能耗监测系统组成、作用介绍
能耗监测系统施工方案
能耗监测系统施工方案
1. 引言
能耗管理在如今的工业化社会中变得越来越重要。随着能源资源的紧缺和环境保护的需求,能耗监测系统的需求也越来越迫切。本文将介绍一个能耗监测系统的施工方案,该方案旨在帮助组织和企业监测能源使用情况并采取相应的节能措施。
2. 系统需求
能耗监测系统的施工需要满足以下需求:
•实时监测:能够实时地监测能源消耗情况,包括电力、水和气体等能源类型。
•数据采集:能够采集各个能源类型的使用数据,并存储在中央数据库中。
•数据分析:能够对采集到的数据进行分析,生成报表和图表,以便于管理人员进行能源消耗的评估和分析。
•节能管理:能够根据能耗数据分析结果,提供节能建议和措施,帮助组织和企业实施有效的能源管理策略。
3. 系统构成
能耗监测系统主要由以下组件构成:
3.1 传感器
传感器是能耗监测系统的核心组件之一,用于实时测量能源的使用情况。根据不同的能源类型,可以选择不同类型的传感器,如电力传感器、水表传感器和气体流量传感器等。这些传感器将能源使用数据传输给数据采集模块。
3.2 数据采集模块
数据采集模块负责从传感器中获取能耗数据,并将其存储在中央数据库中。该模块通常由一台或多台服务器组成,使用合适的通信协议与传感器进行通信,并将数据进行处理和存储。
3.3 数据分析模块
数据分析模块负责对采集到的数据进行分析和处理。通过使用数据仓库和数据挖掘技术,该模块可以生成各种报表和图表,以便于管理人员对能源消耗情况进行评估和分析。
3.4 能耗管理模块
能耗管理模块负责根据数据分析结果,提供相应的节能建议和措施。该模块可以自动化执行节能策略,也可以向管理人员提供手动操作的选项。
能源监控系统简介
能源监控系统简介
能源监控系统简介
1·引言
能源监控系统是一种用于监测和管理能源消耗和使用情况的技
术解决方案。它可以帮助企业和组织实时监控能源使用情况,识别
能源浪费和效率问题,并制定相应的节能方案。本文将介绍能源监
控系统的工作原理、主要功能、应用领域以及未来发展趋势。
2·工作原理
能源监控系统通过连接各种传感器、计量仪器和数据采集设备,实时监测能源的生产和消耗情况。它可以收集各种能源类型(如电力、天然气、水等)的数据,并将其传输到中央数据库中进行存储
和分析。系统还可以根据用户需求进行数据可视化和报表,以帮助
用户更好地了解能源使用情况。
3·主要功能
能源监控系统具有以下主要功能:
3·1 能源实时监测:系统可以实时监测各种能源的生产和消耗
情况,包括能源的采购、使用和浪费情况。
3·2 能源分析与优化:系统可以分析能源使用情况,发现能源浪费和效率问题,并提供相应的优化措施。
3·3 数据可视化与报表:系统可以将数据以图表、表格等形式展示,方便用户直观地了解能源使用情况和优化效果。
3·4 报警和提醒:系统可以根据用户设置的规则和阈值,实时提醒用户能源使用异常情况,并发出报警信号。
4·应用领域
能源监控系统广泛应用于各个行业和领域,包括但不限于:
4·1 工业生产:监控生产线的能源消耗情况,识别节能潜力并进行优化。
4·2 商业建筑:监控建筑物的能源使用情况,提供节能建议并实现能源管理。
4·3 公共设施:监控公共交通、城市照明等公共设施的能源消耗情况,提高能源使用效率。
4·4 农业领域:监控农田的用水和用电情况,指导农业生产和资源管理。
能耗监测系统
能耗监测系统
能耗监测系统是一种用于对各种能源的消耗进行监测和分析的系统。它通过采集能源使用数据,提供实时监控和报告,为机构和个人提
供了对能源使用情况的了解和可持续管理的能力。本文将对能耗监
测系统的原理、应用、优势以及未来发展进行探讨。
二、原理
能耗监测系统主要由以下几个组成部分组成:传感器、数据采集设备、数据存储和处理、用户界面。传感器负责采集不同能源的使用
数据,如电力、水、燃气等。数据采集设备将传感器采集到的数据
转换为数字信号,并传输给数据存储和处理模块。数据存储和处理
模块用于存储和处理大量的能耗数据,提供实时监控和报告。用户
界面则提供了对能源使用情况的可视化展示和操作接口。
三、应用
能耗监测系统的应用范围广泛,从个人住宅到大型商业建筑都可以
受益于该系统。以下是一些主要的应用领域:
1. 商业建筑管理:
商业建筑是能源消耗的重要领域,能耗监测系统可以帮助企业管理
者了解建筑中各个设备的能源使用情况,并通过监控和分析数据来
提供节能建议和优化能源使用的策略。这可以帮助企业降低运营成本,并实现可持续发展。
2. 公共机构:
政府和其他公共机构也可以借助能耗监测系统来监控和管理公共建
筑的能源消耗。通过实时监测,可以发现能源浪费情况,提供可持
续的能源管理解决方案,并推动能源节约和环境保护。
3. 工业生产:
工业领域中大量的能源消耗需要及时监测和管理,以提高能源利用
效率和生产效率。能耗监测系统可以实时监测设备的能耗情况,通
过数据分析来提供优化生产过程和能源消耗的建议,帮助企业降低
生产成本,提高竞争力。
四、优势
《能耗管理系统》课件
居民生活领域应用
为家庭和社区提供节能建议和 能源消耗管理工具,促进节能 减排和可持续生活方式。
系统特点
1 实时监测
能够实时采集和监测能源使用数据,及时发 现问题并采取措施。
2 数据精确
通过高精度的传感器和精确的算法,确保能 源消耗数据的准确性。
3 智能分析
利用先进的数据分析算法,深度挖掘能耗数 据,发现潜在的节能优化机会。
《能耗管理系统》PPT课 件
欢迎来到我们的能耗管理系统PPT课件!在这个课程中,我们将带您了解能耗 管理系统的概念、功能、优势以及未来展望。让我们一起开启探索节能减排 的新篇章吧!
