能耗管理系统设计施工方案
能耗监测安装施工方案

能耗监测安装施工方案1. 背景介绍能耗监测是指通过监测和记录建筑物或设备的电力、水力、气体等能源消耗情况,从而实现能源使用的精细化管理。
能耗监测可以帮助用户了解能源使用状况,提供有效的节能建议,降低能源消耗和成本,并对环境保护做出贡献。
本文将介绍能耗监测的安装施工方案,包括设备选型、安装位置、系统连接、数据采集和分析等内容。
2. 设备选型能耗监测的设备选型需要考虑以下几个因素:2.1 建筑类型和规模不同的建筑类型和规模对能耗监测设备的要求有所不同。
大型商业建筑可能需要更多的数据采集点和分析功能,而小型办公楼可能只需要基本的能耗监测设备。
2.2 监测指标需求根据用户的需求,能耗监测设备可以监测电力、水力、气体等能源消耗情况。
不同的监测指标需求会影响设备选型。
2.3 设备可靠性和精度能耗监测设备的可靠性和精度是选择的重要因素。
可靠性高的设备可以长时间稳定工作,减少维护和更换成本。
精度高的设备可以提供准确的能耗数据,帮助用户进行数据分析和决策。
3. 安装位置能耗监测设备的安装位置对监测精度和监测效果有重要影响。
以下是安装位置的几个考虑因素:3.1 电力监测电力监测设备需要安装在主电线路的起始位置,通常为建筑的配电箱。
这样可以监测整个建筑的电力消耗情况,并对不同区域或设备的能耗进行分析。
3.2 水力和气体监测水力和气体监测设备需要安装在水管或气管的主要进出口位置,以便准确监测水和气体的消耗情况。
3.3 传感器安装除了设备的安装位置,还需要考虑传感器的安装位置。
传感器可以安装在关键设备或区域,如空调系统、照明设备等,以实现对特定设备或区域能耗的监测和分析。
4. 系统连接能耗监测设备需要与监测系统进行连接,以实现数据采集和分析。
4.1 有线连接有线连接是最常见的系统连接方式,可以通过LAN(局域网)或RS485总线等方式连接监测设备和监测系统。
4.2 无线连接无线连接可以通过无线传感器或网络连接实现。
无线连接可以减少安装成本和布线工作,提高系统的灵活性和扩展性。
建筑节能工程专项施工方案(3篇)

第1篇一、编制依据1. 业主提供的施工图纸及相关图纸会审纪要、设计变更、工程洽商记录。
2. 国家及行业相关标准、规范、规程、图集及有关文件,如《建筑节能设计标准》、《住宅建筑规范》等。
3. 施工现场实际情况,包括地理环境、气候条件、材料供应等。
二、工程概况1. 工程名称:某住宅小区节能改造工程2. 工程地点:某市某区某住宅小区3. 工程规模:总建筑面积约10万平方米,共计500户4. 工程内容:外墙外保温、屋面保温、门窗改造、室内供暖系统改造等三、施工方案1. 施工组织设计(1)成立节能改造工程专项施工领导小组,负责施工过程中的组织协调、质量控制、安全文明施工等工作。
(2)明确各施工阶段的责任人和责任部门,确保工程顺利进行。
2. 施工工艺(1)外墙外保温1)施工前对墙体进行检测,确保墙体表面平整、无裂缝、无空鼓。
2)采用聚苯乙烯板(EPS)作为保温材料,厚度为100mm。
3)采用粘结剂将保温板粘贴于墙体表面,粘结剂强度等级为C20。
4)保温板粘贴后,采用网格布进行表面防护,网格布间距为100mm。
(2)屋面保温1)屋面防水层施工前,先进行保温层施工。
2)采用挤塑聚苯板(XPS)作为保温材料,厚度为50mm。
3)保温板采用粘结剂粘贴于屋面防水层上,粘结剂强度等级为C20。
4)保温板粘贴后,采用玻璃纤维网格布进行表面防护。
(3)门窗改造1)更换原门窗为节能门窗,门窗传热系数不大于2.0W/(m²·K)。
2)门窗安装时,确保缝隙严密,避免热量损失。
(4)室内供暖系统改造1)更换原供暖管道为保温管道,管道保温层厚度为50mm。
2)改造供暖系统阀门,确保阀门密封性能良好。
3. 施工质量控制(1)严格按照设计图纸、施工规范和施工工艺进行施工。
(2)加强施工现场管理,确保施工质量。
(3)对施工过程中发现的质量问题,及时整改。
四、安全文明施工1. 施工现场应设置安全警示标志,确保施工安全。
