综合能源系统参考文档
《临港新片区综合能源站评价指标体系》标准
《临港新片区综合能源站评价指标体系》标准下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!临港新片区综合能源站是上海市的一个重要基础设施,为了对其进行全面评价,制定了《临港新片区综合能源站评价指标体系》标准。
能源管理系统视觉设计文档
能源管理系统V1.2UI设计规范设计良好的界面能够引导用户自己完成相应操作,起到向导作用。
引言:在界面设计中应该保持界面的一致性。
一致性既包括使用标准的控件,也指使用相同的信息表现方法,如在字体、风格、颜色、术语、提示信息等方面确保一致一.界面设计主要目的:1)以用户为中心。
设计由用户控制的界面,而不是界面控制用户。
2)清楚一致的设计。
所有界面的风格保持一致,所有具有相同含义的术语保持一致,且易于理解和使用。
3)拥有良好的直觉特征。
以用户所熟悉的现实世界事务的抽象来给用户暗示和隐喻,来帮助用户能迅速学会软件的使用。
4)较快的响应速度。
5)简洁、美观。
二.软件特点:1)一款能效管理节能方面的软件(考虑到偏向于绿色蓝色,偏冷色系)2) BS管理平台系统平台的开发(更多的基WEB框架内的设计)3)使用对象,此版本针对主动用户(主要用户使用群体集中在25岁YO岁之间,颜色尽量跳跃)计算机操作水平普通。
绝大部分非专业人士,所以需要考虑到软件的易操作性4)需要考虑到软件效果反馈意见动画效果比较多三.设计规范:1)界面设计中保持界面的一致性。
一致性既包括使用标准的控件,也指使用相同的信息表现方法,如在字体、标签风格、颜色、术语、显示错误信息等方面确保一致。
2)界面力求简洁明了,保证系统功能设计的合理与明确,布局明确、交互操作合理、协调统一。
功能要表现清楚,分类清晰有条理,避免过多的控件嵌套导致的视觉混乱;单一功能的操作目的明确,符合易用性原则,避免不必要的信息显示而对用户造成视觉干扰;力求操作简单,3)简单的功能一步完成,比较复杂的功能三步之内,复杂的功能操作使用操作向导来辅助客户完成。
四.界面实施细则Detail1)配色Color考虑到本次是开发的节能型的XTS-9000 web版平台软件,一款综合能效管理节能方面的软件:针对主动用户(主要用户使用群体集中在25岁-40岁之间,颜色尽量年轻化),此类软件通常以绿色为基础色,再综合市面上现有软件的色彩样式(参考同行软件,色彩方面偏向于绿色和蓝色,偏冷色系),我们采用#labc9c蓝绿作为主要色调,#3498db蓝色作为主要辅助色,博锐尚格项目中使用到的颜色蓝色和绿色为主色调,主要考虑到在色相环上两色是邻近色;绿色代表安全、节能、环保、清新、舒适等 含义; 蓝色有稳定,大气,科技,效率,理智等含义;灰色代表了稳重.为了体现产品的统一性,将所有的∖TS-9000的产品的基础色调定义在绿色,蓝色,灰色三种基础颜色; 辅助色使用降低了饱和度粉一点的红色,在色相环上,红色在蓝色120°左右,属于对比色,使用跟蓝 色形成对比的红色可以起到突出重点的作用;降低对比色饱和度做法是为了在颜色上趋于统一标准配色*labc9c I #16a085#3498db I *2980b9绿色主要用于登录按钮, 鼠标经过区域等一些主要 色块区域。
城市热力网设计规范
城市热力网设计规范引言城市热力网是一种将中央供热与城市热能资源高效利用相结合的能源供应系统。
设计规范的制定对于保障城市热力网的正常运行和安全运行具有重要意义。
本文档旨在为城市热力网的设计和建设提供指导和参考,明确设计规范的要求,并提出设计中需要注意的技术要点。
1. 设计原则1.1 热能源的快速、高效和可靠供应是城市热力网设计的基本原则。
1.2 设计应充分考虑城市供热需求的变化,具备一定的供热调控能力。
1.3 设备的选型应综合考虑设备性能、运行成本和安全性能等因素。
1.4 设计应满足环保要求,减少能源消耗和污染物排放。
2. 设计要求2.1 热力网应能满足城市的最大供热负荷,并预留一定的冗余能力。
2.2 设计时应考虑未来的扩展需求,预留一定的设备及管网的容量。
2.3 热源的选址应尽量靠近供热区域,减少输运损耗和热能浪费。
2.4 管网的设计应合理布局,最小化管道长度,减少热能损失和压力损失。
2.5 管道的材质应具备耐腐蚀、耐高温和耐压等性能,确保运行安全可靠。
2.6 设计应充分考虑环境因素和气候条件对热力网的影响,采取相应的设计措施。
2.7 设计应满足国家和地方的相关标准和规范要求。
3. 设计流程3.1 需求分析:根据城市的供热需求和热能资源状况,确定热力网的规模和布局。
3.2 方案设计:综合考虑热源、热负荷、输热介质和管道布局等因素,制定供热方案。
3.3 管道设计:根据供热方案,设计管道的布局、直径和材质等。
3.4 设备选型:根据热负荷和运行参数,选择适当的锅炉、换热器和泵等设备。
3.5 安全设计:考虑热力网的安全性和防冻性能,制定相应的安全措施。
3.6 施工图设计:根据设计结果,绘制详细的施工图纸,并明确施工要求。
4. 技术要点4.1 热源的选型应综合考虑热能资源的稳定性、供热能力和经济性。
4.2 管网设计时应优化管道布局,减少压力损失和热能损失。
4.3 管道的材质应符合相关标准和规范要求,确保运行安全可靠。
区县十四五综合能源发展规划思路-十四五能源发展规划
区县十四五综合能源发展规划思路-十四五能源发展规划引言本文档旨在提出区县的十四五综合能源发展规划思路。
通过对能源发展的分析和研究,提出有效的发展策略,以促进区县的经济发展和可持续发展。
能源现状分析在制定发展规划之前,有必要对区县的能源现状进行详细分析。
包括能源消耗情况、能源供应来源、能源结构等方面的数据分析,从而全面了解区县的能源情况。
发展目标设定基于对能源现状的分析,我们需要设定明确的发展目标,以指导区县在十四五期间的能源发展。
发展目标可以包括提高能源利用效率、增加清洁能源比重、降低碳排放等方面。
发展策略为实现上述发展目标,我们提出以下发展策略:1. 推广能源节约与优化利用:通过加强能源管理、推广节能措施和技术应用,提高能源利用效率,减少能源浪费。
2. 加快清洁能源发展:加大清洁能源投资力度,推动可再生能源的开发和利用,减少对传统能源的依赖。
3. 提升能源供应保障能力:加强能源供应基础设施建设,提升能源供应的可靠性和稳定性,确保能源供需平衡。
4. 加强能源监管与管理:建立健全的能源监管体系,加强对能源产业的规范和管理,促进能源市场的健康发展。
5. 推动能源技术创新:鼓励企业和科研机构加大对能源技术的研发和创新,引导能源产业向高效清洁方向发展。
实施步骤及措施在具体实施能源发展规划时,需要制定详细的实施步骤和措施,确保规划能够顺利推进。
包括加强组织领导、提供政策支持、加强宣传和培训等方面的具体措施。
