能耗监测监测系统介绍-
陕西能耗监测系统

陕西省大型公共建筑节能战——浅谈建筑能耗监测信息系统近几年来,随着我省城市建设的发展,特别是近年来大型公共建筑的迅速增长为人民群众提供了更为优越的办公、学习环境的同时,建筑能耗的日益增长问题也越来越凸显。
尽管行政主管部门通过各项措施在积极解决这一矛盾,但问题并没有的到有效的控制,其中一个很重要的原因就是目前我省建筑能耗的监督管理信息化水平不高。
监管手段的滞后必然导致政府职能部门政务不公开、监管工作不透明,并且由于行业监管信息不能动态、准确、实时地采集,数据资源无法实现共享,致使建设行政主管部门在制定建筑节能发展规划和宏观调控政策时缺乏科学依据。
因此需要建立统一的建筑能耗监管系统。
一、能耗监测信息系统已是势在必行陕西省能耗监测系统准备通过1-2年的时间建立起全省的国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统,对全省国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗进行实时数据采集和监测,并通过能耗统计、能耗分析、能耗公示等形式向各级管理部门提供建筑能耗有效数据,从而达到为高能耗建筑的进一步节能改造准备条件。
能耗监测系统的建设内容包括,建立全省国家机关办公建筑和大型公共建筑基本信息数据库、能耗监测数据库、能耗数据上报平台、能耗统计分析平台、数据展示平台。
为加强大型公共建筑节能的管理工作,建立统一的建筑能耗监管系统,建设部下发了《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》和《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》,为各省进一步建立建筑节能体系和大型公共建筑能耗监测系统奠定了基础。
目前,北京、天津、上海、深圳已对部分重点建筑实施了分项计量装置的安装,开始建立能耗动态监测系统。
北京、天津、上海、江苏、广西、海南、广州、南京、南宁等地已对部分国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗情况进行公示,在社会上引起较大反响。
二、节能检测可为建筑业科学发展保驾护航公共建筑节能监管体系建设主要包括三个方面:一是建立建筑能耗数据库,实现建筑能耗数据远程传输,对大型公共建筑能耗使用情况进行动态监控;二是帮助公共建筑实现能耗统计分项计量,力争能够对每个大型公共建筑进行“按户打表”,准确反映其能耗真实情况;三是对现有公共建筑实行强制能源审计,由专业人士选择一些建筑,对其能耗使用情况进行诊断,并提出相应改造措施。
安科瑞能耗监测系统说明

能耗监测系统的数据编码
各地方标准的建筑总能耗的分类分项标准有差异,编码方法也有差别,系统可根据
各地标准灵活设置。
分类能耗 一级子类 分项能耗 一级子项 (1)室内照明与插座☆ (A)照明插座用电★ (2)公共区域照明和应急照明☆ (3)室外景观照明☆ 二级子项 (A)室内照明☆ (B)室内插座☆ (C)公共区域照明☆ (D)应急照明☆ (E)冷水泵★ (F)冷却水泵★ (G)冷水机组★ (H)冷却塔☆ (I)热水泵★ (J)电锅炉★ (K)空调箱、新风机组☆ (L)分机盘管☆ (M)空调区域的通排风设备☆ (N)多联机/分体式空调☆ -
表的二次接线,不应与计费电表串接。
能耗计量装置及设备选型
2、数字水表 功能:累计流量 精度:不低于2.5级 电气接口:RS-485、MBUS 通信协议:MBUS 安装位置:市政给水管网引入总管、建筑物内部独立经济核算单元、厨房餐厅、洗衣房、 游乐设施、公共浴池、绿化、洗车房、冷却塔、游泳池、水景等 管径:DN20 安装方式:破管安装,法来连接 要求:满足水平衡测试、不影响原系统供水流量,宜安装在便于检修、不受曝晒、水淹和 污染的地方。
整体结构
2、网络层/传输层
