智慧城市智慧节能能源管理云平台建设方案
智慧能源平台建设实施方案范文
智慧能源平台建设实施方案范文随着能源供给方式的转变和能源利用方式的改变,智慧能源已成为国家绿色发展战略中的重要组成部分。
智慧能源平台建设的核心是通过信息技术和物联网的应用,对现有的能源的供应、产生、传输、储存、消费各个环节进行数字化和智能化改造,以提高能源的利用效率和经济效益,降低能源的消耗和排放,从而实现智慧能源的可持续发展。
本篇文章将介绍智慧能源平台建设实施方案,包括系统架构、应用场景、技术支持和实施步骤等方面。
一、系统架构智慧能源平台建设的系统架构包括物联网传感器层、数据采集层、数据处理层和应用层四个部分。
1.物联网传感器层物联网传感器层包括环境传感器、设备用能传感器和用户行为传感器。
其中,环境传感器主要用于采集能源供应和消费的环境数据,包括温度、湿度、光照、空气质量等;设备用能传感器主要用于采集设备的用能情况,包括电量、水量、气量等;用户行为传感器主要用于采集用户的行为数据,包括进出时间、温度调节、照明控制等。
2.数据采集层数据采集层主要负责将传感器采集的数据进行分类、整理和传输。
将传感器采集的数据通过WIFI、蓝牙、Zigbee等技术传输到数据处理层。
3.数据处理层数据处理层主要负责对采集的数据进行处理和分析。
通过数据挖掘、机器学习等技术,对数据进行分析和处理,提取出有用的信息,包括能源消费的模式、能源消耗的因素等。
4.应用层应用层主要是基于以上数据的结果,设计不同的应用场景和解决方案。
例如,智能家居、能源管理等应用场景。
二、应用场景智慧能源平台建设根据应用场景划分可分为智能家居、能源管理、电动汽车充电站等场景。
1.智能家居智能家居是智慧能源平台建设的重要应用场景之一。
家庭用户可以通过手机APP等方式远程控制室内的照明、家电、温度等,实现智能化调控,节约能源,提高居住舒适度。
2.能源管理能源管理是智慧能源平台建设的重要应用场景之一。
通过智慧能源平台建设,可以对能源的供应和消费进行实时监测和控制,通过数据分析和优化,达到降低能源的消耗和排放的目的。
新型智慧能源平台建设方案
新型智慧能源平台建设方案一、背景分析传统的能源生产和使用存在许多问题,如能源消耗不平衡、能源浪费、环境污染等,对社会和环境造成了巨大的负担。
智能能源平台的建设可以实现有效管理和优化能源资源,提高能源利用率,降低能源消耗和排放,促进可持续发展。
二、建设目标1. 建立智能化的能源管理系统,实现能源的实时监测、控制、分析和优化,提高能源使用效益,降低环境污染和资源浪费。
2. 推广清洁、可再生能源,促进低碳经济和绿色发展。
3. 促进能源多样化,发展多种能源形式,降低对传统能源的依赖。
4. 提高能源供应和需求的灵活性和可持续性,保障能源稳定供应。
5. 实现能源智能化与信息化相结合,推动能源企业的数字化转型升级。
三、建设内容1. 建设能源数据采集与监测系统,安装传感器和智能仪表,实现对能源的实时监测和数据采集,建立能源数据库和信息平台。
2. 建设能源智能控制系统,实现对能源的自动化控制和调整,进行能源分析与优化,提高能源利用效率和质量。
3. 建设清洁、可再生能源发电和储能设施,如太阳能电池板、风力发电机、水力发电站、蓄电池等,提高可再生能源占比,推动能源向清洁高效方向发展。
4. 建设电动汽车充电桩和智能网联汽车配套设施,推广电动汽车和新能源汽车,降低传统燃油汽车的使用和碳排放。
5. 建设智慧能源应用平台,实现能源管理信息化和智能化,提供能源服务和咨询,面向全社会提供能源数据共享和交流平台,促进能源管理和应用的创新和发展。
四、建设步骤1. 需求分析与方案设计:根据能源管理的实际需求和可行性,对智慧能源平台的建设进行需求分析和方案设计,包括建设内容、技术路线、投资预算等。
2. 设备选型与系统集成:根据方案设计,选型适合的能源监控和控制设备,进行系统集成和交互,构建统一的能源管理平台。
