XX公司能耗监测系统方案
能耗监测管理系统方案
![能耗监测管理系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/7ef9990cf6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d2f.png)
能耗监测管理系统方案1. 简介能耗监测管理系统(Energy Monitoring and Management System,简称EMMS)是一种用于实时监测和管理能源消耗的系统。
它通过采集各种能源消耗数据,并进行分析和报告,帮助用户有效控制能源消耗,提高能源利用效率,降低能耗成本。
2. 系统组成EMMS主要由以下几个组成部分构成:- 数据采集设备:负责采集各种能耗数据,如电力、水、燃气等。
- 数据储存与处理平台:用于接收、存储和处理采集到的数据,并生成相应报表和分析结果。
- 监测与控制终端:提供用户接口,用于实时监测能耗数据、查询历史数据、设定能耗目标等操作。
- 报警与通知系统:根据设定的阈值进行实时监测,并通过短信、邮件等方式向用户发送报警信息。
3. 系统功能EMMS具备以下核心功能:- 实时监测与数据采集:能够实时采集各种能耗数据,并自动上传到数据储存与处理平台。
- 数据分析与报告:对采集到的数据进行统计、分析,并生成相应的报表、图表和趋势分析等。
- 预警与优化控制:根据设定的能耗目标以及预先设定的能耗阈值,进行实时监测和预警,帮助用户及时调整能源消耗行为,提高能源利用效率。
- 数据可视化:通过直观的界面和图表展示能耗数据,方便用户查看和理解。
- 能耗管理与优化方案:根据数据分析结果,提供能耗管理建议和优化方案,帮助用户制定合理的能源消耗策略。
4. 应用领域EMMS可广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:- 工业生产:监测与控制生产设备的能耗,提高生产过程中能源利用效率。
- 商业建筑:监测与管理大楼内的能耗,优化空调、照明等系统的能源消耗。
- 住宅小区:实时监测小区内的水电燃气等能耗情况,帮助业主节约能源。
- 公共机构:如学校、医院等,通过监测能耗数据,发现并改进能源使用不当的地方。
- 新能源管理:对于新能源设施如太阳能、风能等,EMMS可以对其发电效率进行监测和优化。
5. 优势与收益EMMS具有以下几个优势和收益:- 节约能源:通过实时监测和预警,及时发现能源浪费现象,有效控制能源消耗,实现节能减排。
能耗监测解决方案
![能耗监测解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/4dcf525deef9aef8941ea76e58fafab068dc4402.png)
(1)感知层:通过安装各类传感器,实时采集用能设备的能耗数据。
(2)传输层:采用有线或无线通信技术,将感知层采集的能耗数据传输至数据中心。
(3)应用层:对能耗数据进行处理、分析和展示,为能源管理和决策提供支持。
4.关键技术
(1)能耗数据采集技术:采用高精度、低功耗的传感器,实时采集能耗数据。
Hale Waihona Puke 用户界面-设计人性化的用户界面,提供易于操作的能耗监测与管理系统。
-展示能耗数据、分析报告和优化建议,辅助决策。
3.技术路线
-数据采集:采用物联网技术和智能设备,实现能耗数据的自动采集。
-数据传输:通过有线或无线网络,将数据传输至中央处理系统。
-数据处理与分析:运用数据挖掘和机器学习技术,对能耗数据进行深度分析。
数据采集终端
-采用高精度、可靠性的传感器进行能耗数据采集。
-设计合理的采集频率,确保数据的实时性和准确性。
数据传输网络
-构建稳定的数据传输网络,确保数据传输的连续性和安全性。
-采用加密技术保护数据传输过程中的信息安全。
中央处理系统
-利用大数据分析技术,对采集到的能耗数据进行处理和分析。
-开发智能算法,实现能耗趋势预测和异常检测。
2.减少能源浪费,降低能源成本。
3.支持企业能源结构优化,助力绿色发展。
4.提高企业社会责任感,提升企业形象。
七、风险控制
1.技术风险:选择成熟可靠的技术和设备,降低技术风险。
2.数据风险:实施严格的数据安全措施,保障数据安全。
3.运营风险:制定详细的运维计划,确保系统稳定运行。
4.政策风险:关注政策动态,及时调整方案以适应政策变化。
能耗监测项目实施方案
![能耗监测项目实施方案](https://img.taocdn.com/s3/m/f62740447dd184254b35eefdc8d376eeaeaa172b.png)
能耗监测项目实施方案一、项目背景。
随着社会经济的不断发展,能源消耗问题日益凸显,能耗监测成为了企业节能减排的重要手段。
为了更好地掌握企业能源消耗情况,提高能源利用效率,本项目旨在制定能耗监测实施方案,以实现对能源消耗的全面监测和管理。
二、项目目标。
1. 建立全面的能耗监测系统,实现对企业各项能源消耗情况的实时监测和数据采集;2. 提高企业能源利用效率,降低能源消耗成本;3. 为企业节能减排工作提供科学依据和数据支持。
三、项目内容。
1. 硬件设备采购。
通过对企业用能设备进行调研,确定所需的能耗监测设备,包括电表、水表、气表等,确保设备的准确性和稳定性。
2. 系统建设。
搭建能耗监测系统,包括数据采集、传输、存储和分析处理等功能,确保系统的稳定性和可靠性。
3. 数据管理。
建立能耗数据管理平台,实现对能源消耗数据的实时监测、分析和报表输出,为企业决策提供数据支持。
4. 人员培训。
对企业相关人员进行能耗监测系统的操作培训,提高员工对能耗监测系统的使用和管理能力。
5. 实施方案评估。
对能耗监测项目实施效果进行评估,及时发现问题并进行调整和改进,确保项目实施效果达到预期目标。
四、项目实施步骤。
1. 确定项目实施计划和时间节点;2. 进行硬件设备采购和系统建设;3. 建立数据管理平台;4. 进行人员培训;5. 实施方案评估。
五、项目保障。
1. 确保项目资金和人力资源的充足;2. 严格按照项目实施计划进行实施;3. 加强对项目实施过程中的风险管理和问题处理。
六、项目预期效果。