总结随着时间的推移,我们相信通过本文档提出的区县十四五综合能源发展规划思路和策略,可以有效地推动区县能源的可持续发展,进一步促进区县的经济发展和生态文明建设。
参考资料:- [参考文献1]- [参考文献2]- [参考文献3]。
系统功能说明书模板
系统功能说明书模板一、概述本系统功能说明书旨在为使用者提供关于系统的详细说明,包括系统的功能、特点、操作方式、维护方法等。
本说明书将帮助使用者更好地理解、使用和维护该系统。
二、系统功能说明1、功能介绍本系统的主要功能是,通过使用先进的技术,实现功能,提高效率。
2、功能特点本系统具有以下特点:(1)易于操作:界面友好,操作简单,用户只需经过简单的培训即可熟练使用。
(2)高效稳定:采用先进的技术,确保系统运行稳定,提高数据处理效率。
(3)安全可靠:数据传输和存储均采用加密技术,确保用户信息安全。
(4)智能提示:系统具备智能提示功能,帮助用户快速解决问题,提高工作效率。
三、操作说明1、登录与退出用户通过输入用户名和密码进行登录,登录成功后即可进入系统主界面。
如需退出系统,请点击主界面右上角的“退出”按钮。
2、主要功能操作本系统主要功能包括等,下面分别进行说明:(1)操作:进入界面,输入相关参数,然后点击“确定”按钮即可完成操作。
(2)操作:进入界面,选择要操作的数据项,然后点击“编辑”按钮进行修改。
修改完成后,点击“保存”按钮即可完成操作。
四、维护说明为确保系统的正常运行,请定期进行以下维护操作:(1)定期备份数据:建议每周对系统数据进行备份,以防止意外情况造成的数据丢失。
(2)更新程序:请定期检查并更新系统的最新版本,以确保系统的稳定性和安全性。
(3)清理缓存:定期清理系统缓存,以提高系统运行速度和稳定性。
(4)检查硬件设备:定期检查硬件设备是否正常运行,如有问题请及时报修。
五、常见问题及解决方案在使用本系统的过程中,可能会遇到一些常见问题,下面列出并给出相应的解决方案:(1)问题一:无法登录系统。
解决方案:检查用户名和密码是否正确,确认无误后再次尝试登录。
如仍有问题,请技术支持人员。
(2)问题二:无法完成某项功能。
解决方案:请检查系统是否正常运行,如有异常情况,请技术支持人员进行处理。
如因用户操作不当导致的问题,请参考操作说明进行修正。
能源管理体系手册
能源管理体系手册文件编号:WFSY/NYSC-A-2017编制:能源管理体系建设工作组审核:王丙军批准:时军2017-06-06发布2017-06-06实施目录0.1 公司概况0.2 发布令0.3 管理者代表任命书0.4 能源方针0.5 公司能源管理体系组织机构图0.6公司能源管理体系职能分配表1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 能源管理体系要求4.1 总要求4.2 管理职责4.2.1 最高管理者4.2.2 管理者代表4.3 能源方针4.4 策划4.4.1 总则4.4.2 法律法规及其他要求4.4.3 能源评审4.4.4 能源基准4.4.5 能源绩效参数4.4.6 能源目标、能源指标和能源管理实施方案4.5 实施与运行4.5.1 总则4.5.2 能力、培训和意识4.5.3 信息交流4.5.4 文件4.5.4.1 文件要求4.5.4.2 文件控制程序4.5.5 运行控制4.5.6 设计4.5.7 能源服务、产品、设备和能源采购4.6 检查4.6.1 监视、测量与分析4.6.2 合规性评价4.6.3 能源管理体系的内部审核4.6.4 不符合、纠正、纠正措施和预防措施4.6.5 记录控制4.7 管理评审4.7.1 总则4.7.2 管理评审的输入4.7.3 管理评审的输出附录一:能源网络图附录二:提纯生产工艺流程图0.1公司概况潍坊三益新能源科技有限公司成立于2014年,是北京三益能源环保发展股份有限公司的全资子公司,是昌乐县重点招商引资项目,公司主要负责山东区域生物质天然气等新能源项目的咨询、投资、开发、建设及运营。
目前在建的英轩实业15万立方/天沼气提纯项目,公司目前与昌乐泰达燃气有限公司、昌乐新奥燃气公司建立合作关系,产品气直接输送对方公司天然气管网,可用于供应城市管道燃气。
另一部分产品气经CNG供给周边车用压缩天然气及工商业燃料,有效缓解昌乐县“煤改气”工作供气紧张压力,。
英轩实业沼气提纯项目主要利用英轩实业污水站产生的沼气为原料,经过脱水、脱硫、脱碳等技术手段制成符合国家标准的生物质天然气。
综合能源方案范文
综合能源方案范文
科学发展观指出,资源节约型、环境友好型是可持续发展的基本要求,因此,以节能、降耗为目标,实施综合能源方案必将成为未来节能减排的
主要利器。
本文有意结合国内外有关文献,客观剖析了综合能源方案的内
涵及衍生出的实现节能减排的有效途径,以期为能源管理领域的政策制定
和技术研发提供参考依据。
首先,综合能源方案的内涵主要包括:一是能源利用综合,即将可再
生能源、储备能源、核能、火力等资源整合在一起,组合成一系列的可持
续发展的能源方案;二是能源节约综合,即根据能源结构分析,合理匹配
能源消费结构,优化能源利用结构,减少能源损耗,实现节能减排;三是
能源服务综合,即通过引入第三方服务管理,能够对能源系统进行全面的
智能化管理,以实现能源资源的有效配置。
其次,实现节能减排的具体措施主要有:一是加大可再生能源的开发
力度,加强能源储备体系建设,充分利用太阳能、水能、生物质能等新能源,促进能源价格市场化,从供给端降低能源消费;二是加大能源技术研
发力度,提高能源利用效率,对多种能源进行技术改造、技术改进。
综合能源管控平台用户操作手册
用户操作手册文件编号:RHEA/Q-C-YF-39项目名称综合能源管控平台文档名称综合能源管控平台系统用户手册项目编号01 版本号V1.0.1 编写人任言编写日期2015/6/7 审核人芦珊审核日期批准人批准日期备注变更记录序号修改条款修改单号页号修改人/日期批准人/日期实施日期证其可追溯性。