3. 系统测试与调试:对系统进行测试和调试,在不影响能源生产和使用的前提下,检验各个子系统和元器件的工作效果和协同性。
4. 上线运行和管理:在调试和测试通过后,开展正式的运行和管理工作,定期进行系统维护和升级,保障能源平台的正常运转,并提供有效的服务和支持。
智慧城市综合管理平台建设方案
智慧城市综合管理平台建设方案第1章项目概述 (3)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (4)1.3 项目范围 (4)第2章智慧城市现状分析 (5)2.1 国内外智慧城市发展现状 (5)2.2 我国智慧城市发展政策与趋势 (5)2.3 城市现状分析 (5)第3章需求分析 (6)3.1 功能需求 (6)3.1.1 城市信息集成与管理 (6)3.1.2 智能决策支持 (6)3.1.3 公共服务与便民应用 (6)3.1.4 数据可视化与交互 (6)3.2 技术需求 (7)3.2.1 数据采集与传输技术 (7)3.2.2 数据存储与管理技术 (7)3.2.3 数据分析与挖掘技术 (7)3.2.4 信息安全技术 (7)3.3 管理与运营需求 (7)3.3.1 组织架构与管理体制 (7)3.3.2 人才培养与培训 (7)3.3.3 资金保障 (7)3.3.4 持续优化与升级 (7)第4章系统架构设计 (7)4.1 总体架构 (7)4.1.1 感知层 (8)4.1.2 传输层 (8)4.1.3 处理层 (8)4.1.4 应用层 (8)4.2 技术架构 (8)4.2.1 数据采集与传输技术 (8)4.2.2 数据处理与分析技术 (8)4.2.3 信息安全技术 (8)4.2.4 系统集成技术 (8)4.3 数据架构 (8)4.3.1 数据源 (9)4.3.2 数据集成 (9)4.3.3 数据存储 (9)4.3.4 数据处理与分析 (9)4.3.5 数据展示与应用 (9)第5章关键技术 (9)5.1 物联网技术 (9)5.2 大数据技术 (9)5.3 云计算技术 (10)5.4 人工智能技术 (10)第6章模块设计与功能划分 (10)6.1 城市基础设施模块 (11)6.1.1 城市交通管理:通过对交通流量、道路状况等数据进行实时监测,为交通调度和管理提供决策支持。
(11)6.1.2 能源管理:监测城市能源消耗情况,优化能源分配,提高能源利用效率。
智慧能源管理平台建设方案书
智慧能源管理平台建设方案书1. 背景介绍随着能源消费的不断增长,能源管理成为了一个日益重要的话题。
为了更好地掌握和管理能源的使用情况,开发一个智慧能源管理平台变得非常必要和紧迫。
该平台将能够帮助企业和机构对他们的能源使用情况进行实时监测和管理,从而提高能源效率、降低成本并推广节能减排。
2. 架构设计智慧能源管理平台的架构主要包括四个部分:传感器采集层、数据传输层、数据处理层和用户界面。
具体如下所示:传感器采集层该层将包括多个传感器,可用于实时检测能源的使用情况,包括用电量、温度、湿度、气压等。
这些传感器将与数据传输层连接,将传感器数据传输给数据处理层。
数据传输层该层将负责传输来自传感器采集层的数据。
数据传输可能使用有线或无线技术。
在传输过程中需要确保数据的完整性和安全性。
数据处理层该层将负责接收来自数据传输层的数据,并对数据进行处理和分析。
数据处理层将使用机器学习等技术来预测能源使用情况,并向用户提供有意义的解决方案。
该层将还会负责存储大量的数据,以供后续使用。
用户界面该层将是用户与平台互动的主要方式。
用户界面将提供可视化的数据报告,以及让用户设定能源使用目标和监测用户能源使用情况的功能。
用户将可以使用电脑、手机或其他可连接设备来访问该界面。
3. 功能实现智慧能源管理平台将包括多个核心功能,如下所示:实时监测平台将实时监测能源的使用情况,包括用电量、温度、湿度、气压等,同时能够根据实时监测结果自动调整能源使用。
