通信基站节能整体解决方案
基站节能解决方案

基站节能解决方案1. 引言在现代通信领域,移动通信基站起着至关重要的作用。
然而,随着移动通信技术的不断发展和用户需求的增加,基站的能耗也呈现出快速增长的趋势。
为了应对能源紧张和环境污染的问题,寻找有效的基站节能解决方案成为当务之急。
2. 背景移动通信基站通常由多个设备组成,包括天线、发射器、接收器、传输设备等。
这些设备在运行过程中会消耗大量的电能,同时也会产生热量。
因此,如何降低基站的能耗和热量排放成为了一个重要的挑战。
3. 节能解决方案3.1. 设备优化通过对基站设备的优化,可以降低其能耗。
例如,采用高效的功率放大器和调制解调器,可以提高设备的功率利用率,从而减少能耗。
此外,选择低功耗的天线和传输设备也是一个有效的节能措施。
3.2. 能源管理系统引入先进的能源管理系统可以实现对基站能耗的监控和控制。
这些系统可以实时监测基站的能耗情况,并根据需求进行调整。
例如,根据基站的负载情况自动调整功率输出,或者在低负载时关闭部分设备以降低能耗。
3.3. 太阳能和风能利用利用可再生能源如太阳能和风能作为基站的能源供应也是一种节能解决方案。
通过安装太阳能电池板和风力发电机,可以将自然资源转化为电能,从而减少对传统电网的依赖,降低基站的能耗。
3.4. 温度管理基站设备在运行过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,不仅会影响设备的性能,还会增加能耗。
因此,采取有效的温度管理措施是必要的。
例如,通过合理的设备布局和散热系统设计,提高设备的散热效率,从而降低能耗。
4. 节能效果评估为了评估节能解决方案的效果,可以采用以下指标进行评估:4.1. 能耗指标:比较改进后的基站能耗与原始基站能耗的差异。
4.2. 碳排放指标:评估改进后的基站对环境的碳排放减少程度。
4.3. 经济指标:评估改进后的基站对运营成本的影响,包括设备成本、能源成本等。
5. 案例研究以某地区的移动通信基站为例,通过采用上述节能解决方案,取得了显著的节能效果。
基站节能解决方案

基站节能解决方案标题:基站节能解决方案引言概述:随着移动通信技术的不断发展,基站已经成为现代社会中不可或缺的通信设施。
然而,基站的能耗一直是一个备受关注的问题。
为了减少基站的能耗,提高能源利用效率,各种节能解决方案不断涌现。
本文将介绍一些有效的基站节能解决方案。
一、优化基站硬件设计1.1 采用高效节能的硬件设备:选择功耗较低的天线、功放等硬件设备,减少能耗。
1.2 优化基站布局:合理规划基站的位置和天线的方向,减少信号传输的损耗,降低功耗。
1.3 采用智能功率控制技术:根据网络负荷和信号覆盖情况,动态调整功率,实现节能。
二、应用节能软件技术2.1 软件优化:对基站软件进行优化,减少不必要的功耗。
2.2 网络优化:通过网络规划和优化,降低基站之间的干扰,提高网络效率,减少能耗。
2.3 远程监控和管理:利用远程监控和管理技术,实时监测基站的运行状态,及时发现并解决能耗问题。
三、引入新能源技术3.1 太阳能供电系统:在基站周围安装太阳能电池板,利用太阳能发电,减少对传统能源的依赖。
3.2 风能供电系统:利用风能发电,为基站提供电力,减少碳排放。
3.3 蓄电池技术:采用高效的蓄电池技术,储存多余的电能,为基站提供备用电源,提高能源利用率。
四、智能节能管理系统4.1 节能监控系统:通过数据采集和分析,实时监测基站的能耗情况,为节能提供依据。
4.2 节能策略优化:根据监测数据,制定合理的节能策略,提高基站的能源利用效率。
4.3 节能报告与评估:定期生成节能报告,评估节能效果,为后续节能工作提供指导。
五、人员培训和意识提升5.1 培训技术人员:加强技术人员的培训,提高其对节能技术的认识和应用能力。
5.2 提升员工意识:通过宣传教育等方式,提高员工对节能工作的重视程度,营造良好的节能氛围。
