企业能效管理系统

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企业智慧能效管理系统建设方案

企业智慧能效管理系统建设方案

建设能源管理系统,实现能源数据的实时监测和采集 建立能源消耗模型,预测和分析能源消耗情况 实施能源优化措施,降低能源消耗和成本 建立能源管理信息化平台,实现能源数据的集中管理和分析
能效管理:建立 能源消耗监测、 分析和优化系统, 提高能源利用效 率
培训内容:能源 管理知识、节能 技术、法律法规 等
企业内部应用:企业内部各部门之间的信息共享和协同工作 企业外部应用:与上下游企业、合作伙伴之间的信息交互和协同管理 政府监管应用:政府对企业能源消耗、排放等数据的监管和评估 社会服务应用:为企业提供能源管理、节能减排等方面的咨询和服务
提高能源利 用效率
提高企业能 源管理水平
降低能源消 耗成本
项目范围: 企业内部 能源消耗 的各个环 节
项目时间 表:项目 启动、实 施、验收 等阶段的 时间安排
项目预算: 项目所需 的资金和 人力资源 预算
项目风险 评估:可 能遇到的 困难和风 险,以及 应对措施
需求分析:明确企业需求,确定系统功能 系统设计:设计系统架构,制定技术方案 开发实施:编写代码,实现系统功能
智能控制:利用人工智能技术,实现对能源消耗的实时监测和智能调节 自动执行:根据预设的能源管理策略,自动执行能源分配和优化 设备联动:通过物联网技术,实现设备之间的互联互通和协同控制 实时反馈:对能源消耗情况进行实时监测和反馈,以便及时调整和控制
Байду номын сангаас
项目背景: 企业能源 消耗现状 及节能需 求
项目目标: 提高能源 利用效率, 降低能源 成本
运行。
定期对系统进 行评估和优化, 提高系统的性
能和效率。
管理优化:优化企业能源管 理流程,提高能源利用效率
设备优化:分析设备运行情 况,优化设备运行参数,降 低能耗

能源管理系统介绍

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。

能源管理体系

能源管理体系

能源管理体系能源管理体系是指综合利用各种能源,以达到资源最大化利用和减少对环境的影响的管理系统。

其目的在于推动企业实现能源资源的节约、环境保护和效益提高,从而实现可持续发展。

实施能源管理体系可以帮助企业策划、实施和维护能效管理计划,包括增加能源效率、节约能源成本和减少对环境的影响。

能源管理体系主要通过以下几个方面来实现:1.能源管理的政策和目标本部分主要说明企业的能源管理宗旨、理念、企业内部的能源管理组织结构和负责人的权限责任等。

企业应该制定能源管理的政策和目标,并将其落实到每个职工、每个部门和每个岗位上,构建一个具备顶层设计的管理体系。

2. 能源管理的知识本部分主要对能源管理的理论和方法进行说明。

企业应该加强员工的能源管理知识培训,提高能源管理的专业技能,增加员工对能源的认识、理解和参与,使得能源的节约成为一种普遍的价值观。

3. 能源调查和能源分析企业需要进行有效,系统的能源调查和能源分析,了解企业的能源消耗与费用、能源储备、能源损耗等情况,发现并分析出能源浪费的原因,制订出适合企业实际情况的能源改进措施。