目录1.引言 (1)1.1编写目的 (1)1.2定义 (1)1.3参考资料 (1)1.4目标 (1)1.5功能 (1)2.运行环境 (2)3.使用说明 (2)3.1安装和初始化 (2)3.2退出 (3)3.3通知信息 (4)4.实时监控 (5)4.1透视地图 (5)4.1.1设备定位 (6)4.1.2查看设备信息 (7)4.2设备监控 (10)4.2.1设备搜索 (10)4.2.2设备群抄 (10)4.3GIS地图 (10)4.4三维地图 (11)4.4.1设备定位 (12)4.4.2查询设备信息 (12)4.5通知中心 (12)5.统计分析 (13)5.1能耗总汇 (13)5.2建筑能耗统计 (14)5.2.1查询日报表 (15)5.2.2查询月报表 (16)5.2.3查询年报表 (17)5.2.4自定义查询 (18)5.2.5能耗总汇 (20)5.3能源分类统计 (20)5.3.1查询日报表 (21)5.3.2查询月报表 (22)5.3.3查询年报表 (22)5.3.4自定义查询 (22)5.3.5导出报表 (22)5.3.6帮助说明 (22)5.4设备能耗统计 (22)5.4.1查询历史数据 (23)5.4.2查询日报表 (25)5.4.3查询月报表 (25)5.4.4查询年报表 (26)5.4.5自定义查询 (26)5.4.6导出报表 (26)5.4.7帮助说明 (26)5.5平均参数统计 (26)5.5.1查询日报表 (27)5.5.2查询月报表 (28)5.5.3查询年报表 (29)5.5.4自定义查询 (29)5.5.5导出报表 (29)5.5.6帮助说明 (29)5.6建筑类型统计 (29)5.6.1查询日报表 (30)5.6.2查询月报表 (31)5.6.3查询年报表 (32)5.6.4自定义查询 (32)5.6.5导出报表 (32)5.6.6帮助说明 (32)5.7水电平衡统计 (32)5.7.1查询日报表 (33)5.7.3查询年报表 (35)5.7.4自定义查询 (35)5.7.5导出报表 (35)5.7.6帮助说明 (35)5.8其他统计 (35)5.8.1节能效率统计 (35)5.8.2能耗排名统计 (36)5.8.3节能指标统计 (37)5.8.4导出报表 (38)5.8.5帮助说明 (38)6.设备管理 (38)6.1设备类型管理 (38)6.1.1基础类型信息列表 (39)6.1.2协议类型信息列表 (41)6.2集中器管理 (47)6.2.1新增集中器 (48)6.2.2修改集中器 (49)6.2.3删除集中器 (50)6.2.4链接集中器 (51)6.2.5断开集中器 (51)6.2.6同步集中器参数 (51)6.2.7同步设备列表 (51)6.2.8同步定时器策略 (51)6.2.9同步光温策略列表 (51)6.2.10清理配置 (52)6.3设备组管理 (52)6.3.1新增设备组 (53)6.3.2修改设备组 (54)6.3.3删除设备组 (54)6.3.4制定策略 (55)6.3.5设备划分 (55)6.4.1新增设备 (57)6.4.2修改设备 (58)6.4.3删除设备 (58)6.4.4设备关系维护 (59)6.4.5高级查询 (60)6.5中继器管理 (61)6.5.1新增中继器 (61)6.5.2修改中继器 (62)6.5.3删除中继器 (62)6.5.4设备划分 (62)6.6光温控制器管理 (63)6.6.1新增光温控制器 (64)6.6.2修改光温控制器 (65)6.6.3删除光温控制器 (65)6.7定时器管理 (65)6.7.1新增定时器 (66)6.7.2修改定时器 (67)6.7.3删除定时器 (68)6.8设备功率管理 (68)7.收费管理 (70)7.1计费方案管理 (70)7.1.1新增计费方案 (70)7.1.2修改计费方案 (71)7.1.3删除计费方案 (72)7.1.4复制计费方案 (73)7.2业主管理 (73)7.2.1业主入伙 (74)7.2.2业主修改 (75)7.3收费参数配置 (75)7.3.1表具初始化 (76)7.3.2缴费配置 (77)7.4充值缴费 (78)7.4.1充值 (79)7.4.2退购 (80)7.5单据查询 (82)7.5.1单据查询 (82)7.5.2单据详情/补打 (83)7.5.3单据作废 (83)7.6收费报表 (84)7.6.1售电日汇总统计 (84)7.6.2售电月汇总统计 (85)7.7补助方案管理 (85)7.7.1新增补助方案 (86)7.7.2修改补助方案 (88)7.7.3删除补助方案 (89)7.7.4分配补助方案 (90)7.8待处理记录管理 (91)7.8.1查询记录 (91)7.8.2导出记录 (91)7.8.3作废记录 (92)8.系统设置 (92)8.1组织机构管理 (92)8.1.1新增组织 (93)8.1.2新增区域 (93)8.1.3新增建筑 (94)8.1.4新增单元 (95)8.1.5新增楼层 (96)8.1.6新增套户 (97)8.1.7新增改造信息 (98)8.1.8删除改造信息 (99)8.1.9修改组织 (100)8.1.10删除组织资源 (101)8.2.1新增账户 (102)8.2.2修改账户 (102)8.2.3删除账户 (103)8.3角色管理 (104)8.3.1新增角色 (104)8.3.2修改角色 (105)8.3.3删除角色 (106)8.4数据字典 (107)8.4.1新增字典 (107)8.4.2修改字典 (108)8.4.3禁用/启用字典 (108)8.5地图编辑 (108)8.5.1添加信息 (109)8.5.2移动信息 (110)8.5.3删除信息 (110)8.5.4显示/隐藏名称 (110)8.5.5切换地图 (111)8.6能耗排名配置 (111)8.6.1设置能耗排名配置 (111)8.6.2清除能耗排名配置 (112)8.7能源策略配置 (112)8.7.1制定策略 (112)8.7.2取消策略 (113)8.8能源绩效配置 (113)8.8.1制定绩效 (114)8.8.2取消绩效 (115)8.8.3保存 (115)8.8.4刷新 (115)8.9能耗数据补录 (115)8.9.1初始配置 (116)8.9.2删除数据 (117)8.10.1短信模板管理 (118)8.10.2短信用户管理 (120)8.10.3短信历史查询 (121)8.11系统日志 (123)8.11.1查询系统日志 (124)8.12通讯日志 (124)8.12.1查询通讯日志 (124)9.预案管理 (125)9.1预案管理 (125)9.1.1新增预案 (125)9.1.2编辑预案 (128)9.1.3删除预案 (129)9.1.4执行预案 (129)9.2预案事件 (129)9.2.1新增预案事件 (130)9.2.2编辑预案事件 (132)9.2.3删除预案事件 (132)1. 引言1.1 编写目的本用户手册主要描述了《综合能源管控平台》(以下简称本系统或该系统)的运行环境、用途以及具体的使用操作,旨在指导用户如何使用该系统。
能源管控平台-能源管理系统设计
间内的能源消耗、原料消耗、产品产出、水资源数据维护到能源管控
中心数据库。设计四个 tab 页分别维护能源消耗数据、原料消耗数据、
水资源消耗数据、产品产量数据。数据可以维护到任意的监控点。
Tab1 页:能源监测数据维护
单位: (根据用户身份自动选定) 日期:
监控点
班次
能源
计量单 位
添加 修改 删除
折标
消耗
系数 单价(元) 量
按选定单位的生 夜 产组织树选择
白 中
…
列表选择,来自监控项字典 内容按能源类别过滤
