集系统架构 .............................................................. 2 能源计量终端 ...................................................................... 2 能源数据采集设备配置 .............................................................. 2 采集准确性 ....................................................................... 4 传输可靠性 ....................................................................... 4 设备的安装要求 ................................................................... 5 试验方法 ......................................................................... 5 RS-485 接口 ..................................................... 7 M-BUS 接口 ...................................................... 8 短距离无线收发接口 .............................................. 9
能效对标实施方案
能效对标实施方案能效对标实施方案的目的是通过与同行业或同类建筑进行对比,确定目标优化方向,寻找能源消耗的潜在优化空间,提升建筑能效水平。
以下是一个700字的能效对标实施方案的示例。
一、建筑能效对标的目标及意义能效对标方案的目标是为了促进建筑能源消耗的合理化,提高能效水平,减少养老资源消耗,降低运营成本,减少对环境的负面影响。
通过与同类建筑的对比,找出自身能耗的不足之处,提出改进建议,实现能源的节约与减排目标。
二、能效对标步骤与方法1. 数据收集与整理与同业或同类建筑进行能耗指标的对比,首先需要收集与自身建筑能耗相关的数据,并与同样用途或结构类似的建筑进行对比。
主要包括建筑的能耗信息,如能源供应用量、系统效率、建筑面积、功能分区等。
2. 指标确定与评估根据收集到的数据,确定能耗指标并进行评估。
常用的能耗指标包括能源综合耗能指标、建筑节能潜力、单位面积耗能等,通过与同类建筑对比,评估当前建筑的能耗水平与潜力。
3. 分析与诊断分析与诊断能耗差距,找出能源资源消耗的主要影响因素。
可以通过分析能源使用模式、建筑外墙热阻、设备运行效率、建筑节能措施等方面进行。
4. 制定能耗改造措施根据分析结果,制定能耗改造措施。
具体包括优化建筑设备运行模式、改善热利用效率、加强建筑保温隔热、提升建筑节能措施等。
同时,应考虑到改造过程中的经济投入和实施时间等问题。
5. 跟踪评估与持续优化实施改造措施后,应进行跟踪评估,通过对改造后的能耗指标进行对比,评估改造效果。
同时,要持续关注能耗的优化,及时发现问题并提出改进方案。
三、能效对标实施的保障措施1. 建立数据库与信息共享平台建立能耗数据库和信息共享平台,收集与整理建筑能耗数据,并开展数据共享,提供给对标建筑进行参考与对比。
2. 宣传教育与技术培训通过宣传教育推广能效对标的重要性,提高对标建筑参与的积极性。
同时,组织能效技术培训,提升建筑能源管理人员的能力水平。
3. 政策和经济激励措施制定相关政策和经济激励措施,鼓励建筑业界开展能效对标工作。
智慧城市运营中心建设方案
智慧城市运营中心建设方案目录一、前言 (3)1.1 编制目的 (3)1.2 编制依据 (4)1.3 术语解释 (5)二、智慧城市运营中心概述 (6)2.1 智慧城市运营中心的定义 (7)2.2 智慧城市运营中心的功能定位 (8)2.3 智慧城市运营中心的发展趋势 (10)三、智慧城市运营中心建设内容 (11)3.1 基础设施建设 (12)3.1.1 数据采集系统 (13)3.1.2 数据传输系统 (14)3.1.3 数据处理系统 (15)3.2 应用系统建设 (16)3.2.1 智能监测系统 (18)3.2.2 智能调度系统 (19)3.2.3 智能决策系统 (20)3.2.4 智能服务系统 (21)3.3 管理与运维体系建设 (22)3.3.1 组织架构 (23)3.3.2 人员配置 (25)3.3.3 运维流程 (26)3.3.4 