2. 施工人员应佩戴安全帽、安全带等防护用品。
节能工程施工组织方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某市新建住宅小区,总建筑面积为10万平方米,建筑高度为100米。
该项目位于市区中心,交通便利,周边配套设施完善。
本工程以绿色、节能、环保为设计理念,采用多种节能措施,力求实现建筑能耗的降低,提高居住舒适度。
二、编制依据1. 国家现行建筑节能设计标准及相关政策法规;2. 项目可行性研究报告;3. 施工图纸及设计文件;4. 地质勘察报告;5. 市场调研报告;6. 施工合同及施工图纸会审纪要。
三、施工组织方案(一)施工部署1. 施工阶段划分:本工程分为地基基础、主体结构、装饰装修、设备安装、竣工验收等五个阶段。
2. 施工顺序:按照先地下后地上、先主体后装饰、先结构后安装的原则进行施工。
3. 施工方法:采用流水施工、分段施工、立体交叉施工等方法,提高施工效率。
(二)施工进度计划1. 施工总工期:本工程总工期为12个月。
2. 各阶段工期:地基基础施工3个月,主体结构施工4个月,装饰装修施工3个月,设备安装施工2个月,竣工验收施工1个月。
(三)劳动力及施工机具计划1. 劳动力:根据施工进度计划,合理配置各类施工人员,确保施工顺利进行。
2. 施工机具:根据施工需要,配置各类施工机械,提高施工效率。
(四)总平面布置1. 施工现场平面布置:合理规划施工现场,确保施工场地整洁、有序。
2. 施工现场临时设施:设置办公区、生活区、材料堆放区、施工机械停放区等。
(五)施工方案1. 地基基础施工:采用钻孔灌注桩基础,确保地基承载力满足设计要求。
2. 主体结构施工:采用现浇钢筋混凝土框架结构,保证结构安全可靠。
3. 装饰装修施工:采用环保、节能、耐用的装饰材料,提高建筑物的舒适度。
4. 设备安装施工:选用节能、高效、环保的设备,降低建筑能耗。
(六)管理制度1. 施工现场管理制度:加强施工现场管理,确保施工安全、文明、有序。
2. 质量管理制度:严格执行国家及地方相关质量标准,确保工程质量。
3. 安全生产管理制度:加强安全生产管理,确保施工安全。
施工方案中的施工现场能源消耗与节约措施

施工方案中的施工现场能源消耗与节约措施一、背景介绍随着建筑业的不断发展,施工现场能源消耗成为了一个十分重要的问题。
高能耗不仅增加了施工成本,还对环境造成了不可忽视的影响。
因此,在施工方案中,合理规划施工现场的能源消耗与节约措施显得尤为重要。
本文将探讨施工方案中应采取的节能措施,以期减少能源消耗,提高施工效率。
二、施工现场能源消耗分析1. 施工现场常见能源消耗在施工现场中,能源主要包括电力、燃气和汽油等。
电力主要用于施工设备的运行,燃气主要用于供暖和热水,汽油主要用于机械设备和运输工具。
2. 能源消耗现状和问题由于施工现场对能源需求量大,目前常见的问题包括能源浪费、供暖方式不合理、机械设备使用效率低等。
这些问题不仅造成了大量能源的浪费,还增加了施工成本和环境污染。
三、施工现场能源节约措施1. 提高施工现场用电效率(1)使用高效节能的施工设备。
选择功率足够的设备,并保证设备的正常维护和及时修复,以提高设备的运行效率。
(2)利用领先的节能技术。
采用LED照明等节能技术替代传统照明设备,减少电能的消耗。
(3)合理安排用电计划。
通过科学合理的用电计划,减少用电峰值,合理规划施工现场的电力需求。
2. 优化供暖系统(1)采用高效供暖设备。
选择高效的锅炉和供暖设备,减少燃气的消耗。
(2)加强供暖设备维护。
定期对供暖设备进行维护保养,及时发现和修复故障,确保供暖系统的正常运行。
(3)合理控制供暖温度。
通过合理控制供暖温度,在满足施工现场人员需求的同时,减少能源的使用。
3. 提高机械设备使用效率(1)选择高效节能的机械设备。
在选购机械设备时,要优先考虑能源效率高、耗能低的设备。
(2)加强机械设备维护管理。
定期对机械设备进行检查和维护,及时更换磨损零部件,确保设备的正常运行。