1. 实现对企业能源消耗情况的全面监测和管理;2. 提高能源利用效率,降低能源消耗成本;3. 为企业节能减排工作提供科学依据和数据支持。
七、总结。
能耗监测项目实施方案的制定和实施,对于企业节能减排工作具有重要意义。
通过全面监测和管理能源消耗情况,提高能源利用效率,降低能源消耗成本,为企业可持续发展和环境保护做出贡献。
希望能耗监测项目实施方案能够顺利实施,取得预期效果。
能耗监测系统施工方案
![能耗监测系统施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/7704f696c0c708a1284ac850ad02de80d4d806f5.png)
能耗监测系统施工方案能耗监测系统施工方案一、项目介绍能耗监测系统是通过传感器采集能耗数据,并通过网络传输到监控中心进行实时监测和分析的系统。
的施工方案如下:二、施工流程1. 确定需求:与业主沟通,确定能耗监测系统的具体需求和功能要求。
2. 设计方案:根据需求进行系统设计,包括传感器部署、数据采集与传输、监控中心建设等。
3. 施工准备:准备所需的材料和设备,安排施工队伍,确定施工时间和工程进度计划。
4. 传感器部署:根据设计方案安装传感器设备,确保设备位置合理,能够准确测量能耗数据。
5. 数据采集与传输:安装数据采集和传输设备,确保能耗数据能够准确、稳定地传输到监控中心。
6. 监控中心建设:安装监控中心的硬件设备,配置相应的软件系统,确保能耗数据能够实时监测和分析。
7. 调试与测试:完成系统搭建后进行调试和测试,确保系统运行稳定、准确。
8. 项目验收:进行系统验收,与业主进行交付,确保系统符合设计要求和功能要求。
三、施工标准1. 设备选型:选择具有高精度、高稳定性和良好适应性的传感器设备,确保能耗数据的准确度和稳定性。
2. 安装位置:根据建筑物的结构和能耗特点,合理布置传感器设备的安装位置,确保能够准确测量能耗数据。
3. 数据传输:选择稳定可靠的网络传输设备,确保能耗数据能够及时、准确地传输到监控中心。
4. 监控中心建设:选择性能良好、易于维护的监控中心建设设备和软件系统,确保能耗数据能够实时监测和分析。
5. 调试与测试:进行充分的调试和测试工作,确保系统运行稳定、准确,能够满足业主的需求和功能要求。
四、施工安全措施1. 施工现场安全:在施工现场设置安全警示标志,确保施工人员的人身安全。
2. 设备安全:严格按照设备的安装和使用说明进行操作,确保设备的安全使用。
3. 电气安全:严格按照电气安装标准进行操作,确保电气设备的安全使用。
4. 高空作业安全:对于有高空作业的部位,确保施工人员佩戴安全帽、安全绳,并进行相应的防护措施。
能耗监控方案
![能耗监控方案](https://img.taocdn.com/s3/m/b23f3e5553ea551810a6f524ccbff121dd36c52d.png)
第1篇
能耗监控方案
一、背景与目标
随着我国经济的持续发展和能源需求的不断增长,节能减排、提高能源利用率已成为国家发展的重要战略。为响应国家政策,降低企业运营成本,提高能源管理水平,本方案旨在建立一套科学、规范、高效的能耗监控系统,实现对企业能源消耗的实时监测、分析与优化,促进企业可持续发展。
2.管理提升:建立科学的能源管理体系,提高能源管理效率和水平。
3.法规遵守:符合国家能源管理法规要求,避免违规风险。
4.环保贡献:减少能源消耗,降低温室气体排放,助力企业社会责任。
七、风险控制
1.数据安全:实施严格的数据安全措施,包括数据加密、访问控制和网络安全策略。
2.技术更新:跟踪技术发展动态,定期评估系统技术状态,确保系统技术先进性。
4.系统部署与调试:在目标环境中部署系统,进行系统调试和优化,确保系统稳定运行。
5.用户培训与系统交付:对相关人员进行系统操作和维护培训,确保系统正常运行和有效利用。
6.持续优化与升级:根据运行情况,不断优化系统性能,定期进行技术升级。
六、预期效益
1.能耗降低:通过实时监控和数据分析,发掘节能减排潜力,实现能耗显著降低。
七、风险评估与应对措施
1.数据安全风险:建立健全数据安全管理制度,采用加密、防火墙等技术保障数据安全;
2.技术更新风险:关注行业动态,及时更新技术与设备,确保系统先进性和稳定性;
3.人员流动风险:加强人员培训,建立完善的操作规程,降低人员流动对系统运行的影响。
八、总结
能耗监控系统是企业实现能源管理现代化、智能化的重要手段。本方案立足于企业实际需求,结合先进的技术和设备,为企业提供了一套合法合规、高效可行的能耗监控方案。通过实施本方案,企业将有效降低能源消耗,提高能源利用效率,为可持续发展奠定坚实基础。
能耗监测系统方案设计
![能耗监测系统方案设计](https://img.taocdn.com/s3/m/3393a995b8f3f90f76c66137ee06eff9aef84982.png)
能耗监测系统方案设计随着社会的不断发展,能源消耗与环境保护成为世界各国共同面临的挑战。
为了有效控制和优化能源的使用,能耗监测系统应运而生。
本文将探讨能耗监测系统的设计方案,旨在提供一种高效可行的方案。
一、系统需求分析能耗监测系统的主要目标是收集、记录和分析能源消耗数据,为用户提供实时、准确的信息。
因此,系统需求分析是设计方案的基础。
首先,系统需要能够实时采集能源消耗数据。
这可以通过传感器和智能仪表来实现,确保数据的准确性和时效性。
其次,系统需要提供数据存储和管理功能。
这可以采用数据库技术来实现,以便对大量的数据进行有效的管理和查询。
另外,系统还需要具备数据分析和可视化功能。
通过数据分析,用户可以了解能源消耗的趋势和规律,并针对性地采取措施以达到节能减排的目的。
同时,通过可视化展示,用户可以直观地了解能源消耗情况,并根据需要进行调整和优化。
最后,系统需要支持远程监控和控制。
这样,用户可以随时随地通过网络访问系统,并根据需要对能源使用进行调整,进一步提高能源利用效率。
二、系统设计方案基于以上需求分析,我们可以提出以下系统设计方案。
首先,选择适当的硬件设备。
传感器和智能仪表是能耗监测系统的核心组件,因此需要选择质量可靠、性能稳定的设备。
此外,为了满足远程监控的需求,还需要确保设备能够连接到网络并具备远程访问功能。
