能源管理系统的功能和意义
能源管理系统(EMS)(一)

能源管理系统(EMS)(一)引言概述:能源管理系统(EMS)是一种全面管理和控制能源消耗的系统,可以实时监测能源使用情况,提高能源利用效率,降低环境污染。
本文将详细介绍EMS的重要性和功能,并探讨其在能源管理中的应用。
正文内容:1. 能源管理系统简介- 定义:能源管理系统是指通过综合利用计算机、通信和自动化技术,对能源使用进行全面的监测、管理和控制的系统。
- 目的:提高能源利用效率、降低能源成本、减少环境污染。
- 组成:传感器、数据采集系统、数据处理系统、监控与控制系统等。
2. 能源管理系统的重要性- 资源紧缺:能源是人类社会发展的重要基础,健全的能源管理系统可以帮助合理利用有限的能源资源。
- 环境保护:高效能源管理可以减少能源消耗和碳排放,有效降低环境污染。
- 经济效益:优化能源利用可以降低能源成本,在企业和个人层面创造经济效益。
3. 能源管理系统的功能- 监测与测量:通过传感器实时监测各种能源的使用情况,如电力、燃气、水等。
- 数据分析与报告:对所收集到的数据进行分析,生成能源使用报告,帮助用户了解能源消耗情况。
- 能源计划与优化:根据能源需求和供应情况,制定合理的能源计划,优化能源利用。
- 异常报警与故障处理:通过监测与分析,能及时发现能源使用异常和故障,并进行快速处理。
- 节能措施管理:根据数据分析结果,制定有效的节能措施,并监测其执行效果。
4. 能源管理系统的应用领域- 工业领域:对生产线能源消耗进行监控和管理,优化能源配置,提高生产效率。
- 商业建筑:监测和控制建筑能耗,实现智能化调控,降低能源成本。
- 公共设施:对公共交通、医疗设施、学校等的能源使用进行管理,实现能源节约。
- 居民生活:帮助居民了解能源使用情况,提供节能建议,促进低碳生活。
5. EMS未来发展方向- 基于云计算和大数据分析的能源管理系统:利用云计算将分布在不同地点的能源数据集中管理和分析,提高系统的智能化水平。
- 可再生能源整合:将可再生能源整合到能源管理系统中,提高系统的可持续性。
能源管理系统介绍

能源管理系统的历史与发展
历史
能源管理系统的发展历程可以追溯到20世纪70年代的石油危机时期,当时企业 开始意识到能源管理的重要性,逐渐发展出了各种形式的能源管理系统。
发展
随着科技的不断进步和社会对环保的日益重视,能源管理系统也在不断发展完 善。未来,随着智能化、信息化技术的广泛应用,能源管理系统将更加智能化、 高效化,为企业提供更加全面、精准的能源管理服务。
无线通信技术
通过无线通信技术实现数 据的远程传输,如ZigBee、 LoRa等。
数据接口技术
与其他系统进行数据交互, 如OPC、Modbus等。
数据分析技术
数据处理
01
对采集到的原始数据进行清洗、去噪、归一化等处理,提取出
有价值的信息。
统计与分析
02
运用统计学方法对数据进行统计分析,挖掘出能源使用的规律
要点二
减少污染物排放
优化能源配置和使用可以减少污染物排放,改善环境质量 。
技术成熟度与推广难度
技术成熟度
目前能源管理系统技术已经相对成熟,但不同行业的具 体应用场景和需求存在差异,需要针对不同情况进行定 制化开发。
推广难度
尽管能源管理系统的优势明显,但由于其建设和运营成 本较高,且需要企业具备一定的技术和管理基础,因此 在推广过程中仍面临一定的难度。同时,不同企业对能 源管理系统的认知和重视程度也存在差异,这也会影响 其推广效果。
能源预测与决策支持
预测功能
能源管理系统可以利用大数据和人工智能技术,对未来的能源需求进行预测,为企业制 定能源计划提供依据。
决策支持
系统可以为企业的能源相关决策提供支持,包括投资决策、运营决策等,帮助企业做出 更加科学、合理的决策。
能源管理系统(EMS)

降低能源成本
减少能源采购成本
通过精细化管理和优化能源使用, 能源管理系统能够降低能源的采 购成本。
降低运营成本
通过集中管理和远程监控,能源 管理系统可以减少人工巡检和干 预的频率,从而降低运营成本。
提高能源利用效率
通过提高能源利用效率,能源管 理系统可以在满足同样需求的情 况下减少能源的消耗量,从而降 低能源成本。
统计分析
采用统计分析技术,对能源数据进行统计和分析,得出各种指标和 趋势。
预测技术
采用预测技术,如时间序列分析、神经网络等,对能源需求进行预 测和分析。
挖掘技术