简介
能耗管理系统是一种用于监测、分析和优化能源使用的全面解决方案。它通 过数据采集、存储、分析和展示模块,帮助用户实现能源消耗的监测和管理。
系统架构
系统总体架构
展示能耗管理系统的整体架构, 包括硬件和软件模块的组成。
硬件Fra Baidu bibliotek统架构
介绍能耗管理系统中硬件设备的 组成和工作原理。
软件系统架构
介绍能耗管理系统中软件模块的 功能和相互关系。
系统模块
数据采集模块
负责采集能源使用数据,包括电力、水务、燃气 等。
数据分析模块
对采集的数据进行分析和处理,提供能源使用情 况的可视化报告。
前景与展望
相信通过能耗管理系统的广泛应用和推广,我们 能共同实现节能减排的目标,建设更美好的未来。
能耗管理系统方案
能耗管理系统方案
1. 引言
1.1 背景介绍
1.2 目的和范围
2. 系统概述
2.1 功能需求
- 实时监测能耗数据并记录历史数据;
- 分析能源使用情况,提供报表和图形展示;
- 提供预警功能,及时发现异常情况;
- 支持远程控制设备开关状态。
3. 技术架构设计
3 .l 总体结构
a) 前端界面:采用Web页面进行用户交互。
b) 后台服务器:负责接收传感器数据、处理业务逻辑,并与数据库进行交互。
c)数据库管理系统(DBMS): 存储所有相关信息包括实时/历史数据以及配置参数等。
4.硬件组成部分
l ) 控制中心 : 主要由工作站、网络通信模块和各种外部设备(如电力仪表,温度传感器等)
组成; 工作站通过网络连接到后台服务器 , 并向其发送请求或获取响应 .
(b) 外部设备 : 包括但不限于电力仪表, 温湿度计,光照强度检测装置.
5.软件设计方案
l ) 用户界面:基于Web的用户界面,提供实时数据监测、历史记录查询和报表等功能。
(b) 后台服务器:负责接收传感器数据并进行处理 , 包括异常检测, 数据存储以及与数据库
的交互 .
c)数据库管理系统:采用关系型数据库(如MySQL),存储能耗相关信息。
6. 系统测试计划
l ) 测试目标 : 验证系统是否满足需求规格说明书中所列出的所有要求.
b) 测试方法: 分为单元测试、集成测试和验收测试三个阶段.
7.项目进度安排
1 .l 主要任务 :
a ) 软件开发 ;
b) 硬件设备选购;
c)安装调试;
d). 用户培训
8. 维护支持方案
l ). 售后服务 : 提供软硬件故障修复,技术升级和维护保养等售后服务 .