5.3 奖惩机制建设:建立奖惩机制,激励员工积极参与节能工作,推动节能工作的顺利进行。
结论:基站节能是当前通信行业的重要课题,通过优化硬件设计、应用节能软件技术、引入新能源技术、建立智能节能管理系统以及加强人员培训和意识提升,可以有效降低基站的能耗,提高能源利用效率,为可持续发展做出贡献。
基站节能解决方案

基站节能解决方案引言概述:随着通信网络的迅猛发展,基站作为通信网络的重要组成部份,也面临着能源消耗大、运行成本高等问题。
为了解决这一问题,人们提出了各种基站节能解决方案。
本文将从四个方面介绍这些解决方案。
一、优化基站布局1.1 选址合理:合理选址是基站节能的基础。
要考虑到基站周边环境、地理条件等因素,选择位置合适的地点建设基站,以减少能源的浪费。
1.2 基站共享:多个运营商共享同一个基站设施,可以减少基站的数量,降低能源消耗。
此外,基站共享还能减少对环境的影响,提高资源利用率。
1.3 覆盖范围优化:通过合理调整基站的天线高度、方向和功率等参数,优化基站的覆盖范围,减少无效的信号传输,降低能源消耗。
二、优化基站设备2.1 高效设备选用:选择能效比较高的设备,如功耗低、性能稳定的设备,可以降低基站的能源消耗。
2.2 设备升级:对老旧设备进行升级,更新技术、提高能效,使其能够更好地适应新的通信网络发展需求,减少能源浪费。
2.3 节能措施应用:采用一些节能措施,如设备休眠、动态功率调整等,能够在基站设备运行时降低功耗,从而达到节能的目的。
三、优化基站运维管理3.1 远程监控:采用远程监控技术,实时监测基站的运行状态和能耗情况,及时发现问题并进行处理,提高基站的运维效率。
3.2 定期维护:定期对基站设备进行维护,及时清洁设备、更换损坏部件,确保设备的正常运行,减少能源浪费。
3.3 数据分析优化:通过对基站运行数据进行分析,找出能源消耗较高的环节,制定相应的优化方案,提高基站的能效。
四、可再生能源利用4.1 太阳能利用:基站可以利用太阳能进行供电,通过安装太阳能电池板,将太阳能转化为电能,减少对传统能源的依赖,降低能源消耗。
4.2 风能利用:在适宜的地区,可以利用风能发电,为基站提供能源,减少对传统能源的消耗。
4.3 蓄能技术应用:采用蓄能技术,将能量在低能耗时段进行储存,高能耗时段进行释放,实现能源的高效利用,降低能源消耗。
基站节能解决方案

基站节能解决方案一、背景介绍随着移动通信技术的飞速发展,基站作为无线通信网络的重要组成部分,数量不断增加。
然而,大量基站的运行不仅消耗大量的能源,还产生了大量的碳排放,对环境造成了严重的影响。
因此,研发和实施基站节能解决方案成为当务之急。
二、节能目标1. 减少基站的能源消耗:通过优化基站的硬件设备和软件系统,降低基站的能源消耗。
2. 降低碳排放:通过减少基站的能源消耗,降低碳排放量,减缓全球气候变化的影响。
3. 提高基站的效率:通过优化基站的运行模式和管理方式,提高基站的运行效率,提供更好的通信服务。
三、解决方案1. 硬件优化a. 优化基站的供电系统:采用高效能源供应技术,如太阳能电池板、风能发电等,减少对传统能源的依赖。
b. 优化基站的散热系统:采用高效散热设备,如风扇、散热片等,降低基站的能量损耗。
c. 优化基站的硬件设备:采用低功耗的硬件设备,如节能型服务器、功耗低的射频设备等,降低基站的能源消耗。
2. 软件优化a. 优化基站的运行模式:根据基站的实际负载情况,灵活调整基站的运行模式,避免不必要的能源浪费。
b. 优化基站的数据传输方式:采用更高效的数据传输方式,如LTE技术,提高基站的数据传输速率,减少能源消耗。
c. 优化基站的管理系统:建立完善的基站管理系统,实时监测基站的能源消耗情况,及时发现和解决能源浪费问题。
3. 管理优化a. 建立基站能源管理制度:制定基站能源管理制度,明确能源消耗的责任和要求,提高能源管理的效率。