采用数据挖掘技术,发现能源数据中的隐藏信息和规律,为企业决策 提供支持。
04
EMS的实施与部署
项目规划与设计
需求分析
明确EMS系统的功能需 求、性能要求和目标, 确保系统能够满足企业 或组织的能源管理需求。
模块化设计
集成化平台
通过集成化平台,将各个子系统进行 整合,实现数据的共享和协同工作。
系统架构采用模块化设计,将各个功 能模块化,便于系统的扩展和维护。
数据传输技术
无线传输
01
采用无线传输技术,如ZigBee、WiFi、LoRa等,实现数据的远
程传输和监控。
有线传输
02
通过有线传输技术,如RS485、CAN等,实现数据的稳定传输
• 集成性
EMS可以集成各种能源数据 和系统,以实现统一管理。
• 预测性
通过数据分析,EMS可以对 未来的能源需求进行预测。
• 优化性
EMS能够通过实时监控和调 整,实现能源使用的优化。
EMS的重要性
节能减排
通过优化能源使用,减少浪费,降低碳排放。
能源管理系统在能源管理体系建设中的作用与意义

能源管理系统作用和意义作者:YangJ、尸■、亠一前言在地球漫长的演化历史中,没有任何一种生物能像人类一样对地球的环境和气候产生剧烈的影响。
自从18 世纪英国工业革命开始,人类对于能源的需求进入燃烧化石燃料的时代。
随着数百亿吨沉积在地球深处数亿年的化石燃料(煤炭、石油、天然气等)被燃烧后产生的二氧化碳(CO2等温室气体被释放到地球大气中,地球大气的成分在发生着显著的改变。
这一改变带来了最直接的后果就是地球温度的上升。
1898 年,瑞典科学家斯万Ahrrenius 警告说,二氧化碳排放量可能会导致全球变暖。
2009 年12 月7-18 日在丹麦首都哥本哈根召开在世界气候大会上,温家宝总理庄严承诺:我国到2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005 年下降40%-45%,减排目标将作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的中长期规划,保证承诺的执行受到法律和舆论的监督。
我们将进一步完善国内统计、监测、考核办法,改进减排信息的披露方式,增加透明度,积极开展国际交流、对话与合作。
二现行能源管理标准、要求及特点国际上现行的能源管理标准有以下几种:BSEN160012009是由英国标准协会(BSI)制定的,适用范围为欧盟全体成员国。
欧洲标准BSEN 16001 提出了对能源管理系统的总体要求,可帮助企业、机构改进能源利用效率。
目的是帮助建立提升能源效率的体系和过程。
通过对能源体系的管理,使用能效率提升、用能成本下降和减少温室气体排放。
美国国家标准学会(ANSI )制定的MSE2000 《能源管理体系》、瑞典标准化协会制定的《能源管理体系说明》、爱尔兰国家标准局(NSAI )制定的《能源管理体系要求及使用指南》、丹麦标准协会发布的《能源管理规范》等。
此外,韩国也发布了相应的国家标准,德国和荷兰也制定了相应的能源管理体系规范。
我国的国家标准《能源管理体系要求》(GB/T23331-2009 )于2009年11月1日正式实施,该标准正是运用系统管理和全过程的理念,采用国际通行的PDCA 的模式,将管理和节能技术相融合,指导企业建立能源管理体系,推动节能减排工作的落实。
能源管理系统

能源管理系统能源是支撑社会经济发展的重要基础,而能源管理系统作为一种利用技术手段提高能源利用效率和管理能源的方式,对于可持续发展和资源节约具有重要意义。
本文将就能源管理系统的概念、功能、应用等方面进行探讨。
一、能源管理系统的概念能源管理系统(Energy Management System,简称EMS)指通过应用信息技术手段对能源使用情况进行监测、分析、评价和优化,从而提高能源利用效率,实现能源节约,降低能源消耗和环境污染的一种系统。
该系统主要包括数据采集、数据处理、能源监测与分析、能源评价与优化等功能。
通过对能源消耗进行有效管理,能够帮助企事业单位提高能源利用效率,降低能源成本。
二、能源管理系统的功能1. 能源数据采集和监测:通过传感器和数据采集装置,能够实时监测、采集设备和系统的能源消耗数据,形成能源消耗历史记录。
2. 能源数据分析与评价:通过对采集的能源消耗数据进行分析,评价能源使用情况,找出能源消耗的异常情况和潜在节能改善机会。
3. 能源计量与核算:对采集的能源数据进行计量和核算,实现能源的全面管理和有效分配。