能耗监测监测系统介绍ppt
用户可以通过手机、电脑等终端远程控制 系统的开关,实现能源的智能管理。
系统重要性
提高能效
通过实时监测和分析,系统能够帮助用户发现能源浪费的问题,采取 有效措施降低能源消耗,提高能效。
节约成本
降低能源消耗意味着减少能源费用支出,能够为企业和家庭节约成本。
保护环境
减少能源消耗有助于减少温室气体排放,对环境保护具有积极意义。
数据分析
数据整合与存储
系统能够整合不同来源的能耗数据,进行统一存储和管理。
数据分析功能
系统提供强大的数据分析工具,支持对能耗数据进行分析、挖掘 和比较。
数据报告生成
根据用户需求,系统可以生成各类数据报告,帮助用户全面了解 能源使用情况和节能潜力。
节能建议
节能潜力评估
通过对能耗数据的分析,系统能够评估出用 户的节能潜力并提出相应的节能措施。
04
数据处理器的性能指标包括数据处理速度、存储容量、可扩展性等, 这些指标影响着整个能耗监测系统的数据处理能力和可维护性。
数据存储器
01 02 03 04
数据存储器负责将处理后的能耗数据存储起来,以便后续的分析和处 理。
数据存储器通常采用高性能的存储设备和数据库管理系统,以确保数 据的安全性和可靠性。
04
系统优势
实时监测
实时监测能耗数据
能耗监测系统能够实时收集、传 输和处理能耗数据,帮助用户及 时了解能源使用情况。
能耗监测系统方案
能耗监测系统方案
第1篇
能耗监测系统方案
一、项目背景
随着我国经济的持续快速发展,能源消耗问题日益凸显,节能减排已成为我国经济社会发展的重要战略。在此背景下,建立一套科学、完善的能耗监测系统,对各类用能单位进行实时、准确的能耗数据监测与分析,有助于提高能源利用效率,促进绿色低碳发展。
二、项目目标
1. 实现对用能单位能耗数据的实时采集、传输与处理。
2. 建立能耗数据可视化展示平台,为用能单位提供便捷的能耗查询、分析与预警服务。
3. 帮助用能单位发现能耗漏洞,制定有针对性的节能措施,提高能源利用效率。
4. 促进能源消费结构的优化,助力我国节能减排目标的实现。
三、系统架构
能耗监测系统主要包括以下四个部分:
1. 数据采集层:负责实时采集用能单位的能耗数据,包括电力、燃气、蒸汽等能源消耗数据。
2. 数据传输层:将采集到的能耗数据通过有线或无线网络传输至数据处理中心。
3. 数据处理层:对传输过来的能耗数据进行处理、分析与存储,为能耗监测与管理提供数据支持。
4. 应用展示层:通过可视化展示平台,向用能单位提供能耗查询、分析与预警等服务。
四、系统设计
1. 数据采集设计
(1)采用高精度、低功耗的能耗监测设备,实现对用能单位各类能源消耗的实时监测。
(2)根据用能单位的特点,合理设置监测点,确保监测数据的全面、准确。
2. 数据传输设计
(1)采用有线网络传输,如光纤、双绞线等,确保数据传输的稳定性和安全性。
(2)对于不具备有线网络条件的用能单位,可采用无线传输技术,如
4G/5G、Wi-Fi等。
3. 数据处理设计
一套完整的能耗监控管理系统设计方案
一套完整的能耗监控管理系统设计方案能耗监控管理系统是针对能源消耗情况进行实时监控和管理的一套系统,可以帮助企业和机构实现对能耗进行精细化管理,进一步提高能源利
用率和降低能源消耗。下面是一套完整的能耗监控管理系统设计方案。
一、系统需求分析
1.1系统目标:提高能源利用率,降低能源消耗,实现节能减排。
1.2功能需求:
1.2.1能源数据采集:通过传感器等设备采集能耗数据,包括电力、
燃气、水等能源的用量、消耗和供应情况。
1.2.2数据处理与分析:对采集到的能耗数据进行处理和分析,提供
能耗统计、能耗趋势分析等功能,帮助用户了解能源使用情况和变化趋势。
1.2.3实时监控与预警:对能源消耗情况进行实时监控,一旦发现能
源消耗异常或超过预设阈值,能够及时发送预警信息给相关人员。
1.2.4能源节约策略建议:根据能源数据分析结果,为用户提供能源
节约策略建议,帮助用户优化能源使用方案和降低能耗成本。
1.2.5数据报表与可视化展示:生成能耗数据的报表和可视化图表,
方便用户直观地了解能源使用情况和效果评估。
二、系统架构设计
2.1传感器和数据采集层:部署适量的传感器设备,通过连接到能耗
设备、计量仪表等采集能耗数据,包括能源的用量、供应情况等。
2.2数据处理与分析层:将采集到的数据发送到数据处理与分析平台中,通过数据分析算法对数据进行处理、清洗和建模。同时,根据用户需
求对数据进行相应的统计和分析,生成对应的报表和图表。
2.3实时监控与预警层:基于处理和分析的结果,通过预设的阈值判
断能耗是否正常,一旦发现异常情况,及时发送预警信息给相关人员,以
能耗监测系统组成、作用介绍..