Tab2 页:原料监测数据维护
单位: (根据用户身份自动选定) 日期:
添加 修改 删除
班 监控点
次
原料
计量单位 单价(元) 消耗量
按 选 定 单 位 的 生 产 组 夜 列表选择,来自监控项字典
is 品逐一编制。定额编制设置三个 tab 页实现:
g Tab1:能源消耗定额维护
e 单位: 按列表选择 产品:
能源
计量单位
R 列表选择,来自监 n 控项字典内容按 U 能源类别过滤
下拉列表 (计量单位) 添加 修改 删除
折标系数
定额量
折标量 (tce)
1
2
1×2
备注
能源、计量单位、折标系数来自监控项字典。
按年月统计分子公司产品的原料消耗计划数据,年月选项不能为
空,产品选项可以为空,为空查询所有产品,不为空则按选定的产品
查询数据。
单位:(根据用户身份自动选定) 年月:
产 产品
品: 计量 单位
下拉列表
计划产量:
计划 产量
原料
计量 单位
(计量单位) 查询
海林能源计费系统操作手册说明书
HEBS·海林能源计费系统操作手册版本号V2.1北京海林节能科技股份有限公司2020年目录1.1.阅读指南 (5)1.2.参考文档 (5)1.2.1.本手册使用对象 (5)1.2.2.本手册结构 (5)1.2.3.使用约定 (5)1)字体、符号 (5)2)鼠标操作约定 (6)3)本手册展示部分操作截图 (6)1.3概述 (6)1.4基本操作 (6)1.4.1登录系统 (6)1.4.2系统模块介绍 (7)1.4.3首页 (9)1.4.4. 权限管理 (9)1.4.4.1 用户管理 (9)1.4.4.2 菜单管理 (11)1.4.4.3 角色管理 (14)1.4.4.4 组织管理 (18)1.4.5. 综合信息 (21)1.4.5.1 网关列表 (22)1.4.5.2 基础数据 (24)1.4.5.3 房间列表 (29)1.4.5.4 定时方案 (30)1.4.5.5 分组列表 (32)1.4.5.7 日历管理 (35)1.4.6. 监控管理 (35)1.4.6.1 设备监控 (36)1.4.6.2 图表监控 (39)1.4.6.3 网关监控 (42)1.4.7.2 结算方案 (43)1.4.7.3 分摊方案 (46)1.4.7.4 杂费管理 (47)1.4.7.5 通用计费 (48)1.4.7.6 分摊计费 (49)1.4.7.7 预付费 (50)1.4.7.8 账单管理 (51)1.4.7.9 电表预付费 (53)1.4.8.数据分析 (53)1.4.8.1温控器数据分析 (54)1.4.8.2在线离线统计 (54)1.4.8.3设备类型统计 (55)1.4.9.报警管理 (55)1.5.0.文档管理 (56)1.5.0.1资料库 (56)1.5.0.2用能分析报告 (57)1.5.1.系统管理 (57)1.5.1.1更新版本 (58)1.5.1.2获取授权码 (58)1.5.1.3系统设置 (58)1.5.1.4采集频率 (59)1.5.2.统计报表 (60)1.5.2.1综合能耗报表 (60)1.5.2.2网关在线率统计 (60)1.5.2.3操作日志 (61)1.5.2.4登录日志 (61)1.5.3.关于帮助 (62)1.5.3.1系统版本 (62)1.5.3.2软件说明 (62)1.5.3.4关于海林 (63)1.1. 阅读指南欢迎使用HEBS·海林能源计费系统1.2. 参考文档<<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>>建科[2008]114 号文( 2008-06-24)⚫《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》⚫ << GBT 17981-2007 空气调节系统经济运行>>⚫ << GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准>>⚫ << GB T50378-2014 绿色建筑评价标准>>⚫ <<CJ/T188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件>>1.2.1. 本手册使用对象本手册的使用对象为使用HEBS·海林能源计费系统各级管理员及使用用户。
能耗分析管理系统技术文档
能耗分析管理系统技术文档1。
能耗分析管理系统1。
1系统概述能耗分析管理系统作为项目能耗信息、能源设备运行信息的交汇与处理的中心,通过能源计划、能源监控、能源统计、能源消费分析、重点能耗设备管理、报表分析、能源计量设备管理等多种手段,使国博中心管理者对国博中心的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,使各子系统和设备的运行处于有条不紊、协调一致的高效、经济的状态,最大限度地节省能耗和日常运行管理的各项费用,保证各系统能得到充分、高效、可靠的运行,并将国博中心的能源消费计划任务分配到各个展厅、会议室等,使节能工作责任明确,促进国博中心健康稳定发展,最终给国博中心管理者带来可观的经济效益。
能耗分析管理系统将针对项目的能源管理需求,通过能耗数据接口实时地获取大楼内各种能源动力的运行状态和参数,以方便对用电系统运行及状态的安全性、合理性的实时监控及科学化的管理。
1。
2设计目标是针对项目的展务建筑特色提出成套的能源管理整体解决方案。
将充分利用本工程项目已有的设备(如智能化集成系统中的子系统数据)和增加部分测控、智能装置的条件下,实现对用电管理和节能控制、公共区域节电节能控制、展务电器设备的能耗监测和节能控制等能耗分析及管理功能。
实现以下功能点:,实现整体能耗状况的实时监测和细致化管理,从而为其他高级应用提供设施各类能耗的全方位实时高精度数据., 实现对动力设备运行状态的实时监视,从而进一步保障设备的正常工作., 实现能源计量、能耗数据透明化,从而便于产品成本的精确核算。
,实现对整个能源系统运行的综合监测,电力、燃气、水等能源供应中断、事故跳闸、故障原因分析,便于实施系统的安全保护,从而避免事故的发生。
,实现对整个能源系统运行历史参数的存储,从而帮助企业管理决策。
, 实现对能耗计划与实绩的管理,从而有效的调节、管理能耗成本。
, 实现对整个能耗-煤耗量、能耗—污染物的转化与监测,从而严格满足国家、地区节能减排政策。
《综合能耗计算通则》GBT2589-2008
中华人民共和国国家标准G B/T2589—2008 代替G B/T2589—1990综合能耗计算通则General principles for calculation of total production energy consumption2008-02-03发布 2008-06-01实施前言本标准代替GB/T 2589—1990《综合能耗计算通则》。