网络层由数据采集装置、组网设备、中继设备、隔离设备以及通信线缆组成。 计量装置和数据采集器之间采用主-从结构的半双工通信方式,采用符合各相关行业 标准的通信接口(RS485)及通信协议(MODBUS、645规约)。 计量装置和数据采集器之间传输距离较远时可增加中继设备,通过环网交换机组成 光纤环网增加传输的可靠性和安全性。 当能耗监测系统没有设置本地能耗监测管理系统时,传输层的智能数据采集器完成 能耗数据的采集、分类分项、编码、加密、数据上传等功能,数据可透传,不再购
(完整版)EHS能耗监测系统培训

系统架构——典型架构图
目录
一、能耗监测系统定义、组成 二、能耗监测系统系统架构 三、能耗监测系统系统相关政策 四、能耗监测系统系统设备层 五、能耗监测系统系统网络层 六、能耗监测系统系统监控层 七、DED-BA-E7100能耗监督管理系统 八、DED-BA-E7200建筑机电设备节能控制系统 九、图纸 十、需求举例
目录
一、能耗监测系统定义、组成 二、能耗监测系统系统架构 三、能耗监测系统系统相关政策 四、能耗监测系统系统设备层 五、能耗监测系统系统网络层 六、能耗监测系统系统监控层 七、DED-BA-E7100能耗监督管理系统 八、DED-BA-E7200建筑机电设备节能控制系统 九、图纸 十、需求举例
系统架构——分类分项
能耗监测——组成
人工采集
煤 液化石油 人工煤气
能耗监测系统
数据采集系统
建筑分项能耗数据
自动采集
分类能耗数据 数据传输技术 通过RS485接口,并采用TCP/IP
通信协议自动并实时上传给数据中
心,且上传时间间隔不大于1小时。
数据中心 系统结构
接收并存储其管理区域内监测建 筑的能耗数据,并对其进行处理、 分析、展示和发布。
二O一一年四月十三日
相关政策——江苏政策
• 江苏省住建厅2019年开始引进建筑能耗监测系统项目,到目前为止南京, 苏州,常州,无锡,扬州,镇江等地已全面铺开。
• 2019年时候,能耗监测项目以政府补贴部分建设费用的形式开展,需要上 能耗监测项目的业主联合技术提供厂家填写相关申请材料,报省住建厅审 批,审批通过后进入实施阶段,再将能耗数据传递给省数据中心验收通过 后,给予补贴,当时的标准是12元/平米。
能耗监测系统培训
目录
建筑能耗监测系统技术方案

建筑能耗监测系统技术方案建筑能耗监测系统是指通过使用各种传感器和监测设备,对建筑物的能源使用情况进行实时、准确的监测和分析,以便采取相应的节能措施。
本文将介绍一种建筑能耗监测系统的技术方案,包括系统结构、数据采集与传输、数据处理与分析以及节能措施等内容。
一、系统结构1.数据采集与传输系统:安装在建筑物内部和外部的传感器和监测设备,用于监测建筑物各个区域的温度、湿度、光照强度、能源消耗等参数,并通过物联网或其他通信技术将数据传输至数据处理与分析系统。
2.数据处理与分析系统:接收传感器和监测设备传来的数据,并进行数据处理和分析。
该系统可以实时监测建筑物能源的使用情况,通过数据分析找出能源的浪费和不合理使用的情况,并为建筑物的能耗优化提供依据。
3.控制与反馈系统:根据数据处理与分析系统得出的结论,采取相应的节能措施,如自动调节空调温度、灯光亮度等,以减少能源的浪费。
该系统也可以向建筑物的管理人员提供能源优化的建议,并向用户提供实时能耗数据。
二、数据采集与传输1.传感器选择:根据建筑物的特点和需要监测的参数,选择适合的传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
同时,应选择具有较高灵敏度和可靠性的传感器。
2.数据传输方式:根据建筑物的网络环境和数据量,选择合适的数据传输方式。
可以采用有线或无线通信技术,如以太网、Wi-Fi、LoRa等。
数据传输应保证数据的安全性和稳定性。
三、数据处理与分析1.数据存储:将传感器采集到的数据进行实时存储,可以选择云端存储或本地存储。
同时,为了保证数据的完整性和准确性,可以设置数据备份和故障恢复措施。
2.数据分析:借助数据处理与分析软件,对存储的数据进行分析,找出能源的浪费和优化空间。