智能分析平台将使用机器学习等技术来分析大量的能源使用数据,预测能源使用情况,并向用户提供有意义的解决方案,以最大限度地提高能源效率,并节省能源成本。
数据报告及分析平台将提供可视化的数据报告和分析。
用户将能够轻松地查看用电量、温度、湿度、气压等数据,并有助于用户控制和监控自己的能源使用。
目标设定用户将能够设置能源使用目标,并随时监测目标的实现情况。
平台还将为用户提供实现目标的建议。
关键指标跟踪用户将能够跟踪关键能源指标的变化,以便能够对突出问题作出及时响应。
智慧能源管理平台建设方案
03
智慧能源管理平台关键技 术
大数据处理与分析技术
大数据采集:实时收 集各种能源数据,包 括能耗、设备状态等
数据存储与管理:采 用分布式存储技术, 保证数据的安全性和 可靠性
数据分析与挖掘:利 用机器学习、深度学 习等算法,对数据进 行深入分析,挖掘潜 在的规律和价值
数据可视化:将分析 结果以图表、仪表盘 等形式展示,方便用 户理解和决策
降低能源成本
实时监控:实时监控能源消耗情况,及时发现异常 数据分析:对能源消耗数据进行分析,找出节能潜力 优化策略:根据数据分析结果,制定优化策略,降低能源成本 智能控制:通过智能控制技术,实现能源的优化使用,降低能源成本
提升能源安全保障能力
实时监控:对能源消耗进行实时监控,及时发现异常情况 预警机制:建立能源安全预警机制,提前预防能源风险 应急处理:提供应急处理方案,确保能源供应稳定 数据分析:通过对能源数据的分析,为能源安全管理提供决策支持
促进节能减排与可持续发展
提高能源利用效率:通过智能分 析,优化能源分配和使用,降低 能耗
促进可持续发展:通过提高能源 利用效率,减少对环境的影响, 实现可持续发展
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
减少碳排放:通过减少能源消耗, 降低碳排放,保护环境
提高能源管理水平:通过智能化 管理,提高能源管理水平,降低 管理成本
工业企业能耗监测与分析 设备能效优化与节能改造 生产过程能源管理与调度 工业企业碳排放管理与交易
商业能源管理
商业建筑能源管理:实时监控和优化能源消耗,降低成本
商业设施能源管理:智能化管理商业设施的能源消耗,提高效率
商业活动能源管理:规划和管理商业活动的能源消耗,减少浪费
智慧能源管理云平台建设方案
法律合规风险应对
深入了解相关法律法规和政策要求, 建立合规管理体系,确保平台建设符 合相关法规和政策要求。
08
总结与展望
总结
1
智慧能源管理云平台建设方案是一个全 面的能源管理解决方案,旨在提高能源 利用效率、降低能源消耗和减少环境污 染。
2
该方案结合了云计算、大数据、物联网 和人工智能等技术,实现了对能源数据 的实时采集、分析和优化,为能源企业 提供了更加智能、高效和可靠的管理手 段。
促进信息技术与能源技术的融合 ,推动科技创新和产业升级。
01
02
提高能源利用效率,减少能源浪 费,缓解能源短缺问题。
03
04
提升能源产业水平,推动经济发 展,增强国际竞争力。
02
平台建设目标与功能需求
建设目标
1 实现能源数据的实时监控
$item1_c通过建立云平台,可以实时监控各种能源的使 用情况,包括电力、燃气、水等,确保能源使用的透明 度和可控性。
求。
安全性
加强数据安全保护,确保数据 的安全性和隐私性。
可扩展性
采用可扩展的技术方案,满足 未来业务增长的需求。
04
平台应用场景与案例
应用场景
01
工业能源管理
针对工业园区、制造企业的能 源消耗进行实时监测、分析和 优化,提高能源利用效率,降 低运营成本。
02
城市能源管理
对城市能源供应、消费、库存 等进行全面监测和调度,实现 城市能源的统筹规划、智能调 配和安全稳定供应。
3
智慧能源管理云平台建设方案在国内外 市场均具有广泛的应用前景,对于促进 能源行业的可持续发展和提升能源利用 效率具有重要意义。
展望未来发展
随着技术的不断进步和创新,智慧能源 管理云平台将会更加智能化、高效化和 可靠化,为能源企业提供更加全面的解