(3)合理安排机械设备使用计划。
根据施工任务和工期,合理安排机械设备的使用时间,避免低效运行和长时间空闲。
四、施工现场能源消耗监管措施1. 建立能源消耗监管体系(1)制定能源消耗监管标准。
临沂大学能耗监测系统建设实施方案

临沂大学节能监管平台建设方案济南格林节能开发有限公司二〇一二年十一月目录第一章节约型校园建设实施方案 (4)一、能耗监测平台建设实施方案 (4)(一)建设背景和意义 (4)(二)建设目的和规划 (5)(三)建设目标 (5)(四)建设原则 (6)(五)建设标准 (7)(六)项目建设内容 (9)(七)能耗监测平台总体设计 (10)(八)平台基础功能建设 (14)(九)扩展功能建设 (38)(十)各类能耗监测点设计方案 (48)二、技术节能改造措施建设方案 (62)(一)教室智能照明控制 (62)(二)路灯节电控制系统 (74)(三)空调节能控制系统 (82)第二章节能建设预算计划书 (85)一、能耗监测平台建设预算 (85)(一)电监测点预算 (85)(二)水监测点预算 (86)(三)暖监测点预算 (86)(四)数据采集点建设预算 (87)(五)数据中心建设预算 (90)(六)能耗监测平台建设预算总计 (90)二、技术节能改造措施预算 (91)(一)教室智能照明改造预算 (91)(二)路灯节电控制建设预算 (91)(三)空调节电控制建设预算 (92)(四)技术节能改造预算总计 (92)三、节能监管平台和技术节能改造预算总计 (92)第三章效益分析 (93)一、经济效益 (94)二、环境效益 (95)三、社会效益 (95)第一章节约型校园建设实施方案一、能耗监测平台建设实施方案(一)建设背景和意义为贯彻落实党的十七大精神,根据《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号)、《教育部关于建设节约型学校的通知》(教发[2006]3号)的要求,住建部和教育部联合下发了《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》(建科[2008]90号),并组织开展了高等院校节能监管体系建设示范工作。
临沂大学积极响应国家号召,迅速组织筹备,计划设计、建设一个符合国家建设标准要求,具有临沂大学自身特色,功能实用、全面、先进的节能监管体系。
能源综合管理系统的设计与实现

能源综合管理系统的设计与实现摘要:随着经济的发展,传统城市逐渐向智慧型城市转型,这一过程中对能源系统方面提出了更高的要求,而综合智慧能源管理系统的数字化、互动化建设时推动城市转型的重要思路之一。
关键词:能源;综合管理系统;设计与实现引言城市的生产生活离不开能源系统的支持,而能源系统是建设和击破电、气、冷、热等主要供能系统而独立设计、规划、运行和服务的一种既有模式,能实现高度协同的综合智慧能源管理系统建设,也能促进城市能源发展的重要方式。
1我国智慧能源综合管理的研究现状早期我国能源管理系统是基于对能源资源存储基础上实施的有效控制手段,根据市场经济状况及社会发展需求对资源进行合理的制约。
为了能够给能源管理提供更加有利的运行条件,由此产生各种形式的能源系统模型,这些系统模型在一定的约束条件下通过对能源资源系统中包含因素的影响,进而对不同时期内的能源系统进行仿真对比,最终得到最佳能源管理系统模型。
实际上我国的能源综合管理主要是将能源策略与能源管理相结合,在注重管理人性化的同时更加关注系统模型的科学性。
能源综合管理模型从建模层次进行区分,包括自上至下、自下至上的两种具体形式,若从影响因素层次区分,可以分为确定和不确定两者形式,每种形式都有自身独特的优缺点,因此通过将不同模式相结合的方式对其取长补短,在互联网技术的运行下形成了基于智慧能源综合管理的系统模型,智慧能源是以空间区域范围为载体的智能信息化新型管理系统。