•《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》。
能耗监测系统
主讲人:王二
建筑节能示意图
• 建筑节能的目标是降低实际运行过程中的 能源消耗,因此作为节能最基础的工作, 就是了解各区域到底消耗了多少能耗,消 耗在什么用途上。没有对实际用能数据的 全面掌握,就无从谈“以用能数据为导向 的节能”,其结果就使得建筑节能变为攀 比“最新节能技术”的使用数量,把节能 工作引入歧途。 • 行为节能的有效手段就是指标考核,如果 无法得知各部门部位的实际能耗多少,指 标考核就是泛泛而谈,行为节能也无法落 实到实处。
中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年六月二十四日
相关政策——江苏政策
江苏省住房和城乡建设厅 公 告 第105号 关于发布江苏省工程建设标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》的公告
现批准《公共建筑能耗监测系统技术规程》为江苏省工程建筑标准,编号为 DGJ32/TJ111-2010,自2011年1月1日起实施。 该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。 二〇一〇年十一月三日
能耗管理系统方案(一)
能耗管理系统方案(一)引言概述:
能耗管理系统是一种通过监控、控制和优化能源使用的技术手段,旨在降低能源消耗、提高能源利用效率,减少能源成本和环境影响。
本文将介绍一种能耗管理系统的方案,该方案包括五个大点:数据收集与监测、能耗分析与评估、智能控制与优化、报告与通知、系统集成与可拓展性。每个大点将进一步细分为五至九个小点,以全面阐述该方案的实施细节和优势。
正文内容:
一、数据收集与监测
1. 安装传感器和仪表设备,用于实时监测电力、水、气等能源的消耗情况。
2. 建立数据采集系统,确保能耗数据的准确获取和实时传输。
3. 采用物联网技术,实现设备间的数据交互和远程监控。
4. 建立能耗数据库,存储和管理历史能耗数据。
5. 开发数据分析算法,识别能耗异常和潜在的能源浪费问题。
二、能耗分析与评估
1. 运用数据分析工具,对能耗数据进行统计和分析,找出能源利用的瓶颈。
2. 制定能源评估指标,如能源效率、能耗指标等,对能源利用情况进行评估。
3. 进行能源浪费的识别和排查,如设备的待机能耗、无效能耗等。
4. 分析不同时段和用途的能耗趋势,为能源优化提供依据。
5. 制定能源管理计划,通过改进能源使用策略和流程,提升能源利用效率。
三、智能控制与优化
1. 基于数据分析结果和评估指标,制定相应的能源控制策略。
2. 采用智能控制系统,实现对能源设备的自动化控制和精细化管理。
3. 运用人工智能技术,建立能源优化模型,实现动态的调度和能耗预测。
4. 针对能源消耗高峰期进行负荷平衡和调峰,避免能源浪费和过载。
5. 提供定制化的能源管理方案,根据不同用户的需求进行个性化的能源优化。
某能耗在线监测系统技术方案
某能耗在线监测系统技术方案
主要包括:
一、背景介绍
1.1随着社会对能源的日益增长的需求,能源的管理也更加重要,能源的合理使用也成为一项重要的使命。
1.2能源管理的一个重要组成部分是能耗在线监测系统,它是一种实时监测和管理各种能源的系统,能够实时收集和分析能源消耗的数据,并将其保存在数据库中,以便管理者可以查询和分析以前的数据和趋势,以此来更好的管理能源。
二、主要功能
2.1能耗在线监测系统主要由三部分组成:实时数据采集、实时数据处理、耗能数据管理。
2.2实时数据采集:实时数据采集的主要模块包括传感器、通信和时序控制器,这些模块可以实时收集来自能源设备的数据,并将其发送给后台服务器。
2.3实时数据处理:实时数据处理可以将实时数据进行处理,并将其格式化以便进一步分析处理。
2.4能耗数据管理:能耗数据管理包括能源实时监控、负荷预测、负荷分析、能耗分析、数据报告等。
三、系统可靠性
3.1为了保证系统的可靠性,应该使用健壮的硬件架构,如嵌入式处理器,以及可靠的软件技术,支持各类安全策略,如授权管理、数据完整性、数据保密性等。
能耗分析系统
能耗分析系统
能源是现代社会发展和生产活动的基础,能源消耗对环境和经济都
具有重要影响。为了高效利用能源、降低能源消耗和环境污染,建立
能耗分析系统是非常必要的。本文将介绍能耗分析系统的定义、作用、构成以及应用案例。
一、定义
能耗分析系统是指通过采集、记录和分析能源使用数据,评估能源
利用程度和能耗水平,从而为管理者提供科学的决策支持的系统。能
耗分析系统可以对不同的能源消耗进行分析,如电力、燃气、煤炭等。通过对能源的分析,可以发现能源消耗的不合理之处,提出节能的建
议和改善措施。
二、作用
能耗分析系统的作用主要体现在以下几个方面:
1. 评估能源使用效率:能耗分析系统可以对能源使用情况进行全面
监测和评估,可以发现能源利用的薄弱环节和浪费现象,提出改善措施,提高能源使用效率。
2. 节能减排:能耗分析系统可以帮助企业或机构确定节能减排目标,并通过分析能源消耗情况,提供具体的节能方案和措施,降低能源消