安全保障 (28)四、智慧城市运营中心实施步骤 (30)4.1 项目立项与规划阶段 (30)4.2 项目设计与开发阶段 (31)4.3 项目测试与上线阶段 (34)4.4 项目运维与升级阶段 (35)五、智慧城市运营中心保障措施 (36)5.1 组织保障 (37)5.2 技术保障 (39)5.3 制度保障 (40)5.4 人才保障 (41)六、智慧城市运营中心评估与持续改进 (42)6.1 评估指标体系 (43)6.2 评估方法与流程 (45)6.3 评估结果与应用 (46)6.4 持续改进机制 (47)七、结语 (48)一、前言随着信息技术的飞速发展和城市化进程的加快,智慧城市已经成为全球城市发展的新趋势。
智慧城市运营中心作为智慧城市建设的核心,承担着整合各类城市资源、提升城市管理水平、优化公共服务、提高市民生活质量等重要任务。
本方案旨在为政府部门、企事业单位以及社会各界提供一个全面、系统的智慧城市运营中心建设方案,以期推动我国智慧城市建设的健康发展。
在实际操作过程中,我们将根据不同城市的实际情况,灵活调整和完善方案内容,确保智慧城市运营中心能够真正发挥其应有的作用,为城市发展和市民生活带来实实在在的改善。
智慧能源示范城市
龙源期刊网
智慧能源示范城市
作者:
来源:《中国信息化周报》2014年第04期
格拉斯哥 2013年,英国政府推出了一项2400万英镑的竞争扶持计划,格拉斯哥市获得这笔资金,来落实“未来城市”的规划。
格拉斯哥市的城市建设方案涵盖了几个项目:创建一体化运营中心,用来管理未来公共空间的新型闭路电视网络;创建道路管理系统;加大绿色技术的投入使用,如白色路灯,创建城市仪表板,提供交通流量、天气预报、事故和紧急救援等待时间、铁路和公交服务,以及道路铺沙等方面的实时信息。
波士顿在美国的城市能源效率计分卡上,波士顿领先于人口最稠密的34个城市。
排名是由当地提高能源利用率的政策和其他举措决定的,政策包含以下五个方面:当地政府的举措;建筑;能源和水利设施;交通;社区整体。
哥伦布市 2010年,哥伦布市政府利用节能津贴启动了一系列改造,用于减少建筑物中的能源浪费。
哥伦布市的开放创新体现在新能源、低碳、3D打印机、健康等产业的支持上。
【国家自然科学基金】_功能安全_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140731
安全检测 安全操作系统 安全性 安全完整性水平 安全信息系统 失效概率 多媒体 城市安全 吞吐量 可靠性 可用性 可信平台模块 可信 分布式协调功能 入侵检测 免疫功能 信息系统 代理 tpm rsa pcr matlab markov模型 ipv6 iec 61508 dna甲基化 黑洞节点 黄土丘陵区 鱼类 高速公路 高通量筛选 高脂日粮 高效干扰 高分子表面活性剂 验证算法 验证与确认 首都区位 饮水安全 饥饿 风险分析 预警管理 预留节点 顸警管理 面向对象 静电纺丝 静止同步串联补偿器 静态安全分析 青海湖流域 露点 雾化吸入 零传动 集群计算 集群 集中监控
科研热词 推荐指数 无线传感器网络 7 访问控制 5 网络安全 5 地理信息系统 5 信息安全 5 土地利用 4 中间件 4 预测 3 防火墙 3 评价 3 系统设计 3 监测 3 瓦斯 3 数据库 3 应用 3 安全 3 可信计算 3 加密 3 分布式 3 全球微波接入互操作性(wimax) 3 rfid 3 gis 3 预警 2 铁路安全 2 调控 2 表观遗传 2 蜜网 2 蜜罐 2 虚拟仪器 2 群签名 2 网络处理器 2 网格计算 2 纠错码 2 签密 2 移动agent 2 神经网络 2 电力系统 2 生态水文过程 2 现场可编程门阵列 2 济南泉域 2 模糊性 2 检测 2 有源电力滤波器 2 数字矿山 2 攻击 2 性能 2 嵌入式系统 2 对策 2 容忍入侵 2 安全评价 2 安全系统 2 安全监测 2
北京10大奥运智能交通管理系统
北京10大奥运智能交通管理系统为了满足北京奥运会期间交通需求,北京市建设了10 大奥运智能交通管理系统。
北京市以“平安奥运交通”为目标,按照“科学管理、严格执法、高效服务”的战略思路,不断提高交通管理科技含量,强力推进智能交通科技在管理中的应用,将交通科技融入城市交通管理的每个区域网络、每个管理层面、每个细小环节。
奥运智能交通管理体系已成为科学管理城市交通,高效服务北京奥运,最大限度提高出行效益,促进交通管理整体水平又好又快发展的第一推动力。
一、现代化的交通指挥调度系统该系统集成了电视监控、交通信号控制、诱导显示、单兵定位等多个应用系统的相关数据,通过制订的预案进行智能化的指挥调度。
