广东绿巨人惠州能源管理中心技术方案

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智慧建筑能源管理系统方案设计

智慧建筑能源管理系统方案设计

智慧建筑能源管理系统方案设计一、引言随着人们对节能减排的要求越来越高,智慧建筑能源管理系统成为了现代建筑设计中的重要组成部分。

该系统通过集成前沿的传感器技术、自动化控制系统和数据分析算法,能够对建筑内的能源消耗进行实时监测、分析和优化,从而实现能源的高效利用和管理。

本文将对智慧建筑能源管理系统的方案设计进行详细阐述。

二、系统架构1.传感器子系统:该子系统由各类传感器组成,用于实时监测建筑内各种能源的消耗情况,如电力、水资源、空调等。

传感器将监测到的数据发送至数据采集子系统。

2.数据采集子系统:该子系统负责接收传感器发送的数据,并进行整合和存储。

数据采集子系统可以利用物联网技术实现对传感器的实时数据采集与传输。

3.数据处理和分析子系统:该子系统对采集到的数据进行处理和分析,通过建立能源消耗模型,分析建筑的能源消耗规律,并提供数据可视化和报表分析功能,帮助用户了解能源使用情况。

4.控制与优化子系统:该子系统基于数据分析结果,对建筑的能源消耗进行控制与优化。

例如,通过自动调节空调系统的温度和湿度来实现能源的节约。

三、系统功能1.能源监测与分析:系统能够实时监测建筑内各种能源的消耗情况,并将数据传输至数据采集子系统进行处理。

用户可以通过数据处理和分析子系统,查看能源消耗的实时数据和历史趋势,了解建筑的能源使用情况。

2.能源节约优化:系统通过对采集到的数据进行分析和建模,提供优化建议,帮助用户合理使用能源,从而达到节约能源的目的。

例如,根据传感器监测到的室内温度数据,智能调节空调温度,实现能源的高效利用。

3.智能控制:系统基于数据分析结果,通过自动化控制系统对建筑的能源消耗进行控制,例如自动调节照明系统的亮度和空调系统的运行状态。

这样可以实现能源的自动化管理和节约。

四、系统优势1.实时监测和分析:系统能够实时监测建筑内各种能源的消耗情况,并通过数据分析实现能源消耗的趋势分析和预测,为用户提供决策依据。

2.数据可视化和报表分析:系统可以将采集到的数据通过图表和报表的形式展示给用户,使用户能够直观了解能源的使用情况和变化趋势。

2024年整理高层建筑能源管理系统施工方案(设备选型与布局)

2024年整理高层建筑能源管理系统施工方案(设备选型与布局)

《高层建筑能源管理系统施工方案(设备选型与布局)》一、项目背景随着全球能源危机的日益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中不可或缺的一部分。