4. 能源评估和能源绩效指标企业应该制定能源评估指标和能源绩效指标,用来评估企业能源使用情况,制定出更优秀的能源管理政策和目标,为企业提供精确可行的信息。

5. 能源节约措施和能源使用控制台企业应该制订出能源节约的重点工作,包括对能源生产和使用的管理及检查、对能源使用量的控制、对能源损耗的防止等。

在制订出这些能源节约措施的同时,企业还应当明确能源使用控制台。

6. 能源管理审核企业应该建立能源管理审核机制,设立能源管理审核的专职人员,每年对企业制订的能源管理计划进行审核评估,以更好地实现企业能源的节约和管理。

总之,要想实现能源节约,保护环境并提高企业效益,企业需要建立科学的能源管理体系。

企业应该制订相应的能源管理计划,逐步推行能源管理措施,不断优化能源管理模式,从而为企业的可持续发展提供更有力的支持。

能效管理系统

能效管理系统

能效管理系统摘要:本文通过对能效管理系统的介绍,分析了能效管理系统的基础概念、主要功能、应用场景、建设步骤以及实施效果。

能效管理系统是一种能源管理工具,可以帮助企业实现能源节约和减排目标,优化工业生产和管理,提高资源利用效率,减少浪费与成本支出,增强企业竞争力和可持续发展能力。

能效管理系统的实施步骤包括前期准备、系统设计、实施和运营、监测和评估等阶段。

在实施能效管理系统的过程中需要充分发挥企业管理的主动性和创造性,建立完善的规章制度和管理体系,建立健全的能效标准和目标体系,充分了解和掌握现有的技术和资源,从而达到节能减排的目的,实现企业自身的可持续发展和社会责任。

1.能效管理系统的基础概念能效管理系统是指为达成能效目标而建立、实施、运营和持续改进的规章制度、组织结构、程序和方法等的集合体。

能效管理系统是一种较为系统化的能源管理工具,可以帮助企业实现能源的节约和减排,提高工业生产和管理效率,优化能源和资源的利用效率,减少浪费与成本支出,增强企业竞争力和可持续发展能力。

能效管理系统所采用的范围并不局限于单一的设备、部门或生产流程,而是涵盖了整个企业或组织所涉及到的能源和资源的利用与管理。

2.能效管理系统的主要功能(1)能源数据和信息管理:能效管理系统通过设备监测、数据收集、信息处理和分析等手段,全面了解企业用能情况,获取有效、准确的用能数据和信息,实现能源消耗的透明化和规范化管理。