本标准与GB/T 2589—1990相比,主要修改内容如下:——修改了格式;——更新了引用标准;——增加了术语;——进一步细化了能源种类;——修改了综合能耗的分类;——简化了计算公式;——增加了附录。
本标准的附录A和附录B是资料性附录。
本标准由国家发展和改革委员会资源节约和换进保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部提出。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位:国家发展和改革委员会能源研究所、中国标准化研究院、中国技能监察信息网。
本标准主要起草人:胡秀莲、李爱仙、陈海红、辛定国、张管生、郑彬。
本表准所代替标准的历次版本发布情况为:—GB 2589—1981;GB 2589—1990。
1 范围本标准规定了综合能耗的定义和计算方法。
本标准适用于用能单位能源消耗指标的核算和管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1 耗能工质 energy-consumed medium在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。
3.2 能量的当量值 energy calorific value按照物理学电热当量、热功当量、电功当量换算的各种能源所含实际能量。
节能评估报告
节能评估报告一、引言节能评估报告是对某个特定领域、系统或设备的能源消耗情况进行全面评估和分析的文档。
本报告旨在评估某公司的能源利用效率,并提出相应的节能建议,以降低能源消耗和减少对环境的影响。
二、背景本次节能评估报告针对某公司的办公楼进行评估,该办公楼位于城市中心,建筑面积为5000平方米,共有10层。
该公司希望通过评估了解办公楼的能源消耗情况,并提出相应的节能措施,以降低能源成本并提高能源利用效率。
三、方法和数据收集1. 评估方法本次评估采用了综合评估法,结合了现场调查、数据收集和能源分析等方法,以全面了解办公楼的能源消耗情况。
2. 数据收集通过与公司相关部门的合作,我们获取了以下数据:- 办公楼的建筑结构和用途- 办公楼的能源消耗数据(电力、燃气、水等)- 办公楼的设备和系统信息(空调、照明、电梯等)- 办公楼的人员使用情况和工作时间表四、能源消耗分析1. 电力消耗根据数据分析,办公楼的电力消耗主要集中在照明系统和办公设备上。
我们发现,办公楼的照明系统使用了老旧的白炽灯,能源利用效率较低。
此外,一些办公设备在不使用时也未及时关闭,造成了能源浪费。
2. 燃气消耗办公楼的燃气消耗主要用于供暖和热水供应。
根据数据分析,供暖系统存在一定的能量损失,需要进行相应的维护和改进。
此外,热水供应系统的能源利用效率也可以进一步提高。
3. 水消耗办公楼的水消耗主要用于卫生间和绿化水源。
我们发现,一些卫生间的水龙头存在漏水现象,导致水资源的浪费。
同时,绿化水源的管理也需要进一步优化,减少不必要的浇灌。
五、节能建议基于对能源消耗的分析,我们提出以下节能建议:1. 照明系统改进建议替换办公楼的白炽灯为LED灯,LED灯具有更高的能源利用效率和寿命。
此外,安装感应器和定时器,以确保照明系统在无人时自动关闭。
2. 办公设备管理建议制定相关的办公设备使用规范,要求员工在不使用时及时关闭设备,避免能源的浪费。
同时,推广使用节能型办公设备,如低功耗电脑和打印机等。
综合厂用电计划方案模板
综合厂用电计划方案模板# 综合厂用电计划方案模板## 1. 引言本文档旨在提供一份综合厂用电计划方案模板,用于规划和管理综合厂的用电需求和资源分配。
本计划将包括预算、用电需求分析、能源管理和节能措施等内容,以确保综合厂的用电安全、高效和可持续发展。
本计划将针对综合厂的具体情况进行定制,并可根据需要进行修改和调整。
## 2. 用电需求分析在制定用电计划之前,需要对综合厂的用电需求进行充分的分析和评估。
以下是一些重要的考虑因素:- 生产设备电力需求:对综合厂的生产设备进行全面的调查和分析,确定各设备的电力需求和运行时间等信息,以便合理安排电力分配。
- 办公区电力需求:了解综合厂办公区的用电设备和电力需求,包括照明、空调、电脑等设备,以便合理规划用电。
- 其他用电需求:考虑其他用电需求,如仓库、停车场、安防设备等,以确保综合厂用电的全面覆盖。
## 3. 用电计划编制在完成用电需求分析之后,可以开始编制用电计划。
以下是编制用电计划时应考虑的几个方面:### 3.1. 用电预算制定合理的用电预算是用电计划的基础。
根据前期用电需求分析,合理预测综合厂的用电量,并结合电费标准,制定年度、季度或月度的用电预算。
用电预算应考虑到用电峰谷时段的分布,以便优化用电成本。
### 3.2. 电力供应计划考虑到综合厂的稳定运行,应制定电力供应计划。
与电力供应公司协商,确定电力供应能力,并确保可靠供电。
对于高峰用电时段,可考虑与电力公司签订特殊供电协议,以确保供电需求。
### 3.3. 电力分配方案根据生产设备、办公区和其他用电需求,制定合理的电力分配方案。
考虑到用电设备的不同特点和优先级,合理分配电力资源。
还可根据年度、季度或月度的用电预算进行调整,以实现用电的合理规划和分配。
### 3.4. 能源管理和节能措施为了实现用电的高效和可持续发展,应开展能源管理和节能措施。
对综合厂的用电设备进行能效评估,提出相应的节能建议。
采取有效的措施,如设备优化、用电监控系统的引入,以减少能源浪费。
能源管理体系程序文件(全套资料)沥血贡献
文件编号:XM/NYGLCX—2008—A 受控状态:受控XXXX集团XXX公司能源管理程序文件20013年6月18日发布实施相关术语能源管理体系:用能单位管理体系的一部分,用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。
用能单位:消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。
能源因素:在用能单位运营全过程中,对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。
重要能源因素:指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。
能源方针:用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。
目标:用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。
指标:为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。