其次,搭建数据存储和管理系统。
可以选择成熟的数据库技术,如MySQL或MongoDB,来实现能耗数据的存储和管理。
通过建立合适的表结构和索引,可以提高数据的访问效率。
然后,开发数据分析和可视化功能。
可以使用数据分析工具,如Python的pandas和matplotlib库,对能耗数据进行统计和分析。
通过绘制图表和生成报表,可以直观地展示能源消耗情况和变化趋势。
最后,实现远程监控和控制功能。
可以通过Web开发技术,如HTML、CSS和JavaScript,搭建一个用户友好的Web界面。
用户可以通过该界面实时查看能源消耗情况,并根据需要进行调整和控制。
智慧园区-智慧能耗监测系统建设方案2023
![智慧园区-智慧能耗监测系统建设方案2023](https://img.taocdn.com/s3/m/c85e223af08583d049649b6648d7c1c708a10bc4.png)
智慧园区智慧能耗监测系统建设方案XXX科技有限公司2023年XX月XX日目录一智慧能耗监测系统 (3)二系统主要功能 (3)2.1 数据采集功能 (3)2.1.1 用电安全数据采集 (3)2.1.2 能耗数据采集 (3)2.1.3 原始数据的加工处理 (4)2.1.4 数据采样间隔 (4)2.2 实时监控 (4)2.2.1 实时能耗数据查看 (4)2.2.2 实时告警数据查看 (4)2.3 历史数据查询 (4)2.4 能耗数据统计 (5)2.5 能耗分析 (5)2.6 基础信息管理 (5)2.7 操作人员管理 (5)一智慧能耗监测系统通过建设智慧用电云平台,兼顾用电安全和能耗管理要求,实现如下目标:(1)用电安全隐患监管对引起电气火灾的主要因素(线缆温度、负载电流、剩余电流等)进行实时在线监测,及时处理电气线路运行中存在的用电安全隐患,预防火灾发生,提高企业用电安全管理水平。
(2)能耗管理通过合理采集分类、分项能耗数据,准确掌握重点区域以及重要用能设备的能耗以及运行状况;有效指导园区能源管理以及安全运行,从而在业务不断增长的同时,更合理控制能源的使用,提高能源管理水平,为园区节能改造提供科学依据。
二系统主要功能2.1数据采集功能2.1.1用电安全数据采集实时采集用电安全报警数据(漏电、电缆温度等),并将数据上传到云服务中心。
2.1.2能耗数据采集能耗数据包括各类智能设备(智能电表、电气综合监控装置等)的遥测量、遥信量、电度量、智能水表等数据。
遥测量(模拟量)主要包括:有功功率、无功功率、电流、电压、功率因素、频率、谐波等。
遥信量(状态量)主要包括:断路器位置、事故总信号、刀闸位置信号等。
2.1.3原始数据的加工处理数据采集的结果只是反映现场运行状况的基本数据,一般称为生数据,它既缺乏与其它数据之间的联系,也缺乏与同一数据其它采样值之间的联系。
系统对接送到的数据进一步加工处理,具体如下:数据状态的判别,如测量值是否有效、是否超过合理范围、状态是否发生变化等等,并将判别的结果加以保存。
企业能耗监测方案
![企业能耗监测方案](https://img.taocdn.com/s3/m/52f79ffb88eb172ded630b1c59eef8c75ebf954b.png)
企业能耗监测方案一、背景介绍随着全球对环境保护和可持续发展的重视程度逐渐提升,企业能耗监测成为了企业管理中不可忽视的一部分。
通过对企业的能耗情况进行监测和分析,可以帮助企业发现能源浪费问题,提高能源利用效率,减少能源消耗,实现节能减排的目标。
本文将就企业能耗监测方案进行详细论述。
二、方案内容1. 能耗监测系统企业应建立一套完善的能耗监测系统,包括能耗数据采集、传输、存储和处理等功能。
该系统应具备以下特点:(1)数据采集:通过安装传感器等设备,实时监测企业的电、水、气等能源的消耗情况,并将数据自动采集。
(2)数据传输:采用网络传输方式,将采集到的能耗数据传输到监测系统的数据库中。
(3)数据存储:监测系统应具备大容量的数据存储功能,保证能耗数据的长期存储,并能够进行快速查询与检索。
(4)数据处理:监测系统应提供灵活的数据处理和分析功能,能够对能耗数据进行统计、分析和报告生成,为企业决策提供科学依据。
2. 能耗指标设定与评估企业应根据自身的经营特点和能源消耗情况,设定相应的能耗指标,并根据指标对能源的消耗情况进行评估。
评估结果可用于指导企业的能源管理和节能措施的制定。
能耗指标的设定应考虑以下几个方面:(1)全面性:能耗指标应覆盖企业的各个能源消耗部门和环节,全面反映企业的能耗情况。
(2)可比性:能耗指标应具备可比性,便于企业与同行业的其他企业进行对比分析和业绩评估。
(3)实用性:能耗指标应具备一定的可操作性和实际意义,能够引导企业实施有效的节能措施。
3. 能耗监测与分析企业应利用能耗监测系统对能源消耗情况进行实时监测和分析,通过能耗数据的统计、分析和比对,发现存在的问题和潜在的节能机会,并提供相应的数据报告和分析结果。
根据数据分析结果,企业可以制定相应的节能措施和控制策略,以降低能源消耗。
4. 节能措施与改进能耗监测方案的最终目的是为企业提供节能改进的建议和方案。
基于能耗数据的分析结果,企业可以制定相应的节能措施和改进方案,例如:(1)设备更新:对能耗较高的设备进行更新和升级,采用更加节能高效的设备替代旧有设备。
能耗监测系统方案
![能耗监测系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/275b4fcc6aec0975f46527d3240c844769eaa022.png)
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(1)采用大数据分析技术,对能耗数据进行处理、分析与挖掘,发现能耗规律和漏洞。
(2)建立能耗数据仓库,实现数据的高效存储、查询与管理。
4. 应用展示设计(1)开发能耗监测与管理平台,实现能耗数据的可视化展示,方便用能单位实时了解能耗状况。
(2)提供能耗数据分析、预警等功能,辅助用能单位制定节能措施。
五、实施与验收1. 项目实施(1)组织专业团队进行现场勘察,制定详细的项目实施方案。
能耗管理系统方案