在智能分布式能源管理系统的研究与实现中提出了低碳区域内能源管理目标的最优实现策略,指出能源综合管理的目标就是在原定的基础上对电量进行节约,其次是通过科学技术手段提高能源使用的效率,最后是在满足人们需求的原则上更多的采用可再生能源,这样不但可以侧面的保护环境而且降低空气的污染程度,而且对人们未来的发展有具有优势。
包桂来等在能源管理系统的老区电力系统中的应用中提出了以系统的运行终端来预测小区的整体用电情况,在特定的节假时期能够第一时间根据具体情况有效的控制电量的使用状况,从而通过对能源管理系统策略的深化进而实现绿色区域能源的各项专利规划。
绿色建筑环保地热能利用系统施工方案
绿色建筑环保地热能利用系统施工方案随着全球环境问题的日益突出,绿色建筑作为一种可持续发展的解决方案,已经受到了广泛的关注和重视。
在绿色建筑中,地热能利用系统被认为是一种非常有效的可再生能源利用方式。
本文将探讨绿色建筑环保地热能利用系统的施工方案。
一、设计方案绿色建筑环保地热能利用系统的设计方案需要充分考虑地质条件、建筑用途以及地热能利用的目的。
通常包括以下几个步骤:1. 地质勘探:通过进行地下地质勘探,确定地下水层的深度和温度,评估地下水资源的可利用性。
2. 管网设计:按照建筑物的规模和用途,确定地热能利用系统的管网布局。
管网分为冷热水管和回水管,需要合理安排管道的走向和布置,以最大限度地提高系统的效率。
3. 地热井施工:地热井是地热能利用系统的核心部分,也是地下水与热泵之间的接口。
地热井的施工需要遵循相关规范和标准,保证井筒的完整性和密封性。
4. 热泵安装:施工过程中需要安装热泵设备,这是地热能利用系统的核心组成部分。
热泵设备需要放置在适当的位置,保证正常运行和维护。
5. 管道敷设:将冷热水管和回水管敷设在建筑物内部。
在敷设过程中,需要注意管道的保温和排水问题,避免漏水和能量损失。
二、施工要点为了保证绿色建筑环保地热能利用系统的正常运行,施工过程中需要注意以下几个要点:1. 施工现场管理:建立科学的施工管理体系,合理安排施工进度,确保施工质量。
施工现场需要符合环保要求,减少噪音和污染。
2. 地埋管敷设:地埋管是地热能利用系统的关键部分,敷设过程中需要保证管道的完整性和密封性。
地埋管的敷设深度和斜度需要根据地质条件和设计要求进行合理安排。
3. 安全措施:施工过程中需要加强安全管理,采取必要的安全措施。
施工人员需要经过培训,严格按照操作规程进行施工。
4. 质量验收:施工完成后,需要进行质量验收。
验收标准包括管网的密封性、热泵的运行效果以及整个系统的稳定性。
三、效益分析绿色建筑环保地热能利用系统的施工方案不仅能够实现可持续发展,还可以带来一系列的经济和环境效益。
智慧校园节能管理系统施工技术方案
智慧校园节能管理系统施工技术方案
在建设智慧校园的过程中,节能管理系统是至关重要的一环。
本文将介绍智慧校园节能管理系统的施工技术方案,以期为校园节能建设提供参考。
系统设计与规划
能源监测系统
在智慧校园节能管理系统中,能源监测系统是核心组成部分。
通过实时监测校园各个区域的能源使用情况,可以精准分析能耗数据,为节能提供数据支持。
智能照明系统
智能照明系统是节能管理系统中的重要组成部分。
采用LED照明、光感应控制等技术,实现根据光线情况自动调节照明亮度,有效降低能耗。
施工方案实施
设备选型与安装
在施工过程中,应选择高效节能的设备,并确保安装合理有效。
设备选型要符合节能要求,安装位置要合理布局,以确保系统正常运行。
系统联网与调试
完成设备安装后,需要进行系统联网和调试工作。
确保各设备能正常连接并协同工作,同时进行系统功能测试,保证系统稳定运行。
施工后维护与管理
定期检查与维护
智慧校园节能管理系统施工完成后,定期检查与维护至关重要。
定期检查系统运行情况,及时发现问题并进行处理,确保系统长期稳定运行。
数据分析与优化
通过对系统数据进行分析,可以发现节能管理的潜在问题,并提出优化建议。
不断优化系统运行模式,提高节能效果,实现系统的持续改进。
智慧校园节能管理系统的施工技术方案关乎校园节能效果。
通过科学合理的系统设计与规划,施工方案的实施,以及施工后的维护与管理,可以有效提升校园节能水平,实现节能目标的持续达成。