b. 培训基站运维人员:通过培训基站运维人员,提高他们的节能意识和技能,减少能源浪费。
c. 定期进行能源审计:定期对基站的能源消耗进行审计,找出能源浪费的问题,并采取相应的措施加以改进。
四、实施步骤1. 调研和分析:对现有基站的能源消耗情况进行调研和分析,确定节能的关键点和优化的方向。
2. 方案设计:根据调研和分析结果,设计符合实际情况的基站节能解决方案,并制定详细的实施计划。
基站节能解决方案

基站节能解决方案引言概述:随着移动通信技术的快速发展,基站作为通信网络的重要组成部分,功耗逐渐成为一个重要的问题。
为了减少能源消耗,提高基站的能效,各国通信运营商和设备供应商纷纷推出了一系列基站节能解决方案。
本文将介绍几种常见的基站节能解决方案。
一、硬件优化1.1 优化基站设备通过优化基站设备的功耗特性,可以降低基站的总功耗。
例如,采用新一代高效的功放器件,可以显著降低功耗。
此外,优化基站的供电系统,采用高效的电源模块和节能型电池,也能有效降低基站的能耗。
1.2 优化天线系统天线系统是基站的重要组成部分,也是能耗较高的部分之一。
通过优化天线系统,可以减少无线信号的损耗,提高信号覆盖范围,从而减少基站的功耗。
采用高效的天线,减少无线信号的反射和散射,可以提高信号的传输效率,减少功耗。
1.3 优化冷却系统基站设备的运行会产生大量的热量,为了保证设备的正常运行,需要进行冷却。
优化冷却系统,可以提高冷却效率,减少能耗。
例如,采用高效的风扇和散热片,改善散热效果,减少能源消耗。
二、软件优化2.1 功率控制通过优化功率控制算法,可以降低基站的功率消耗。
合理调整功率控制策略,根据实际通信需求调整功率输出,避免不必要的能源浪费。
2.2 网络优化通过优化网络拓扑结构和资源分配算法,可以减少基站的能耗。
合理规划基站的布局,避免冗余的基站,减少能源消耗。
同时,通过动态资源分配和功率调整,提高基站的利用率,减少不必要的能耗。
2.3 数据压缩和传输优化优化数据压缩算法和传输协议,可以减少数据的传输量,降低基站的能耗。
采用高效的压缩算法,压缩数据的大小,减少传输的能耗。
同时,优化传输协议,减少传输的次数和时延,提高传输效率,降低基站的能耗。
三、能源管理系统3.1 能源监测与分析建立能源监测系统,实时监测基站的能耗情况,分析能耗特点和规律,为节能提供数据支持。
通过能源分析,找出能耗较高的部分,采取相应的措施进行优化。
3.2 能源调度与优化通过能源调度与优化系统,合理调度基站的能源供应,根据实际需求进行能源分配,避免能源的浪费。
通信基站节能整体解决方案

通信基站节能整体解决方案公司简介某科技发展有限公司专致于机房基站的节能优化和节能技改项目投融资管理(简称:合同能源管理,Energy Manage Contracting:EMC)。
某科技自主创新的“基站远程能耗管理系统”处于业内领先水准,在确保网络安全运行的情况下,可实现空调60%-80%的节能效益。
独特优势:1、空调控制性能卓越,智能管理,确保空调高能效运行;2、电池恒温箱实现高效制冷保障,安装便捷,确保长寿命使用;3、自动获取基准能耗值,建立与环境温度相对应的能耗档案,节能量统计准确、公正、翔实。
“基站远程能耗管理系统”既是一个节能降耗平台,更是一个优化管理的平台,实现机房能耗监测和统计,实现空调远程监管和控制,实现站内温湿度监测,是实现能耗优化和设备监管的完美结合。
远程能耗管理系统介绍系统结构示意图普遍现状解决方法各系统主要设备智能空调控制器主控箱计量电表一、热排交换系统在适当条件下过滤引入室外冷空气,同时排出室内热空气,对室内进行自然降温,减少空调制冷运行,降低能耗,减少维护。
热排交换系统进风装置是由离心涡轮风机、双层滤尘装置、导风口、进风口百叶窗组成。
离心涡轮风机内置,滤尘装置在进风口处。
机壳具备足够强度,机箱钢板厚度为1.5mm,水平方向负重机架钢板厚度为2.5mm,并经相应的防腐防锈处理。