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(2)数据传输层:通过有线或无线网络,将采集到的数据传输至数据处理层。
(3)数据处理层:对数据进行清洗、存储、分析和处理,为应用层提供数据支持。
(4)应用层:提供能耗监测、能耗分析、节能管理等功能,满足用户需求。
2.系统功能
(1)能耗监测:实时显示企业各类能源消耗设备的运行状态、能耗数据等信息。
2.通过数据分析,揭示能源使用中的不合理环节,促进节能减排。
3.构建能源消耗预警机制,提升能源管理的前瞻性和主动性。
4.遵守国家能源管理相关法律法规,确保系统建设和运行的合法性。
三、系统设计
1.系统架构
-数据采集层:负责收集各种能源计量设备的数据。
-数据传输层.系统集成:将软件和硬件设备集成为完整的能耗管理系统。
6.系统部署:在企业的网络环境中部署系统,并进行调试。
7.用户培训:组织系统操作和能源管理培训,提升用户操作能力。
8.系统运行:启动系统,进入日常运行阶段,持续优化性能。
五、合规性保障
1.符合国家能源管理相关法律法规,如《中华人民共和国节约能源法》等。
-节能优化:制定并实施节能措施,跟踪节能效果,持续优化能源使用。
-报表管理:生成定制化的能耗报表,支持多种格式输出,满足管理及合规需求。
-系统管理:实现对用户、权限、设备等的管理,保障系统的正常运行。
3.技术特点
-高效性:系统设计注重数据处理效率,确保快速响应。
-可靠性:采用冗余设计,保障系统稳定运行。
能耗管理系统方案
第1篇
能耗管理系统方案
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。加强能源管理,提高能源利用效率,降低能源消耗已成为社会各界关注的焦点。为响应国家节能减排政策,推动企业绿色发展,本项目旨在建立一套科学、先进、实用的能耗管理系统,实现对企业能源消耗的实时监测、分析及优化,助力企业提高能源管理水平,降低能源成本。
能耗监测系统施工方案
![能耗监测系统施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/4d82ef22c381e53a580216fc700abb68a882ad42.png)
能耗监测系统施工方案一、施工准备1.图纸会审与设计交底施工人员应在技术负责人的指导下,认真熟读施工图纸、标准和施工验收规范等技术文件。
项目工程师应将各制作要点和工序质量要求,向施工班组作业人员进行详细交底,同时做好交底记录。
2.现场条件准备(1)完成与暖通、机电及给排水单位的对接工作:确定设备控制柜接口预留方式,明确阀门执行器控制信号、电源,专业设备(如冷机、柴发等)通讯接口及通讯协议,了解管路口径、流量、承压及水泵扬程等信息;(2)确定暖通专业所涉及到的管道及阀门等已安装完毕;(3)确定配电专业所涉及到的控制柜及配电箱等已安装完毕;(4)确定给排水专业所涉及到的管道及阀门等已安装完毕;(5)熟悉平面图、原理图、点位表及系统架构图。
3.材料准备设备和软件必须按智能建筑安装工程质量验收中的规定进行产品质量检查,并应符合进场验收要求。
4.技术准备(1)能耗监测系统提供的技术文件应符合下列规定:A应包括系统图、网络拓扑图、原理图、平面图、设备参数表、组态监控界面文件及编辑软件;B应为纸质文件和电子文档,文件内容应与工程现场安装的设备和软件一致;C文件内容与通信接口的设备参数标识应一致。
(2)能耗监测系统的产品资料应包含下列内容:A系统结构说明、使用手册、安装配置手册;B供测试用的集成子系统服务器、工作站软件;C集成子系统通信接口的使用手册、安装配置手册、开发参考手册、接线说明。
(3)集成子系统符合验收条件。
二、设备安装方案1. 数据采集器安装A采用电流互感器接入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;B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;C电压、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。
能耗监测管理系统方案
![能耗监测管理系统方案](https://img.taocdn.com/s3/m/856e9000ff00bed5b9f31dd5.png)
能耗监测管理系统方案能耗监测、能耗管理、家电智能控制技术与用户进行双向互动,用户能够在本地或远程配置、操作家庭内智能家电,系统则向用户提供家庭用电信息,在给出用电分析的基础上提供家电的节能控制方案,旨在不影响生活质量的前提下,引导用户自觉地采取节能措施并养成节能习惯,从而增强电网的综合服务能力和智能化水平,实现低碳、节能、环保的社会理念和生活方式。
能耗管理系统优势:我公司拥有能耗监测系统软硬件的知识产权,是系统软件的研发厂家,是系统硬件设备的生产厂家,是实施整套系统集成的企业。
* 规范性:系统严格按照国家相关规范与技术导则要求进行研发,易于组网实施省、市、区域性政府能耗监测和企业集团能耗监测,其硬件架构、软件功能、数据传输可与上下级监测平台系统无缝对接。
* 专业性:产品设计深入贴近用户需求,提供专业的能耗数据采集、上传、统计、对比、分析,建筑信息管理、能效公示等功能与服务。
* 可靠性:采用功能强大的电信级能耗数据采集终端进行能耗数据采集,提供多种可靠的安全性策略,如支持断点续传功能等,避免数据丢失和迟滞,确保系统安全可靠使用。
* 扩展性:适应能耗单位分期建设的需求,满足用户基础应用、小型应用、中型应用与大型应用需求的不断扩充,制定灵活的部署方案,有效控制初投资。
* 可定制:不仅提供国家规范的能耗检测功能,更可根据各地政府、能耗企业能源管理需求研发定制专业能源管理功能,提升工作效率。
能耗定额和指标考核、能效分析评估、使用可视化管理、用能情况分析、配网运行管理、设备运行控制、节能目标预测与控制、用能优化策略和能源管理决策支持。
从而可提高建筑能源管理运营素质,大大降低能源费用实现绿色建筑创建和管理的目标。
能够提供多种能耗分析如同比、环比、排名等方式,可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析,分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