依托交通指挥调度系统,北京市交管局建立了由现代化的奥运交通指挥中心、仰山桥交通勤务指挥中心和38个场馆群交通指挥所组成的三级奥运交通指挥科技体系。
对社会交通和奥运交通进行有效组织、精确管理,保证奥运交通和社会交通有序并行、和谐运转。
遇有突发事件,指挥人员通过警力定位系统,实时掌握全局路面警力部署,动态调整警力投入;也可以根据需要,调派装备卫星通信、无线传输、图像采集等科技系统的交通指挥通信车赶赴现场,实现快速反应,扁平指挥。
同时,在指挥调度集成系统可视化的图形界面下,可以按照预案同步实现电视监控、交通控制和交通诱导等多个技术系统联动,一方面利用信号系统对事件周边路口、快速路出入口进行控制,减少附近车辆向事件地点的汇聚,另一方面利用路侧大型可变情报信息板发布诱导信息,提示附近驾驶员绕行,缓解事件点段交通拥堵。
二、交通事件的自动检测报警系统奥运会期间,由安装道路上的上百台交通事件检测器等组成的交通事件检测系统,可在第一时间发现交通事故、路面积水等各种意外事件,自动报警并对事件过程全程录像,在指挥中心实时显现,指挥人员使用警力定位系统迅速显示事件区域的警员、警车分布,指派最近民警在最短时间内到达现场进行处置。
意外事件自动报警应用以来,对交通意外事件的处置时间平均减少3分钟至5分钟,大大提高了对交通意外事件的快速反应和处置能力,确保城市主干道的安全与畅通。
BA系统及能源监控系统施工方案
BA系统及能源监控系统施工方案1. 引言本文档旨在提供关于BA系统及能源监控系统的施工方案。
BA 系统是指业务分析系统,它用于收集、分析和展示业务数据,以便帮助企业做出决策和优化业务流程。
能源监控系统是指用于监测和管理能源使用情况的系统,以实现能源消耗的有效控制和节约。
2. 施工方案概述施工方案分为以下几个步骤:2.1 需求分析在开始施工之前,我们需要对BA系统和能源监控系统的功能和需求进行详细分析。
这包括了解企业的业务流程、数据需求以及对能源消耗的监控要求。
通过需求分析,我们可以确定系统的具体功能和设计。
2.2 系统设计根据需求分析的结果,我们将进行系统设计。
这包括确定系统的结构、功能模块以及数据流程。
我们将根据业务流程和能源监控要求设计相应的界面和报表,以满足企业的需求。
2.3 数据采集和处理在系统设计完成后,我们将进行数据采集和处理的工作。
这包括从不同来源收集数据,并将其转化为可分析的格式。
我们将使用合适的数据处理工具和算法对数据进行清洗、整合和分析,以获得准确的结果。
2.4 系统开发与测试在数据采集和处理完成后,我们将进行系统开发和测试。
这包括开发系统的软件和硬件部分,并进行集成和测试。
我们将确保系统的稳定性和可靠性,以及满足用户需求。
2.5 系统部署和培训系统开发和测试完成后,我们将进行系统部署和培训的工作。
这包括将系统部署到企业的服务器或云平台上,并进行用户培训,使他们能够熟练使用BA系统和能源监控系统。
3. 关键里程碑在整个施工过程中,我们将设立以下关键里程碑:- 需求分析完成:预计完成时间为两周。
- 系统设计完成:预计完成时间为三周。
- 数据采集和处理完成:预计完成时间为四周。
- 系统开发和测试完成:预计完成时间为六周。
- 系统部署和培训完成:预计完成时间为一周。
4. 参与人员和沟通在施工过程中,将涉及以下参与人员:- 项目经理:负责协调和管理整个施工过程。
- 业务分析师:负责需求分析和系统设计。
ESG理念赋能新质生产力:内在逻辑、关键主体、指标体系与提升路径
ESG理念赋能新质生产力:内在逻辑、关键主体、指标体系与提升路径目录一、内容综述 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 文献综述 (4)1.3 研究方法与数据来源 (7)1.4 论文结构安排 (8)二、ESG理念的内在逻辑 (9)2.1 ESG概念的起源与发展 (11)2.2 ESG理念的核心要素 (12)2.3 ESG理念与新质生产力的关系 (13)2.4 ESG理念赋能新质生产力的理论框架 (14)三、关键主体分析 (16)四、指标体系构建 (18)4.1 指标体系构建原则 (19)4.2 经济效益指标 (20)4.3 环境效益指标 (21)4.4 社会效益指标 (22)4.5 综合评价指标 (23)五、ESG理念赋能新质生产力的提升路径 (24)5.1 企业内部提升路径 (25)5.2 产业链协同提升路径 (27)5.3 区域集群发展提升路径 (27)5.4 政策引导与支持提升路径 (28)六、案例分析 (30)6.1 国内外成功案例概述 (31)6.2 案例深入剖析 (32)6.3 对比分析与启示 (35)七、结论与建议 (36)7.1 研究结论 (38)7.2 对企业的建议 (39)7.3 对政府的建议 (40)7.4 对社会组织的建议 (42)7.5 研究局限与未来展望 (42)一、内容综述ESG理念作为一种新兴的可持续发展理念,逐渐受到全球范围内的企业、政府和投资者的关注。