进风装置一般安装在基站/机房内北(阴)面的下部。
进风箱基本参数(1)电流0.56A(2)供电电压AC220(3)转速1370r/分钟(4)风量1700-2100m3/H(5)静压350Pa(6)噪音60db排风装置完成将机房内的热气排出,内置轴流风机。
排风装置一般安装在基站/机房内南(阳)面的上部。
轴流风机参数(1)电流0.28A(2)供电电压AC220V(3)转速2550r/分钟(4)风量800 m3/H(5)静压350Pa(6)噪音60db室内温温度探测器基本参数(1)25℃的阻值10KΩ(2)B值(25℃/50℃)3950 KΩ±1%(3)使用温度范围-40℃-85℃(4)供电电压5V±5%(5)耗电电流5mA Max(6)使用温度范围10%-100%(7)测量精度±4%RH(25℃条件下)(8)响应时间15S(9)重量200g室外温、温度探测器基本参数(1)25℃的阻值10KΩ(2)B值(25℃/50℃)3950 KΩ±1%(3)使用温度范围-40℃-85℃(4)供电电压5V±5%(5)耗电电流5mA Max(6)使用温度范围10%-100%(7)测量精度±4%RH(25℃条件下)(8)响应时间15S(9)重量200g在室内温度25~40℃任意双温设置,实现节能与非节能的状态转换(自主专利技术)。
基站节能解决方案

基站节能解决方案一、背景介绍随着移动通信技术的快速发展,基站作为通信网络的关键组成部分,数量不断增加。
然而,大量的基站运行所需的能源消耗庞大,给环境带来了巨大的压力。
因此,开发一种基站节能解决方案势在必行,既能减少能源消耗,又能提高基站的运行效率。
二、方案概述本节能解决方案主要包括以下几个方面的改进措施:1. 优化基站的硬件设计通过改进基站的硬件设计,减少功耗,提高能源利用效率。
例如,采用高效的电源管理系统,降低待机功耗;使用低功耗的芯片组件,减少运行时的能源消耗;优化散热系统,提高热量的散发效率,减少冷却所需的能源消耗等。
2. 引入新的节能技术利用先进的节能技术,进一步降低基站的能源消耗。
例如,采用动态功率调整技术,根据实际通信负载情况自动调整功率,避免不必要的能源浪费;利用智能休眠技术,在低负载时自动进入休眠状态,降低功耗;应用能量回收技术,将基站产生的热量或废弃能源转化为可再利用的能源等。
3. 优化基站的运维管理通过优化基站的运维管理,进一步提高基站的能效。
例如,建立完善的监测系统,实时监测基站的能源消耗情况,及时发现并解决能源浪费问题;采用远程管理技术,实现对基站的远程监控和管理,减少人力资源的浪费;制定科学合理的运维计划,定期对基站进行检查和维护,确保基站的正常运行和高效能耗。
4. 推广可再生能源的应用积极推广可再生能源在基站中的应用,进一步减少对传统能源的依赖。
例如,利用太阳能光伏板发电,为基站提供部分电力需求;利用风力发电技术,将基站周围的风能转化为电能;利用地热能技术,利用地下的热能为基站供暖等。
三、方案效益通过实施上述节能解决方案,将带来以下效益:1. 节约能源优化基站的硬件设计和引入新的节能技术,将大大降低基站的能源消耗,实现节约能源的目标。
2. 降低运行成本减少基站的能源消耗,将有效降低基站的运行成本,提高运营商的盈利能力。
3. 提高基站的可靠性优化运维管理,及时发现并解决基站的能源浪费问题,提高基站的稳定性和可靠性。
通信基站节能减排解决方案

通信基站节能减排解决方案
随着通信基站的增加和网络的扩展,通信基站的能耗也在不断增加,
对环境造成了一定的压力。
为了减少能源消耗和减少碳排放,通信基站需
要采取一系列的节能减排措施。
本文将介绍一些通信基站节能减排的解决
方案。
首先,通信基站可以采用高效的设备和技术来减少能源消耗。
例如,
可以使用节能的无线传输设备和高效的机房设备,减少能耗。
同时,使用
先进的技术,如智能功率控制技术、自适应传输技术等,可以合理调整功