(2)能源效率分析与评价:通过能源效率评估、效益分析、能源平衡以及测算和比较等方法,对企业能源利用进行深入分析,识别能源浪费和效率低下的原因和瓶颈。

在此基础上,制定出相应的优化措施和管理方案。

(3)节能减排目标和指标管理:能效管理系统通过设定节能减排目标和指标,评估企业达成目标的进展和效果。

同时,监测和控制能源消耗,帮助企业掌握用能情况,提高能源管理的有效性和精细化管理水平。

(4)能源管理计划制定:能效管理系统通过制定能源管理计划,明确能源使用和能效改进的指导思路、目标、措施和计划。

能耗管理系统

能耗管理系统

能耗管理系统能源管理系统1. 简介能源管理系统是指为提高能源利用效率、降低能源消耗和减少环境污染而设计的一种系统。

它通过监控、控制和优化能源的使用,达到节能减排的目的。

本文将介绍能源管理系统的原理、功能和应用场景。

2. 原理能源管理系统基于先进的传感器技术和数据采集系统,实时监测和收集能源消耗数据,包括电力、燃气、水等多种能源。

这些数据会被传输到中央监控系统,经过处理和分析后生成能源消耗报告,以帮助用户了解和评估能源使用情况。

3. 功能能源管理系统具有以下功能:3.1 能源监测与计量:实时获取能源消耗数据,并对其进行计量和记录。

3.2 数据分析与报告:对能源数据进行分析和报告,以揭示能源浪费和潜在的节能机会。

3.3 能源优化:通过调整能源使用策略和设备控制,实现能源的高效利用。

3.4 警报与提醒:根据设定的能源消耗阈值,发出警报和提醒,及时解决能源浪费问题。

3.5 用户参与:为用户提供能源使用信息和建议,鼓励用户积极参与节能活动。

4. 应用场景4.1 工业领域:能源管理系统可对工厂和机械设备的能源消耗进行监测和管理,优化能源使用,降低生产成本。

4.2 商业建筑:能源管理系统可监控办公楼、商场等建筑的能耗情况,节约能源,提升建筑能效。

4.3 住宅区域:能源管理系统可以为住户提供实时能源消耗情况,提供节能建议,促进居民节能减排。

4.4 公共机构:能源管理系统可监测市政建筑的能源消耗情况,为政府部门制定节能政策提供依据。

5. 未来发展趋势随着绿色能源的发展和节能环保的重要性日益凸显,能源管理系统将得到更广泛的应用和推广。

未来,能源管理系统将结合人工智能、大数据分析等技术,实现更智能化和精细化的节能管理,为建筑、工厂和城市提供更可持续的发展解决方案。

总结:能源管理系统作为一种用于提高能源利用效率和降低能源消耗的系统,正在被广泛应用于不同领域。

通过实时监测、数据分析和能源优化,能源管理系统可以帮助用户节约能源、减少污染、降低成本。

能效管理系统

能效管理系统

能效管理系统在当今社会,能源的高效利用已经成为了企业和社会发展的重要课题。

随着能源成本的不断攀升以及环境压力的日益增大,如何有效地管理和优化能源使用,成为了众多组织和机构关注的焦点。

能效管理系统作为一种创新的解决方案,应运而生。

能效管理系统,简单来说,就是一套用于监测、分析和优化能源使用的工具和方法的集合。

它通过各种传感器、数据采集设备以及先进的软件算法,对能源的消耗进行实时监测和精确计量,从而为用户提供详细的能源使用情况报告和分析。

想象一下,一个大型工厂里,机器轰鸣,生产线日夜不停地运转。

在过去,管理人员可能只能通过每月的电费账单来大致了解能源的消耗情况,对于哪些设备能耗高、哪些时间段能耗大等关键问题一无所知。

而现在,有了能效管理系统,每一台设备的能耗数据都能实时传输到控制中心,一目了然。

这就好比给工厂的能源使用装上了一双“眼睛”,让管理者能够清晰地看到能源的流向和消耗情况。

能效管理系统的核心组成部分包括能源监测设备、数据传输网络和数据分析软件。

能源监测设备如同敏锐的“触角”,可以安装在电力线路、燃气管道、水管道等能源输送路径上,实时采集能源的流量、压力、温度等参数。

这些数据通过数据传输网络,如无线网络、有线网络或者工业总线,迅速传送到中央服务器。

在服务器中,强大的数据分析软件对这些数据进行处理和分析,生成直观易懂的报表和图表。

比如说,在一个商业写字楼里,能效管理系统可以监测到每一层楼、每一个房间的照明、空调和电器设备的能耗情况。

通过对这些数据的分析,管理人员可以发现某些区域在非工作时间仍然有大量能源消耗,可能是因为员工忘记关闭电器设备。

于是,他们可以采取相应的措施,如加强员工培训、设置定时自动关闭设备等,从而实现节能降耗。

除了实时监测和数据分析,能效管理系统还具备能源预测和优化的功能。

它可以根据历史数据和当前的能源使用趋势,对未来的能源需求进行预测。

这对于企业制定合理的能源采购计划和生产计划非常有帮助。

enms能源管理体系

enms能源管理体系
能源管理体系(EMS)是一种制定和执行实现能效企业目标的系统,它在某种程度上
是一个组织进行能源管理的过程。

EMS给老板和管理人员提供更明确和可衡量的能源管理
策略,使其能够更有效地控制能源消耗,并使企业节约能源,提高能源效率、减少能源开
支和排放。

能源管理体系(EMS)是一个以能源管理为中心,以实现最佳化能源效率和减少和有
效利用能源平衡为目标,有助于提高能源质量、降低能源消耗和成本,并保护环境的体系。