关键岗位:能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。
基准:用能单位为评价实施能源管理体系的绩效,通过对历史数据收集与分析,确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。
标杆:用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。
能源管理绩效:用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。
能源管理方案:用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率,针对能源因素所采取的具体措施。
不符合:未满足要求。
目录修改记录文件和资料控制程序一、目的控制矿井能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关场所使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。
二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。
三、职责㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。
㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。
㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。
四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次:⑴能源管理手册;⑵能源程序文件;⑶第三层文件。
2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。
能耗管理方案
能耗管理方案1. 简介能耗管理是指在提供必要的设备和服务的前提下,合理管理能源的使用,以减少能源浪费、降低能源成本,并减少对环境的负面影响。
本文档将介绍一个综合的能耗管理方案,以帮助企业或个人有效管理能源。
2. 能耗评估在制定有效的能耗管理方案之前,首先需要进行能耗评估。
能耗评估的目的是了解目前能源的使用情况,并确定潜在的节能机会。
以下是进行能耗评估的一些步骤:2.1 数据收集收集能源使用的相关数据,包括用电量、用水量、燃气消耗等。
这些数据可以从电表、水表、燃气表等设备的读数中获取。
2.2 能源分析对收集到的数据进行能源分析,了解不同设备或系统的能源消耗情况。
可以通过使用电能分析仪、水能分析仪等设备来获取更详细的数据。
2.3 能源浪费识别通过能源分析的结果,识别能源浪费的问题点。
可能的浪费包括设备的过度运行、能源的泄漏、不必要的能源消耗等。
2.4 潜在节能机会确定根据能源浪费的识别结果,确定潜在的节能机会。
这些机会可以包括更换能源效率低的设备、改进设备的使用方式、设备的节能改造等。
3. 能耗管理方案基于能耗评估的结果,制定一套综合的能耗管理方案是至关重要的。
以下是一个可行的能耗管理方案的示例:3.1 能源监测系统搭建一个能源监测系统,实时监测能源的使用情况。
通过安装传感器和数据采集设备,将能源的使用数据上传至中央服务器,实现数据的集中管理。
3.2 能源数据分析利用能源监测系统采集到的数据,进行能源数据分析。
通过建立数据模型和算法,进行能源使用的趋势分析和异常检测,及时发现能源浪费的问题。
3.3 节能设备的采购与更新根据能耗评估的结果和能源监测系统提供的数据,确定需要更新或替换的设备。
选择能效更高的设备,并考虑设备的使用寿命和回报周期,制定采购和更新计划。
3.4 设备使用规范与培训制定设备使用的规范和流程,并进行相关培训。
培训内容包括设备正确使用方法、能源节约技巧等。
定期进行设备使用情况的检查,确保规范的执行。
浙江能源管理信息系统用户使用手册
浙江能源管理信息系统用户使用手册浙江能源管理信息系统用户使用手册一、概述浙江能源管理信息系统(ZHEMS)是一个为浙江省内各行业的企业和组织提供的能源管理工具。
该系统集成了先进的能源监测、分析和报告功能,旨在帮助用户更好地了解和管理其能源使用情况,从而优化能源消耗,降低运营成本,同时减少对环境的影响。
二、系统功能1、数据监测:系统实时监测各种能源的使用情况,包括电力、燃气、水等。
2、数据分析:通过可视化的图表和报告,对能源数据进行分析和比较,发现能源使用的问题和优化潜力。
3、能源报告:自动生成各类能源报告,满足用户在不同时间段、不同层级的能源管理需求。
4、报警功能:系统能够设置超限报警,及时发现能源使用异常情况。
5、数据导出:用户可以将数据导出,与其它管理系统或分析工具进行整合。
三、系统操作指南1、登录系统:在浏览器中输入ZHEMS的网址,然后使用用户名和密码登录系统。
2、数据监测:在系统主界面,用户可以看到实时的能源数据监测图表。
可以通过日期、时间等筛选条件,选择需要查看的数据。
3、数据分析:在“分析”模块,用户可以查看各种能源数据的分析报告。
可以选择不同的分析方式,比如日、周、月分析等。
4、生成报告:在“报告”模块,用户可以选择要生成的报告类型,设置报告的时间范围等参数,然后生成报告。
5、报警设置:在“设置”模块,用户可以设置各种能源数据的报警阈值,当数据超过设定的阈值时,系统会发送报警信息给用户。
6、数据导出:在“导出”模块,用户可以选择需要导出的数据类型和时间范围,然后将数据导出为CSV格式的文件。
四、常见问题及解决方法1、如何解决网络连接问题?如果在登录系统时遇到网络连接问题,请检查您的网络设置,确保您的设备已经连接到网络。
如果问题仍然存在,请尝试重新连接或联系系统管理员。
2、如何处理数据异常?如果发现数据异常,请及时记录下来,并联系系统管理员进行核实和解决。
同时,您也可以在“设置”模块中设置数据异常报警,及时收到异常通知。
十四五规划-能源重点【最新版】
十四五规划-能源重点【最新版】
本文档旨在概述中华人民共和国在“十四五”规划中关于能源领域的重点内容。
以下是能源领域的主要目标和策略。
主要目标
1. 提高能源供应安全:通过增加国内能源产能、改善能源供应结构和优化能源供应网络,保障国家能源供应的稳定和安全。
2. 促进能源转型升级:加快新能源开发和利用,推动煤炭清洁高效利用,提高能源生产和利用效率,实现能源生产和消费的可持续发展。
3. 推动能源系统创新发展:加强能源科技研发和创新,推动能源系统智能化、数字化和现代化改造,提高能源系统整体效益和综合竞争力。