4. 能源诊断和优化:通过对能源数据的分析和评价,发现设备和系统存在的能源浪费问题,并提出改善方案,实现能源利用的最优化。
三、能源管理系统的应用1. 工业领域:能源管理系统在工业生产中的应用广泛,可以监测和优化生产设备的能源消耗,实现节能减排的目标。
2. 商业建筑:能源管理系统可以对商业建筑的照明、空调、暖通等系统进行监控和优化,降低能源的消耗。
3. 公共机构:能源管理系统可以应用于学校、医院、政府机关等公共机构,全面监测和管理能源消耗,实施节能政策。
4. 居民社区:能源管理系统可以在居民社区应用,对居民用水、用电、采暖等进行监测和管理,鼓励居民节约能源。
四、能源管理系统的价值1. 提高能源利用效率:能源管理系统可以监测能源消耗情况,帮助企事业单位实现能源的合理利用,降低能源浪费。
能源管理体系建设目的意义

能源管理体系建设一、能源管理体系建设目的和意义:能源管理体系建设主要是提供了一个平台和一套系统方法,强化结构节能与技术节能,促进企业建构长效节能机制,加强企业系统能源管理,识别企业能源消耗情况,查找能源使用、管理方面的改进空间,有助于企业提高能源绩效、合理用能、节约能源费用。
同时顺应国家节能减排、资源综合利用、环境保护等政策法规的要求,增强企业的社会责任意识,国家发改委、科技部等国家7部委于联合修订发布的《重点用能单位节能管理办法》自2018年5月1日起开始施行,《办法》第九条明确提出“重点用能单位应当按照《能源管理体系要求》等相关标准的要求,建立健全能源管理体系并使之有效运行。
能源管理体系建设有利于能源指标的精细化管理。
根据国外实施能源管理体系的经验,企业系统地实施能源管理体系至少可实现10%左右的节能量。
面对国家严格的节能目标责任考核,能源管理体系的建立对企业的能源管理工作将发挥尤为重要的作用,将有助于企业尽快完成国家下达的节能任务。
二、政策法规要求(一)《重点用能单位节能管理办法》相关规定新修订的《重点用能单位节能管理办法》将于自2018年5月1日起开始施行,主要目的是加强重点用能单位节能管理,提高能源利用效率,控制能源消费总量,促进生态文明建设。
重点用能单位是指:(1)年综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位;(2)国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能单位。
我公司从2015年起,能源消耗量均在10万吨标准煤以上,属于重点用能单位。
《办法》第九条规定:重点用能单位应当按照GB/T23331-2012《能源管理体系要求》等相关标准的要求,建立健全能源管理体系并使之有效运行。
县级以上人民政府管理节能工作的部门负责组织开展能源管理体系建设效果评价工作。
鼓励重点用能单位开展能源管理体系认证。
《办法》第十条规定:重点用能单位应当成立节能工作领导小组,负责人由单位主要领导担任。
能源行业能源管理系统实施方案

能源行业能源管理系统实施方案第一章能源管理概述 (3)1.1 能源管理定义 (3)1.2 能源管理重要性 (3)1.3 能源管理现状分析 (3)第二章能源管理系统设计 (4)2.1 系统架构设计 (4)2.1.1 总体架构 (4)2.1.2 技术架构 (5)2.2 功能模块设计 (5)2.2.1 数据采集模块 (5)2.2.2 数据处理模块 (5)2.2.3 应用服务模块 (5)2.3 系统功能要求 (6)第三章能源数据采集与处理 (6)3.1 数据采集技术 (6)3.1.1 传感器技术 (6)3.1.2 数据采集设备 (6)3.1.3 有线与无线通信技术 (6)3.2 数据处理方法 (6)3.2.1 数据清洗 (6)3.2.2 数据整合 (7)3.2.3 数据分析 (7)3.3 数据存储与安全 (7)3.3.1 数据存储 (7)3.3.2 数据安全 (7)第四章能源监测与评估 (7)4.1 能源监测方法 (7)4.2 能源评估指标 (8)4.3 能源监测与评估系统 (8)第五章能源优化与节能措施 (8)5.1 能源优化策略 (8)5.1.1 能源需求分析 (9)5.1.2 能源供应优化 (9)5.1.3 能源消费优化 (9)5.2 节能技术应用 (9)5.2.1 节能技术筛选 (9)5.2.2 节能技术应用实例 (9)5.3 节能项目实施 (9)5.3.1 项目策划与申报 (10)5.3.2 项目实施与管理 (10)5.3.3 项目验收与评价 (10)第六章能源管理信息化建设 (10)6.1 信息化平台建设 (10)6.2 能源管理信息系统 (11)6.3 信息安全与运维 (11)第七章能源管理制度与政策 (11)7.1 能源管理制度建设 (12)7.1.1 制度背景 (12)7.1.2 制度框架 (12)7.1.3 制度实施 (12)7.2 政策法规制定 (12)7.2.1 政策法规背景 (12)7.2.2 政策法规内容 (12)7.2.3 政策法规制定程序 (13)7.3 政策宣传与培训 (13)7.3.1 宣传培训背景 (13)7.3.2 宣传培训内容 (13)7.3.3 宣传培训方式 (13)第八章能源管理培训与人才培养 (14)8.1 能源管理培训体系 (14)8.1.1 培训目标 (14)8.1.2 培训内容 (14)8.1.3 培训形式 (14)8.2 人才培养策略 (14)8.2.1 人才选拔 (14)8.2.2 岗前培训 (14)8.2.3 在职培训 (15)8.2.4 激励机制 (15)8.3 培训效果评估 (15)8.3.1 评估指标 (15)8.3.2 评估方法 (15)8.3.3 评估周期 (15)第九章能源管理项目实施与监督 (15)9.1 项目实施流程 (15)9.1.1 项目启动 (15)9.1.2 项目规划 (15)9.1.3 项目执行 (15)9.1.4 项目验收 (16)9.2 项目监督与管理 (16)9.2.1 进度管理 (16)9.2.2 质量管理 (16)9.2.3 成本管理 (16)9.2.4 风险管理 (16)9.3 项目评价与总结 (16)9.3.1 项目评价 (16)9.3.2 项目总结 (16)第十章能源管理持续改进与优化 (17)10.1 持续改进策略 (17)10.2 优化能源管理方案 (17)10.3 能源管理评价与反馈 (17)第一章能源管理概述1.1 能源管理定义能源管理是指在能源生产、转换、分配、消费及回收利用等全过程中,运用科学的管理方法和手段,对能源的合理开发、有效利用和节约保护进行系统规划和综合协调的活动。
能源管理系统在能源管理体系建设中的作用与意义

能源管理系统作用和意义作者:Yang J一前言在地球漫长的演化历史中,没有任何一种生物能像人类一样对地球的环境和气候产生猛烈的影响。
自从18世纪英国工业革命起先,人类对于能源的需求进入燃烧化石燃料的时代。
随着数百亿吨沉积在地球深处数亿年的化石燃料(煤炭、石油、自然气等)被燃烧后产生的二氧化碳(CO2)等温室气体被释放到地球大气中,地球大气的成分在发生着显著的变更。
这一变更带来了最干脆的后果就是地球温度的上升。
1898年,瑞典科学家斯万Ahrrenius警告说,二氧化碳排放量可能会导致全球变暖。
2009年12月7-18日在丹麦首都哥本哈根召开在世界气候大会上,温家宝总理庄重承诺:我国到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,减排目标将作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的中长期规划,保证承诺的执行受到法律和舆论的监督。
我们将进一步完善国内统计、监测、考核方法,改进减排信息的披露方式,增加透亮度,主动开展国际沟通、对话和合作。
二现行能源管理标准、要求及特点国际上现行的能源管理标准有以下几种:BSEN16001::2009是由英国标准协会(BSI)制定的,适用范围为欧盟全体成员国。
欧洲标准BSEN 16001提出了对能源管理系统的总体要求,可帮助企业、机构改进能源利用效率。
目的是帮助建立提升能源效率的体系和过程。
通过对能源体系的管理,运用能效率提升、用能成本下降和削减温室气体排放。
美国国家标准学会(ANSI)制定的MSE2000《能源管理体系》、瑞典标准化协会制定的《能源管理体系说明》、爱尔兰国家标准局(NSAI)制定的《能源管理体系要求及运用指南》、丹麦标准协会发布的《能源管理规范》等。
此外,韩国也发布了相应的国家标准,德国和荷兰也制定了相应的能源管理体系规范。
我国的国家标准《能源管理体系要求》(GB/T23331-2009)于2009年11月1日正式实施,该标准正是运用系统管理和全过程的理念,接受国际通行的PDCA的模式,将管理和节能技术相融合,指导企业建立能源管理体系,推动节能减排工作的落实。