能源管理体系(EMS)不仅关注能源消耗,而且有助于组织各个部门之间进行有效协调,
减少冲突,实现共赢。

有效的能源管理体系(EMS)能够帮助企业及时了解能源消费情况,并制定有效的能
源管理计划。

EMS能够监测企业的能源使用情况,及时报告能源相关的数据和信息,并根
据实际情况及时制定能源管理措施,从而减少能源消耗,有效地使用能源。

此外,能源管理体系(EMS)能够帮助企业制定相应的环境保护政策,进一步减少污
染和能源消耗,使企业可以达到更加环保的目标。

企业可以通过EMS来制定有效的节能措施,例如升级和替换设备,更换照明,改用省电的设备,等等。

同时,企业还可以通过EMS来加强能源利用效率,以节约能源。

从根本上来说,能源管理体系(EMS)是一个能够实现企业节能节电目标的强有力的
工具。

EMS能够有效地控制能源消耗,并有效地实施节能环保措施,从而帮助企业节约成本,保护环境,提高生产率和生产效率。

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。

罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS);电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统;在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。

节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。

节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。

节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。

这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。

当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。

随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业已从多年来内部信息化建设的实践中,深刻地领悟到由此而产生的企业内部采购信息、生产信息、销售信息、库存信息、财务信息等存在各为一体、互不相通的问题。

能效管理系统方案

能效管理系统方案一、引言随着能源资源的日益紧张和环境问题的日益突出,能效管理成为各行各业关注的焦点。

为解决能源浪费和环境污染问题,提高能源利用效率,企业需要采取一套科学且便捷的能效管理系统方案。

本文将介绍一种高效的能效管理系统方案,帮助企业实现能源节约和环境保护的目标。

二、项目概述本能效管理系统方案旨在提供一个全面的能源数据监测、分析和管理平台,以帮助企业实现能源资源的有效利用。

该系统将从能源数据收集、数据分析、能效评估和能源控制等方面进行综合管理,为企业提供科学决策支持,降低能源消耗并减轻环境影响。

三、系统架构1. 能源数据采集该系统将通过部署智能传感器和监测设备,实时采集企业各个环节的能源数据。

包括电力、水、气等能源的用量和消耗情况。

通过采用现代化的通信技术,能快速准确地传输能源数据到能效管理系统。

2. 数据存储和处理系统将采集到的能源数据进行存储和处理,确保数据的完整性和准确性。

通过建立数据库和数据分析模型,对能源数据进行统计分析、趋势预测和异常检测,帮助企业了解能源使用情况,为能源决策提供依据。

3. 能效评估和优化系统将根据企业能源数据和能效评价指标,对各个环节的能源使用效率进行评估。

通过分析评估结果,找出能源消耗的瓶颈和潜在改进空间,提出能效优化措施。

系统还提供能效改善方案的实施和监控功能,帮助企业实现能源消耗的最优化。

4. 能源控制和监测通过与企业现有的自动化控制系统集成,能效管理系统将实现能源的集中控制和监测。

通过设定能源消耗目标和控制策略,调整生产设备和工艺参数,减少能源的浪费和损耗。

同时,系统提供实时的能源数据监测和告警功能,及时发现和解决能源问题。

四、系统特点1. 高度自动化能效管理系统采用先进的自动化技术,实现能源数据的自动采集、处理和分析,极大地减少了人工干预和操作错误的可能性。

2. 实时监测系统具备实时数据监测和告警功能,能够随时掌握能源使用情况,并在出现异常情况时及时提醒用户,防止能源浪费和设备故障带来的损失。

工厂能效管理系统解决方案

工厂能效管理系统解决方案第1篇工厂能效管理系统解决方案一、项目背景随着我国经济的持续发展,工业生产过程中的能源消耗问题日益突出。

提高能源利用效率、降低能源消耗已成为企业降低成本、提高竞争力的关键因素。

为响应国家节能减排政策,加强工厂能效管理,本方案提出了一套合法合规的工厂能效管理系统解决方案。

二、系统目标1. 实现对工厂能源消耗的实时监测、分析和管理;2. 提高工厂能源利用效率,降低能源成本;3. 促进工厂绿色生产,减少污染物排放;4. 符合国家相关法律法规要求,实现合法合规生产。