ESG(环境、社会和治理)理念强调企业在追求经济利益的同时,应关注环境保护、社会责任和公司治理等方面的问题,以实现可持续发展。
本文旨在探讨ESG理念如何赋能新质生产力,以及其内在逻辑、关键主体、指标体系与提升路径。
本文将分析ESG理念的内在逻辑。
ESG理念的核心是企业在追求经济利益的过程中,应兼顾环境、社会和治理三个方面的因素。
这种理念要求企业在生产经营活动中,充分考虑环境对产品和服务的影响,关注员工福利和社会公益事业,以及建立健全的公司治理结构。
能源管理及空调节能系统简述
能耗、冷却塔风机能耗三者统
一考虑,在各种负荷条件下找 到一个能保持系统效率(COP) 最高所对应的冷却水温度,即 找到一个系统效率最佳点,使
整个系统能效比最高。 冷却水系统和冷机设备
节能量可达 10%-30%
冷却水泵控制 – 冷却水回水温度控制
• 冷却水温度与室外湿球温度有关,理论上冷却能力无限大时,冷却水最低可达到的温 度为湿球温度,实际上通常设置冷却水温度为湿球温度Ts+3℃为目标温度,达到了水温 和能耗的均衡。
能源管理系统
——东展科博
什么是BEMS?
• 定义
楼宇能源管理系统(Building Energy Management System,
BEMS),就是将建筑物或者建筑群内的变配电、照明、电梯、 空调、供热、给排水等能源使用状况,实行集中监视、管理和 分散控制的管理与控制系统。
Energy Monitoring BEMS Energy Management Energy Controlling
• 冷水机组运行台数大于一台 • 当前运行机组负荷率小于设定值(65%~69%) • 冷冻水温度偏离(低)一定范围(可设置)
启 停
• 冷水机组的温度降低速度小于0.3℃/分钟
• 以上条件满足一定时间(防止条件波动)
• 以上条件满足一定时间(防止条件波动)
变 水 温
冷机加 载
冷机卸 载
变冷冻水温控制
水泵转速N% 100 90 80 70 60 运行频率F(Hz) 50 45 40 35 30 水泵扬程H% 100 81 64 49 36 轴功率P% 100 72.9 51.2 34.3 21.6 节电率% 0 27.1 48.8 65.7 78.4
冷却水系统 - 系统效率最佳控制
能源计量007管理系统
EHS-7000能源管理系统重庆德易安科技发展有限公司重庆德易安科技发展有限公司(EHS)位于重庆市北部新区高新园土星科技中心,是中国领先的能效管理综合服务提供商,是一家拥有自主知识产权的高新技术节能专业化企业。
EHS与多个高等院校及科研机构合作研制开发的EHS-7000建筑设备节能控制与管理系统,主要针对大型公共建筑的节能应用,提供建筑能耗监测、设备节能运行管理及售后服务一体化解决方案,适用于新建、改建、扩建项目中建筑机电设备能效跟踪控制节能管理。
EHS-7000建筑设备节能控制与管理系统以建筑能耗监测技术为基础,以建筑机电设备节能控制技术为手段,实现对中央空调、风机、水泵、采暖、照明等系统设备运行效率的动态分析及设备的运行节能控制,为用户提供先进高效的综合能源管理解决方案。
秉承为用户创造价值的理念,EHS拥有一支具有丰富节能管理行业经验的专家顾问团队和技术服务团队,既可以为建筑业主及管理单位提供前期的建筑能耗诊断和节能系统优化设计,还可以为用户建立能源指挥和控制组织管理体系,通过定制智能化、个性化的高效能源管理解决方案为用户带来持续的能源节约。
国家政策随着能耗问题日益突显,如何实现能耗管理和能源成本最小化成为中国的首要任务。
为此,在“十二五”开局之年国家相关部门将节能减排指标落实到地区,由各个省、市、地区政府承担相应的节能任务。
“政府出面帮助和督促用能单位节能降耗,以行政命令结合扶持政策,鼓励用能单位进行节能改造。
”能源管理现状建立能源管理系统的必要性建立高效的能源管理系统,对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析,发现能源使用规律和能源浪费情况,确定建筑能耗经济指标及绩效考核指标,对于提高人员主动节能意识及配合国家完成“十二五”节能减排总体目标是非常必要的。
节能收益根据美国能源部门统计,通过高效的能源管理系统,可以帮助建筑节约5%-25%能源!EHS-7000能源管理系统一、系统简介EHS-7000是重庆德易安科技发展有限公司研发的大型公共建筑建筑能源管理系统,实现对公共建筑现场及远程能耗(电、水、气、冷、热量的分类计量以及电能的分项计量,)实时动态监测、能耗管理及能效分析工作,帮助业主实现持续管理能源并降低能耗。