智慧节能管理平台建设方案
智慧节能管理平台建设方案一、背景分析随着人工智能、物联网和大数据等新技术在能源领域的广泛应用,节能技术与节能管理工作进入了新的发展阶段。
为了推进节能减排工作,实现满足经济社会发展需要、保障国家能源安全、促进生态文明建设的目标,必须运用智慧科技手段,建立智慧节能管理平台。
二、建设目标智慧节能管理平台是一个以数据为核心,涵盖多维数据采集、智能分析、系统优化等全流程和全方位节能管理平台。
目标是实现:1.能源领域全环节数据机器智能化采集,实现数据可视化,增加数据的解读性;2.对现有能源体系进行数据多维度深入的分析和预测,建立数据模型和调节机制,使能源数据自我修正和优化;3.推进实现全能源节能管理,提高资源的综合效益,降低碳排放,推动低碳经济发展。
三、建设内容1. 能源数据采集系统智慧节能管理平台建设需涵盖能源数据的采集、存储和处理环节。
通过自主研发、采购或第三方接口,将电、水、气等能源指标数据与设备运行数据等多元数据从不同数据源处进行集中。
采取物联网技术手段,获取数据质量信息,实现数据的批量采集,提高采集效率。
2. 数据分析与预测基于采集的数据建立数据模型,并运用数据挖掘技术,进行数据多维度分析,实现数据的预测和预警。
针对历史数据进行分析,探究用能规律,研究数据关联性,分析数据趋势,制定机器学习的能源管理方案。
3. 能耗管理调控系统根据分析数据建立相关的调控机制。
建立基于创新能源管理的智能能耗管理模式,实现对用能行为的调控,进行能源流的控制和节约。
通过对各大能源平台数据的集成,实现能源供需平衡,为行业决策提供可靠的数据支撑。
4. 智能控制系统与远程监测通过GPRS、3G、4G等网络技术和WAN、LAN等组成数据传输通道,使用云计算、大数据等技术对数据进行处理和分析,远程监测和智能控制能源设备,实现实时、高效、智能的能源管理与控制。
5. 数据可视化和报表分析通过数据可视化技术,将数据变成直观的图表和实时显示的能耗统计数据,而不仅仅停留在数字堆积的水平上,根据用户的需求,帮助用户了解全面的能源使用状况,进行更好的能源规划和能源节约。
智慧能源管理平台建设方案
关键技术与应用
云计算技术- 云存储与计算
利用云计算的分布式存储和计算能力,实现能源数据的集中存储和高效处理,提高数据处理 效率和可靠性。- 云服务与扩展
物联网技术- 设备连接与数据采集
关键技术与应用
利用物联网技术实现各种能源设备的连接和数据采集,确保数据的实时 性和准确性。- 远程监控与控制
人工智能技术- 能源预测与优化
01
深化智慧能源管理平台技术研究
未来可以进一步研究智慧能源管理平台的优化算法、智能控制策略和大
数据分析技术等,提高平台的智能化水平和综合性能。
02
拓展智慧能源管理平台应用领域
除了电力、燃气等传统能源领域,未来可以将智慧能源管理平台应用于
建筑、交通、工业等领域,实现多领域能源的协同管理和优化。
03
加强政策支持和市场推广
数据采集设备包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器等,用于监测能源设备 的运行参数。同时,智能仪表等设备能够实现远程抄表和数据上传等功能。
数据传输层
数据传输方式
数据传输层采用有线和无线传输方式 ,如以太网、Wi-Fi、4G/5G等。这 些传输方式能够实现数据的快速传输 和实时共享。
数据传输协议
数据传输层采用标准的数据传输协议 ,如MQTT、CoAP等,实现不同设备 之间的通信和数据交互。同时,采用 加密技术保证数据传输的安全性。
优势
智慧能源管理平台具有自动化、智 能化、高效化等优势,可以提高能 源管理的效率和准确性,为企业创 造更大的价值。
CHAPTER 02
智慧能源管理平台架构设计
总体架构
架构概述
智慧能源管理平台采用分层架构设计,包括数据采集层、数据传输层、数据处 理层和应用层。各层之间相互独立,通过标准接口进行通信,实现数据的共享 和交互。