可以采用机器学习和数据挖掘等技术,建立能源消耗模型,并通过模型预测建筑物未来的能源使用情况。
四、节能措施根据数据处理与分析结果,采取相应的节能措施。
如调整空调的温度和湿度设定值、优化照明系统、采用节能设备和技术等。
能耗监测系统施工方案

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。
能耗监测系统

能耗监测系统能耗监测系统是一种用于对各种能源的消耗进行监测和分析的系统。
它通过采集能源使用数据,提供实时监控和报告,为机构和个人提供了对能源使用情况的了解和可持续管理的能力。
本文将对能耗监测系统的原理、应用、优势以及未来发展进行探讨。
二、原理能耗监测系统主要由以下几个组成部分组成:传感器、数据采集设备、数据存储和处理、用户界面。
传感器负责采集不同能源的使用数据,如电力、水、燃气等。
数据采集设备将传感器采集到的数据转换为数字信号,并传输给数据存储和处理模块。
数据存储和处理模块用于存储和处理大量的能耗数据,提供实时监控和报告。
用户界面则提供了对能源使用情况的可视化展示和操作接口。
三、应用能耗监测系统的应用范围广泛,从个人住宅到大型商业建筑都可以受益于该系统。
以下是一些主要的应用领域:1. 商业建筑管理:商业建筑是能源消耗的重要领域,能耗监测系统可以帮助企业管理者了解建筑中各个设备的能源使用情况,并通过监控和分析数据来提供节能建议和优化能源使用的策略。
这可以帮助企业降低运营成本,并实现可持续发展。
2. 公共机构:政府和其他公共机构也可以借助能耗监测系统来监控和管理公共建筑的能源消耗。
通过实时监测,可以发现能源浪费情况,提供可持续的能源管理解决方案,并推动能源节约和环境保护。
3. 工业生产:工业领域中大量的能源消耗需要及时监测和管理,以提高能源利用效率和生产效率。
能耗监测系统可以实时监测设备的能耗情况,通过数据分析来提供优化生产过程和能源消耗的建议,帮助企业降低生产成本,提高竞争力。
四、优势能耗监测系统具有以下几个优势:1. 节能减排:能耗监测系统可以帮助用户了解能源使用情况,发现并解决能源浪费问题。
通过及时监测和管理能源消耗,可以有效地减少能源浪费,实现节能减排的目标。
2. 成本控制:能耗监测系统可以帮助用户了解能源消耗的成本,并提供相应的优化建议。
通过合理管理能源使用,企业可以降低能源成本,提高盈利能力。
建筑物能耗监测系统方案
建筑物能耗监测系统方案建筑物能耗监测系统方案随着全球能源危机的加剧,建筑物的能源消耗已成为一个迫切需要解决的问题。
为了有效地监测和管理建筑物的能耗,提高能源利用效率,降低能源消耗,设计和实施一套可靠的建筑物能耗监测系统至关重要。
该建筑物能耗监测系统方案旨在通过实时监测能源消耗、分析能源使用模式、优化能源利用,来提高建筑物的能源效率和节能降耗。
以下是该方案的主要内容:1. 传感器布置:在建筑物的关键位置安装传感器,例如温度传感器、湿度传感器、照明传感器等。
这些传感器将实时监测建筑物的能耗情况,并将数据传输给中央监测系统。
2. 中央监测系统:建立一个集中管理和分析能耗数据的中央监测系统。
该系统将收集传感器所获取的数据,并对其进行处理和分析。
通过数据分析,可以获得关于建筑物能源使用的详细信息,如每天、每周、每月的能源消耗情况、能源利用效率等。
3. 能耗数据分析与优化:在中央监测系统中,使用算法和模型对能耗数据进行分析和优化。
通过对历史数据和实时数据的比较和分析,系统可以发现能源的浪费和低效使用,提供节能建议。
同时,通过优化能源调度和设备的控制策略,实现能源的合理利用和节约。
4. 报告和提醒功能:建立一个可视化的报表和提醒功能,向建筑物管理人员提供每日、每周、每月和年度的能耗情况报告。
同时,系统还可以设置预警功能,一旦能耗超过设定的阈值,系统将自动发出警报提醒管理人员及时采取措施。
5. 用户界面和远程访问:建立一个友好的用户界面,让建筑物管理人员能够方便地查看能耗数据、报表和提醒信息。