世博园区能源与环境监测系统建设构想
信 息 化 手 段 在 节 能 管 理 方 面 的应 用
造 与 能 源 监 管体 系 的 建 设
而
“
并取 得 了积极 成效
上 海 市 也 在 积 极 推进 政 府 机 关 办 公 楼 和 大 型 公 建 的 节 能 改
。
以 人 为本
”
为核 心 的 科学 发 展 观
,
,
是 新 的历 史 时 期
更 高 层 次 的 国 家发 展 策略
。
及 科技水平
;
在 世 博 会 后 为永
系统 功 能
…
…
…
’ 。
这 个 项 目的 建 设 内容 测 系 统 软 件 的开 发
,
,
则包 括世 博园 区 能源 与环 境监
根 据 不 同用 户 的 需 求
现 以 下 功能
— —
以及 与软件开 发 相 配 套 的实 时数据
.
,
世博能 源 与环 境监 测 系统可 实
,
大差 别
握
如 何在 世 博 会期 间
对 这 些 场 馆 和 设 施 的能 源 系 统
,
消 耗状 况 及 其 所 产 生 的室 内环 境 效果
,
有个 全 面 的 了 解 和 掌
,
并 通 过 实 施 能 源 与 室 内 环 境 管 理 战略来促进节能
,
提高 将成
室 内环 境
提 升 世 博 园 区 的 能 源 与 环 境 信 息管 理 水 平
大型公共
、
建 筑 必 须 对 能 源 消耗 状 况 进 行 实 时 监 测
用 能浪 费现 象
。
及 时发现
,
纠正
为充 分利用 能源 信息 资源
BV完成能源管理系统的首次认证审核
BV完成能源管理系统的首次认证审核
张向辉(编译)
【期刊名称】《中国船检》
【年(卷),期】2012(000)002
【摘要】BV完成首次全球航运公司范围内的能源管理系统新标准SO 50001-2011的认证审核。
瑞典Stena的船舶管理部门——北部海洋管理公司(Northern Marine Management),荣获了BS ISO 50001证书,该体系旨在确保系统化监管和控制能源使用,优化效率,降低燃料消耗,减少公司的碳足迹,为船东节约成本。
【总页数】2页(PI0007-I0008)
【作者】张向辉(编译)
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F273.2
【相关文献】
1.TSMC领先业界完成信息计算机中心“ISO 50001能源管理系统”验证
2.广电计量:获得BV资质认证完成2000多艘船舶有害物质检测
3.俄罗斯LNG船首次完成2月完成北海航线通航
4.攀钢集团江油长城特殊钢有限公司首次通过法国BV船级社欧标认证
5.国家科技基础资源调查专项“中蒙俄国际经济走廊多学科联合考察”项目启动并顺利完成首次西伯利亚考察“中蒙俄国际经济走廊多学科联合考察”专项圆满完成首次西伯利亚考察
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
美国海伯尔公司的Honeywell Forge能源优化系统说明书
Smart connectivity
Capture a wide variety of data, including expected occupancy data, weather data, energy pricing, and comfort targets.
Powerful cloud
Use machine learning to analyze and combine data with deep learning about building and system dynamics.
Even though the energy requirements of buildings can fluctuate minute by minute, facility operators are still configuring systems using conservative, static setpoints because they want to ensure occupant comfort. These conversative setpoints are often set for a season and forgotten until new setpoints are keyed in months later. That means that energy optimization takes a back burner.