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能源管理系统的功能和意义
能源管理的主要功能,可以实现对能耗数据采集:对水、电、燃气、冷/热源、租户预付费系统和设备的电能消耗进行采集计量、保存和归类,代替繁重的人工记录。
对其他系统具有开放性,纳入其他系统的能耗数据。
经过分析计算能耗数据可以以各种形式(表格、坐标曲线、饼图、柱状图等)加以直观地展示。
一、功能模块
能源管理是一个综合系统,可以根据需要增加或删减功能模块,以下是常用的一些功能模块。
1电能管理:
对高低压配电室的配电回路进行电能质量监测及电力测量,对二、三级回路进行电力测量,建设监测网络。
对用电量进行统计对比,实时监控配电系统。
进行模拟电费的计算,优化设备的运行方式,降低维护成本,减少电能消耗成本,提高电气系统运行管理效率。
对配电系统运行进行全过程和全方位管理。
2水能管理:
对市政供给的生活冷水系统、中水系统、热水系统进行系统计量分析,按规范要求对各系统机房用水、设备补水及其他需要计量的用水点等亦应设置表单独计量;对排水系统、消防系统不进行计量分析。
3空调分析:
对入户冷热源,温度、流量进行监测,结合环境温度综合分析,直观展示环境温度曲线、体现空调系统效率,帮助加强空调系统的运行管理,出具节能诊断,改善并促进空调系统优化运行。
4重点设备监测:
对它们进行重点能耗监测,依据实际运行参数和耗电系数、单位面积电负荷等计算出单位时间的用电负荷,得到设备的负荷变化特征,作为设备诊断和运行效率分析的依据,发现节能空间,从管理方式上实现节能的可能性。
5能耗综合查询:
对能耗进行统计和分析。
按时、日、月、年不同时段,或不同区域,或不同的能源类别,或不同类型的耗能设备对能耗数据进行统计。
分析能耗总量、单位面积能耗量及人均耗能量,标准煤转换,以及历史趋势,同期对比能源数据等之后,自动生成实时曲线、历史曲线、预测曲线、实时报表、历史报表、日/月报表等资料,为节能管理提供依据,为技术节能提供数据分析,并预测能耗趋势。
6决策支持:
提供故障查询、专家节能诊断和节能方案。
二、管理的模式
能源管理系统,符合现代管理的模式,采用多级管理技术,提供不同的管理窗口,完全满足当前主流的三级能源管理模式,即操作级能源管理、管理级能源管理、决策级能源管理。
1)操作级能源管理实现能源介质的实时监控和基本统计分析功能。
2)管理级能源管理实现能源数据的分析和高级能源监管功能。
3)决策级能源管理实现高级能源监管功能和决策支持功能。
三级能源管理模式实现对本商业建筑能源消耗情况的实时监控、日常能源消耗管理、能耗分析、重点设备管理等功能,通过系统的分析结果进行能源公示,帮助决策者制定考核、能耗管理制度,提高能源管理的数字化和智能化。
三、技术标准
《电子计算机机房设计规范》GB50174-93;
《民用建筑电气设计规范》SJ/T16-90;
《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001;
《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000;
《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-1994;
《住宅远传抄表系统》JG/T162-2009;
《电能信息采集与管理系统》DL/T698-2009;
《电能计量装置安装接线规则》DL/T825-2002;
《电能计量柜》GB/T16934-1997;
《供配电系统设计规范》GB50052-95;
《低压配电设计规范》GB50054-95;
《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94;
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;
《商业建筑物电信布线标准》TIA/EIA568A;
《商业建筑物电信基础结构管理标准》TIA/EIA606;《商业建筑物电信接地和接线要求》ANSI/TIA/EIA607;业主提供的水、电、热、燃气、蒸汽的点位数量和位置;业主提供的传输系统的要求;
其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。