并通过远程访问,使管理人员可以随时随地监控和管理建筑物的能源消耗。
在实施该建筑物能耗监测系统方案时,需要注意以下几点:1. 设备选择:选择高品质、可靠、精确的传感器和监测设备,以确保数据的准确性和可靠性。
2. 数据安全:确保能耗数据的安全性和隐私保护,以免被未授权人员篡改和获取。
3. 系统可扩展性:在设计和建立监测系统时,考虑到今后的扩展和升级需求,确保系统具有可扩展性和灵活性。
能耗监测监测系统介绍ppt
系统功能
数据采集
数据分析
系统能够自动采集各种能源的实时数据, 包括电压、电流、功率、水量等,并记录 在数据库中。
系统可以对采集到的数据进行分析,生成 各种报表和图表,帮助用户了解能源消耗 的实际情况和变化趋势。
报警功能
远程控制
当能源消耗超过预设值或发生异常情况时 ,系统能够及时发出报警信息,提醒用户 采取相应措施。
将能耗监测系统应用于交通领域,如 智能交通系统,有助于提高交通工具 的能源利用效率,减少能源消耗和排 放。
在建筑领域推广应用能耗监测系统, 有助于提高建筑的能源利用效率,降 低建筑能耗。
政策支持与推动
政府出台相关政策
政府出台相关政策鼓励和推动能耗监测系统的发展和 应用,提供资金支持和税收优惠等措施。
数据存储器还具备数据备份和恢复功能,以防止数据丢失或损坏。
数据存储器的性能指标包括存储容量、读写速度、可扩展性等,这些 指标影响着整个能耗监测系统的数据存储能力和可维护性。
数据输出设备
数据输出设备通常采用多种输出方式,如屏幕 显示、打印机、网络等,以满足不同用户的需
求。
数据输出设备的性能指标包括输出精度、响应速度、 可定制性等,这些指标影响着整个能耗监测系统的用
04
系统优势
实时监测
实时监测能耗数据
能耗监测系统能够实时收集、传 输和处理能耗数据,帮助用户及 时了解能源使用情况。
实时报警和通知
系统可以设定报警阈值,一旦超 过设定阈值,系统会立即发出警 报并通知相关人员处理。
实时数据可视化
通过数据可视化技术,用户可以 直观地查看能耗数据和趋势,便 于分析和诊断问题。
数据采集器的性能指标包括数 据采集频率、精度、稳定性等 ,这些指标直接影响着整个能 耗监测系统的性能。
亚川能耗监测及管理综合应用系统
亚川能耗监测与管理综合应用系统使用说明书西安亚川电力科技有限公司联系人:龚涛目录1. 综述 (1)2. 软件系统框架 (1)2.1 系统功能框架图 (1)2.2 系统子系统简介 (1)2.2.1 用户权限管理系统 (1)2.2.2 基础信息维护 (2)2.2.3 数据分类分析 (2)2.2.4 数据上报子系统 (2)2.2.5 数据采集子系统 (2)3. 本产品功能介绍 (2)3.1 用户登录 (2)3.2 用户设置 (2)3.1.1 更改密码 (2)3.2.2 用户管理 (3)3.2.3 角色管理 (3)3.2.4 权限管理 (4)3.3 数据中心 (5)3.3.1 数据中心 (5)3.3.2 行政区划 (6)3.3.3 城市温度 (6)3.4 建筑信息 (7)3.4.1 建筑群 (7)3.4.2 建筑 (7)3.4.3 扩展数据 (8)3.4.4 节能改造 (8)3.4.5 附加文件 (9)3.5 检测仪表 (9)3.5.1 监测仪表产品信息 (9)3.5.2 监测仪表产品参数 (10)3.5.3 数据采集器 (10)3.5.4 监测仪表使用信息 (10)3.5.5 支路安装拓扑关系 (11)3.5.6 分类分项计算公式 (11)3.6 数据采集 (12)3.6.1 采集数据 (12)3.6.2 手工录入 (13)3.7 数据分类分项 (14)3.7.1 分类分项能耗字典 (14)3.7.2 能耗拆分结果 (14)3.7.3 数据报表 (15)3.7.4 数据图表 (18)3.8 上传程序 (24)3.8.1 生成数据 (24)3.8.2 上传数据 (24)4. 软件系统的要求 (25)4.1 硬件环境要求 (25)4.2 软件环境要求 (25)1. 综述随着我国经济社会的发展和环境资源压力越来越大,节能减排形势严峻。