节能工程专项施工方案
2.智能照明控制系统
-安装自动调节亮度的智能控制系统,实现按需照明。
-采用分区控制,减少不必要区域的照明能耗。
(三)空调系统节能改造
1.设备更新
-选择高效节能的空调机组,提高制冷制热效率。
-更新空调系统末端设备,减少能耗损失。
2.系统优化
-对空调系统进行综合性能测试,确保系统运行在最佳状态。
1.更换为高效节能灯具,提高照明效率。
2.采用智能照明控制系统,实现分区、分时控制,减少无效照明。
3.合理设计照明布局,提高照度均匀度,降低照明能耗。
(三)空调系统节能改造
1.更换老旧空调设备,选用高效节能型空调机组。
2.对空调系统进行优化设计,确保系统运行在最佳工况。
3.采用变频技术,实现空调系统运行频率的自动调节,降低能耗。
4.安装室内温湿度传感器,实现空调系统的实时监控与调节。
四、施工组织与管理
1.建立健全施工组织机构,明确各部门职责,确保工程顺利进行。
2.制定施工进度计划,合理安排施工工序,确保工程按期完成。
3.加强施工现场管理,严格执行施工规范和操作规程,确保工程质量。
4.对施工人员进行节能技术培训,提高施工技能,确保施工质量。
五、质量保证措施
1.严格把控材料关,选用优质、合规的节能材料。
2.加强施工过程质量控制,对关键工序进行验收,确保施工质量。
3.建立质量管理体系,对施工过程进行全程监控,及时处理质量问题。
4.定期对施工人员进行质量培训,提高质量意识。
六、安全文明施工
1.制定安全管理制度,加强施工现场安全管理,确保施工安全。
-引入变频技术,实现空调系统的精确调节。
节能专项施工方案
1.严格把控材料采购关,确保材料符合国家及地方节能标准;
2.加强施工过程质量控制,对关键节点进行严格检查;
3.定期进行节能性能检测,确保施工效果;
4.建立完善的施工记录和档案管理制度,为后期运营维护提供依据。
六、环保与安全
1.严格遵守国家环保法规,降低施工过程对环境的影响;
2.加强施工现场安全管理,确保施工人员安全;
2.降低建筑能耗,实现能源消耗减量化;
3.提高能源利用效率,实现经济效益与环境效益双赢;
4.确保施工质量,满足项目使用功能。
三、施工措施
1.围护结构节能
(1)墙体保温:采用高效保温材料,提高墙体保温性能,降低传热系数。
(2)门窗节能:选用高性能门窗,提高气密性、水密性、抗风压性,减少热损失。
(3)屋面节能:采用保温隔热材料,降低屋面传热系数,减少热量损失。
3.减少温室气体排放,保护生态环境;
4.提高建筑舒适度,满足使用功能需求。
三、施工措施
1.围护结构节能优化
-墙体保温:选用高效保温材料,提高墙体的保温性能,降低热传导;
-门窗节能:采用双层中空玻璃、密封性能良好的门窗,减少热量损失;
-屋面节能:使用保温隔热材料,降低屋面传热系数,提高热工性能。
2.设备系统节能
节能专项施工方案
第1篇
节能专项施工方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展和能源需求的日益增长,节能减排已成为社会发展的重要课题。为响应国家节能减排政策,降低建筑能耗,提高能源利用效率,本方案针对某建筑项目制定节能专项施工方案,确保项目施工过程中的节能效果。
二、项目目标
1.符合国家及地方节能政策、法规和标准;
-供暖通风空调系统:选用高效节能设备,优化系统设计,实现能源的最优利用;
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能耗管理系统设计施工方案
1、电的能耗计量:针对各楼栋、各区域、各楼层各用电回路电能耗数据进行实时监测,根据每个配电箱的电力回路的不同用途进行分项计量,根据电力远传仪表的数量和位置设置相应的电表数据采集器,然后通过采集器将所有电力回路能耗数据上传到本地能耗监测管理平台,实现建筑电能分项能耗数据动态监测和远程传输。
2、水的能耗计量:根据设计院给水系统设计,在建筑进水总管和每层楼有表具的总管上安装数字式远传水表。