高层建筑作为城市的标志性建筑,其能源消耗巨大,因此建立一套高效的能源管理系统对于降低建筑能耗、提高能源利用效率具有重要意义。

本项目为一座位于城市中心的高层建筑,总建筑面积为[X]平方米,建筑高度为[X]米。

该建筑主要功能包括办公、商业和酒店等。

为了实现节能减排的目标,提高建筑的智能化水平,决定对该建筑实施能源管理系统建设。

二、施工目标1. 建立一套完善的能源管理系统,实现对建筑内各种能源设备的实时监测、控制和管理。

2. 通过优化能源设备的运行方式,降低建筑能耗,提高能源利用效率。

3. 为建筑的使用者提供舒适、便捷的能源服务,提高建筑的整体品质。

三、设备选型1. 能源监测设备- 智能电表:选用高精度、多功能的智能电表,能够准确测量电力参数,如电压、电流、功率、电量等。

同时,具备远程通信功能,可将数据实时上传至能源管理系统。

- 智能水表:选择高精度、耐用的智能水表,能够准确测量用水量。

具备远程通信功能,方便管理人员实时掌握用水情况。

- 智能燃气表:选用安全可靠、精度高的智能燃气表,能够准确测量燃气用量。

具备远程通信功能,便于及时发现燃气泄漏等安全隐患。

2. 能源控制设备- 智能照明控制器:采用先进的智能照明控制技术,能够根据不同的场景和需求自动调节照明亮度和开关状态,实现节能降耗。

- 空调控制器:选择智能空调控制器,能够实现对空调设备的远程控制和调节,优化空调运行模式,提高能源利用效率。

- 电梯控制器:安装电梯控制器,实现对电梯运行状态的实时监测和控制,优化电梯调度,降低能耗。

3. 数据采集与传输设备- 数据采集器:选用高性能的数据采集器,能够快速、准确地采集各种能源设备的数据,并将其上传至能源管理系统。

- 通信网关:安装通信网关,实现能源管理系统与各种能源设备之间的通信连接,确保数据传输的稳定和可靠。

智慧能源管理平台整体建设方案

智慧能源管理平台整体建设方案

数据备份:平台应定期对重要数据进行备份,备份数据 应存储在安全可靠的地方,以防止数据丢失。
软件容错:平台应采用分布式架构,各服务模块之间应 具备高可用性和容错能力,避免单点故障。
备份与恢复策略
恢复策略:平台应制定详细的恢复策略,包括备份数据 的恢复流程、恢复步骤和应急预案等,以确保在发生故 障时能够快速恢复系统。
03
系统开发
按照设计方案,开发智慧能源管理平 台,实现各项功能模块的代码编写和 系统集成。
05
04
测试与验证
对开发完成的智慧能源管理平台进行 全面的测试,确保系统的稳定性和性 能指标满足要求。
项目计划安排
制定项目计划
根据客户需求和项目特点 ,制定详细的项目计划, 包括任务分配、时间节点 、人员安排等。
跨部门协作
加强跨部门之间的沟通和协作,共同探讨和解决 平台建设和使用过程中遇到的问题,促进平台的 推广和应用。
未来发展展望
拓展应用领域
随着能源行业的快速发展和技术进步,智慧能源管理平台 的应用领域将不断拓展,包括电力、石化、煤炭等多个领 域。
提高智能化水平
未来的智慧能源管理平台将更加注重人工智能、大数据等 新技术的应用,提高平台的智能化水平,实现更加精准的 预测和优化。
自动控制
根据预设条件或算法自动 控制能源设备的运行状态 。
安全防护
在控制过程中保障系统的 安全和稳定运行,防止出 现异常情况。
05
安全保障与可靠性设计
系统安全保障措施
身份认证
访问控制
平台应支持多级身份认证,包括用户名/密 码、动态令牌、数字证书等,以确保只有 授权用户能够访问系统。
平台应支持基于角色的访问控制(RBAC) ,管理员可根据用户角色分配相应的权限 。

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(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。

智慧能源管理实施方案(模板)

智慧能源管理实施方案(模板)

智慧能源管理实施方案(模板) ---1. 方案目标本方案旨在提供智慧能源管理的实施方案。

通过利用现代技术和管理方法,实现能源的高效利用和节约,为企业和机构实现可持续发展奠定基础。

---2. 方案概述本方案将依据智慧能源管理的原则和方法,通过以下几个步骤:1. 能源消耗分析:对企业和机构的能源消耗进行详细分析,包括不同部门和设备的能源消耗情况。

2. 能源管理目标设定:根据能源消耗分析的结果,设定明确的能源管理目标,包括能源节约目标、碳排放减少目标等。

3. 能源监测系统建设:建设智能化的能源监测系统,实时监测能源消耗情况,并提供分析报告和预警功能。

4. 能源管理措施实施:制定具体的能源管理措施,如节能改造、优化设备使用、员工培训等,以实现能源消耗的降低。

5. 效果评估和改进:定期评估能源管理效果,并根据评估结果进行改进和优化,不断提高能源管理水平。

---3. 方案实施步骤3.1 能源消耗分析对企业和机构的各个部门和设备的能源消耗进行详细的分析,包括但不限于电力、水资源等。

分析结果应包括能源消耗量、消耗模式、高耗能设备等数据。

3.2 能源管理目标设定根据能源消耗分析的结果,制定明确的能源管理目标。

目标应包括能源消耗的降低率、碳排放的减少量等。

3.3 能源监测系统建设建设智能化的能源监测系统,实现对能源消耗情况的实时监测和数据分析。

该系统应具备数据采集、存储、分析和报告功能,并能提供实时的预警信息。

3.4 能源管理措施实施制定具体的能源管理措施,包括但不限于节能改造、设备优化使用、制定能源管理规范、员工培训等。

措施的实施应结合实际情况和目标要求,确保效果的可达成性。

3.5 效果评估和改进定期对能源管理效果进行评估,包括能源消耗变化、节能效果和经济效益等。

根据评估结果进行改进和优化,建立持续改进的机制。

---4. 方案预期效果通过实施本方案,预期能够实现以下效果:- 能源消耗的降低:通过能源管理措施的实施,实现能源的高效利用和节约,降低企业和机构的能源消耗。

综合智慧能源管理系统的功能设计

综合智慧能源管理系统的功能设计

综合智慧能源管理系统的功能设计
汤翔
【期刊名称】《节能》
【年(卷),期】2022(41)10
【摘要】以园区内三联供电厂为清洁能源中枢,介绍能源管理系统的功能需求,并分析中枢运行机理、多能耦合建模、多能监控、多能安全评估、多能优化调度等关键技术,以期能够提高电厂的发电利用率,提升园区清洁能源的供应比例、能效,降低成本,从而实现经济效益和社会效益双赢。

【总页数】3页(P60-62)
【作者】汤翔
【作者单位】中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TP315
【相关文献】
1.基于智慧能源的综合能源管理系统研究
2.智慧能源多能互补综合能源管理系统探索
3.智慧能源多能互补综合能源管理系统探讨
4.智慧能源多能互补综合能源管理系统探索
5.智慧能源多能互补综合能源管理系统探索
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智慧能源管理平台建设方案

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

2024年整理高层建筑能源管理系统施工方案(节能设备与监控)

2024年整理高层建筑能源管理系统施工方案(节能设备与监控)

《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日益加剧和人们对环境保护意识的不断提高,节能减排已成为当今社会发展的重要主题。

在高层建筑中,能源消耗巨大,如何有效地管理和控制能源的使用,提高能源利用效率,成为了亟待解决的问题。

本施工方案旨在为高层建筑安装能源管理系统,通过对能源设备的实时监控和优化控制,实现能源的高效利用,降低能源消耗和运营成本,同时为建筑的可持续发展提供有力支持。

二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解能源管理系统的组成和工作原理。

(2)组织施工人员进行技术培训,掌握施工工艺和质量要求。

(3)准备施工所需的材料和设备,确保其质量和数量符合要求。

(4)对施工现场进行勘察,确定设备安装位置和线路走向。

2. 设备安装(1)能源计量设备安装- 根据设计要求,在建筑物的各个能源入口处安装能源计量仪表,如电表、水表、燃气表等。

- 确保计量仪表的安装位置准确,便于读数和维护。

- 连接计量仪表与数据采集器,确保数据传输稳定可靠。

(2)能源监控设备安装- 在能源设备机房和重要能源使用区域安装监控摄像头和传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。