建立多种能耗评估标准,如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,应根据现实中建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。
企业能耗监测管理系统设计方案
![企业能耗监测管理系统设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/802e7b5649d7c1c708a1284ac850ad02de80072a.png)
企业能耗监测管理系统功能性阐明在我国,能源消耗中,工业是我国能源消耗旳大户,能源消耗量占全国能源消耗总量旳70%左右,且总体用能水平不高,万元产值能耗与欧美日本相比差距还很大。
因此,加强企业能源计量管理,开展企业节能降耗行动,提高能源运用率是减少能源、资源消耗、提高企业经济效益,缓和社会经济发展面临旳能源和环境约束保护环境旳最有效途径。
目前企业进行能源管理,获取数据旳一般做法是采用多种仪器、仪表对能源消耗进行计量,并派专人对仪器、仪表、与采集旳数据进行现场维护、抄取,并逐层记录、上报,做旳好旳企业还建立数据库对数据进行管理。
不过,这样旳缺陷是手工操作效率低,不能满足大范围旳数据采集需要。
同步,企业记录数据不全面、不及时,甚至不精确旳状况仍然存在。
为了能使企业更好完毕能源消耗旳记录、核算、分析、考核和改善,组织生产、部门结算、成本核算,需要建立一套有效旳自动化能源数据获取系统,对企业能源运用全过程即:能源供应、使用消耗状况、能耗设备运行及能源消耗状况进行实行监测,以便企业实时掌握能源消耗状况,设备能效,及时采用应对措施,为实现能源管理信息化打下坚实旳数据基础,同步以便企业旳计量和成本核算工作。
因此,建立企业能耗监测管理系统,对深化企业管理、维护企业旳正常运行也具有重要意义。
一、能耗实时监测系统应具有旳功能1、用能数据采集功能(1)可以运用网络通讯技术,如企业局域网、工业总线系统将计量点信号采集到系统中。
(2)可以运用网络技术将工业控制系统以及企业信息管理系统中旳数据采集到系统中。
(3)可以实现能源采购、加工转化、消耗、损耗、库存等记录数据旳录入、更新。
2、能源管理基础数据管理功能(1)企业能源种类、计量单位,用能流程、能耗设备参数、计量器具配置信息等旳录入更新。
(2)企业能耗指标、参数、国家地方原则规范规定及限额旳更新。
3、数据存储查询功能(1)实时数据及历史数据可按照企业规定旳时长、周期进行存储、备份并保证数据存储旳安全性和可靠性。
能耗监测系统方案
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能耗监测系统方案能耗监测系统是一种通过实时监测和分析能源使用情况的系统,旨在提高能源利用效率、减少能源浪费、降低生产成本和减少环境污染。
以下是一个能耗监测系统方案的简要介绍,包括其主要组成和实施步骤。
1. 系统组成能耗监测系统主要包括传感器、数据采集设备、数据存储服务器、数据分析软件和监控中心等组成部分。
- 传感器:用于检测能源使用情况的传感器,根据不同的需求可以包括电能传感器、水表传感器、温湿度传感器等。
- 数据采集设备:负责将传感器采集到的数据进行处理和传输,通常使用物联网技术实现数据的实时采集和传输。
- 数据存储服务器:用于存储采集到的能耗数据,具备足够的容量和可扩展性,以满足不同规模企业的需求。
- 数据分析软件:对采集到的能耗数据进行分析和处理,提供能耗分析报告、预测和优化建议等功能。
- 监控中心:作为系统的用户界面,通过监控中心可以查看实时能耗数据、分析报告和监控系统状态等。
2. 系统实施步骤能耗监测系统的实施主要包括需求分析、系统设计、设备采购、系统安装和调试、数据分析和监控。
- 需求分析:了解企业的能源使用情况、能耗模式、监测目标和需求,确定系统的功能和技术要求。
- 系统设计:根据需求分析结果进行系统设计,包括传感器选型、数据采集和存储方式、数据分析软件选择等。
- 设备采购:根据系统设计的要求和预算进行设备的采购,选择具备良好性能和可靠性的产品。
- 系统安装和调试:根据系统设计要求进行传感器、数据采集设备和服务器的安装和调试,确保设备正常运行。
- 数据分析和监控:通过数据分析软件对采集到的能耗数据进行分析和处理,生成分析报告和优化建议,并进行实时监控。
3. 实施效果通过能耗监测系统的实施,企业可以实现以下效果:- 节约能源:通过实时监测和分析能耗数据,及时发现和处理能源的浪费情况,减少不必要的能源消耗。
- 降低生产成本:通过优化能源使用和管理,降低生产过程中的能源使用成本,提高企业的竞争力。
能耗监测系统实施方案
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能耗监测系统实施方案一、引言。
能耗监测系统是指利用先进的传感器和监测技术,实时监测和记录建筑物或设备的能源消耗情况,通过数据分析和报告生成,帮助用户全面了解能源使用情况,优化能源管理,实现节能减排的目标。
本文将就能耗监测系统的实施方案进行详细介绍。
二、系统组成。
1. 传感器,能耗监测系统的核心组成部分之一,通过安装在建筑物或设备上的传感器,实时监测电力、水、气等能源的消耗情况,并将数据传输至监控中心。
2. 监控中心,负责接收传感器传来的数据,进行实时监测和分析,并生成能源消耗报告。
监控中心还可以设置报警功能,一旦能源消耗异常,即可及时发出警报。
3. 数据存储与处理系统,负责存储和处理传感器传来的大量数据,通过数据分析,生成能源消耗报告,并为用户提供决策支持。
4. 用户界面,为用户提供直观的能源消耗数据展示,让用户能够清晰地了解能源使用情况,并进行相应的能源管理决策。
三、系统实施步骤。
1. 确定需求,首先,需要明确能耗监测系统的实施目的和需求,包括监测的能源种类、监测范围、监测精度等。
2. 确定监测点位,根据实际情况,确定建筑物或设备的监测点位,合理布置传感器,确保能够准确监测能源消耗情况。
3. 系统采购与安装,根据实际需求,选择合适的传感器、监控中心和数据存储与处理系统,并进行安装和调试。