率和传输速率,减少能耗。
另外,通信基站可以利用能源管理系统来实时监测和控制能源消耗。
能源管理系统可以对用电量和能源消耗进行监测和分析,实时获取数据,
通过优化能源使用模式和合理调整设备功耗,减少能耗。
同时,基站可以
通过设置定时开关机、实施睡眠模式等措施,调整设备的工作状态,减少
空驶功耗。
此外,通信基站还可以通过优化网络布局和拓扑结构,减少通信基站
的数量。
通过合理规划和设计通信网络,避免冗余和过度布设,可以减少
通信基站的数量,实现节能减排。
最后,通信基站可以开展能源节约的宣传和培训活动。
通过宣传和培训,提高通信基站管理人员和维护人员的节能意识,传播节能减排的理念,鼓励他们积极参与节能减排工作。
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通信基站节能整体解决方案
公司简介
某科技发展有限公司专致于机房基站的节能优化和节能技改项目投
融资管理(简称:合同能源管理,Energy Manage Contracting:EMC)。
某科技自主创新的“基站远程能耗管理系统”处于业内领先水准,在确
保网络安全运行的情况下,可实现空调60%-80%的节能效益。
独特优势:
1、空调控制性能卓越,智能管理,确保空调高能效运行;
2、电池恒温箱实现高效制冷保障,安装便捷,确保长寿命使用;
3、自动获取基准能耗值,建立与环境温度相对应的能耗档案,节能量统计准确、公正、翔实。
“基站远程能耗管理系统”既是一个节能降耗平台,更是一个优化管理的平台,实现机房能耗监测和统计,实现空调远程监管和控制,实现站内温湿度监测,是实现能耗优化和设备监管的完美结合。
远程能耗管理系统介绍系统结构示意图
普遍现状
解决方法
各系统主要设备
系统名称主要参数设备图片
主配
一、
热排交换
系统
额定功耗
160W 进风:离心风机、
过滤网、自动挡板出风:轴流风机,自动挡板防雨罩二、
空调智管
系统
额定功耗
3MW
智能空调控制器
三、
电池恒温
系统
额定功耗
120W
单层电池组恒温箱双层电池组恒温箱恒温箱四、
远程数传
系统
主控箱
五、
能耗计量
系统
计量电表
选配
六、
外墙热反
射漆
降低墙体
温度
10-15℃,
降低室内
温度
5-8℃,盛
夏季节节
能显著七、
空调雾化
喷淋
一、热排交换系统
在适当条件下过滤引入室外冷空气,同时排出室内热空气,对室内进行自然降温,减少空调制冷运行,降
低能耗,减少维护。
热排交换系统进风装置是由离心涡轮风机、双层滤尘装置、导风口、进风口百叶窗组成。
离心涡轮风机内置,滤尘装置在进风口处。
机壳具备足够强度,机箱钢板厚度为1.5mm,水平方向负重机架钢板厚度为2.5mm,并经相应的防腐防锈处理。
进风装置一般安装在基站/机房内北(阴)面的下部。
进风箱基本参数
(1)电流0.56A
(2)供电电压AC220
(3)转速1370r/分钟
(4)风量1700-2100m3/H
(5)静压350Pa
(6)噪音60db
排风装置完成将机房内的热气排出,内置轴流风机。
排风装置一般安装在基站/机房内南(阳)面的上部。
轴流风机参数
(1)电流0.28A
(2)供电电压AC220V
(3)转速2550r/分钟
(4)风量800 m3/H
(5)静压350Pa
(6)噪音60db
室内温温度探测器基本参数
(1)25℃的阻值10KΩ
(2)B值(25℃/50℃)3950 KΩ±1%
(3)使用温度范围-40℃-85℃
(4)供电电压5V±5%
(5)耗电电流5mA Max
(6)使用温度范围10%-100%
(7)测量精度±4%RH(25℃条件下)
(8)响应时间15S
(9)重量200g
室外温、温度探测器基本参数
(1)25℃的阻值10KΩ
(2)B值(25℃/50℃)3950 KΩ±1%
(3)使用温度范围-40℃-85℃
(4)供电电压5V±5%