智慧城市节能监管平台建设方案慧城市能源管理云平台设计方案
3.1 工作方法论
监管人员 能耗建筑
下达指标
设定目标
通过指标体系设定可量化的目标,规定着管辖单位按照 目标执行操作。可选择两种方式达成目标:一是用管理 多楼对标 节能的方法去实现,另一个是用系统改造的方案去实现;
传递经验
利用能耗监管平台不定期发布节能经 数据分析
kW/h
节能改造
验,推介新技术、新产品;
使该平台在具备强大性能的同时,又能保证良好的稳定性与鲁棒性。
特点
• • • 基于python技术的终端协议解析系统; 物理信息获取空间数据模型; 物理信息校验与容错技术。
优势
• • • 有线无线的混合传输方式; 自动的、人工填报的多种形式; 采集多种能源,内嵌多种能耗模型 去实现对应的计算和处理。
1.5 数据处理
01010101
010101010
01010101
1010101010
0101 010
10101010
101010101010101010
000000000000000000000000000000
01010101 0101 010 101010101010101010
01010101010101010101010101010101010
您的每一个举措、每一次关注、每一项节能措施的尝试,都 可以改变用能的足迹。
1.3 立体管理
量变产生质变,基于海量数据的分 析,为您找到准确的节能方向。
商业
酒店 三维度数据保障体系
• 能耗覆盖面更广 • 信息量更大 • 质量更高
广度
校园
结合各行业能耗特点,从环境品质、设备安 全、高效管理等多方面优化能耗,实现无盲 点的需求响应。
智慧能耗与节能管控平台建设方案
借:电费
有发票,已列成本,
贷:银行存款(省公司银户) 不需再次发起报账
是
√ 否
缴 费 成 功
由共享E家反馈
16
系统方案介绍-能耗报账模块
电费报账功能-系统间实现数据交互
③主动支付--无发票或收据
是
否
缴
TEP1
借:暂付电费(92*122) 贷:银行存款(省公司银户)
无发票预付,需在 后期拿回发票再次 发起列成本的报账
10
系统方案介绍-基础信息模块
网络结构信息模块报账功能
机房
基站
营业 厅
车辆
能耗实体
智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案
基础核算单元
电表
水表
合同
其他
电 水费 房屋租赁费 维修费 物管费 动力费 费
成本费用
11
系统方案介绍-能耗报账模块
报账功能
1、基础核算单元的定义
息的针对性、有效性和可控性问题
系统(共享E家)的接口实现录
越发突出。传统的、主要来自于企
入的费用进行确认后,系统自动
业会计核算科目提供的成本信息归
产生报账单在费管系统进行报账;
集已不能很好的满足管理需求。为
报账完毕后,将报账信息反馈回
提供更加有效的成本信息,支撑公
能耗管控平台,提高相关能耗报
司合理配置财务资源和实施成本精
基础核算单元是指成本开支核算的每 一个最小载体,具体包括了电表、水表、 租赁合同、维修合同等
⊕车辆使用费报账时,以车辆相关费 用作为基础核算单元在系统中发起报账;
⊕维修费报账时,以维修对象作为基 础核算单元在系统中发起报账;
智慧城市智慧能源监测管理平台建设方案 智慧能源节能监管平台建设方案
管理大屏幕
集团企业1
…
集团企业2
地 块 区
建建 筑筑 一二
域
…
建建 筑筑 一二
…
市 政 照 明
市 政 给 排 水
…
建建 筑筑 一二
…
建建
筑筑
…
一二
…
能源监测管理平台——数据结构
能源监测管理平台——功能结构
能源消耗指标的评价在智慧城市建设过程中势必会成为最终讨论的重点,尤 其是针对目前各行业未有完全成型的标准化评价指标与评价标准,由此需要有 功能更加全面、指标评价更加灵活、权限管理更加开放、浏览访问更为具体的 统一化能源管理平台的诞生,尤其是需要有更能更为灵活,可针对不同群体自 定义不同类型的评价指标体系,从而满足不同需求功能的群体使用。