4. 数据接入与配置,将传感器接入监控中心,进行数据配置和参数设置,确保数据传输畅通和监测准确。
5. 用户培训与使用,对系统操作人员进行培训,让其熟练掌握能耗监测系统的使用方法和操作流程。
6. 系统运行与维护,系统正式投入使用后,需要进行日常监测和维护,确保系统稳定运行。
四、系统优势。
1. 实时监测,能耗监测系统能够实时监测能源消耗情况,及时发现异常,提高能源使用效率。
2. 数据分析,系统能够对监测数据进行深度分析,生成详尽的能源消耗报告,为用户提供决策支持。
3. 节能减排,通过系统监测和数据分析,用户可以有针对性地进行能源管理,实现节能减排的目标。
能耗监测系统 实施方案
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能耗监测系统实施方案一、引言。
能耗监测系统是指通过对建筑、设备或系统的能源消耗进行实时监测、分析和评估,以实现能源资源的有效管理和利用。
本文旨在提出一套可行的能耗监测系统实施方案,以帮助各类建筑物和企业实现能源消耗的精细化管理,降低能耗成本,提高能源利用效率。
二、系统架构。
1. 数据采集层,通过安装传感器和仪表,实现对建筑、设备和系统能耗数据的实时采集和监测。
2. 数据传输层,利用物联网技术,将采集到的能耗数据传输至数据处理中心。
3. 数据处理层,对采集到的能耗数据进行实时处理、分析和评估,生成能耗报表和分析结果。
4. 数据展示层,将处理后的能耗数据以直观、易懂的形式展示给用户,帮助用户了解能源消耗情况。
三、系统实施方案。
1. 选择合适的传感器和仪表,根据建筑物或企业的具体情况,选择合适的传感器和仪表,确保能够准确、全面地采集能耗数据。
2. 搭建数据传输网络,建立稳定、高效的数据传输网络,确保能耗数据能够及时、准确地传输至数据处理中心。
3. 数据处理与分析,利用先进的数据处理技术,对采集到的能耗数据进行实时处理和分析,生成能耗报表和分析结果。
4. 数据展示与应用,将处理后的能耗数据以直观、易懂的形式展示给用户,同时开发相应的应用程序,帮助用户实现远程监测和控制。
四、系统实施效果。
1. 实现能源消耗的实时监测和分析,帮助用户及时了解能源消耗情况,发现并解决能耗异常问题。
2. 提高能源利用效率,降低能源消耗成本,为建筑物和企业节约能源开支。
3. 为环保和可持续发展做出贡献,减少能源浪费,降低碳排放,保护环境。
五、总结。
能耗监测系统的实施方案是一个复杂的工程,需要充分考虑建筑物或企业的实际情况,选择合适的设备和技术,确保系统的稳定性和可靠性。
通过实施能耗监测系统,可以帮助建筑物和企业实现能源消耗的精细化管理,降低能耗成本,提高能源利用效率,为环保和可持续发展做出贡献。
希望本文提出的能耗监测系统实施方案能够为各类建筑物和企业在能源管理方面提供参考和帮助。
能耗监测系统项目实施方案
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能耗监测系统项目实施方案一、项目概述能耗监测系统是一种用于实时监测和分析企业能源消耗情况的系统。
通过采集、处理和展示能源数据,帮助企业管理者掌握能源使用状况,优化能源管理,降低能源消耗成本,提高能源利用效率。
本项目旨在建立一套全方位的能耗监测系统,以满足企业能源管理的需求。
二、项目目标1.建立能耗监测系统的基础设施,包括所需软硬件设备和数据网络;2.设计和开发能耗数据采集和处理的程序和算法;3.实施能耗监测系统的集成和部署;4.建立能耗数据的存储、管理和展示平台;5.提供培训和技术支持,确保企业管理人员能够正确使用和操作能耗监测系统。
三、项目实施步骤1.系统规划和设计首先,进行能耗监测系统的规划和设计,包括系统需求分析、系统架构设计、数据库设计等。
根据企业的能源消耗情况和管理需求,确定系统的功能模块和技术实现方案。
2.设备采购和网络建设根据系统规划和设计方案,采购所需的硬件设备,如能耗传感器、数据采集设备、服务器等。
同时,搭建数据网络,确保能耗数据能够实时、稳定地传输到系统服务器。
3.程序开发和系统集成根据系统设计方案,进行软件程序的开发和系统集成。
主要工作包括开发能耗数据采集程序、数据处理和分析算法、能耗数据存储和管理模块等。
并与硬件设备进行集成,确保数据采集的准确性和及时性。
4.系统测试和调试在系统集成完成后,进行系统的测试和调试。
包括功能测试、性能测试和安全测试等。
通过测试和调试,确保系统能够正常运行,并能满足企业的能源管理需求。
5.系统部署和数据迁移在系统测试和调试完成后,将系统部署到服务器上,并进行数据迁移。
将历史能耗数据导入系统,并确保数据的准确性和完整性。
6.培训和技术支持为企业管理人员提供相关培训,包括系统的使用方法、数据分析技巧等。
并提供技术支持,及时解决系统运行中的问题和故障。
四、项目管理与控制1.项目计划编制:确定项目的时间节点和里程碑,制定详细的工作计划和进度安排。
2.项目团队组建:确定项目团队的组成和职责,明确团队成员的角色和任务分工。
能耗在线监测实施方案
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能耗在线监测实施方案一、背景。
随着工业化进程的加快和能源消耗的不断增加,能源资源日益紧张,对能源的合理利用和节约已成为当前社会发展的重要课题。
能耗在线监测作为一种有效的节能手段,可以实时监测能源消耗情况,帮助企业发现能源浪费和能耗异常,提高能源利用效率,降低生产成本,降低企业能源消耗强度,实现经济效益和环境效益的双赢。
二、目的。
本方案旨在通过能耗在线监测系统的实施,提高企业能源利用效率,降低能源消耗成本,实现可持续发展。
三、实施步骤。
1. 确定监测指标。
根据企业的实际情况,确定需要监测的能耗指标,包括电能、水能、气能等各项能源消耗情况。
2. 选型采购设备。
选择符合企业实际需求的能耗在线监测设备,确保设备的稳定性和准确性。
3. 系统安装调试。
由专业技术人员进行系统安装和调试,确保系统正常运行并能够准确监测能源消耗情况。
4. 数据分析与应用。
建立能耗数据分析平台,对监测到的能耗数据进行分析和应用,及时发现能源浪费和能耗异常,制定相应的节能措施。