三、系统设计1. 系统架构本方案采用分层架构设计,分为数据采集层、数据传输层、数据处理层和应用层。

2. 数据采集层通过安装各类传感器、计量表等设备,实时采集工厂生产过程中的能源消耗数据,包括但不限于电力、水、天然气等。

3. 数据传输层采用有线或无线通信技术,将采集到的数据传输至数据处理层。

确保数据传输的稳定性和安全性。

4. 数据处理层对采集到的数据进行处理、分析和存储,为应用层提供数据支持。

5. 应用层基于数据处理层的数据,为用户提供实时监控、历史数据分析、能效优化建议等功能。

四、系统功能1. 实时监控实时显示工厂各生产环节的能源消耗情况,便于用户及时了解能源使用状况。

2. 数据分析对历史能源消耗数据进行分析,发现能源消耗规律,为节能降耗提供数据支持。

3. 能效优化建议根据数据分析结果,为用户生成能效优化建议,指导工厂实施节能减排措施。

4. 报表统计自动生成各类能源消耗报表,便于用户进行能源管理。

5. 预警报警当能源消耗异常时,系统及时发出预警信号,提醒用户关注。

6. 系统管理提供用户管理、权限设置、数据备份等功能,确保系统安全稳定运行。

五、合法合规性1. 系统设计遵循国家相关法律法规,确保合法合规生产;2. 数据采集、传输、存储等环节符合国家信息安全要求;3. 系统运行过程中,对工厂生产过程不产生任何影响,不影响产品质量。

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可被测量就意味着有进一步节能的空间
目录
1 能源使用背景介绍及现状 2 可持续节能系统的实现 3 能效管理系统架构及举例 4 能效管理系统具体实施步骤 5 能效管理的坚强后盾
越来越多的人口,更紧迫的能源挑战
当前: 60亿 居民 20亿 能够充分享受能源 50% 居住在城市 16亿人用不上电
到2030年:
应用层:由数据库主机、应用服务器、采集服务器和 多个工作站组成,其中数据库采用双机集群模式。应 用程序统一部署在应用服务器上,小型系统可用单机 独立运行,对于并发数超过100以上的采用应用中间 件集群,每增加100个并发,需要增加一台应用服务 器。
应用层
信道层 采集层
光纤网
以太网
GPRS/CDMA/3G 无线公网
兆的市场总量
1.4 政府的关注,节能增效任务更为紧迫
政府
1.5 我们需要的是可持续的节能
不只是“节能”, 节能效果可能因为下列原因而失去:
缺少必要可靠的计量和监测设备及方法
是“可持续的节能” 无计划,无管理的设备和过程停机
缺乏相应的管理规定及信息渠道平台 不连续的节能行为 不能准确计算和评估能源转换系统的效率、优劣,清晰耗能责任问题
移动集中器Zigbee
485
Zigbee汇聚节点和转发节点
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
未知
空调
集中器-Zigbee汇聚节点
Zigbee
集中器-Zigbee汇聚节点
Zigbee
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
Zigbee
现场数据采集网络 Zigbee
Zigbee
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
未知 485
传感器/一次设备
M 电机
3.2 能效管理系统架构
采集层:由集中终端、采集终端、工业级自愈网、传
感器以及电表、水表、气表等计量采集设备组成,其 中集中终端与采集终端通过企业级自愈网通信,通信 方式可以选择RS232、RS485、无线等。采集终端与
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
Zigbee
采集器B型 (Zigbee-FFD)
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
Zigbee Zigbee
Zigbee Zigbee
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
采集器B型 (Zigbee-FFD)
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
80亿 居民 40亿 能够充分享受能源 60% 将居住在城市 每个人 都能用上电
1.1 能源使用背景及现状
随着国际能源供应紧张、价格大幅上涨,能源消 耗使企业的经营成本大幅提高,如何对能源的使用做 到监控,提高企业的能源管理水平,保护环境、创建 低碳、节能企业是摆在每一个企业面前急需解决的重 大问题。
>2500 家公司管理层重视“碳 足迹管理”,并且实施了节能增 效方案
❖ 全球有约4500家的企业出于公司 对社会的责任、效率和风险考虑 定期报告二氧化碳排放情况
>4700 个碳交易项目,每年价值 65亿美元,总的市场价值达 1260亿美元市场
>产品碳强度 正成为企业竞争差 异化的指标之一
由534家投资机构 赞助,代表了64
锅炉系统
3.4 按所需提供各种决策分析报表
各厂区/设备 用电比率
华冠能效管理平台
各厂区/设备 用电趋势
每日用电分析
3.5 系统的硬件构成 — 多种采集终端
电工量采集模块:采集电表及各类智能 传感器原始数据以及预处理的设备。可以通 过远程通信模块响应平台的指令对各采集设 备进行实时数据的采集。通信方式:无线公 网(GPRS/CDMA/3G)、光纤专网 本地网络接口:RS485、ZEGBEE/nRF、 CANBUS、1-wire
集中终端
集中终端
集中终端
工业级自愈网
工业级自愈网
工业级自愈网
采集终端
采集终端
采集终端
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
3.3 能效管理业务范围—采集系统架构
智能通信网络
智能双向终端