- 监控摄像头应安装在能够全面覆盖监控区域的位置,确保图像清晰。

- 传感器的安装应符合其技术要求,确保测量准确。

(3)数据采集与传输设备安装- 安装数据采集器和通信模块,将能源计量仪表和监控设备的数据采集并传输到能源管理系统服务器。

- 确保数据采集器和通信模块的安装位置便于维护和管理,同时保证其与服务器之间的通信畅通。

3. 系统调试(1)对安装好的能源管理系统进行单机调试,检查设备的工作状态和性能指标是否符合要求。

(2)进行系统联调,将各个设备连接起来,测试系统的整体性能和功能是否正常。

(3)对系统进行数据校准和参数设置,确保数据的准确性和可靠性。

4. 系统验收(1)组织相关人员对能源管理系统进行验收,检查系统的安装质量、功能性能和技术指标是否符合设计要求和国家规范。

商业综合体能源管理系统施工方案

商业综合体能源管理系统施工方案

商业综合体能源管理系统施工方案在建设商业综合体时,一个关键的考虑因素是能源管理系统的设计与施工。

一个高效的能源管理系统不仅可以提升建筑物的能效,还可以降低运营成本,对环境友好。

本文将介绍商业综合体能源管理系统施工方案,助您了解如何在项目中实施这一重要系统。

1.能源管理系统设计商业综合体的能源管理系统设计应该综合考虑建筑的结构特点、功能需求以及节能要求。

通过合理的布局和设备选择,可以最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费。

2.设备选型与安装选择高效节能的设备是能源管理系统的关键。

从供暖系统到照明设备,都应选择符合能效标准的产品。

并且在安装过程中,要确保设备的布置合理,维护方便,以便日后的维护和管理。

3.智能控制系统智能控制系统是现代商业综合体不可或缺的一部分。

通过智能化的监控和控制,可以实现能源的动态调配,提高能源利用率。

智能系统还能够根据不同时间段和需求进行能源的合理分配,达到节能的效果。

4.安全与可靠性考虑在设计与施工过程中,安全性和可靠性是至关重要的考虑因素。

确保系统设备符合相关安全标准,并且在施工过程中严格按照规范操作,以确保系统的安全运行。

5.商业综合体能源管理系统的施工方案是一个综合性的工程,它涉及到建筑物的能源利用效率、设备选择与安装、智能控制系统以及安全可靠性等多个方面。

通过精心设计与施工,可以为商业综合体的节能与环保提供有力的支持。

在商业综合体建设中,合理设计与施工能源管理系统是提高能效、降低成本、保护环境的重要举措,值得在项目规划中高度重视。

以上是关于商业综合体能源管理系统施工方案的相关内容,希望对您有所帮助。

惠州重点用能单位能源管理人员1.doc

惠州重点用能单位能源管理人员1.doc

惠州重点用能单位能源管理人员1惠州市重点用能单位能源管理人员管理办法第一章总则第一条为进一步推动绿色发展,规范重点用能单位能源管理,加强能源管理人员队伍建设,提升节能工作水平,根据《中华人民共和国节约能源法》、《节能监察办法》和《广东省节约能源条例》等有关法律、法规的规定,制定本办法。

第二条本办法所称重点用能单位,是指本市行政区域内年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的用能单位。

市节能行政主管部门每年更新并公布惠州市重点用能单位名单。

第三条本办法所称能源管理人员,是指重点用能单位涉及能源管理工作的人员,包括重点用能单位法人(或负责人)、能源管理负责人和能源管理从业人员(以下称能管员)。

能源管理人员可以申请加入惠州市节能专家库,协助政府部门开展节能工作。

第四条重点用能单位能源管理人员的申请、培训、考核、聘用、履职等相关管理工作,适用本规定。

第五条重点用能单位必须依法设立能源管理岗位,聘用能源管理负责人和能管员,切实发挥其作用,扎实推进能源管理工作。

第六条市节能行政主管部门委托惠州市节能监察中心对本行政区域重点用能单位开展能源管理人员申请、培训、考核、发证、备案等工作。

第七条对能源管理人员申请、培训、考核、发证、备案等工作中的违法行为,任何单位和个人均有权向市节能主管部门或者指定的机构举报。

第二章岗位职责第八条法人(或负责人)对单位能源管理负总责,负责带领本单位能源管理人员开展能源管理工作,努力提高能源利用效率。

第九条法人(或负责人)工作职责:(一)贯彻节能法律、法规和有关标准,落实政策措施,建立本单位能源管理规章制度及标准;(二)设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人和能管员,并督促其依法开展节能管理工作;(三)本单位节能规划计划、技术改造方案等工作的审批及实施;(四)定期听取本单位能源管理工作进展情况汇报,研究部署节能工作。