5. 完善管理制度。
建立健全的能耗在线监测管理制度,明确责任部门和责任人,确保监测系统的长期稳定运行。
四、实施效果。
1. 提高能源利用效率。
通过实施能耗在线监测系统,企业能够实时监测能源消耗情况,及时发现能源浪费和能耗异常,及时采取节能措施,提高能源利用效率。
2. 降低能源消耗成本。
有效监测和管理能源消耗情况,可以帮助企业降低生产成本,提高企业竞争力。
3. 实现可持续发展。
通过能耗在线监测系统的实施,企业可以实现经济效益和环境效益的双赢,为可持续发展做出贡献。
五、结论。
能耗在线监测实施方案的实施,对于提高能源利用效率、降低能源消耗成本、实现可持续发展具有重要意义。
企业应根据自身实际情况,积极推进能耗在线监测系统的实施,为节能减排、可持续发展做出积极贡献。
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能耗监测系统解决方案2014年8月目录一、项目背景 (2)系统节能原理 (2)二、项目内容 (4)2.1系统总体架构 (4)2.2现场采集子系统 (5)2.3能耗监测系统应用软件 (5)2.4现场组网方式 (5)2.5分项能耗 (7)2.6项目流程 (9)2.7电能分项计量设计 (10)三、能耗监控系统施工方案 (10)3.1系统设计方案 (10)3.1.1分项计量设计原则 (10)3.1.2设计图纸的成套性 (11)3. 2总体施工规划 (11)3.2.1工程组织 (11)3.2.2施工制度 (11)3.2.3安全措施 (12)3.2.4施工准备 (13)3.3电能表施工方案 (13)四、应用软件体系架构 (14)4.1关键技术及创新 (14)4.2 软件架构 (15)4.2.1、现场采集子系统 (16)4.2.2、数据平台系统 (16)4.2.3、基础平台 (17)4.2.4、系统高级应用 (17)五、系统设备清单 (17)一、项目背景建筑耗能与工业耗能、交通耗能并列,成为我国能源消耗的三大“耗能大户”,建筑能耗约占全社会总能耗的29%,未来将超过工业和交通等而居首位。
大型公共建筑指的是建筑面积在2万平米以上带集中空调系统的建筑,大型公共建筑数量占总建筑物的4%左右,而其耗能却占建筑总能耗的22%,其单位面积的用电能耗为住宅的10~20倍,由于浪费与管理粗放,使这类建筑的高耗电量更加突出,因此需要对这部分建筑采取专门的管理模式,加强管理,实现节能降耗。
建筑能耗统计,特别是能耗分项计量,对国家相关能源政策的制定及建筑耗能系统的优化运行具有重要的意义。
相应地,为更加有效地实施能耗统计及建筑用能管理,必然要求构建符合我国实际情况的建筑能耗统计平台及数据库管理系统。
通过能耗监测和能效评估,可以较快地发现建筑运行过程中出现的问题,并采取措施,从而改善耗能系统运行状况,提高能源利用率。
大型公建能耗监测及节能管理系统从系统监控装置以及各个系统设备、控制器等处收集,积累与建筑使用状况相关的检测,计量数据。
并对积累的所有相关数据可以相互组合做成图表,供建筑群落对当前或任意阶段使用状况的能源进行分析和优化管理使用,结合专家能源分析,从而实现呈建筑节能逐年递增效果。
系统节能原理大型公共建筑节能的途径主要包括能耗监管、技术节能、管理节能三个方面,这三方面是相辅相成、密不可分的体系。
➢ 通过能耗监管平台,一方面可以发现建筑节能潜力所在,为技术节能、管理节能提供依据;另一方面可以为节能技术、节能管理的效果进行评估。
➢ 建筑主体对有节能潜力的环节进行技术创新,应用最新环保技术、充分利用可再生资源,为减少碳排放作出自己的贡献。
➢ 管理节能包括组织、制度建设等方面。
通过能耗监测系统理清能耗分布、节能潜力,然后应用了节能新技术,还需要从管理上下功夫。
节能归根结底还是以人为主体,只有发挥了主体能动性,才能将节能落到实处。
通过对能耗监测系统的分析不仅可以随时发现建筑中突然出现的用能问题,而且可以捕捉到人工难以察觉的能耗问题,从而提醒运营管理人员及时处理,改善用能效率。
项目实施的主要目标在于建筑的节能降耗,主要有以下参考方法:1.重点能耗监视通过对大型公建的暖通空调、照明、动力、特殊用电等的分项计量,找出能耗占比最高的几项内容,列为该建筑的重点节能方向,制定节能降耗指标,调动物管及业主单位的节能意识;午休关灯:实时监测办公照明用电情况,结合管理手段,敦促休息时间关灯节能。
2.夜间运行能耗监视过去由于没有实时记录手段,大厦物业管理人员到了夜晚,只有一两个人值守,各种能耗问题就更容易被忽略。
采用了分项计量系统后,这种问题得到了很大程度的改善,物管人员在监控室就能直接查询各用电设备的耗电情况,就算当时错过也能通过历史数据查询,及早的分析并消除电耗隐患。
• 能耗分析–观察电梯和室内照明的逐时能耗曲线–与其他建筑对比,在夜间运行阶段有的建筑该部分电耗并没有下降至零,存在运行不当之处• 节能潜力–说明运行管理在夜间存在疏漏–建议加强管理制度,特别针对夜间问题,彻底关闭不需要使用的设备3.待机能耗冷水机组等大型设备在待机时依然会耗能,这在没有分项计量系统的情况下也很容易被物业人员所忽略。
通过能耗管理系统的建设,可以及早定位这类待机损耗。
4.分项计量系统的其它应用;1、判断和发现冷热源是否存在旁通。
2、有助于整理得到各耗能设备分项用电定额。
3、观察和预测各部分的用能趋势,指导契约用电量的调整。
5.节能效果评估为了能对节能技术或节能产品使用的效果进行量化评估,以月、季度、年为单位对建筑节能效果进行评估。
对各种节能技术和节能产品进行统一和公平地评价,对建筑的节能效果有一个综合的评定,从而促使建筑管理者向更好的方向努力,形成良性循环。
二、项目内容2.1系统总体架构本方案建议对总配电室、门诊大楼、1号住院大楼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,实现能耗的在线监测和动态分析。
系统利用计算机技术、传感器技术、数据库技术、现代网络技术,对建筑的能耗数据进行采集、汇总、传输、分析,向相关部门提供建筑能耗情况,并作为决策依据。
系统共分为三部分:现场采集子系统、通信网络和能耗监测系统应用软件。
具体如下图所示:能耗监测系统总体架构图2.2现场采集子系统现场采集子系统是完成能耗监测工作的首要一步,分项计量技术、方案设计、安装施工等均在这一环节实现。