通过水表数据采集器将水能耗数据上传到本地能耗监测管理平台。
3、系统架构:网络传输分两层架构。
网络控制层采用TCP/IP 协议,数据采集器支持双服务器上传,将相关数据上传至本地能耗管理平台。
现场层数据采集器需要支持RS485、M-BUS、LONWORKS 等接口,支持各类标准的MODBUS、DLT-645 等各类标准国家协议。
4、系统要求:本项目能源管理平台设置在管理中心。
现场采集器通过网络和上一级能耗监测平台的联网,同时本地服务器软件进行网络进行同步数据采集和分析,完成相关的能耗分析功能。
采集器通过485协议将对应的数据采集。
现场采集器必须按照建设部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集传输导则》和《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》进行数据采集和传输,技术规程要求必须上传的能耗数据必须从采集器直接上传省市平台。
对整个建筑的水、电等用能情况进行实时信息采集,并实现显示、分析、处理、维护及优化管理的目的。
从而实现以下功能:实现建筑能耗实时监测,确切掌握各能耗总量及动态变化;
对建筑各能耗进行系统诊断,指导合理用能;
协助管理方建立节能长效机制;
对采用的节能新技术进行后评估;
在系统基础上实现分项用能定额管理制度;
在建筑物内建立分项用能实时监控管理平台可以以实际能耗数
据为基础对建筑的现有用能状况进行分析,可进一步对各项用电能耗情况进行节能诊断,得出切实可行的节能办法,包括管理节能和技术节能,降低建筑的能源消耗,提高建筑物的运行管理水平,减少运行管理费用。
1、设计依据
《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑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动态监测系统建设、验收与运行管理规范》
《国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量安装技术导则》《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007
《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997
《多功能电能表》DL/T614-1997
《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000
《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001
《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002
《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004
《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002
《低压配电设计规范》GB50054-95
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-1994
《电能计量柜》GB/T16934-1997
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006
《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002
2、设计原则
开放性
本系统中可以根据不同厂商的设备技术,以及系统的扩展需求,在本项目的产品技术选型中,我们将尽量避免采用专有技术,从而使本系统中的软硬件平台具有充分的开放性。
先进性