第十条能源管理负责人受单位法人(或负责人)的授权,负责本单位能源管理工作。

能源管理方案说明书

能源管理方案说明书

能源管理方案说明书1. 简介能源管理方案是为了提高能源利用效率、节约能源消耗而制定的管理措施和实施计划。

本说明书旨在详细介绍我们的能源管理方案,包括背景介绍、目标设定、主要措施和实施计划等内容。

2. 背景介绍能源是现代社会发展的基础,然而由于能源资源的有限性和环境问题,能源管理成为一个重要的议题。

我们公司一直致力于提高能源利用效率,减少对环境的负面影响。

鉴于此,我们决定制定一套全面的能源管理方案,以实现可持续发展的目标。

3. 目标设定我们的能源管理方案的目标如下:- 提高能源利用效率,减少能源浪费;- 降低能源成本,提升企业竞争力;- 减少温室气体排放,保护环境。

4. 主要措施为了实现上述目标,我们制定了一系列主要措施:a) 能源审查:对公司内能源的使用进行全面审查,确定能源消耗的主要来源和潜在的节约机会;b) 能源监测:建立定期监测机制,对能源的使用情况进行实时监测和记录,及时发现问题并采取相应措施;c) 能源节约技术:引入先进的能源节约技术,如高效照明设备、节能空调等,以降低能源消耗;d) 培训与教育:组织培训活动,提高员工的能源管理意识和技能,使其成为能源管理的积极参与者;e) 政策与法规遵守:遵守相关的政策和法规,并积极参与能源管理相关的行业倡议。

5. 实施计划我们制定了以下实施计划,以确保能源管理方案的有效实施:a) 制定能源管理团队:成立专门负责能源管理的团队,明确各成员的职责和任务;b) 设定目标和指标:根据能源审查的结果,制定具体的能源利用目标和监测指标;c) 制定行动计划:将主要措施转化为具体的行动计划,并确定实施的时间表和责任人;d) 资源投入:为能源管理方案提供足够的人力、物力和财力支持;e) 监督与评估:定期监督和评估能源管理方案的实施效果,及时调整措施和策略。

6. 结论能源管理是一个持续不断的过程,需要全体员工的共同努力和参与。

我们的能源管理方案将不断优化和改进,以提高能源利用效率,实现可持续发展的目标。

广东省经济和信息化委员会关于启动企业能源管理中心建设工程的通知

广东省经济和信息化委员会关于启动企业能源管理中心建设工程的通知

广东省经济和信息化委员会关于启动企业能源管理中心建设工程的通知【法规类别】能源行政复议【发文字号】粤经信节能[2011]853号【发布部门】广东省经济和信息化委员会【发布日期】2011.10.24【实施日期】2011.10.24【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件广东省经济和信息化委员会关于启动企业能源管理中心建设工程的通知(粤经信节能〔2011〕853号)各地级以上市经济和信息化主管部门,顺德区经济促进局:为加快推进我省工业和信息化融合,加大重点耗能行业节能技术改造力度,提高企业能源管理水平和能源利用效率,根据《广东省“十二五”节能规划》及全省节能工作总体安排,现正式启动能源管理中心建设工程。

为有序推进此项工作,请你们结合本地区实际情况,推荐开展能源管理中心建设企业。

有关事项通知如下:一、充分认识企业能源管理中心建设的意义企业能源管理中心是一项整合自动化和信息化技术的管控一体化节能新技术,借助于完善的数据采集网络获取生产过程的重要参数和相关能源数据,经过处理、分析并结合对生产工艺过程评估,实时提供在线能源系统平衡信息和调整决策方案,确保能源系统平衡调整的科学性、及时性和合理性,从而提高能源利用水平,实现生产工序用能的优化分配及供应,保证生产及动力工艺系统的稳定性和经济性,并最终实现提高整体能源利用效率的目的。

企业能源管理中心建设,是推进工业化和信息化融合,促进工业重点节能技术推广应用的有效手段。

目前,国家已在钢铁、石化等高能耗行业中树立了一批“两化”融合示范项目和企业,为其它行业推动“两化”融合促进节能降耗提供借鉴。

我省在《广东省“十二五”节能规划》中也将能源管理中心建设工程纳入了“十二五”重点节能工程。

各地级以上市经济和信息化主管部门要高度重视此项工作,加强组织领导,将企业能源管理中心建设工作作为促进工业化和信息化融合,推动传统企业转型升级的重要手段抓紧抓好。

二、推荐范围及要求根据我省重点耗能行业具体情况,首先重点在钢铁、造纸、水泥、陶瓷、化工、石化等行业推荐企业开展能源管理中心项目建设。

能源管理系统施工方案

能源管理系统施工方案

能源管理系统总的来说,可以把系统分为三大部分:数采终端(能源子站),数据监控系统(能源实时监控子系统),数据管理与发布(能源管理分析子系统)。

1、数采终端(能源子站)本系统内的现场信息采集和控制涉及多种能源介质,在能源管理系统应用中,自动化的PLC因为其高可靠性与扩展性,已经在能源管理系统中获得了广泛的应用:平均无故障时间(MTBF)达到20,0000小时以上;可靠性达到99.98%以上;通过工业现场标准认证如:UL、CSA(1类,2区,A、B、C、D组)、CE等。

对应协议采用专有通讯协议模块,通讯协议底层由硬件完成,由主程序调用。

采用简单易懂的工控通用命令,方便工程师进行维护;电气信号接口带光耦隔离。

抗现场电磁干扰的能力;控制器本地数据存储功能,网络中断时数据本地存储,保证数据的完整性;模块可扩展,可以随着能源系统的完善,扩充进行扩展,保护用户已有投资;2、数据监控系统(能源实时监控子系统)能源实时监控子系统主要完成能源数据实时动态监控、趋势图显示和故障异常报警等几大块功能,各能源子站的现场工艺数据首先通过传感器、智能仪表接入能源子站,同时,利用以太网,能源实时监控子系统实时采集能源数据,以友好直观的界面表示能源设备和能源网络的运行状态,帮助用户及时、准确了解能源系统的运行状态,及时发现、解决问题。