系统负荷 及能耗
系统运行 能效比
3
二、项目的考核目标一、目前的发展及问题
能源监测管理平台向智慧型转变过程
建筑感知
建筑辨识
建筑智慧
数据采集 数据反馈 数据分析
4
一、目前的发展及问题
需要解决的几个问题
1:智慧型能源管理平台建设过程中的功能技术体系研究; 2:智慧型能源管理对能耗数据的挖掘分析研究; 3:智慧型能源管理对运行优化及故障诊断分析研究; 4:智慧型能源管理系统平台集成示范与应用。
示环提 历提 状者 化将 种 较,供 史 比各供图度能 分 展 方以与 数的类能曲日 、耗 摊 现 式实某据基能。线进较柱按 后 形 选现时叠准耗行图面进式择状同段加线查标积行、的功图比的显功询或准比能饼三、
在能耗对比的
同时提供专业 化的计算方式
阶梯式导航栏,
让数据查询更加 的方便快捷
二、平台功能及特点
智慧城市智慧节能能源管理云平台建设方案
智慧城市智慧节能能源管理云平台建设方案随着城市化进程的加速和能源消耗的不断增长,智慧城市的建设已成为当今社会发展的重要趋势。
而在智慧城市的构建中,智慧节能能源管理云平台的建设具有至关重要的意义。
它不仅能够有效提高能源利用效率,降低能源消耗和成本,还能为城市的可持续发展提供有力支持。
一、建设背景在过去的几十年里,城市的快速发展带来了能源需求的急剧增长。
传统的能源管理方式存在着诸多问题,如能源数据采集不及时、不准确,能源消耗分析不深入,能源调控手段单一等。
这些问题导致了能源的浪费和环境污染,严重制约了城市的可持续发展。
为了解决这些问题,我们需要借助先进的信息技术,构建一个智能化、高效化的能源管理云平台,实现对城市能源的实时监测、精确分析和科学调控,从而达到节能减排、提高能源利用效率的目的。
二、建设目标(一)实现能源数据的实时采集和准确计量通过安装智能传感器、智能电表等设备,对城市中的电、水、气、热等能源数据进行实时采集和计量,确保数据的准确性和及时性。
(二)深入分析能源消耗情况运用大数据分析技术,对采集到的能源数据进行深入挖掘和分析,找出能源消耗的规律和问题,为能源管理决策提供科学依据。
(三)优化能源调控策略根据能源分析结果,制定合理的能源调控策略,实现能源的优化配置和高效利用。
(四)提高能源管理效率通过信息化手段,实现能源管理的自动化和智能化,减少人工干预,提高管理效率和精度。
(五)促进节能减排通过有效的能源管理,降低能源消耗和温室气体排放,为城市的环境保护和可持续发展做出贡献。
三、建设内容(一)能源数据采集系统1、安装智能传感器和计量设备在城市的各类能源供应和消耗终端,如工厂、商业建筑、住宅小区等,安装智能传感器和计量设备,如智能电表、智能水表、智能气表等,实现对能源数据的实时采集和计量。
2、数据传输网络建立高速、稳定的数据传输网络,将采集到的能源数据实时传输到能源管理云平台。
数据传输方式可以采用有线网络(如以太网)、无线网络(如 WiFi、4G/5G 等)或两者结合的方式,确保数据传输的可靠性和安全性。
智慧能源节能服务云平台建设方案
智慧能源:节能服务云平台建设方案核心提示:智慧能源节能服务云平台采用物联网技术,通过OneNET平台接入大量智能传感控制器,监控水、电、气不同能源的使用情况,从而实现对建筑楼宇内的照明、空调、锅炉、配电、动力、环境以及其他特殊系统等进行实时数据采集、开关状态监测,最终为集中远程能源监控管理提供了节能管理云平台服务。
案例介绍低碳、绿色、节能是当前社会的主旋律,相关报告显示,全球能源消耗中来自楼宇建筑的占比达到了48%。
建筑能源监测与管理系统是以帮助建筑和工业生产企业监测并合理计划和利用能源,降低单位能源水平消耗,后期追踪和评价设计施工目标,提高管理水平为目的信息化能耗管控系统,是实现全流程能源管理“互联网+”目标的重要产品。
”智慧能源云平台”以能源管理智能化为核心,以有效手段实现工业园区、学校/医院、公共建筑的安全、有序、节约的使用能源。