现场采集子系统由计量装置、能源数据采集器、下行通信网络组成。
➢计量装置是用来度量电、水、燃气、热(冷)量等建筑能耗的仪表及辅助设备的总称。
➢能源数据采集器支持同时对不同用能种类的计量装置进行数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、水表、燃气表、热(冷)量表等。
➢下行通信网络指计量装置到能源数据采集器之间的通讯方式,一般分为有线和无线两种,在现场条件满足要求的情况下,优先使用有线方式;2.3能耗监测系统应用软件能耗监测系统软件主要由数据采集、处理、发送和数据分析展示模块组成,应用软件符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中对软件功能框架的描述。
应用软件接收并存储监测建筑数据采集器的数据,一般采集器与应用软件之间的上行通信采用网络方式。
2.4现场组网方式方案一现场采集网络采用有线组网方式,铺设RS-485总线。
根据现场情况,本系统选用现场布线最常见、成本低、通信距离远、可悬挂节点多且结构简单的RS-485接口的总线型网络,通信协议则采用了被众多厂家支持、应用范围非常广泛的DL/T645通信协议。
上行通道采用公网GPRS/CDMA的方式和能耗监测主站系统进行数据交换和通信。
通信协议则采用应用范围非常广泛的376.1-09通信协议。
系统组网方式如下图所示:DTS1079低压电力线RS485路由器GPRS/CDMA 无线网络能耗监测终端服务器方案二现场采集网络采用有线组网方式,铺设RS-485总线。
根据现场情况,本系统选用现场布线最常见、成本低、通信距离远、可悬挂节点多且结构简单的RS-485接口的总线型网络,通信协议则采用了被众多厂家支持、应用范围非常广泛的DL/T645通信协议。
上行通道采用光纤以太网的方式和能耗监测主站系统进行数据交换和通信,通信协议则采用应用范围非常广泛的376.1-09通信协议。
系统组网方式如下图所示:DTS1079低压电力线RS485能耗监测终端服务器交换机光纤转换器2.5分项能耗分类能耗中,电量应分为4项分项,包括照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电。
电量的4项分项是必分项,各分项可根据建筑用能系统的实际情况灵活细分为一级子项和二级子项,是选分项。
根据建设部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》能源审计应获得的指标要求,大型公共建筑建筑用电回路的分项形式和计量装置的安装位置宜按下图分解。
用电分项计量模型1)照明插座用电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、室外景观照明用电共3个子项。
照明和插座是指建筑物主要功能区域的照明灯具和从插座取电的室内设备,如计算机等办公设备;若空调系统末端用电不可单独计量,空调系统末端用电应计算在照明和插座子项中,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。
走廊和应急照明是指建筑物的公共区域灯具,如走廊等的公共照明设备。
室外景观照明是指建筑物外立面用于装饰用的灯具及用于室外园林景观照明的灯具。
2)空调用电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、空调末端用电共2个子项。
冷热站是空调系统中制备、输配冷量的设备总称。
常见的系统主要包括冷水机组、冷冻泵(一次冷冻泵、二次冷冻泵、冷冻水加压泵等)、冷却泵、冷却塔风机等和冬季有采暖循环泵(采暖系统中输配热量的水泵;对于采用外部热源、通过板换供热的建筑,仅包括板换二次泵;对于采用自备锅炉的,包括一、二次泵)。
空调末端是指可单独测量的所有空调系统末端,包括全空气机组、新风机组、空调区域的排风机组、风机盘管和分体式空调器等。
3)动力用电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)的设备用电的统称。
动力用电包括电梯用电、水泵用电、通风机用电共3个子项。
电梯是指建筑物中所有电梯(包括货梯、客梯、消防梯、扶梯等)及其附属的机房专用空调等设备。
水泵是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有水泵,包括自来水加压泵、生活热水泵、排污泵、中水泵等。
通风机是指除空调采暖系统和消防系统以外的所有风机,如车库通风机,厕所排风机等。
4)特殊用电特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备。
特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或其它特殊用电。
2.6项目流程此项目建设流程如下:2.7电能分项计量设计待具体调研后,补充完整三、能耗监控系统施工方案3.1系统设计方案3.1.1分项计量设计原则✓分项计量改造不应改动供电部门计量表的二次接线,不应与计费电能表串接;✓各种能源计量装置配置须满足能耗分类/分项/分户计量要求;✓进行能耗的分建筑或分区域计量,以便于进行能耗考核,以便对节能改造提供尽可能完善的能耗数据;✓充分利用现有配电设施和低压配电监测系统,结合现场实际合理设计分项计量系统所需要的表计、计量表箱和数据采集器及安放位置,通过合并同类项及推算方式,在利用软件技术能实现建筑能耗分项计量的前提下,尽可能少配置电计量装置;✓设计图纸应齐全,应能指导施工人员正确施工;✓应合理设置分项计量回路,根据楼宇实际配电情况,使配置的分项计量系统尽可能正确真实的反应各分项能耗,又将其配置成本控制在预算的合理范围内;✓系统在设计时考虑到后续的节能技术改造,为今后检测和控制设备的接入预留足够的余量,系统为今后节能控制(如:空调系统控制、照明控制、采暖控制、电热水器控制)预留硬件和软件接口;✓三相平衡设备应设置单相电能表,照明插座供电回路宜设置三相电能表;✓总额定功率小于10kw的非空调类用电支路不宜设置电能表。