能源管理系统主要功能如下:数据采集和处理;能源工艺参数和设备的动态显示;报警显示和管理;趋势显示;历史数据的管理、存贮;能源统计报表的生成和打印;权限的确定。

(1)能源实时监控服务器能源实时监控服务器是上位监控软件FTViewSE服务器端的运行平台,负责处理、存储、管理从现场能源子站传送来的实时数据。

作为网络上的实时I/O 服务器,同时又是控制网络中的报警服务器、趋势服务器,能源实时信息服务器是能源管理系统的数据实时处理中心,它将担负整个能源管理系统的实时数据的存储和处理,因此具有十分重要的地位。

系统基于先进的服务器/客户端结构,只需要在服务器端做一次部署,客户端通过网络可以使用实时监控功能。

东莞市重点用能单位能源管理中心信息系统建设技术指南

东莞市重点用能单位能源管理中心信息系统建设技术指南

附件1:东莞市重点用能单位能源管理中心信息系统建设技术指南东莞市经济和信息化局华南理工大学二〇一四年十二月目录一、编制说明 (4)二、重点用能单位能源管理中心信息系统建设的主要内容 (9)三、重点用能单位能源管理中心信息系统应具备的基本功能 (12)四、企业能源管理中信息系统与东莞市能源管理中心平台实现对接 (14)附件1-1:企业交互终端的硬件配置要求 (18)附件1-2:企业交互终端软件要求及通讯协议要求 (19)一、编制说明(一)背景和目的工业是东莞市能源消耗的主要领域,占全社会能耗比重超过70%,特别是近千家重点用能单位,占全市工业能源消费量约70%,即占全社会能耗超过50%。

在“十一五”期间超额完成省下达的单位GDP能耗下降20%的节能目标下,东莞市又承接了“十二五”期间单位GDP能耗下降19.5%的重任,同时,根据《财政部、国家发展改革委关于2013年节能减排财政政策综合示范城市实施方案的批复》(财建〔2013〕804号)的要求,到2015年,东莞市还要超额完成省下达“十二五”节能目标的20%,即单位GDP 能耗下降达23.40%,节能目标任务十分艰巨。

根据广东省经济和信息化委《转发工业和信息化部关于开展工业能耗在线监测试点工作的通知》(粤经信节能〔2012〕611号)、《关于同意在东莞开展能源管理中心试点工作的批复》(粤经信节能函〔2012〕3099号)、《东莞市重点用能单位节能管理办法》(东府〔2012〕23号),《东莞市进一步加大节能工作力度确保完成综合示范节能目标的“1+8”工作方案》(东府〔2014〕32号)等文件要求,为提升全市重点用能单位的能效水平,东莞市大力推进重点用能单位能源管理中心建设工作,提出了用三年的时间建成300家重点用能单位能源管理中心的目标,为此也制定了出台了相关扶持政策、验收办法和安全规范等文件。

企业能源管理中心信息系统是一项整合自动化和信息化技术的管控一体化节能新技术,是通过对企业能源转换、输配、利用和回收实施动态监控和管理,改进和优化能量平衡提高能效水平,从而实现节能降耗的系统工程。