平台简介智慧能源节能服务云平台采用物联网技术,通过OneNET平台接入大量智能传感控制器,监控水、电、气不同能源的使用情况,从而实现对建筑楼宇内的照明、空调、锅炉、配电、动力、环境以及其他特殊系统等进行实时数据采集、开关状态监测,最终为集中远程能源监控管理提供了节能管理云平台服务。
智慧能源节能服务云平台通过对建筑的各种设备实施综合自动化监控与管理,在实现节能减排的同时能够为用户提供安全、舒适、便捷高效的工作与生活环境,并使整个系统和其中的各种设备处在最佳的工作状态,从而达到延长建筑物内的机电设备寿命、减少管理成本、降低建筑物整体能耗的目的,是一种现代化、信息化和智能化的设备管理系统。
系统介绍智慧能源节能服务云平台如图所示:功能简介1、能耗实时监测实时呈现监测节点水电气实时运行参数,以及室内外温湿度光照度等环境参数,能实时查询和显示查询范围内所有设备的当前通断状态。
2、能耗数据统计分析按时、日、月、年不同时段,或不同区域,或不同的能源类别,或不同类型的耗能设备对能耗数据进行统计。
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管理大屏幕
集团企业1
…
集团企业2
地 块 区
建建 筑筑 一二
域
…
建建 筑筑 一二
…
市 政 照 明
市 政 给 排 水
…
建建 筑筑 一二
…
建建
筑筑
…
一二
…
能源监测管理平台——数据结构
能源监测管理平台——功能结构
能源消耗指标的评价在智慧城市建设过程中势必会成为最终讨论的重点,尤 其是针对目前各行业未有完全成型的标准化评价指标与评价标准,由此需要有 功能更加全面、指标评价更加灵活、权限管理更加开放、浏览访问更为具体的 统一化能源管理平台的诞生,尤其是需要有更能更为灵活,可针对不同群体自 定义不同类型的评价指标体系,从而满足不同需求功能的群体使用。
在能耗对比的
同时提供专业 化的计算方式
阶梯式导航栏, 让数据查询更 加的方便快捷
二、平台功能及特点
2、重点功能介绍 (2)满足客户 系统节能与分析需求的功能
展示各分项系统的能耗趋势,同 时展示与此相关的设备设施的运 行状态。即能方便运行管理,亦 能方便判断能耗构成。
以基本运行参 数为基础,进 行监测与评价, 判定系统运行 的可靠性与合 理性,对系统 性能进行相应 的评价,有效 降低系统的运 行能耗费用
传统水资源 非传统水资源
厨房 发电机
生活热水 采暖系统
空调系统能耗 照明系统能耗 动力系统能耗 特殊区域能耗 特殊设备能耗 其他设施能耗
电
水 天然气
市政 热水
电
水 天然气
市政 热水
空调系统能耗 照明系统能耗 动力系统能耗 特殊区域能耗 特殊设备能耗 其他设施能耗
传统水资源 非传统水资源
厨房 发电机
生活热水 采暖系统
2019
智慧城市智慧节能能源管理云平台 建设方案
2
二、项目的一、考目核前目的发标展及问题
当前现状存在的问题
• 满足政策要求
• 绿色建筑分项计量 • 大型公建政府办公楼能源监控 • 可再生能源利用
• 智慧城市节能评估管理“要求感知而不智慧”
• 为做而做
• 为了计量而计量 “学习成本高”
• 孤立系统不智慧
• 基础设施配套难 • 从能源管理、能源规划,到能源基础设施建设存在鸿沟
3
二、项目的一、考目核前目的发标展及问题
能源监测管理平台向智慧型转变过程
建筑感知
建筑辨识
建筑智慧
数据采集 数据反馈 数据分析
4
一、目前的发展及问题
需要解决的几个问题
1:智慧型能源管理平台建设过程中的功能技术体系研究; 2:智慧型能源管理对能耗数据的挖掘分析研究; 3:智慧型能源管理对运行优化及故障诊断分析研究; 4:智慧型能源管理系统平台集成示范与应经济效益 能源动态分析
节能分析
环境影响评价 能源定额
Tree Factory
汇总/对比
规划与预测
报告生成
服务平台设计——功能分布