传感 器
能 表 计
传感器
传感器
集中器 自动采集系统 实时+历史数据
传感器
传感器
传感器
供电系统
空调系统
供水、供热系统 空压系统
石油剩余开采13年
天然气剩余开采40年
煤炭剩余开采60年
1.2能源监测的必要性
10%我国每年GDP增长10%。 2.5倍能耗。分别为美国、欧盟、日本的2.5、4.9、8.7倍。 15~17%在保证GDP增长的前提下,能耗应降低15~17%。 7%执行力度却仅仅只有7%。
1.3 企业参与节能
❖ 过去5年,公布二氧化碳的排放量 已经成为全球财富500强公司的标 准做法
可持续的能源管理流程
现场和 远程支持
用能数 据采集
开始
设计、生成 月度报告
按应用和部门设定 能效的绩效指标
能源管理运维服务
节能增效
项目流程
能耗分解 报告
执行
投资计划
能源审计/ 评估
制定能耗目标和 目标实施规划
解决方案 路线图
投资回报 分析
2.2 全生命周期的系统运维服务
3.1 能效管理系统架构拓扑图
数据库服务器
以太网交换机 以太网交换机
磁盘阵列
传感器之前采用的方式有RS485、电流/电压模拟量等。 前置采集服务器
应用服务器
工作站
打印机
外部系统 物理隔离
GPS卫星钟 防火墙 路由器
信道层:用于数据通讯,对于不同的通信信道可用单 独的采集服务器,对于同一信道通信量过大,可按不 同的终端类型采用不同的(地址、端口)进行通讯。
浏览器
远程软件管理分析平台(WebServer)
管理、控制子系统
Internet-3G
无线网络/Wifi
浏览器
数据采集子系统
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
Zigbee
采集器B型 (Zigbee-FFD)
采集器A型 (Zigbee-FFD/RFD)
Zigbee
Zi% 70%
•每年8% 的损耗源于没有监测及 维护计划 •每年12%的损耗源于没有管理规 章及控制系统
监控及维护
控制和监测
可以帮助客户 保持节能效果
能耗
高效的设备及系统 通过自动控制实现 优化应用
time
2.1 可持续节能系统的实现
能效管理系统是遵循国际相关标准和电力行业的相关标准和规范,采用先进的监测设备和通信手段, 助力企业、工厂、办公楼、政府机关等解决内部用电、用水、用气、用热的一套综合管理系统。系统不仅 能自动完成能耗数据的采集工作,灵活生成各种客户需求的能耗报表、图表以及系统性的能耗审计报告, 并能科学地监测耗能设备异常情况,及时发出预警信号,为您制定合理的综合能耗管理方案提供决策依据, 达到可持续节能的目的。
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