广东绿巨人广州能源管理中心技术方案

广东绿巨人广州能源管理中心技术方案

广东绿巨人广州能源管理中心技术方案一、项目背景随着城市化进程的加快和人口的不断增加,城市能耗不断攀升,如何合理、高效地管理能源成为城市发展亟需解决的问题。

广东绿巨人广州能源管理中心成立,旨在研究开发城市能源管理技术,提高城市能源利用效率,推进城市经济可持续发展,实现可持续城市。

二、技术原理本技术方案主要采用“能源管理系统+数据分析+人工智能”三位一体的技术方案,实现对城市能源的全面管理和优化控制。

1. 能源管理系统通过建立城市能源管理系统,实现对城市能源的全面监管和控制。

系统能够实现能源数据的实时采集、存储、分析和监控,以及城市能源供应与需求的协调控制,从而实现城市能源的高效、节约使用。

2. 数据分析通过分析历史能耗数据和现有生产数据,建立城市能源消耗的预测模型,实现对城市能源消耗的预测和预警功能。

同时,还可以对城市的能源结构和能源使用情况进行分析评估,为能源管理提供数据支撑和决策依据。

3. 人工智能利用人工智能技术,对城市能源的消耗进行智能监管和控制。

通过数据分析、建模等技术手段,对城市能源消耗的行为进行监管,实现节能减排。

同时,还可以实现能源使用的自适应调节,使城市能源更加智能、高效。

三、技术应用可以将本技术方案应用于城市水、电、气等领域,实现对城市能源的全面管理和控制。

1. 水资源管理通过实时监测城市水位、水流量等数据,建立城市用水的预测模型和预警系统,实现对城市用水的高效监管和调度。

2. 电力管理通过实时监测城市电力供应和消耗情况,建立能源消耗预测模型和预警系统,实现对城市能源的高效管理和控制。

同时,还可以实现对充电桩等电力设备的远程监控和管理,提高充电设施的使用率和管理效率。

3. 气体管理通过实时监测空气质量、温度、湿度等数据,建立城市大气污染预测模型,实现对城市大气的智能监管和控制。

同时,还可以实现对城市燃气管网的远程监控和管理,提高管网的使用效率和维护管理水平。

四、技术特点1. 高效通过建立能源管理系统、数据分析和人工智能技术应用,实现城市能源消耗的高效管理和控制。

攻克绿色低碳新技术_支撑惠州高质量发展

攻克绿色低碳新技术_支撑惠州高质量发展

軧」眜“惠”平台攻克绿色低碳新技术 支撑惠州高质量发展文/李思敏 林怡馨石化能源新材料产业是惠州的优势产业,也是两大支柱产业之一。

2020年8月,为推动惠州石化能源新材料产业走上绿色化、高端化、智能化发展道路,加快建设世界级绿色石化产业园区,惠州市人民政府、惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会支持共建惠州市绿色能源与新材料研究院。

作为一家新型研发机构,研究院立足惠州,面向国家绿色发展需求,开展战略性、先导性、前瞻性重大技术攻关及工程化研究,促进成果转移转化及企业孵化,支撑惠州打造世界级绿色石化产业高地。

自成立以来,惠州绿能院坚持以“边建设、边科研、边服务”的发展理念推动基础建设与科研活动齐头并进、共同开展。

目前,已建立了完善的管理体制机制,实行理事会领导下的院长负责制,建成了包含科技研发部门、行政管理部门、分析测试中心和产业合作中心等在内的多个部门,形成了以项目为导向、变革过程开发及工程放大的研发模式,突破了一批石化能源领域关键核心技术,并实现落地转化和产业化,取得了良好的经济和社会效益。

强化研发布局 聚力突破绿色低碳新技术当前,碳达峰碳中和日益成为新的全球政治认同,推进绿色低碳发展已是大势所趋。

惠州绿能院围绕国家“双碳”战略目标及惠州绿色发展是高质量发展的内在要求。

近年来,惠州市绿色能源与新材料研究院(以下简称“惠州绿能院”)聚焦石化能源与新材料领域的重大科技难题,开展高水平关键技术、变革性工艺及装备研发攻关,推动重大成果转化、产业化,引领绿色制造产业转型升级,以实际行动支撑惠州高质量发展。

[导语]䟃䊜綁腊ꤎ㢪兞44Copyright ©博看网. All Rights Reserved.产业发展需求,强化变革性技术和“卡脖子”技术研发布局,重点部署了石化低碳技术、超限制造技术、新能源及储能、AI 化工过程等攻关方向。

成立不到3年时间,惠州绿能院已申请发明专利40余项,实现了多项重大技术突破,其中2项绿色低碳新技术已实现大规模产业化及推广应用,被中国石油和化学工业联合会鉴定为达到国际领先水平。

惠州低碳环保工程方案(3篇)

惠州低碳环保工程方案(3篇)

第1篇一、背景随着我国经济的快速发展,环境污染问题日益严重,尤其是碳排放量逐年增加,已成为全球气候变化的主要因素。

惠州作为广东省的一个重要城市,经济发展迅速,但同时也面临着环境污染和资源短缺的挑战。

为响应国家关于生态文明建设的要求,实现可持续发展,惠州亟需开展低碳环保工程。

二、工程目标1. 减少碳排放:通过实施低碳环保工程,力争在“十三五”期间,将惠州碳排放总量降低10%以上。

2. 改善环境质量:提高城市空气质量,降低水体和土壤污染,实现环境质量持续改善。

3. 提高资源利用效率:推动能源、水资源、土地等资源的节约集约利用,提高资源利用效率。

4. 增强公众环保意识:提高公众对低碳环保的认识和参与度,形成全社会共同参与的良好氛围。

三、工程内容1. 能源结构调整(1)大力发展可再生能源:积极推广太阳能、风能、生物质能等可再生能源,提高可再生能源在能源消费中的比重。

(2)优化能源消费结构:提高煤炭消费的清洁化、低碳化水平,降低煤炭消费占比。

(3)提高能源利用效率:推广节能技术和产品,降低能源消耗。

2. 产业结构调整(1)发展低碳产业:优先发展低碳产业,限制高污染、高能耗产业,推动产业结构优化升级。

(2)推广循环经济:发展循环经济,提高资源利用效率,降低废弃物排放。

(3)加强技术创新:支持低碳环保技术研发,提高企业低碳竞争力。

3. 城市建设与交通(1)绿色建筑:推广绿色建筑标准,提高建筑节能水平,降低建筑碳排放。

(2)公共交通优先:优化城市交通结构,提高公共交通分担率,减少私家车出行。

(3)绿色出行:鼓励步行、骑行等绿色出行方式,降低交通碳排放。

4. 生态保护与修复(1)加强生态保护:保护自然生态系统,提高生物多样性。

(2)修复受损生态:对受损生态系统进行修复,提高生态系统服务功能。

(3)推进碳汇项目:发展碳汇林业、碳汇农业等项目,增加碳汇能力。

5. 公众参与(1)开展宣传教育:加强低碳环保宣传教育,提高公众环保意识。

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广东绿巨人科技能源管理中心监控及配电智能工程实施…..技术方案2016.3一、概述在我国的能源消耗中,工业是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》提出:“十一五”期末单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低 20%左右,这一指标是“十一五”规划目标中最重要的约束性指标之一,也是我国“十一五”期间节能工作的奋斗目标。

因此,加强企业能源计量管理,开展企业节能降耗行动,提高能源利用率是减少资源消耗、保护环境的最有效途径,也是我国走新型工业化道路的重要内容,这对于提高企业经济效益,缓解社会经济发展面临的能源和环境约束,完成“十一五”规划目标有着十分重要的意义。

为了能使企业更好的完成资源调配、组织生产、部门结算、成本核算,需要建立一套有效的自动化能源数据获取系统,对能源供应进行监测,以便企业实时掌握能源状况,为实现能源自动化调控扎下坚实的数据基础,同时方便企业的计量和成本核算工作。

能源数据具有标准化、专业化、科学化、时效性强的特点,采集难度较高。

同时,考虑到能源数据对于企业决策的重要意义,以及能源本身具备危险性的特点,需要对企业建立的能源数据获取系统提出更高的要求。

因此,企业能源管理系统(以下简称 EMS)必须满足专业性强、实时性好、可进行远程资料交换、可用性强的需求。

二、企业能源管理的现状和需求企业认识到数据资料对于企业管理的重要性,并采用各种仪器、仪表对能源数据进行采集,并派专人对仪器、仪表、与采集的数据进行现场维护、抄取,并逐级统计、上报,建立数据库对数据进行管理。

这样的缺点是手工操作效率低,不能满足大范围的数据采集需要。

因此,建立企业能源管理系统,是深化企业管理、维护企业的正常运营具有重要意义。

企业能源管理系统对于一个企业来说其安装范围包括总厂供水用量(无论是地下水还是城市管网供水)数据采集,供水水压,水温等实时数据采集,各个分厂供水用量数据采集,其他相关独立核算部门数据采集等。

各个分厂产品产量采集等。

动力分厂实时供给数据采集,动力分厂生产各种能源产品实时数据采集或登记等。

其他各种能源的总厂供给数据和各个独立核算单位的供给数据采集或记录。

由于企业能源管理是一个复杂和庞大的计算机信息化系统。

这需要企业内部完善的企业局域网(Intranet)系统的有力支持。

就目前各个企业的现状而言,基本上都建立起了其内部 Intranet,而且建立在企业内部局域网系统的各种应用系统也在逐渐完善的过程中,企业能源管理系统就是建立在企业内部局域网系统的一种应用系统,它需要与企业其他应用系统(如企业内部办公系统)紧密结合,协调完成各项工作。

由于能源管理系统涉及范围广、数量和类别较多,所采用的通信协议不一致,各个企业所采用的计量设备也千差万别,各个企业和分厂车间的不同能源系统也不尽相同。

因此,我们采用统一管理界面,分别采集的方法。

在下面系统结构中我们会详细介绍。

三、企业能源管理系统解决方案3.1系统概述企业能源管理系统是依托计算机网络技术、通信技术、计量控制技术等信息化技术,实现能源管理、能源调度、能源计量的数字化、网络化和空间可视化,完善能源基础数据体系,为重点能耗企业建立一套科学完善的能源利用监督、管理、评价体系,创新能源管理模式,系统的总目标是:采用智能技术组建数据库、构建智能化的能源管理信息系统,实现对重点能耗企业能源利用状况进行实时、准确的动态监管,以现代技术手段加强节能管理,加大节能监管力度,提企业节能工作的管理水平。

通过该系统的实施,能够达到以下几个目的:一是实现两个层次的服务,即一方面为企业领导提供直观、简明、快捷的数据信息查询和决策支持服务;另一方面是为相关管理部门实现企业能源消耗情况的动态数据和信息共享服务。

二是系统的运行能够充分利用现代网络技术和数据库,通过与企业生产网络平台的对接,实现信息快速传递、共享、管理和应用。

三是利用数学模型、预测和预警、数据仓库和数据挖掘等理论方法和技术对有关数据进行深入的加工处理及分析,以提高监控数据的应用水平。

3.2系统需求企业能源管理系统包括能源信息管理中心控制系统(EMS系统)、供电调度自动化系统、供气监控系统、供水(蒸汽)调度系统、网络建设、计量计费系统。

EMS系统负责能源分析,它是基于电力调度、能源调度和计量实时数据的高级分析。

能源监控系统包括能源调度中心(SCADA)和汽水热站现地监控。

实现对企业能源动力数据的集中处理、图像化显示及报表打印、越限报警及WEB发布等功能。

计量计费系统包括计量计费主站和电水气热等现地计量,能完成各种能源计量数据的采集,处理,历史数据存储,计量计费等功能。

各现地子系统根据实际情况,采用工业级冗余环形以太网方式,将数据上传至电力调度、能源调度、计量主站。

3.3系统构架 3.3.1系统体系架构:系统设计采用InFusion 的面向对象、面向服务(OO SOA )的ArchestrA 架构进行集成,在能源管理信息系统专用局域网络里,位于PLC /DCS 层和ERP 层间的应用软件将通过OO SOA 架构结合在一起。

基于OO SOA 架构的集成策略 InFusion ArchestrA 架构的核心是“工厂数据模型”,该模型利用专用的应用软件,对物理过程的控制和管理进行逻辑表述。

3.3.2 系统逻辑架构系统在逻辑上分五个部分,即:电力监控、能源监控、计量计费、图像监控、能源分析。

这五个部分既相互独立各成系统,又紧密互联溶为一体,五个部分协同工作,全面完成全厂的能源信息管理任务。

3.3.3网络部署架构网络入口网页能量管理 计量收费 调度系统 PLC DCS …… 生产报表 其他ERP 系…… LIMS 操作管理 流程监控Ex c e l 图表 报 InFusion ArchestrA 架构 ——基于OO SOA 技术 业务 数据 消息 可视化集成配置管 实时数据库E R P 集成 ……3.4系统功能EMS系统是通过先进的网络化、数字化、信息化技术建立一个灵活、全面的生产管理平台,以实时数据库系统为核心,全面、实时、有效地集成生产数据,为作业优化提供依据,实现从生产一线到管理决策,从计划信息到车间业务执行,从产品管理到现场操作的信息无缝整合,使企业能源管理与能源生产使用的全过程有机结合,深度挖掘生产过程的根源性问题,达到生产能力和管理水平的同步提高。

3.4.1EMS系统主要创新点EMS软件架构设计采用网络分布式体系结构,以软总线和组件为基础共同组成系统底层的数据交互接口,为企业综合的能源管理提供开放的应用平台。

系统将企业用能状况作为监测和管理对象进行规划设计,数据信息的建模基于IEC61970的CIM参考模型定义,并在关系型数据库上做持久化处理,实现诸多形式能源的统一描述和定义。

系统参照ISA-95MES标准对系统的软件功能,物理模型、业务流程和生产流程进行定义和部署,将各生产流程中的诸多能源统一归纳集中管理,为企业ERP系统、MES系统和相关职能部门的PCS系统提供开放的能源数据接口。

系统采用创新的单总线多协议共享通讯技术,实现与生产现场的PCS系统包括DCS、PLC、智能监测仪表和计量仪表等的接口设计能够方便组态,并且可将处在同一地点的多个不同类型的设备集中后经过单一通道上传到能源中心系统,做到既节省了通讯设施的建设投资,也能达到可靠通讯的目的。

系统采用现场数据采集技术采集数据,不再依赖手工录入,采集并存储现场的实时数据、对实时及历史能源数据处理进行系统分析和处理,剥离对人工输入的依赖性,规避了人工输入过程中数据出错的风险,提高了数据的准确性,绘制能源消耗的实时曲线,实时反映能源消耗情况。

系统通过对能源数据的实时分析,动态跟踪能源消耗,根据历史数据,进行数据挖掘,并以一定权重预测下一生产时间单位生产一定数量的产品所需消耗能源总量,来完成能源预测,实现能源购进及生产。

系统引入能源生产、供应动态系统平衡调度的思想,将企业的能源系统自左至右划分为购入贮存、加工转换、输送分配、最终使用四个环节,将能量划分为供入能量、有效能量、回收利用和损失能量四个部分,从统筹规划的角度方便企业用户随时跟踪能源消耗的流向和利用率。

系统通过现场能源数据的收集、整理,根据大量历史数据设定设备、工段、班组的能源额定值,设定能源额定上限,若实际生产过程中耗能值高于下限,则提示报警,及时提示能耗问题,降低能耗额外损失。

系统通过现场能源数据的收集、整理、核实;出具各类直观简洁的生产报表和图表,同时按照任务书要求进行相关的计算分析与评审,为耗能企业按照国家规定标准厨具能源审计表。

3.4.2EMS系统的总体目标建立全面的、统一的能源管理系统数据库:全面、实时的数据是一个企业能源分析和决策基础。

对于一个企业来说,能源管理系统的数据采集对象应该包括:总厂各种能源(蒸汽、水、电)用量;生产设备各种能源(蒸汽、水、电)用量数据及设备本身的关键参数,例如:温度、压力等实时数据;各个分厂、车间、工组各种能源(蒸汽、水、电)用量数据及相关产品的产量;其他相关独立核算部门各种能源(蒸汽、水、电)用量数据及相关产品的产量;因此,企业能源管理需要建立一个以工业现场网络和企业管理网络一体化的计算机信息化系统,同时需要与企业其他应用系统(如企业内部办公系统)紧密结合,协调完成企业能源的管理工作。

由于能源管理系统涉及范围广、数量和类别较多,所采用的通信协议不一致,各个企业所采用的计量设备也千差万别,各个企业和分厂车间的不同能源系统也不尽相同。

建立的计算机系统需要统一各种现场协议,建立统一的数据采集平台,为企业能源管理系统的基础。

3.4.3系统结构5、用户界面层主要负责显示数据和接收用户输入的数据,为用户和计算机提供一种交互界面。

4、系统外观层主要负责给子系统中的一组接口提供一个统一的高层接口,使子系统更容易使用。

3、业务逻辑层主要负责业务规则的制定、业务流程的实现等与业务需求有关的系统设计。

2、数据访问层主要是负责数据库的访问,即:数据库的增删改查操作。

1、EMS数据层二次数据三次数据实时数据库关系数据库基础数据一次数据DCS/PLC 现场设备取数系统典型的拓扑结构如上图所示,各部分功能如下:1)EMS数据层:通过DCS/PLC获取现场设备的数据,这部分数据分为两部分:基础数据和一次数据:基础数据是直接从DCS/PLC的读取的数据;一次数据是经过简单处理的数据,例如:求和、求平均值等。

这两部分数据取出后直接存入EMS的数据库中。

EMS的数据库分为两部分:实时数据库和关系型数据库,实时数据库主要存储变化频率比较高的现场设备的历史数据,关系型数据库主要存储变化频率比较低的现场设备的历史数据。

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