(5)耗电电流5mA Max
(6)使用温度范围10%-100%
(7)测量精度±4%RH(25℃条件下)
(8)响应时间15S
(9)重量200g
二、空调智管系统
在室内温度25~40℃任意双温设置,实现节能与非节能
的状态转换(自主专利技术)。
具备来电自启和冬季休眠管理功能。
随时修正错误的过低温设置,减少压缩机无谓运行。
增设室内环境温湿度传感器,准确探测环境温湿度。
不与空调发生直接接触,不会对空调维护产生负面影响。
三、电池恒温系统
电池恒温系统由全程排氢系统、恒温箱体、电子制冷组成。
单层电池组恒温箱双层电池组恒温箱恒温箱特点:
1、制冷温度25-28℃设定可调,满足不同品牌电池组的温度要求。
2、2、积木拼装,隔热阻燃,施工快捷、方便,不影响电池组维护检修。
四、远程数传系统
1、每间隔1-5分钟上传全部数据和运行状态;
2、实现远程管理和监测
3、实现远程设定参数修改。
五、能耗计量系统
1、硬件部分:智能电表
2、软件部分:自动获取不同温度下的单位
时间能耗作为该站的基准能耗,可自动累
积相应时间段内的能耗差额,对应不同的
电费单价,计算并导出相应节能收益。
六、外墙热反射漆
热反射涂料对太阳热反射率≥90%,大幅度降低表面温度,减少热传递,起到降低内部温度作用。
可以使物体表面温度降低10-15℃,内部温度降低5-8℃,且外环境温度越高,温差越明显。
特点:
隔热性:建筑物涂覆后,夏季表面温度可降低15-30度,内部温度可降低5-8度。
附着力:可直接喷涂于不同材质的表面基材上,且漆膜坚韧细腻,光泽度高,无裂变,附着力一级。
阻燃性:离火3秒自熄炭化,其闪点不燃。
防腐蚀:可以对任意形状的金属物件(阀门、异型管件等)涂饰蔽护,有效防止大气或腐蚀物的腐蚀。
防水性:完全防渗透。
具有优越的延伸率,可罩住材料的微小裂纹,有效阻断水的渗透。
耐老化:人工加速老化1000h不起泡,不剥落,不裂纹,不黄变。
密封性:涂层致密,在大面积金属表面涂饰,不受金属热胀冷缩影响。
例:
使用太阳热反射涂料前后的数据对比:
七、雾化喷淋系统
利用雾化技术在空调外机进风口处吸收空气中热量,降低冷凝器的环境温度3-12度,提高冷凝器的热交换量,缩短压缩机工作时间,提高制冷效率,降低空调出风口温度。
结构图
流程
过滤、监测
空调冷凝水——————微雾主机加压————喷嘴雾化
喷淋降温系统与空调压缩机同步工作,在冷凝器周围形成低温雾化环境,大幅度提高换热效率。
特点
A、延长压缩机使用寿命,减少空调维护。
B、B、提高制冷量,提高制冷效率10%-15%(若自来水供水,节能30%)。
C、C、降低空调外机噪音。
D、
系统集成示意图
基站能耗表确立及节能对比
基站空调的能耗随环境温度变化而变化,环境温度越高,则室内外热量越大,空调制冷能耗也随之加大,反之则能耗减少。
通过温度及电表数据采集及传送,可获取和建立不同环境下的基准能耗数据库,以此确立基准能耗表(其数值为单位时间内平均温度值对应的用电量)。
备注:随季节及气温变化,远程能耗系统可自动转换运行状态,并获取超限温度后的能耗值,并自动计算对比差值。
合同能源管理Energy Manage Contracting(EMC)
节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
——摘自《合同能源管理技术通则》 GB/T 24915—2010
节能费支付的相关政策
用能企业按照能源管理合同实际支付给节能服务公司的合理支出,均可以在计算当期应纳税所得额时扣除,不再区分服务费用和资产价款进行税务处理。
——摘自《财税〔2010〕110号》
各级政府机构采用合同能源管理方式实施节能改造,按照合同支付给节能服务公司的支出视同能源费用进行列支。
事业单位采用合同能源管理方式实施节能改造,按照合同支付给节能服务公司的支出计入相关支出。
——摘自《国办发〔2010〕25号》。