耗和排放的二氧化碳等有害气体,减少对环境的影响。
3. 能源管理:能耗分析系统可以对能源消耗情况进行实时监测和数
据分析,为能源管理者提供科学的决策依据,提高管理效率和资源利
用效益。
4. 成本控制:通过对能源消耗情况的监测和分析,能耗分析系统可
以发现能源成本的构成和分布情况,帮助企业或机构制定合理的成本
控制策略,降低生产经营成本。
三、构成
能耗分析系统通常包括以下几个组成部分:
1. 数据采集设备:用于采集能源使用数据,包括电表、水表、煤气
表等传感器和监测设备。
2. 数据存储与处理:将采集到的数据存储在数据库中,通过数据处
能耗监测系统校园方案
能耗监测系统校园方案
简介
能耗监测系统是一种利用物联网技术,对校园内各个建筑物能耗数据进行实时
采集、分析和监测的系统。通过对能耗数据的监测和分析,可以帮助学校实现能耗的精细管理,提高能源利用效率,减少能源浪费,降低运营成本,同时也有助于提高学生与教职员工对节能环保的意识。
本文档将介绍能耗监测系统在校园中的应用方案,包括系统的工作原理、主要
功能和实施步骤等。
工作原理
能耗监测系统主要由传感器、数据采集设备、数据处理服务器和用户界面组成。
1.传感器:部署在校园不同建筑物的关键位置,用于感知电力、水量、
气体等能耗数据。
2.数据采集设备:连接传感器和数据处理服务器,负责采集传感器数据
并传输到数据处理服务器。
3.数据处理服务器:接收并储存从数据采集设备传过来的能耗数据,进
行数据处理和分析,生成能耗报表和实时监测信息。
4.用户界面:为管理员、教职员工和学生提供图形化的界面,可以实时
查看能耗数据、能耗分析结果和能耗报表,进行能耗监测和管理。
主要功能
实时监测能耗数据
能耗监测系统可以实时监测校园内各个建筑物的能耗数据,包括电力、水量、
气体等能耗指标。用户可以通过用户界面查看实时数据,以直观了解当前能耗情况,并及时发现异常情况。
能耗数据分析
能耗监测系统具备能耗数据的分析功能,可以对历史能耗数据进行统计和分析。通过分析能耗数据,系统可以识别能耗高峰期、能耗异常情况等,并生成相关报表,为学校制定节能政策和措施提供数据支持。
能耗报表生成
能耗监测系统可以根据能耗数据生成能耗报表,包括日报表、周报表、月报表
等不同时间粒度的报表。报表中包括能耗统计数据、能耗趋势图等信息,为学校能耗管理提供参考依据。
医院能耗监测系统技术方案
医院能耗监测系统技术方案
1. 引言
医院是一个复杂的系统,拥有大量的设备和设施,每天耗费大量的能源。为了更好地管理和控制医院的能耗,提高能源利用效率,设计和实施一个医院能耗监测系统至关重要。本文将介绍一个医院能耗监测系统的技术方案。
2. 系统架构
医院能耗监测系统主要由以下几个组件组成:
2.1 数据采集
系统使用各种传感器设备来采集医院各个区域的能耗数据,包括电能、水能、气能等。传感器设备将数据通过有线或无线方式传输给数据中心。
2.2 数据中心
数据中心是医院能耗监测系统的核心组件,用于接收、存储和处理采集的能耗数据。数据中心可以根据需求选择云服务器或本地服务器进行部署。
2.3 数据分析
数据分析模块对采集到的能耗数据进行分析和处理,提取关键指标,并生成相关报表和统计图表。数据分析还可以通过对历史数据的比对和分析,提供能耗优化的建议和方案。
2.4 系统管理
系统管理模块负责系统的配置、维护和监控。管理员可以通过该模块对传感器设备和数据中心进行管理,包括设备注册、数据传输监控和故障诊断等功能。
3. 技术实现
3.1 传感器设备
传感器设备可以选择有线或无线方式进行数据传输。有线传感器设备通过网络线连接到数据中心,无线传感器设备通过无线网络将数据传输给数据中心。传感器设备采用先进的测量技术,确保能耗数据的准确性和可靠性。
3.2 数据存储
数据中心可以选择云服务器或本地服务器进行数据存储。云服务器具有弹性扩
展和高可靠性的特点,适用于大规模的医院能耗监测系统。本地服务器则更适合小型医院或要求数据存储在本地的医院。
医院能耗监测系统技术方案
医院能耗监测系统技术方案
介绍:
医院作为一个人口密集、设备齐全的场所,能源消耗量极大。为了提
高节能减排效果和管理效率,开发医院能耗监测系统具有重要意义。本文
将提出一种医院能耗监测系统的技术方案。
系统架构:
该系统的技术架构如下:
1.传感器层:安装在医院各个区域的传感器,记录能源消耗的数据。
比如,温度传感器、湿度传感器、电能计量仪等。
2. 数据采集层:将传感器层的数据进行采集,实时传输至服务器。
可以选用物联网技术,如WiFi、ZigBee等,便于数据的快速传输。
3.数据传输层:将采集到的数据传输至服务器。可以使用云平台服务,如阿里云、腾讯云等,保证数据的安全和扩展性。
4.数据处理层:在服务器端对传输过来的数据进行处理,包括数据清洗、异常数据检测、数据分析等。可以结合机器学习算法,提高数据的处
理效率。
5. 可视化展示层:将处理后的数据以图表、报表、仪表盘等形式进
行展示,方便医院管理者进行实时监测和分析。可以使用数据可视化工具,如Tableau,Power BI等。
6.报警提醒层:当系统检测到能耗异常时,及时向医院管理者发送报