在大力推进建筑领域节能工作中,国家机关办公建筑和大型公共建筑高耗能的问题日益突出。
建筑能耗监测系统规范价格
建筑能耗监测系统规范价格引言建筑能耗监测系统是一种能够实时监测、收集和分析建筑物能耗数据的系统。
它可以帮助建筑物管理者了解建筑物的能源使用情况,帮助他们制定节能措施和优化能源消耗。
在建筑能耗监测系统的购买过程中,价格是一个关键因素。
本文将介绍建筑能耗监测系统的规范价格范围,以帮助购买方合理评估和决策。
1. 建筑能耗监测系统的组成部分建筑能耗监测系统通常由以下几个组成部分构成:•传感器:用于监测建筑物的能耗数据,例如电力、水、气等。
传感器的种类和数量会直接影响系统的价格。
•数据采集装置:用于将传感器采集到的数据进行处理和传输。
数据采集装置的性能和规格也会对价格产生影响。
•数据存储和处理系统:用于存储和处理传感器采集到的数据,生成相应的能耗报表和分析结果。
数据存储和处理系统的规模和功能也会对价格产生影响。
•用户界面:用于展示能耗数据、报表和分析结果,供用户查看和操作。
用户界面的友好性和功能也会影响系统价格。
2. 建筑能耗监测系统的价格因素建筑能耗监测系统的价格受多种因素影响,包括但不限于以下几个方面:2.1. 硬件设备成本硬件设备成本是建筑能耗监测系统中的一个重要组成部分。
各种传感器、数据采集装置的价格因品牌、性能、规格的不同而异。
通常来说,传感器的价格取决于其精度、可靠性和监测范围,而数据采集装置的价格取决于其处理能力、通信方式和接口类型。
2.2. 软件系统成本建筑能耗监测系统的软件系统通常包括数据存储和处理系统以及用户界面。
软件系统的复杂程度和功能丰富程度会对价格造成影响。
一些高级功能如能耗分析、实时监测和自动报警系统可能会增加软件系统的价格。
2.3. 安装和维护成本建筑能耗监测系统的安装和维护成本也需要考虑在内。
系统的安装涉及到传感器的安装、数据采集装置的配置和软件系统的部署等工作,这些工作的难度和工时会影响安装成本。
同时,建筑能耗监测系统还需要进行定期的维护和升级,这些维护和升级的工作量会影响维护成本。
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负荷率分析
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管网监测的经济效益分析
按照8吨/小时漏水量计算: 如不及时发现,
仅此一处漏点,一月漏水量将达到:
5760吨 8吨/小时×24小时×30天=
直接经济损失(按本地区水价):
5760吨×3.20元/吨=18432元
改造前后用水量对比
系统功能
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能耗数据上报
开放性和二次开发能力
学生公寓节能监管体系
系统特色
业务流程
主要功能
贴心设计
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批量操作
负载控制
第三方应用开发
自助售电
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自助查询
校园门户服务系统
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查询电(水)量 买入电(水)量 退还电(水)量
SSL安全通讯
接口 Web Services
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能源计量监测管理系统 项目
介绍
常州瑞信电子科技有限公司 ameter
2019年2月
内容提纲
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瑞信电子——关于我们
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