基于用能大数据的能源管理监控云服务平台——5个平台,4个中心 •城市能源综合管理平台:能源监控、对标、公示、评比、考核等 •城市工业产业管控平台:特殊行业产业的能源集中评比与考核等 •城市联合应急调度平台:能源应急响应、调度、维护等 •城市能源数据共享平台:能源数据分析、比对、综合服务等 •城市用能设施建设平台:项目建设、数据对接、能源监管管理 •项目设施管理维护中心:针对项目、集团企业的能源设施与管理 •用能效率节能服务中心:针对项目、集团企业的用能现状与节能分析 •家居用能设施管理中心:针对居家的智能化家电的能耗数据统计管理 •能源创新综合应用中心:低能耗、零能耗、新能源、可持续应用能源等应用研究
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
中国石油大厦节能运行管控平台——特殊设备
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
能源监测管理平台——案例应用——
中国石油能源大展示 厦 能耗对比展示
能耗信息——增加了能源 的种类,并考虑到其他类 型能源,使结果更准确。
能源监测管理平台——建筑级平台 应用
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
能源监测管理平台——案例应用——
中国石油大厦
中石油大厦整体用能划分
A栋楼 B栋楼 C栋楼
电
水 天然气
市政 热水
电
空调系统能耗 照明系统能耗 动力系统能耗 特殊区域能耗 特殊设备能耗 其他设施能耗
能源监测管理平台——城市区域级 应用
• 城市能源综合管理平台——项目建设
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平台特色
增加benchmark能耗比对 及评分功能
增加 功能
高能耗建筑提醒及报 警功能
节能改造效果对比及 展示功能
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在线版软件
首页——选择建筑类型
在线版软件
选择建信筑息类部型分评包分含界了面更 查看酒店群中多所有的酒建店筑信息,为 的能耗信息 酒店类工具的修改 查看已有建筑群能耗比对结果 提供了基础。
空调系统能耗 照明系统能耗 动力系统能耗 特殊区域能耗 特殊设备能耗 其他设施能耗
传统水资源 非传统水资源
厨房 发电机
生活热水 采暖系统
D栋楼
传统水资源 水
非传统水资源
天然气
厨房 发电机
市政 热水
生活热水 采暖系统
能源监测管理平台——案例应用—— 中国石油大厦
中国石油大厦节能运行管控平台——特殊区域
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能源监测管理平台技术产品体系
Data Server
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能源监测管理平台——层次结构
Web 服务器
数据 服务器
报警管理 服务器
园
区
/企
业
平 台
园区1
Ethernet, TCP/IP, XML, HTTP, SOAP
园区2
市政设施1
服务器软件 Windows 2008 sever Microsoft SQL Server
历史数据调阅
系统能效管理 Modbus通讯
同Tridium通讯 报告管理
日历管理
同Jace通讯 管理
项目模型管理 故障诊断
故障设置
同关系数据库 访问数据
逐时气象参数
二、平台功能及特点
2、重点功能介绍 (1)满足客户能耗能统耗计统与计展与示展示 需求的功能
灵活的时间查 询方式
示提 历 环,供 史比将 或 标 提 饼 图 式各以与 数的能 者 进 供 的 选准 状三能类实某 据基耗 度 行 曲 比 择化 图种。能现时 叠准按 日 比 较 功线 、分展耗同线段 加面 进 较 方 能图 柱摊现查比的 显功、 状后形积 行 式询、