警信息,便于及时处理。
功能需求:
1.实时监测:系统能够实时地监测医院各个区域的能源消耗情况。
2.数据分析:系统能够对历史数据进行分析,提供能源消耗趋势、峰
谷分析等功能,帮助医院管理者进行能源消耗的优化。
3.异常检测:系统能够检测能耗异常,并及时向管理者发送警报,方
便及时处理。
4.多维度展示:系统能够以图表、报表、仪表盘等形式展示能源消耗
情况,方便管理者进行快速查看和分析。
能耗监测情况报告
能耗监测情况报告
1. 引言
本报告旨在描述和分析能耗监测系统的情况。能耗监测是对能源使用情况进行
实时监测和分析的过程,通过可以帮助我们了解能源的使用方式和效率,并采取相应的措施来降低能源消耗和环境影响。本文档将介绍能耗监测系统的功能和架构,并提供对系统运行情况的分析。
2. 系统架构
能耗监测系统由以下几个组件构成:
•传感器:安装在需要监测的设备上,用于检测能源的消耗情况。
•数据采集器:通过与传感器通信,收集传感器发送的能耗数据,并将其发送到数据库中进行存储。
•数据库:用于存储能耗数据,以便后续的分析和查询。
•数据分析引擎:从数据库中提取数据,并进行分析和报表生成。
•用户界面:提供给用户查看能耗数据的界面,包括数据分析结果和图表等。
3. 数据采集
数据采集是能耗监测系统的核心功能之一。通过传感器,系统能够实时地获取
能源消耗的相关数据。传感器可以安装在电器设备、照明设施等地方,以检测能源的实际使用情况。传感器收集到的数据经由数据采集器发送到数据库中进行存储。
数据采集器使用标准的通信协议与传感器进行通信。数据采集器可以同时与多
个传感器进行通信,并将数据按照时间戳的方式发送到数据库中。数据采集器还可以进行数据清洗和去重,以提高数据的质量。
4. 数据存储
能耗监测系统使用数据库来存储能耗数据。数据库采用关系型数据库管理系统,可以有效地存储和管理大量的能耗数据。数据库中的表结构包括时间戳、设备ID、能耗值等字段,以便后续的数据分析和查询。
为了提高数据库的性能和可扩展性,可以采用分布式存储和数据分片的方式来
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电子式多功能电表
电子式普通电能表
•
互感器
•精度等级:应不低于0.5级。 •其他性能参数:应符合《电流互感器》(GB1208)规定的技术 要求。
•
冷热量表
为用于计量采暖空调管道能量和流量的计量装置,其性能要求如 下: •计量功能:应具有监测和计量温度、流量、热(冷)量功能。 •通信接口:应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接 口。 •通信协议: 应采用ModBUS协议或相关行业标准协议。 •精度等级:应不低于2.0级 •其它性能参数:应符合《热量表》CJ128的规定。
系统构架——分类分项
1000 电
建 筑 能耗 分类 分 项及 代 码表 01A00 照明插座用电
01A10 01A20 01A30 01B00 空调用电 01B10 冷热站 01B1A 01B1B 01B1C 01B1D 01B1E 01B1F 01B20 空调末端 01B2A 01B2B 01B2C 01B2D 01B2E 01C00 动力用电 01C10 01C20 01C30 01D00 特殊用电 01D10 01D20 01D30 01D40 01D50 01D60 信息中心 洗衣房 厨房餐厅 游泳池 健身房 其他 电梯 水泵 通风机 全空气机组 新风机组 排风机组 风机盘管 分体式空调器 冷冻泵 冷却泵 冷机 冷塔 热水循环泵 电锅炉 照明与插座 走廊与应急 室外景观照明
能耗监测系统
主讲人:王二
建筑节能示意图
• 建筑节能的目标是降低实际运行过程中的 能源消耗,因此作为节能最基础的工作, 就是了解各区域到底消耗了多少能耗,消 耗在什么用途上。没有对实际用能数据的 全面掌握,就无从谈“以用能数据为导向 的节能”,其结果就使得建筑节能变为攀 比“最新节能技术”的使用数量,把节能 工作引入歧途。 • 行为节能的有效手段就是指标考核,如果 无法得知各部门部位的实际能耗多少,指 标考核就是泛泛而谈,行为节能也无法落 实到实处。
分类分项 能耗计量装置
分类能耗:建筑消耗的主要能源种类,如:电、燃气、水等。 分项能耗:某一类能源的主要用途,如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调 用电、动力用电、特殊用电。
能耗监测系统的构成
数据管理层:本地数据管理终端、省市级数据管理平
台。 末端表计层:现场计量的电表水表;
数据采集层:采集所需线缆、数据采集器;
能耗监测系统需严格按照《公共建筑能耗监测系统技术规程》的设计要求
电气的表计设计注意点: •变压器出线侧总断路,应设置电子式多功能电表、其他场所均采用电子式普通 电能表进行计量; •能提供建筑总能耗、分项能耗、一级子项能耗及部分二级能耗数据; 分项计量的设计中可以遵从:配电房——分区域——分楼层 •变电所的所有出线回路均要设置电子式普通电能表进行计量 •照明插座可按区域分也可以按楼层分 •空调末端和空调插座应按楼层来计量 •特殊用电应按区域来划分,如信息中心、洗衣房、厨房用电、游泳池、健身房 等。 •动力用电应按不同设备类别来划分:电梯、水泵、通风机、室外景观电力。