本系统中的软硬件平台建设、应用系统的设计开发以及系统的维护管理所采用的产品技术均综合考虑当今互联网的发展趋势,采用相对先进同时市场相对成熟的产品技术,以满足系统未来的发展需求。
高性能
考虑到本系统为大量远端用户提供WEB服务,系统设计应从服务器处理能力、网络带宽传输能力、软件系统效率等角度综合分析,合理设计结构、配置,以确保大量用户并发访问的峰值时段,系统具有足够的处理能力,保障服务质量。
安全性
本系统对安全性问题予以高度重视,从操作系统层,网络层,应用层每个层次都有相应的措施。
系统应采用了网段隔离,用户验证等技术以解决传输安全,系统安全和信息安全的需求。
可靠性
本系统应从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型等方面综合考虑,以确保系统中任何一个环节都没有单故障节点,实现7×24×365的不间断服务。
扩展性
在本系统中,所有的网络、服务器、存贮、应用软件的设计都将遵循可扩充的原则,以实现随着物业管理业务的发展而扩展。
3、总体设计
数据采集是整个能效管理系统工作的基础,数据采集部分的核心
内容在于以下两个方面:
1)以今后节能分析和管理工作的需要为出发点,确定甘肃省康复中心医院计量分项的基本原则,对重要用电支路的用电情况进行数据采集。
2)保证数据采集工作所得数据的意义的正确性。
这需要设计和实行有效的校核方式来保证,即确认所装计量表的数据意义是否与设计时目标相同。
4、数据采集系统设计
电量采集支路
本工程由供电部门在高压侧设置高压计量,在低压侧设置动力分计量。
考虑到总配电室原已安装计量远传表具,本次不再进行安装采集表具,用原有采集表具进行采集。
变电所低压侧总断路器处设置电子式多功能电表进行计量;变电所所有低压出线回路均设置电子式普通电能表进行计量。
其它场所均采用电子式普通电表进行计量。
电量采集根据《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》的要求,同时考虑到本大型公共建筑的实际使用情况,充分考虑到了大量预留用电支路的情况。
计量系统符合以下要求:
1)能提供建筑物总能耗、分项能耗、一级子项能耗和部分二级子项能耗数据。
2)空调系统前端设备的计量可区分主机和附属设备,空调末端设备和空调插座按楼层或分区计量。
3)动力用电按不同功能的设备分别计量:电梯、水泵、通风机。
特殊用电按区域单独计量:如信息中心等。
电能计量装置包括电能表、电流互感器及二次回路等。
根据招标文件、图纸等相关资料要求,本次设计的电能计量设备满足以下技术要求:
电子式多功能电表
1)计量功能:具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量的功能;
2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;
3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645中有关规定;
4)精度等级:有功不低于1.0级,无功不低于2.0级。
电子式普通电能表
1)计量功能:具有监测三相(单相)电流及有功功率和计量三相(单相)有功电能的功能;
2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;
3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645中有关规定;
4)精度等级:不低于1.0级。
电流互感器
电流互感器精度等级不低于0.5级;电流互感器性能参数符合《电流互感器》GB1208规定的技术要求。
水量采集支路
根据设计院给水系统设计,在建筑进水总管和每层楼有表具的总管上安装数字式远传水表。
用水量采集按照使用区域划分,主要采集生活给水总用水量,各楼层用水量。
通过水表数据采集器将水能耗数据上传到本地能耗监测管理平台。
计量表的安装
智能多功能电表安装:
为了降低业主投资,降低实施难度,建议采用低压配电柜内安装,见下图:。