4. 保护生态环境:通过加强环境保护措施,减少能源产业对环境的负面影响,实现能源与环境的协调发展。
关键策略
1. 能源结构优化:加大清洁能源开发和利用力度,减少对煤炭
的依赖,提高可再生能源的比重,推动能源结构向低碳、清洁、可
持续方向转变。
2. 改革能源体制:深化能源体制改革,完善能源市场体系,加
强监管和调控,促进市场竞争和资源配置效率。
3. 提高能源效率:加强能源节约和管理,推广节能技术和装备,提高能源利用效率,降低单位GDP能耗。
4. 加强国际合作:加强与国际合作伙伴的合作,推动能源的国
际交流与合作,构建公平、开放、合作的国际能源治理体系。
本文档为能源领域的重点内容概述,目的在于提供参考和指导,具体实施方案和细节将根据实际情况而定。
> 注意:本文档所提供的内容仅供参考,具体政策以相关政府文件为准。
新能源项目操作手册模板
新能源项目操作手册模板全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:新能源项目操作手册模板一、前言欢迎使用本新能源项目操作手册。
该操作手册旨在为项目团队成员提供清晰的工作指导和操作步骤,确保项目的高效运作和顺利完成。
请在开始操作项目前,对本操作手册进行仔细阅读,并严格按照操作要求执行。
二、项目概述1.1 项目名称:【填写项目名称】1.2 项目目标:【填写项目目标】1.3 项目范围:【填写项目范围】三、项目团队2.1 项目负责人:【填写项目负责人姓名】2.2 项目组成员:【填写项目组成员姓名及职责】四、项目流程3.1 项目启动阶段- 需要完成的任务:【填写任务内容】- 负责人:【填写负责人姓名】- 完成时间:【填写完成时间】五、项目资源4.1 人力资源- 项目团队成员:【填写成员姓名及职责】- 外部合作伙伴:【填写合作伙伴名称及联系方式】4.2 物质资源- 设备:【填写所需设备名称及数量】- 材料:【填写所需材料及数量】六、项目风险5.1 风险类别- 技术风险:【填写技术风险内容】- 人员风险:【填写人员风险内容】- 环境风险:【填写环境风险内容】5.2 风险应对措施- 风险防范措施:【填写风险防范措施】- 应急预案:【填写应急预案】七、项目汇报6.1 汇报周期:【填写汇报周期】6.2 汇报内容:【填写汇报内容】八、操作指南7.1 项目操作流程- 步骤一:【填写步骤内容】- 步骤二:【填写步骤内容】- 步骤三:【填写步骤内容】7.2 注意事项- 做好安全防护:【填写安全防护内容】- 注意节能环保:【填写节能环保内容】九、附录8.1 术语表- 定义:【填写术语定义】8.2 表格- 【填写表格内容】以上所列内容为新能源项目操作手册的基本模板,请根据实际项目情况进行适当的修改和补充。
希望本操作手册能对您的项目工作起到有效的指导作用,如有任何疑问或建议,请随时联系项目负责人或项目团队成员。
祝您的项目顺利完成!第二篇示例:新能源项目操作手册模板一、项目概况1.1 项目名称:XXXX新能源项目1.2 项目地点:XXXX省XXXX市XXXX县(区)1.3 项目背景:简要介绍项目的背景和意义1.4 项目规模:描述项目的规模和主要设施1.5 项目目标:明确项目的建设目标和运营目标二、组织架构2.1 项目组织架构:项目的组织机构图和各部门职责2.2 项目管理团队:各部门主要负责人及其联系方式2.3 项目协调机制:各部门之间的协调沟通机制三、管理制度3.1 项目管理制度:项目管理体系、制度和流程3.2 安全管理制度:安全生产管理制度、安全风险评估和预防措施3.4 环境管理制度:环境管理要求、环境风险评估和环境监测3.5 能源管理制度:能源管理要求、能源消耗控制和节能措施四、运营管理4.1 生产运营管理:设备运行维护管理、生产计划和生产安排4.2 安全生产管理:事故预防、应急处置和安全培训4.3 质量控制管理:产品质量监督、质量检测和产品追溯4.4 环境监测管理:环境监测计划、监测设备和监测数据处理4.5 节能降耗管理:能源消耗情况分析、节能改进计划和节能成效评估五、安全生产5.1 安全生产责任:安全生产管理机构及其职责分工5.2 安全生产方针:明确安全生产目标和管理要求5.3 安全生产培训:员工安全培训计划和内容安排5.4 安全生产检查:定期安全检查、自查和监督检查5.5 安全事故处理:应急预案、事故报告和事故处理原则六、质量管理6.1 质量方针:制定质量目标和质量管理原则6.2 质量检查流程:质量检验规范和质量检测流程6.3 质量评审制度:质量评审会议和质量评审制度6.4不良品处理:不良品处置流程和不良品追踪记录七、环境管理7.1 环境方针:明确环境保护目标和环境管理要求7.2 环境影响评价:环境影响评价报告和环境风险评估7.3 污染物控制:污染物排放标准、监测和控制措施7.4 废弃物处理:废弃物分类、储存、运输和处置八、能源管理8.1 节能目标:确定节能目标和节能管理原则8.2 能源消耗监测:对能源消耗数据进行监测和分析8.3 节能措施实施:制定节能改进方案和推广应用8.4 节能效果评估:对节能措施的实施效果进行评估和总结以上是关于新能源项目操作手册模板的内容,希望能为您提供参考和借鉴。
多能互补的能源系统优化模型
多能互补的能源系统优化模型引言随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严重,寻找多能互补的能源系统优化模型成为一项重要的研究方向。
多能互补的能源系统是指通过整合不同的能源形式和能量来源,实现供能的可持续发展。
本文将探讨多能互补的能源系统优化模型的原理、优势、应用以及未来的发展方向。
原理多能互补的能源系统优化模型基于能源多样性和互补性的原理。
能源多样性是指利用多种类型的能源,包括化石能源、可再生能源以及其他非传统能源。
通过多样性的能源组合,可以提高能源供应的灵活性和可靠性。
能源互补性是指将不同能源形式和能源来源进行整合,使得它们的优势相互补充。
例如,太阳能和风能可以在不同的时间和地点发挥作用,通过综合利用两者的优势,可以实现能源的平衡供应。
多能互补的能源系统优化模型可以通过数学与计算方法来实现。
首先,需要建立一个能源系统的数学模型,包括各种能源的产量、消费量、储能量等。
然后,通过优化算法来求解最优的能源配置方案,以实现能源的最大利用和最小成本。
常见的优化算法包括线性规划、整数规划、遗传算法等。
最后,将优化结果应用于实际能源系统中,进行实时监控和调控。
优势多能互补的能源系统优化模型具有多方面的优势。
首先,它可以提高能源的利用效率。
通过综合利用不同能源的优势,可以最大限度地减少能源的浪费。
其次,多能互补的能源系统可以降低能源的污染排放。
传统能源系统往往依赖于煤炭和石油等化石能源,导致大量的二氧化碳和其他有害物质排放。
而多能互补的能源系统可以更多地利用可再生能源,减少对化石能源的需求,从而减少污染排放。