能耗监测———定义
• 能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项 能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗 的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。其中,分类能耗 是指建筑消耗的主要能源种类,如:电、燃气、水等。分项能耗是指某一类 能源的主要用途,例如,电量分项能耗应当包括:照明插座用电、空调用电、 动力用电、特殊用电。
中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇〇八年六月二十四日
相关政策——江苏政策
江苏省住房和城乡建设厅 公 告 第105号 关于发布江苏省工程建设标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》的公告
现批准《公共建筑能耗监测系统技术规程》为江苏省工程建筑标准,编号为 DGJ32/TJ111-2010,自2011年1月1日起实施。 该规程由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。 二〇一〇年十一月三日
相关政策———住建部
关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 建设相关技术导则的通知(建科[2008]114号)
为贯彻落实《国务院关于印Hale Waihona Puke Baidu节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)精神,切实推进国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作, 指导各地建筑节能监管体系建设,我部组织部信息中心、中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、清华大学建筑节能研究中心,天津大学建筑节能中 心参与研究制定了:
冷热量表
水表
• 蒸汽流量计 • 计量功能:应具有监测和计量累计流量的功能。 • 通信接口:应具有数据远传功能,具有符合行 业标准的物理接口。 • 通信协议:应采用M-BUS协议或相关行业标准 协议。 • 精度等级:应不低于2.0级. • 其他性能参数:应符合《封闭管道中气体流量 的测量 涡轮流量计》(GB/T 18940-2003)的 规定。 • 燃气表、燃油表等 • 1)计量功能:应具有监测和计量累计流量功 能。 • 2)通信接口:应具有数据远传功能,具有符 合行业标准的物理接口。 • 3)通信协议:应采用M-BUS协议或相关行业 标准协议。 • 4)精度等级:应不低于2.0级。
二O一一年四月
相关政策——政策来源
•中华人民共和国住房和城乡建设部 部级 http://www.mohurd.gov.cn/ •江苏省住房和城乡建设厅 省级 http://www.jscin.gov.cn/
能耗监测———定义
• 能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项 能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗 的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。 安 国家机关办公建筑 装 大型公共建筑 采用远程传输 通过网络 能耗的在线监测 采集能耗数据 动态分析
一、加强机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测管理 1、设计单位对新建、改建/扩建的机关办公建筑(5000m2及以上)和大型公共 建筑(2万m2及以上)进行设计时,必须按照《公共建筑能耗监测系统技术规 程》的要求进行能耗监测系统设计,达到《江苏省新建公共建筑能耗监测系统 设计文件编制深度规定》(2011年版)的要求。 2、项目验收前,要委托有资质的检测机构对能耗监测系统进行工程质量检测, 出具检测报告;要将建筑分类、分项能耗数据传输至省/市数据中心,检测不合 格或能耗数据无法正常上传的,不能通过验收。各类能耗计量装置应当具有制 造计量器具许可证标志、编号、产品合格证,数据采集器应通过省建设科技成 果推广认定。 3、各施工图审查机构在进行建筑节能专项审查时,应审查施工图设计文件是 否满足《江苏省新建公共建筑能耗监测系统施工图设计文件审查要点》(试行) 的要求,没有设计或设计深度达不到要求的,一律不得通过……
互感器
•水表