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
波士顿城市能源监测对标系统
项目背景:
2013年5月9日,波士顿市政府以9:4通过了建筑能源报告和披露法规,法规将影响波
士顿 1600 所建筑,涵盖了所有 35000平方英尺的商业建筑以及35个单元以上的民用建筑,法规要求按年度上报能源及水的消耗量,法规沿袭了美国其它已实施类似能源报告系统的
城市相关规定,如纽约、华盛顿、旧金山、西雅图、费城、奥斯丁、明尼阿波利斯等。
城市能效管理的需求与收益:
波士顿市政府通过其果敢的姿态来实现减少绿室气体排放的目标,力争在2020年减少20%,在2050年减少 80%。
法规的通过支持了城市的气候改善计划,该气候改善计划通过推广能效改善活动以及减排行为来促进大范围的减少绿室气体排放。
通过聚焦于能源效率
的改善,波士顿市期望通过降低能源成本,到2020年减少能源开销20亿美金。
同时,波
士顿市将对公众披露从2012年开始建筑设施的能源及水的消耗信息。
通过监测建筑的整体的能源和水的消耗量,可以在同类设施中量化其能源消耗。
这可以让
设施的拥有者洞悉其设施的能源效率并在时间周期内对楼宇设施的性能进行监视。
以能源
监测系统为工具,业主可以根据其提供的信息对能源设施进行调整,提高楼宇设施能源效率,减少设施运营成本,减少碳排放。
能源监测报告的需求和规章:
楼宇设施的业主在每年的5月15日之前必须通过能源监测系统的在线界面上报其前一年
度的水、能源和绿室气体排放量。
能源监测系统提供交互式界面和后台数据库,系统将与
本地气象系统和美国能源信息管理局的历史数据库相连,基于历史数据和气象数据对业主
提供的能耗数据进行分析和评估,对设施提供0-100的能效等级评定。
每年的10月第一
周将向公众披露整体的能效信息数据报告,该报告包括一些关键绩效指标,如每平方英尺
的能源消耗、水耗和绿室气体;能源之星的级别评定以及其它楼宇设施的主要用能指标。
整个法规的设施将在 4 年的时间段内完成,同时政府制定了罚款政策。
系统实施计划包括
如下一些主要条款:
∙2014 年:50000平方英尺及以上的非民用建筑或2个或以上建筑构成的楼群整体面积在100000平方英尺以上
∙2015年:在50000平方英尺或50个单元以上的民用建筑
∙2016年:35000平方英尺或以上的非民用建筑
∙2017年:35000平方英尺或35个单元以上的民用建筑
为了加强管理,市政府对于未能遵从能源上报机制和相应规定的业主制定了相应的罚款制度:
∙50000平方英尺及以上非民用建筑的业主每次违规罚款上限 $200
∙35000-49999平方英尺的非民用建筑的业主每次违规罚款上限 $75
∙50单元或50000平方英尺及以上的民用建筑业主每次违规罚款上限 $200
∙35单元或35000平方英尺及以上但在50单元或50000平方英尺以下的民用建筑业主每次违规罚款上限 $75
∙非民用租户每次违规罚款上限$35
对于每幢建筑每租户每年的按日违规罚款累计不超过$3000每年
通过能源审计寻求节能机会:
按照规定,对于没有达标的建筑楼宇,必须在管理期内进行能源审计或节能改造活动。
对
于商业楼宇,审计活动将成为政府法规的标准规定执行。
节能增效活动包括能效改善投资、开发能源管理计划、高能效系统的升级改造等。
对于已实现高能效的楼宇设施可以不用进
行上述活动,已实现高能效的评估条件包括能源之星的级别评估、LEED认证、能源管理计划等。
能源监测系统的对标:
能源之星的评级只针对于15种类型的楼宇进行,但是城市能源监测系统可以对所有的商
业楼宇进行能耗和水耗的评估并给出对标评估报告。
能源监测系统提供从简单到高级的不
同功能,但对于多租户的商业楼宇在保留原有的计费和计量模式不变的情况下,还需要输
入多项信息以完成详细的对标功能,包括:
∙每月电、蒸汽、水、燃料、燃气的账单
∙楼宇的使用面积
∙租户数量
∙计算机数量
∙运营时间
∙基于楼宇类型的其它信息:如医院需要输入床位数;酒店需要输入房间数、冰箱数量等。