此外,多能互补的能源系统还可以提高能源供应的安全性。
通过多样性和互补性的能源组合,可以降低对单一能源来源的依赖,减少能源供应中断的风险。
应用多能互补的能源系统优化模型在实际应用中具有广泛的应用前景。
首先,它可以用于城市能源规划。
现代城市的能源需求巨大,通过建立多能互补的能源系统,可以实现能源供应的可持续发展和低碳经济。
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美国微网示范工程—DETL
美国微网示范工程—Mad river
示范目的
• 建立微网经济模 型
• 特定地点建设微 网可行性
• 加快微网技术和 制度上认知度
• 含分布式电源配 电网规划
荷兰的Zutphen度假村,荷兰首个微网项目
欧盟
微网组成:
380V,50Hz系统 335kW光伏,蓄电池 提供200幢别墅电力
微网
分布式发电大规模工业化应用的关键
技术
实施能源可持续发展战略的重要手段
✓最大化接纳分布式电源
微电网的主要作用
✓节能降耗、提高能效
✓新农村电气化
✓提高抗灾能力及应急供电
✓满足用户多类 电能质量需求
✓智能电网的
有机组成部分
12
国家
美国 欧盟国家
日本
国内外研究现状
代表性的基础项目
相关技术
Madriver微电网
东南大学电气工程学院
分布式综合能源系统
报告人:顾 伟
wgu@ 13814005169
东南大学 二〇一五年三月
一、分布式发电与微电网
二、冷热电联供 三、分布式综合能源系统
目录
利用各种分散存在的能源进行发电供 能的技术。如:
风能、太阳能等可再生能源发电技术;
天然气为燃料的冷/热/电联供技术 (简称:CCHP )
欧盟: 通过提供度电补贴的方式鼓励风电发展。一种形式是直接固定上网电 价,电网企业按政府规定电价收购风电;另一种形式是风电项目参与市 场竞价,政府在市场电价基础上基于一定补贴。 2010年欧盟成员国提交了“可再生能源国家行动计划”。
中国: 出台了《中华人民共和国可再生能源法》,建立包含优先上网、标杆 电价、成本分摊等相关内容的可再生能源政策体系。
列运行
MICROGRID计划
微电网运行与控制技术等
青森县微电网示范工程
新能源产业技术综合开发机构 (NEDO)
全部采用可再生能源(风能、太阳能和 生物质能)供给电能和热能
NEDO于2003年启动可再生能源的地区 配电网项目,建立了3个微电网示范工程
系统组成
• 三台60kW燃气轮 机
• 三条馈线,负荷可 分为一般负荷,可 控负荷和敏感负荷
2000~2013年世界太阳能发电装机容量及增长率
(欧洲光伏工业协会)
分布式发电现状
2013年全球风电装机容量居前十的国家基本情况
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
国家
中国 美国 德国 西班牙 印度 英国 意大利 法国 加拿大 丹麦
风机装机容量 (万千瓦)
7716 6109 3425 2296 2015 1053 855 825 780 477
微网组成
• 200kW电网模拟 • 燃气轮机,蓄电池,
光伏,风机,柴油机 • 直流母线
示范目的
• 分布式发电系统 可靠性测试
美国微网示范工程—CERTS
美国微网示范工程—NREL
美国
示范目的
• 分布式发电系 统可靠性测试
• 分布式发电, 微网运行导则 制定
微网组成
• 电网模拟 • 光伏,燃料电池,
燃气轮机,风机
浙江海宁分布式光伏发电
分布式发电前景广阔
分布式可再生能源发 电比例逐步提高
对能源发展趋势的预测
(德国乌帕塔尔气候环境与能源研究院&德国西门子研究中心)
分布式发电并网带来的挑战
输电 网络
G GGG
高压配网
110KV
中压配网
35/10KV
低压配网 0.4KV
负荷
DG DG
负荷
DG DG DG
以分布式电源(DG)为单元
示范目的:
• 联网联网孤岛自动切换 • 黑启动能力 • 维持孤岛运行24小时 • 蓄电池智能充放电管理
微网组成: • 燃料电池,内燃机,
优点:接入方便,运行简单
缺点: 系统故障退出运行 间歇性影响周边用户 能源综合优化困难 对电网运行调度提出了挑战 上述缺点已制约了DG的发展
需要新的技术来解决分布式发电的高效利用问题!!(微电网)
微电网定义
微电网简称微网,是由分布式电源、
大型电厂 升压变
常规电网
枢纽变电站
配电变压器
配电变压器
分布式发电现状
全球已有103个国家和 地区在开发和利用风电; 2013年风电发电量约 6400亿千瓦时,约占发 电总量的2.9%;
2000~2013年世界风电装机容量及增长率
(全球风能理事会)
分布式发电现状
欧洲是目前光伏发电发展 规模最大的地区; 2013年太阳能光伏发电 量约1600亿千瓦时,约占 发电总量的0.7%;
内燃机
商业建筑
内燃机
微网
飞轮 储能
商业建 筑
燃气 轮机
配电变压器
燃气 轮机
光伏 电池
燃料电池
工厂企业 居民
储能和负荷构成的独立可控供能系统, 是发挥分布式电源效能的最有效方式。
微网优势:
实现多种能源综合互补利用 保障重要负荷的持续供电 解决偏远地区的供电问题 提高供电可靠性和电能质量 ……
分布式发电技术
优点:可利用丰富的清洁和可再生 能源。
缺点:一些可再生能源具有间歇性 和随机性。
风能
天然气
太阳能
分布式
能源
生物质
海洋能
其他
分布式发电发展政策
美国: 通过生产税抵免政策和可再生能源配额等政策鼓励风电发展。 2008年美国能源部开展了“20%风能目标可行性研究”,认为2030 年美国风电占总消费电量20%是可行的。
美国第一个微电网示范性工程
美国电力可靠技术解决方案协会电网的示范工程
夏威夷等洁净能源计划
可再生能源发电技术
欧盟科技框架计划
第5框架计划(1998-2002)开始资助 微电网的、研究,第6框架计划(20022006)研究对象发展到多个微电网的并
占本国总装机 比重(%) 6.2 5.7 19.3 21.8 8.1 11.1 6.9 6.4 5.8 33.9
2013年全球光伏装机容量居前十的国家基本情况
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
国家
德国 中国 意大利 日本 美国 西班牙 法国 英国 澳大利亚 比利时
光伏装机容量 (万千瓦)
3571 1942 1793 1381 1373 534 467 338 330 298
占本国总装机 比重(%) 20.1 1.6 14.4 4.7 1.3 5.1 3.6 3.6 5.2 14.3
资料来源:全球风能理事会,Annual Market Update 2013,全球新能源发展报告2014
中国分布式发电示范工程
河北张北国家风光储输示范工程
甘肃酒泉风电基地
青海格尔木光伏发电基地