•计量功能:应具有监测和计量累计流量功能。 •通信接口:应具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接 口。 •通信协议:应采用ModBUS协议或相关行业标准协议。 •计量精度:应不低于2.5级。 •其他性能参数:应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水 水表与热水水表》(GB/T778)的规定。
蒸气流量计
燃气表
能耗监测——采集器
数据采集器性能指标要求(根据《分项能耗传输技术 导则》) 参数 指标要求
采集接口 采集通信速率 采集通信协议 支持计量设备数量 采集周期 数据处理方式 存储容量 远传接口 远传周期 支持数据服务器数量 配置/维护接口 网络功能 功率 至少具有RS-485接口 最大速率不小于9600bps 支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008,每个接口独立可配置 不少于64台 根据数据中心命令或主动定时采集,定时周期从10分钟到1小时可配置 解析协议,加、减、乘运算,添加附加信息 不少于16MB 至少1个有线或无线接口 根据采集周期实时远传 至少2个 具有本地配置/维护接口 接收命令、上报故障、数据加密、断点续传、DNS解析 小于10W
数据采集器应通过省建设科技成果推广认定
能耗数据采集器
•暖通空调的表计安装主要注意以下几点: •计量装置选型应符合以下要求: •用能计量装置(热量表)应由流量传感器、温度传感器和计算器组成。热量表的选用宜根据投资、测量精度、安装条件综合考虑。 •热量表应根据公称流量选型,并校核在设计流量下的压降。公称流量可按照设计流量的80%确定。 •冷(热)量总表、煤气总表、燃油总表等应具有数据远传功能,其余标记的选用宜根据投资、测量精度、安装条件综合考虑 •集中采暖系统计量设计应符合以下要求: •在保证分室(区)室温调节的前提下,应按经济核算单元设置计量装置; •建筑物热力入口处应设置热计量装置。 •多联式空调(热泵)系统计量设计应符合以下要求:系统跨越两个或两个以上经济核算单元时,应采取计量措施; •集中式空调系统计量设计应符合以下要求:采用区域性冷源和热源时,每栋单体建筑的冷源和热源入口处应设置用能计量装置。 •制冷站计量设计应符合以下要求: •制冷站应设置冷量计量装置; •空调冷却水及冷水系统应设置补水计量装置。 •制冷站计量设计应符合以下要求: •制冷站应设置冷量计量装置; •空调冷却水及冷水系统应设置补水计量装置。 •锅炉房及热交换站设计量设计应符合以下要求: •燃煤锅炉应设置计量装置(如铁路道衡、汽车衡等)。 •原煤输送系统应设置计量装置(如皮带秤、冲击流量称等)。 •燃油、燃气锅炉应设置油、气计量装置。 •蒸汽锅炉应设置蒸汽流量和水量计量装置;已设置蒸汽凝结水回收热的计量装置。 •热水锅炉应设置供热量和补水量的计量装置; •热交换站分别设置空调热水、生活热水的热计量装置。
•《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》、 •《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》。
2000 3000 4000 4001 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
水 管道燃气 集中供热量 负累积热量 集中供冷量 其他能源 煤炭 液化石油气 人工煤气 汽油 煤油 柴油 可再生能源
能耗监测——末端表计
• 电子式多功能电表 •计量功能:应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。 •通信接口:应具有数据远传功能,具有符合行业 标准的物理接口。 •通信协议: 应采用标准开放协议或符合《多功能 电能表通信规约》DL/T645中的有关规定。 •计量精度:有功应不低于1.0级,无功不低于2.0级。 • 电子式普通电能表 •计量功能: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。 •通信接口:应具有数据远传功能,具有符合行业 标准的物理接口。 •通信协议:应采用标准开放协议或符合《多功能 电能表通信规约》DL/T645中的有关规定。 •计量精度:应不低于1.0级。
相关政策——江苏政策
关于加强机关办公建筑和大型公共建筑实施能耗监测工作的通知
苏建函科〔2011〕257号
各省辖市建设局(委): 为加快我省机关办公建筑和大型公共建筑节能监管体系建设,推动新建机关办 公建筑和大型公共建筑安装分项计量装置,实现建筑分类、分项能耗数据动态 监测和远程传输,不断提高建筑节能监管工作的科学化、规范化和信息化水平, 江苏省工程建设标准《公共建筑能耗监测系统技术规程》(DGJ32/TJ1112010)已于2011年1月1日起施行。为强化标准的执行和管理,切实发挥标准 的技术支撑和约束引导作用,我厅组织编制了《江苏省新建公共建筑能耗监测 系统设计文件编制深度规定》(2011年版)和《江苏省新建公共建筑能耗监测 系统施工图设计文件审查要点》(试行)。为更好的做好相关工作,现就有关 事项通知如下: