楼宇自控系统设计方案

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楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案楼宇自控系统设计方案一、概述楼宇自控系统是指一种全自动化控制系统,由自动化控制设备和控制程序组成,能够实现楼宇内各种设备的控制和管理,提高能源利用效率和人员工作环境,实现节约能源和环境保护等目的。

本文基于某高层办公大厦,提出该楼宇的自控系统设计方案。

二、需求分析1、空调系统自动控制对于高层办公大楼来说,空调是非常重要的设备,它直接影响到员工的工作效率和舒适度。

因此,必须采用先进的自控系统来对空调进行自动控制。

2、照明系统自动控制办公大楼中的照明系统也非常重要,如何实现照明系统的智能控制亦是很重要的。

3、电梯系统优化电梯是办公大楼中必不可少的交通工具,如何减少传统电梯的能源浪费和等待时间,是本文的重点控制对象之一。

三、系统设计1、空调系统智能控制方案对于办公大楼中的空调系统,我们采用了环境感知技术和先进的操作控制系统来实现空调设备的自动控制。

我们选用了先进的传感器控制系统来实时感知室内温度、湿度,并通过数据分析和控制算法,对空调设备进行自动控制。

同时,我们还对每个房间进行了独立的控制,这样可以避免出现不必要的浪费和不必要的空调设备运转。

2、照明系统智能控制方案为实现楼宇内的照明自动控制,我们使用了光线感应器和开关控制同步的系统方案。

当电脑和人离开办公室时,灯光就会自动关闭。

同时,为了方便人们对照明系统的远程控制,我们还增加了手机远程操作等控制方式。

3、电梯系统优化方案在电梯运行过程中,我们采用了智能控制算法进行分析,通过调整电梯的速度、操作次数和区域设置等方式,实现电梯设备的优化控制。

在电梯的运行过程中,我们还利用了先进的人脸识别技术,对电梯上的人员进行管理和监测,以确保人员的安全。

同时我们还为电梯增加了节能模式,通过估算电梯载重、时间和区域等多种因素,实现电梯能量消耗的最小化。

四、总结通过实施本文所提出的楼宇自控系统设计方案,将办公大楼各种设备的控制和管理实现全面自动化,有效做到了能源利用的优化和经济效益的提高。

全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

全面的楼宇自控系统设计方案,含设备清单

1楼宇自控系统1.1系统总体需求楼宇自控系统(BAS)是将建筑物(或建筑群)内的电力、空调、给水、排水、通风、运输等机电设备以集中监视和管理为目的,构成一个集散型系统,实现分散控制、集中管理的计算机控制网络。

楼宇自控系统是由计算机技术、网络技术、自动控制技术和通信技术组成的高度自动化的综合管理系统,它确保建筑物内设备高效运行,整体达到最佳节能效果,同时保障建筑物的安全,使其成为最佳工作与生活环境。

楼宇自控系统的整体功能可以概括为以下的四个方面:1.对建筑设备实现以最优控制为中心的过程控制自动化;2.以运行状态监视和控制运算为中心的设备管理自动化;3.以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化;4.以节能运行为中心的能量管理自动化。

楼宇自控系统的模式应采用分层分布式三层集成模式,包括管理层、自动化层、现场设备层。

系统结构必须是开放式的,采用全以太网接入方式,方便与第三方系统进行集成。

系统设计总体要求如下:1.系统设计和设备配置必须充分反映出实用性、先进性、扩展性及经济性。

2.BAS监控中心对建筑物内所有受控设备均可集中进行有效监控。

3.该网络架构应该由各种级别的以太网设备组成,以保证通讯效率。

4.应以以太网通讯为基础,由高性能的点对点(Peer-to-peer)楼宇级网络,DDC控制器,楼层级本地网络组成,其访问权限应对用户完全透明,以便访问系统的数据或改进控制程序。

5.所有动力机械设备在自动控制方式上,除了应该满足各自特定的启停及作息条件外,还必须兼顾到与系统内其他设备、设施的因果及内在关系,保证系统的可靠和安全。

6.所有受控设备在中央监控站停止工作时,均可在直接数字控制器的作用下实现就地控制。

7.当系统设置为手动操作模式时,所有的受控设备均可实现就地手动单独控制。

8.当设备故障时,备用设备能快速自动投入使用,同时锁定故障设备。

在未检修完好前不再投入使用。

9.中央监控站应能显示所有监控设备的运行状态、故障报警、监测参数、调节设定值、实时记录每一次报警、离线、禁用、超越,并能协调处理一般的突发事件。

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计

霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统方案设计
客户对能源管理和环境舒适度的需求
客户对能源管理和环境舒适度的要求越来越高,楼宇自控系统在提高能源利用效 率、降低能源消耗、改善室内环境舒适度等方面发挥着重要作用。
霍尼韦尔Symmetre系统介绍
Symmetre系统特点
霍尼韦尔Symmetre楼宇自控系统是一款高性能、可扩展、易用的楼宇管理系统,具有高效节能、灵活可配置、 易于管理等特点。
风险评估
识别项目中可能存在的风险因素,如技术风 险、市场风险等,并采取相应的措施进行风 险控制和规避。同时,建立风险预警机制, 及时发现并处理潜在风险。
06
总结与展望未来发展趋势
项目成果总结回顾
成功实施
霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统 方案在多个项目中成功实施,实 现了楼宇设备的智能化管理和能 源的高效利用。
绿色建筑
随着环保意识的提高,绿色建筑和节能建筑将成 为未来发展的重要趋势,楼宇自控系统将在其中 发挥更加重要的作用。
跨界融合
楼宇自控系统将与智能家居、智慧城市等领域进 行跨界融合,形成更加完整的智能建筑生态系统 。
下一步工作计划和目标设定
完善系统功能
继续研发和优化霍尼韦尔symmetre楼宇自控系统,提高系统的 稳定性和可靠性,满足更多应用场景的需求。
成本构成及估算方法介绍
直接成本
包括硬件设备、软件系统、安装调试 等直接与项目相关的费用。
间接成本
估算方法
根据项目规模、设备数量、技术复杂 度等因素,采用历史数据法、参数法 等估算方法对成本进行合理预测。
涉及培训、维护、技术支持等后期运 营所需的费用。
经济效益评价指标体系构建
投资回报率(ROI)
01
Symmetre系统功能

楼宇设备自控系统(BA 系统)设计方案

楼宇设备自控系统(BA 系统)设计方案

楼宇设备自控系统 (BA系统)设计方案编制:___________日期:___________目录1、系统概述 (3)2、需求分析 (3)3、系统设计规划 (5)3.1设计概述 (5)3.2系统设计规范 (5)3.3设计原则 (6)4、系统架构 (8)4.1系统总体架构 (8)4.2系统网络构架 (8)5、监控子系统设计 (10)5.1冷热源系统 (10)5.2空调新风系统 (10)5.3送排风系统 (12)5.4给排水系统 (13)5.5其他系统的接口 (13)6、系统主要技术指标 (14)6.1中央管理工作站 (14)6.2WEBSTATION-AX™管理软件 (14)6.3WEBP RO-AX编程工具 (17)6.4网络控制器WEB600E (17)6.5可自由编程现场控制器S PYDER控制器 (18)6.6现场设备 (19)7、楼宇自控系统施工方案 (21)7.1安装工艺 (21)7.1.1 安装流程 (21)7.1.2 安装流程、施工工艺和方法 (23)7.2调试工艺 (32)7.2.1 BA系统调试的实施步骤 (32)7.2.2 BA系统调试应具备的条件 (33)7.2.3 试运行与调试准备工作 (33)7.2.4 试运行与调试的工艺方法 (33)7.2.5 新/排风系统调试 (34)7.2.6 程序调式 (35)7.2.7 系统的综合效能测定 (37)7.3验收工艺 (38)7.3.1 交工验收方案 (38)7.3.2 系统验收方法 (39)7.4BA系统培训计划 (43)7.5BA系统售后服务措施及承诺 (45)7.5.1 服务承诺 (45)7.5.2 产品质量承诺 (45)7.5.3 售后服务承诺及培训 (46)8、楼宇自控系统设备清单 (46)1、系统概述项目建筑用地约50153.5平方米,总建筑面积346733.35平方米,其中地上建筑面积177512.12平方米,地下建筑面积约169221.23平方米。

洁净车间楼宇自控系统方案

洁净车间楼宇自控系统方案

需求分析
深入了解客户需求,明确系统 需要实现的功能和性能要求。
安装调试
按照设计图纸进行安装调试, 确保各设备正常运行,系统功 能完备。
定期检查与维护
定期对系统进行检查和维护, 保证系统的长期稳定运行。
04
洁净车间楼宇自控系统的维护 与优化
日常维护与保养
定期检查设备运行状态
01
对洁净车间的楼宇自控系统进行定期巡检,检查各设备是否正
总结词
电子行业洁净车间对环境要求极高,需要严格控制温度、湿 度、尘埃粒子数等参数,保证产品的质量和生产的稳定性。
详细描述
某电子行业洁净车间采用了楼宇自控系统,通过实时监测和 控制车间内的环境参数,实现了高效的生产过程控制和环境 监测,提高了产品的质量和生产的稳定性。
THANKS
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洁净车间楼宇自控系统方案
汇报人: 2024-01-09
目录
• 洁净车间楼宇自控系统概述 • 洁净车间楼宇自控系统的构成 • 洁净车间楼宇自控系统的设计
与实施 • 洁净车间楼宇自控系统的维护
与优化 • 洁净车间楼宇自控系统的应用
案例
01
洁净车间楼宇自控系统概述
定义与特点
定义
洁净车间楼宇自控系统是一种集成了 自动化控制、环境监测和数据管理功 能的系统,用于确保洁净车间的环境 质量和工艺控制的稳定性。
故障排除
根据故障诊断结果,采取相应的措施排除故障,恢复系统正常运 行。
系统性能优化与升级
性能评估
对洁净车间楼宇自控系统的性能 进行评估,了解系统的运行状况 和瓶颈。
优化建议
根据性能评估结果,提出针对性 的优化建议,如调整控制策略、 改进设备配置等。

西门子楼宇自控系统方案

西门子楼宇自控系统方案

大厦楼宇自控系统方案一、概述大厦位于。

该大厦是集酒店、商场与写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备与通信设施。

大厦设计楼高层、地下层。

建筑面积共平方米。

二、S600系统简介S600 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。

它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。

S600 是基于平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

西门子兰吉尔是全球楼宇自动化领域著名的制造商,S600 是公认的具有号召力的产品。

可靠和实际是公司一贯的追求。

我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。

三、系统总则1、 & 的产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。

2、在楼宇自动化控制领域,我们有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。

在全球各地(包括中国在内), 我们有无数的成功工程项目是我们能力的象征。

产品从大到小, 均能提供给业主最为满意的品质。

3、我们本着务实和节约的原则, 努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。

对方案中不现实的地方加以修正, 对缺漏的地方加以补充。

4、 S600 是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统, 是在平台上运行的全新系统, 开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想, 是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。

能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。

5、楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。

通过软件, 系统地管理相互关联的设备, 发挥设备整体的优势和潜力, 提高利用率, 优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的工效), 从而延长设备的服役寿命, 做到降低能源消耗, 减低维护人员的劳动强度和工时。

REGIN瑞晶楼宇自控系统选型设计方案

REGIN瑞晶楼宇自控系统选型设计方案

REGIN瑞晶楼宇自控系统选型设计方案1REGlN楼宇自控系统的选型标准可扩展性系统可以在将来依据须要,随时增加调整系统,以满意将来医院业务发展的须要。

依据以上选型原则,我们向医院医院举荐瑞典瑞晶全开放的楼宇自控系统REGINEXO楼宇自控系统.。

牢靠性系统应是国际上的知名品牌,而且应有多年的胜利运行阅历,而不是一个刚推出的新系统。

限制器的设计应尽量接近工业标准,运行速度更牢靠,爱护(抗干扰)措施更强,牢靠性更高。

先进性与开放性楼宇自限制系统的发展趋势是执行全开放的楼宇自控的工业标准,实现不同厂家之间的产品的互联互通。

2全开放楼宇自控系统REGINEXO简介ReginGroup是欧州的一个大型楼宇环境设备供货商,是国际上最闻名的楼宇自控系统供货商之一,由ABRegin,ReginEXOMaticAB和OSbyArmaturAB等国际知名子公司组成。

瑞晶公司是楼宇开放系统的坚决拥护者和推动者。

是全球最大的建筑及环境监控系统供应商之一。

其产品的主要特点是:工业限制级的楼宇自控系统。

其高牢靠性足以满意核工业领域的应用需求。

REGlN楼宇自控系统的技术独创人是同时拥有多个国际著品楼宇自控系统的独创专利。

REGIN限制系统的软硬件系统的设计吸取了目前国际上几大主要产品的优点,更科学合理,爱护功能更强大,其限制器已接近工业限制级的标准。

在欧州的供暧系统区域限制、给排水系统区域监控系统等大型公用事业应用系统中,REGlN限制系统占了80%以上的份额,其它20%是工业限制器PLC,REGIN 限制系统甚至被用在要求极高的杨电站及核潜艇上,在限制界享有极高的声誉。

真正全面开放的系统。

它全系统限制产品除了内置了遵从BACNET标准的EX0LINE通讯外,还可以通过加配通讯模块的方式运用通用标准通讯协议TCP/IP和LoN通讯协议,意味着目前只要须要,REGlN任一款限制产品都可以实现与其它开放产品的互连互通,这是目前其它市面上的其它厂家的限制器都做不到的。

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案

中法燕达医院楼宇自控系统控制方案清晨的阳光透过窗帘,洒在办公桌上,我泡了杯咖啡,打开电脑,开始构思这个中法燕达医院楼宇自控系统控制方案。

这是一个充满挑战的任务,但我知道,凭借我10年的方案写作经验,我一定能把这个方案做得精彩。

我梳理了一下整个医院的楼宇自控系统需求。

中法燕达医院是一座集医疗、科研、教学于一体的现代化医院,楼宇自控系统需要覆盖照明、空调、新风、电梯、安防等多个方面,确保医院高效、安全、舒适的运行。

一、照明控制系统照明系统是医院中不可或缺的部分,我们要实现的是智能照明,根据不同区域、时间段和光线强度自动调节灯光亮度。

具体方案如下:1.采用LED灯具,节能环保。

2.安装智能照明控制器,实现灯光的自动调节。

3.根据区域功能,设置不同场景模式,如普通照明、手术照明、紧急照明等。

二、空调控制系统1.采用多联机空调系统,满足不同区域的需求。

2.安装温度传感器,实时监测室内温度,自动调节空调运行。

3.设置预约功能,提前调整室内温度,节省能源。

三、新风控制系统1.采用高效过滤新风系统,确保空气质量。

2.安装空气质量传感器,实时监测PM2.5、CO2等指标。

3.根据空气质量自动调节新风量,保证室内空气质量。

四、电梯控制系统1.采用智能电梯控制系统,实现电梯的自动调度。

2.设置优先级,确保医护人员和病人的出行需求。

3.实现电梯故障预警,提高电梯运行的安全性。

五、安防控制系统1.安装高清摄像头,实现全院无死角监控。

2.采用人脸识别技术,实现人员权限管理。

3.设置报警系统,一旦发现异常情况,立即启动报警。

六、系统集成与联动1.将各子系统通过网络连接,实现数据共享。

2.实现各系统之间的联动,如空调系统与新风系统联动,照明系统与安防系统联动等。

3.开发一套智能楼宇自控系统软件,实现远程监控和管理。

整个方案构思完毕,我喝了一口咖啡,看着电脑屏幕,心中充满了成就感。

这个中法燕达医院楼宇自控系统控制方案,既满足了医院的功能需求,又体现了智能化、节能环保的理念。

一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案

一套全面建筑设备监控(楼宇自控)系统设计方案

第1章建筑设备监控系统1.1工程概况本项目总建筑面积88892㎡,由大剧院、体育馆、射击馆、会展中心等建筑组成。

这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为在场馆内的人员提供安全、舒适并节能的空间环境,这也是楼控节能管理系统的建设目标。

另外,为实现整个市民活动中心建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,设计方在设计系统集成时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、宜都地区气候特点,以及与建筑群内其他系统兼容性等问题。

系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足未来发展需要,遵循国内国外的相关规范与标准。

根据楼宇智能化系统集成控制的要求,系统集成控制应具有技术先进、性能稳定、安全可靠等特点;并且操作简单、维护方便、扩展灵活,以满足使用方运营、管理的需要。

本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,计划选用楼宇自控系统。

1.2需求分析本项目是一集楼宇自控、消防及诸多子系统于一体的综合性智能化楼宇。

系统设计以满足用户的要求,采用最先进的技术和系统、根设计院有关图纸,以技术前瞻性为导向,采用优化的设备配置、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。

根据标书要求,结合本项目的实际功能和档次,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和应用中,主要应突出以下重点:采用先进的技术和产品,为大楼提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大楼的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大厦在智能化管理上的特点。

未来的世界是网络的世界,本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,西门子公司的全以太网结构楼宇控制系统正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。

我们所采用的系统应是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。

其先进性应体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。

楼宇自控系统规划设计方案

楼宇自控系统规划设计方案

楼宇自控系统规划设计方案1.1楼宇自控系统1.1.1系统概述本工程为某体育中心, 设有网球场、室内健身、高尔夫、瑜伽室及办公室,建筑按五层设计。

楼宇自控系统将对整座建筑的机电设备进行信号采集和控制,实现体育馆设备管理系统自动化,旨在对体育馆内空调新风、通风、给排水以及动力系统进行集中管理和监控,以满足使用者对于馆内温度、通风等环境条件的严格要求,创造舒适的建筑环境同时达到服务和能源双优的效果。

根据某体育中心的特点,采用楼宇自控系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,保证特殊生产环境需要,节省能源10%,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。

从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。

1.1.2需求分析楼宇自控系统的建设需要充分体现技术的先进性、系统的专业性、功能的复杂性、投资的可行性、建设的实用性等弱电系统建设所特有的专业要求,确保某体育中心的建设的顺利实施和按期正常运行。

楼宇自控系统能自动接收各DDC控制器上传的统计信息及设备状态信息(正常、故障及报警),并能记录、打印、分析和管理。

可完成功能集成,实现与消防报警系统、智能照明、监控和报警等系统的接口和联锁控制,能与其他相关的工作站进行接口,配合集成商搭建成功能完善的物业管理中心。

本方案针对某体育中心的楼宇自动控制系统(BAS)而进行设计。

根据该项目的特点,针对建筑设备监控系统及系统集成的技术要求,围绕先进的控制理念和开放式的智能化建筑结构方式,依据有关国内外先进成功案例和相关设计规范并结合我们在建筑设备监控系统及系统集成方面的多年实践经验,运用当今主流的计算机技术和自动控制技术而进行的设计。

楼宇自控方案范文

楼宇自控方案范文

楼宇自控方案范文楼宇自控方案是指通过应用先进的自动化技术和智能设备,对建筑物进行集中控制和管理的方案。

通过楼宇自控系统,可以实现对建筑物内的照明、空调、安防、能源管理等设备的集中控制和自动化管理,提高建筑物的舒适性、安全性和能源效益,降低运营成本。

一、方案背景目前,随着城市化进程的不断推进,建筑物数量不断增加,传统的手动管理方式已经不能满足对建筑物运行效率和能源消耗的要求。

而楼宇自控技术的应用,可以提升建筑物的自动化程度,减少人为操作,提高运行效率,并且可以实时监测和控制建筑物内各项设备,保障建筑物的安全和舒适。

二、方案内容1.楼宇智能化系统引入智能化系统,可以实现对建筑物内部各项设备的集中控制和管理。

通过建立楼宇自控中心,集中控制建筑物内的照明、空调、排风、供水、消防等设备的运行状态和参数。

并且可以通过智能感知技术实时监测建筑物内的各项数据,如温湿度、CO2浓度等,以及对建筑物内设备的故障进行检测和预警,提高设备的可靠性和安全性。

2.空调系统优化楼宇自控方案中的一个重要方面是对建筑物内的空调系统进行优化。

通过智能化控制,可以实现对空调系统的运行状态进行监测和控制,调整温度、湿度和风速等参数来满足不同的使用需求。

同时,可以通过智能感知技术实时检测和控制建筑物内的温湿度,实现自动化的节能调控,提高空调系统的效能和节能效果。

3.照明系统管理楼宇自控方案中的另一个重要方面是对建筑物内的照明系统进行管理。

通过智能化控制,可以实现对照明系统的运行状态进行监测和控制,根据不同的时间、区域和光照强度等因素来自动调节灯光亮度和色温,实现智能照明的效果。

同时,可以通过智能感知技术实时检测建筑物内的光照强度和人员流动情况,实现自动化的灯光调控,提高照明系统的效能和节能效果。

4.安防系统增强楼宇自控方案还可以增强建筑物的安全性。

通过智能化控制,可以实现对建筑物内的安防系统进行集中监控和管理,如视频监控、门禁控制、报警系统等。

Honeywell楼宇自控系统设计方案

Honeywell楼宇自控系统设计方案

《honeywell楼宇自控系统设计方案》xx年xx月xx日contents •项目概述•系统需求与设计•控制与优化方案•系统功能特性•系统实施流程•与其他系统的集成方案目录01项目概述利用先进的计算机技术、网络通信技术、自动控制技术和传感器技术,实现对楼宇设备的高效监控、自动化控制和优化管理。

楼宇自控系统高效节能、提高舒适度、降低运营成本、提高管理效率。

主要特点系统定义与特点背景随着社会经济的发展和科技的进步,楼宇智能化已成为现代城市发展的重要趋势。

重要性实现楼宇智能化,可提高楼宇的使用舒适度和管理效率,降低能源消耗和运营成本,同时也能提高城市的智能化水平。

项目背景与重要性系统的发展趋势与honeywell的优势系统发展趋势智能化、网络化、集成化、标准化。

honeywell优势作为全球领先的楼宇自控系统供应商,honeywell拥有丰富的产品线和技术积累,能够提供完整的楼宇自控解决方案,满足客户的不同需求。

honeywell还拥有完善的服务体系和专业的技术支持团队,能够为客户提供优质的售前、售中、售后服务。

02系统需求与设计客户需求为了满足现代化楼宇的智能化需求,honeywell楼宇自控系统需要具备高效、节能、安全、舒适的特点,同时需要能够与楼宇内的其他系统进行集成,实现信息共享和协同工作。

业务需求系统需要支持多种通讯协议和数据格式,能够与楼宇内的各种设备和系统进行通讯和数据交互,同时需要具备较高的可靠性和稳定性,能够保证24小时不间断运行。

需求分析honeywell楼宇自控系统的设计理念是以人为本,通过最先进的物联网技术和智能化手段,将楼宇内的各种设备和系统连接在一起,实现智能化、自动化、人性化的管理和控制,提高楼宇的使用舒适度和能源利用效率。

系统设计应遵循标准化、可靠性、可用性、扩展性和安全性原则,采用开放式的系统架构和标准的通讯协议,支持各种主流的硬件和软件平台,能够与多种第三方系统进行集成和数据共享。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案
3.控制器:选用可编程逻辑控制器(PLC),具备扩展性和兼容性,适应不同控制策略。
4.通讯网络:构建稳定的有线和无线的通讯网络,确保数据传输的低延迟和高可靠性。
五、合法合规性
1.系统设计遵守国家和地方的建筑节能标准、智能建筑设计规范等相关法律法规。
2.设备选型符合国家强制性产品认证(CCC)要求,确保设备质量和安全。
四、设备选型
1.传感器:选用高精度、高可靠性、低功耗的传感器,满足环境参数监测需求。
2.执行器:选用响应速度快、控制精度高、安全可靠的执行器,实现对环境参数的调节。
3.控制器:选用具备良好扩展性、兼容性和可编程性的控制器,满足系统控制需求。
4.通讯设备:采用有线和无线相结合的通讯方式,确保系统数据传输的实时性和可靠性。
五、合法合规性
1.符合国家相关法律法规,如《建筑节能设计标准》、《智能建筑设计标准》等。
2.选用符合国家标准的设备,确保系统安全可靠。
3.遵循国家网络安全法律法规,确保系统数据安全。
六、实施与验收
1.制定详细的施工方案,确保施工过程中对建筑内环境和设备的影响降至最低。
2.按照国家相关标准进行验收,确保系统达到设计要求。
(2)控制层:采用可编程逻辑控制器(PLC)作为核心控制器,实现对设备层的实时监控与控制。
(3)管理层:通过计算机、服务器等设备,实现对整个楼宇自控系统的管理与监控。
2.功能设计
(1)能源管理:监测建筑内各用能设备的能耗情况,分析能源消耗趋势,制定合理的节能策略。
(2)环境监测与控制:实时监测建筑内温度、湿度、空气质量等参数,并根据需求进行调节。
-控制层:采用分布式的控制单元,对设备层进行集中管理和控制。
-管理层:通过中央监控系统,实现数据分析和高级管理功能。

酒店楼宇自控系统方案

酒店楼宇自控系统方案

酒店楼宇自控系统方案引言随着科技的发展,酒店业面临越来越多的挑战,包括如何提高服务质量、改善能源效率和降低运营成本等。

在此背景下,酒店楼宇自控系统成为了一种解决方案,它可以实现对酒店各种设备和系统的智能集成和控制,以提供更好的用户体验和更高的运营效率。

本文将介绍酒店楼宇自控系统的方案。

方案概述酒店楼宇自控系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,通过集成多个设备和系统,实现对酒店内的灯光、空调、电梯、门禁等设备的远程监控和控制。

通过对各个设备的智能控制,酒店可以实现节能减排、提高安全性和服务质量等目标。

系统架构酒店楼宇自控系统的架构分为以下几个组成部分:1.传感器和执行器:通过安装在酒店各个区域的传感器和执行器,实现对设备和系统的感知和控制。

比如,温度传感器可以实时监测房间的温度,并根据设定的温度范围控制空调系统的运行。

2.网络通信:通过网络通信技术,将传感器和执行器连接到云平台或中央控制系统。

这样可以实现远程监控和控制,方便酒店管理员对设备和系统进行管理。

3.云平台:云平台是酒店楼宇自控系统的核心,它负责接收传感器和执行器的数据,并进行分析和处理。

同时,云平台还可以提供数据存储和分析功能,帮助酒店管理员进行运营决策和优化。

4.中央控制系统:中央控制系统是酒店楼宇自控系统的用户界面,通过它可以实现对各个设备和系统的监控和控制。

酒店管理员可以通过中央控制系统查看设备运行状态、调整设备参数等。

功能特点酒店楼宇自控系统具有以下功能特点:1.自动化控制:酒店楼宇自控系统可以实现对设备和系统的自动化控制。

比如,在没客人入住的时候,系统可以根据设定的规则自动关闭空调和灯光,从而节约能源。

2.能耗监测和优化:酒店楼宇自控系统可以实时监测各个设备的能耗情况,并提供优化方案,帮助酒店减少能源消耗和运营成本。

3.安全监控:酒店楼宇自控系统可以实现对酒店内的安全设备的集成和控制。

比如,当有人非法闯入时,系统可以自动报警并通知相关人员。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统1 概述某医院将机电设备管理、智能灯光和能源管理三部分内容做在一个管理平台上,实现共平台的统一管理;楼控系统主要包含:楼宇自控系统和能源管理的水电空调气的采集系统二部分内容。

在本方案中,设计的二个子系统均通过设备网进行数据通讯,并共享一个管理平台,实现共平台上的楼宇自控和能源管理二个管理模块。

某医院内部有大量机电设备,如由空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测、计量管理(自动抄表)、医疗气体监测11个子系统组成,这些子系统设备多而分散。

其中,多:即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千点以上;散:即这些设备分布在各楼层和各个角落。

如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。

采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理,并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。

本工程的楼宇自控系统主要考虑对上述大楼的机电设备进行监控和管理,所有机电设备由中央控制站统一管理,协调运作。

某医院楼宇自控系统是将医院内的楼宇自控系统(空调通风监控、冷热源监控、环境监测、给/排水监控、公共区域照明、公共区域风机盘管、VRV空调系统、电梯监测、变配电监测等)的运行状态进行分散控制、集中监测和管理,从而提供一个舒适、安全的工作和生活环境,通过优化控制提高管理水平,从而达到节约能源和人工成本,并能方便的实现管理人员管理的优化。

针对不同的室外环境,我们相应调节空调系统的阀门,水泵等设备,使其工作稳定,最大限度的保证人体舒适性,最高程度的节省能源。

另外,楼宇自控系统的一个重要的作用是它可以采集很多的数据,如水、电、风系统的运行数据、对气体(氧气等)的监测、冷热量计量及各种传感器所采集的数据,这些数据对于管理者分析设备运行状况、维修时间、能源状况、费用计算都提供了依据。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案xx年xx月xx日•系统概述•系统构成与技术•系统应用场景与功能需求目录•系统设计与实施方案•系统效益评估与优化建议•案例分析01系统概述楼宇自控系统是一种利用计算机技术、网络技术、自动控制技术等手段,对楼宇内的各种设备进行智能化、集中化控制的系统。

定义楼宇自控系统具有高效、节能、舒适、安全等特点,能够实现对楼宇设备的实时监控、自动控制、优化管理等功能。

特点定义与特点1系统的重要性23楼宇自控系统能够实现对楼宇设备的集中化、智能化控制,提高楼宇的管理水平和管理效率。

提高楼宇管理水平楼宇自控系统能够实现设备的自动化控制,优化设备的运行,减少能源浪费,达到节能减排的效果。

节能减排楼宇自控系统能够实现对楼宇内的环境参数进行监测和调节,如温度、湿度、光照等,提高楼宇的舒适度。

提高楼宇舒适度智能化随着人工智能技术的发展,楼宇自控系统将越来越智能化,能够更好地实现设备的自动化控制和智能化管理。

系统的发展趋势集成化随着网络技术和计算机技术的发展,楼宇自控系统将越来越集成化,能够实现楼宇设备的全面监控和管理,提高管理效率。

节能环保随着社会对节能环保的重视,楼宇自控系统将越来越注重节能环保,能够更好地实现节能减排,保护环境。

02系统构成与技术楼宇自控硬件系统传感器01包括温度、湿度、照度、CO2浓度等传感器,用于实时监测楼宇环境参数。

控制器02控制器是楼宇自控系统的核心,负责接收传感器数据,根据预设的控制算法对楼宇设备进行控制。

执行器03执行器负责执行控制器的控制命令,包括调节阀、电动阀、水泵等。

楼宇自控软件系统数据采集软件系统需要实时采集楼宇各区域的环境参数和设备运行状态。

数据处理对采集到的数据进行分析和处理,根据预设的控制算法生成控制指令。

数据存储系统需要将采集到的数据和指令进行存储,以供后续查询和数据分析使用。

采用Modbus/TCP协议进行通信,实现控制器与上位机之间的数据传输和控制。

楼宇自控系统设计方案及对策-简易

楼宇自控系统设计方案及对策-简易

楼宇自控系统设计方案一、楼宇自控系统及工程概述1、楼宇自控系统概述在科技腾飞的新世纪,新兴建筑规模不断扩大,各种楼宇设备的配置容量也随之不断提高。

如何合理利用如此繁多的设备,确保其平安运行,维持建筑物对环境的需求,又能节省能源,节省人力,方便快捷地管理和决策自然成为业主最关心的问题!新一代的楼宇设备自控系统应运而生,并以其控制准确、操作快捷、扩展方便、高效节能且便于综合管理等特点,成为行业中的新宠。

楼宇自动管理系统〔简称BAS〕采用先进的计算机控制技术,并且含有丰富的管理软件和节能程序,它能对所有机电设备进展有条不紊的综合协调、科学管理和维护保养工作,因此采用楼宇自动化管理系统是节约能源、节省维护管理工作量和运行费用的极有效方法。

以下就几个方面进展阐述:1.1使用先进的计算机技术BA系统充分运用计算机自动化功能,使数百台机电设备操作管理只需1-2人即可完成,减少了设备运行管理人员,不但降低了人员的费用支出,同时也大大减轻了管理人员的劳动强度。

1.2对机电设备进展实时监控BA系统对所有机电设备进展实时监控,设备如有故障发生,BA系统不但能及时报警,并能明确发现故障的时间和地点,使设备能及时得到维护,由此可充分保证室环境的要求,同时防止由设备故障引起的其他意外事故所造成的损失。

1.3延长机电设备使用寿命BA系统具有从时间上均匀运行设备的程序,能使设备的平均使用寿命得以延长。

1.4节约能源BA系统具有设备最正确启/停控制,台数启停控制及节能程序,比传统控制方式〔如人工控制〕大量节省能源,据专家测算节能效果可达20%-30%。

1.5突出建筑物的现代化形象BA系统具有能量分析、运行管理等功能,并可随时打印制表,能为管理部门和决策部门提供详细的设备运行资料。

目前BA系统已到达相领先进的水平,不但能提高设备运行管理水平,而且可作为特征标志之一,突出建筑物的现代化形象,起到良好的效果。

2、系统概述**综合楼包含有办公楼及库房、地下室等区域,整体建筑采用冬季送热,夏季送冷的中央空调系统,空调水系统采用两管制系统,各局部的具体空调形式为:风机盘管加新风的水—空气空调系统;楼宇自控系统受控容包括冷水机组〔无图纸,暂未考虑〕、换热站〔无图纸,暂未考虑〕、空调机、新风机、送排风机、给排水、变配电、照明等八个局部组成。

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楼宇自控系统设计方案XX工程公司年月日目录一、概述二、设计依据三、设计原则四、系统设计描述五、TAC楼宇自控系统产品介绍楼宇自控系统设计说明一、概述当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。

智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。

楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。

它的监控围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。

高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。

节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。

楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。

同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。

当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。

从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。

出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。

如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼所有机电设备的安全运行,同时提高大楼人员的舒适感和工作效率。

**大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。

二、设计依据2.1 《民用建筑电气设计规》 JGJ/T 16-922.2 《电气装置安装工程施工及验收规》 GB50254-50259-962.3 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-20002.4 《建筑智能化系统工程设计标准》 DB32/181-19982.5“**大厦智能化设计招标书”2.6 **大厦相关设计图纸三、设计原则实用性和先进性本工程楼宇自控系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计,系统的设置既强调先进性也注重实用性,以实现功能和经济的优化设计。

标准化和结构化系统设计依照国家有关标准外,还根据系统的功能要求,作到系统的标准化和结构化,能综合体现出当今的先进技术。

集成性和可扩展性系统设计遵循全面规划的原则,并有充分的余量,以适应将来发展的需要。

保证楼宇自控系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性。

四、系统设计描述4.1 工程概况**大厦整栋建筑物基本采用西欧古典三段式。

建筑有地下一层,地上主体建筑为十二层。

大楼的应用功能可以划分为四个区,即:业务区、办公区、科技用房区、设备管理区、机动车车库区。

根据办公楼的结构,它分为东区和西区。

4.2 楼宇自控系统控制方式及网络型式**大厦楼宇自控系统采用集散型控制方式,即现场区域控制,计算机局域网通讯,最后进行集中监视、管理的系统控制方式。

这种控制方式保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。

楼宇自控系统网络结构可分为三级,第一级为中央工作站,即控制中心,控制中心设中央工作站,中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,整个大厦所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,它可以直接和以太网相连;第二级为直接式数字控制器,第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。

直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。

楼宇自控系统留有与消防报警系统、综合保安系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统等系统的通讯接口,这有利于实现对各弱电子系统的信息集中管理,系统之间的事件联动,提高系统总体决策能力。

4.3 楼宇自控系统监控容冷热源系统空调系统送排风系统给排水系统变配电系统照明系统电梯监测等。

4.3.1 冷热源系统**大厦的冷热源由位于11层的冷热水系统提供。

系统监控对象:6台风冷热泵机组、8台离心水泵及相关温度、压力、流量参数。

由于冷热源系统是建筑物的用电大户,也是直接决定办公环境好坏的重要系统,并且该系统设备价格昂贵、日常保养和维护工作所需的人力和物力也很大。

因此,对冷/热源系统实施有效的监控和管理是至关重要的。

楼宇自控系统能实施以下功能:系统负荷控制通过监测空调水供回水温度和空调水流量计算出大楼的冷/热负荷,在此基础上对机组进行台数控制。

领先/滞后的控制在拥有多台风冷热泵机组的情况下,为了使每台机组的运行时间趋于合理,通过比较各台机组的运行时间,从而决定各台机组开启的顺序。

对于冷热源系统,楼宇自控系统具体监控容如下:·监测- 风冷热泵机组手/自动状态、运行状态和故障状态;- 风冷热泵机组累计运行时间,发出定时检修提示;- 离心水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;- 离心水泵累计运行时间,发出定时检修提示;- 空调水(冷冻水/空调热水)供、回水温度和回水流量;- 空调水供、回水压差;- 空调膨胀水箱高、低液位报警。

·控制- 定时控制;按预先编排的时间程序控制系统启停。

- 根据空调水供、回水温度和回水流量,计算大楼实际冷或热负荷,进行机组台选控制,并控制相应的水泵;- 根据DDC部存储的风冷热泵机组累计运行时间,对风冷热泵机组进行时间均衡调节,系统为优先权设计:需要启动时,开启累计运行时间最短的机组;需要关闭时,关闭累计运行时间最长的机组;- 按正确顺序依次联锁启停设备;启动:离心水泵→风冷热泵机组停机:风冷热泵机组→离心水泵- 根据空调水供、回水总管压差,PID调节旁通阀开度,保持空调水供水压力稳定。

4.3.2 空调系统**大厦空调系统监控对象为空调机组、新风机组,空调/新风机组位于各层空调机房。

楼宇自控系统具体监控容包括:·监测- 过滤器阻塞状态,提醒操作人员及时清洗;- 风机的手/自动状态、运行状态和故障状态;- 风机累计运行时间,定时发出检修提示信号;- 对新风机组,监测送风温度;对空调机组,监测回风温度。

·控制- 定时控制;按预先编排的时间程序控制机组启停。

- 新风风阀与风机联锁;风机停机时,新风风阀关闭。

- 在冬/夏季,采用最小新风量;在过渡季,采用焓值控制方式。

- 根据送风温度(回风温度)与设定值(可调)的偏差,通过PID运算,输出相应的控制信号,调节回水管上电动阀的开度,以保持送风温度(回风温度)的恒定。

注:在大楼的典型位置,测取室外新风的温、湿度,为整个系统使用。

4.3.3 送、排风系统纳入楼宇自控系统的送排风机为用于地下室配电间、汽车库、自行车库的送/排风机;用于卫生间的屋顶排风机;用于会议室、餐厅的通风机;用于厨房的通风机。

楼宇自控系统具体监控容包括:·监测- 各风机手/自动状态、运行状态和故障状态;- 各风机累计运行时间,定时发出检修提示信号。

·控制- 定时控制:按预先编排的时间程序控制风机启停。

4.3.4 给排水系统纳入楼宇自控系统的给排水系统包括生活给水系统和生活污水系统。

系统中的水泵与水箱或水池液位状态联动,仅在需要时才投入运转,避免不必要的浪费,节约水源。

楼宇自控系统具体监控容包括:·监测- 各水箱高、低液位监测;- 水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;- 水泵累计运行时间,定时发出检修提示信号;- 水箱及水池超高(低)液位报警;·控制- 根据水箱及水池高、低液位信号,控制水泵的启停;4.3.5 变配电系统纳入楼宇自控系统的供配电系统包括其高压、变压器、低压配电。

大厦高压进线,通常为两路10KV独立电源,两路可自动切换,互为备用。

电力的管理是大厦最重要的部分之一。

基于目前的技术水平和管理水平,楼宇自控系统对变配电系统只监测不控制。

楼宇自控系统具体监控容包括:·监测- 变压器超温报警;- 低压进线开关状态、三相电压和三相电流;- 低压母线联络柜开关状态。

4.3.6 照明系统楼宇自控系统对建筑照明实行监控不仅可简化操作,还可以按时间要求或照度要求进行控制,使被控灯具要求点亮或熄灭,利于节约电能。

**大厦照明系统包括泛光/航空标志灯照明、车库照明。

楼宇自控系统具体监控容包括:·监测- 要求控制的照明回路的手/自动状态、开关状态。

·控制- 根据工作时间表进行照明回路的开关控制。

4.3.7 电梯监测楼宇自控系统对电梯的运行状态、故障报警进行监测,以保证电梯系统的正常运行。

4.4 管线敷设和设备安装从中央控制站至现场直接数字控制器之间采用专用的通讯电缆沿镀锌钢管敷设,从直接数字控制器至执行机构采用屏蔽或非屏蔽线,在冷冻站、变配电所、空调机房等处线缆集中的地方采用金属线槽进行敷设,其它零散测点线缆较少的地方采用穿镀锌钢管进行敷设。

通讯系统由通讯卡、现场通讯接口和通讯线路组成,通讯卡安装在中央管理工作站,与中央管理工作站的计算机相联,现场通讯接口安装在每台现场控制机,通讯线将中央通讯卡与现场通讯接口依次相连。

为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等,控制器置于控制柜中。

控制柜安装在被控对象附近,便于操作及施工,每台现场控制柜需提供一个220V,1000W的电源,或在附近留有电源插座。

需要控制的风机或水泵等设备的配电柜需设置手自动转换开关,转换开关置于手动状态时,用手动启停按扭控制风机或水泵启停;转换开关置于自动状态时,由现场控制机提供的无源常开触点控制风机、水泵启停。

被控风机或水泵配电柜需提供一对常开无源辅助触点,留有现场控制机使用,以检测风机或水泵的运行状态。

传感器、执行器安装在工艺管道上,每个元件需要的电缆视不同产品而有所不同。

当风道温度传感器与湿度传感器一同安装时,应注意顺风走向,温度应置湿度传感器上测。

各个传感器不应安装于管路弯头处。

风阀驱动器安装一定要注意阀的叶片轴与驱动器轴同心。

电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向与驱动器指示方向相符。

流量计一定要注意于直管段竖直安装,流量计前至少要有10倍流量计通径的距离;流量计后至少要有5倍流量计通径的距离。

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