龙创综合能源管理平台开发项目——【综合能源精品资源】

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综合能源项目运营管理方案

综合能源项目运营管理方案
7. 创新和改进:鼓励创新和改进,提高综合能源项目的技术和管理水平。建立创新机制和改 进流程,推动技术创新、管理创新和业务模式创新,提升项目的竞争力和可持续发展ຫໍສະໝຸດ 力。综合能源项目运营管理方案
这些方面的具体内容和实施方式可能会因项目类型、规模和特点而有所不同。综合能源项 目的运营管理方案需要综合考虑经济、技术、环境和社会等多个因素,以实现项目的可持续 发展和综合效益。
综合能源项目运营管理方案
3. 运维管理:确保综合能源项目的设备和系统正常运行。制定维护计划、设备检修和故障 处理流程,进行设备监测和维护,及时处理设备故障和异常情况,确保项目的稳定运行和可 靠性。
4. 安全管理:制定安全管理制度和操作规程,确保综合能源项目的安全运营。包括设备安 全、生产安全、环境安全等方面的管理,进行安全培训和演练,建立应急响应机制,确保项 目的安全和可持续发展。
综合能源项目运营管理方案
5. 数据管理与分析:建立数据管理系统,收集、存储和分析项目运营数据。通过数据分析, 发现问题和机会,优化运营策略和决策。应用数据驱动的运营管理手段,提高项目的效益和竞 争力。
6. 环境管理:制定环境管理政策和措施,确保综合能源项目的环境可持续性。包括监测和管 理环境影响、减少污染物排放、推动可再生能源利用等,促进项目的绿色发展和环境保护。
综合能源项目运营管理方案
综合能源项目的运营管理方案可以包括以下几个方面:
1. 能源供应管理:确保综合能源项目的稳定供应和高效利用。这包括管理能源采购、供应 链管理、能源储备和调度等,以保证项目的能源供应可靠性和经济性。
2. 能源消费管理:优化能源消费,提高能源利用效率。通过能源监测和数据分析,识别能 源消耗的瓶颈和优化机会。采取节能措施、智能控制系统和行为改变等手段,降低能源消耗 和运营成本。

2023-综合能源管理平台建设方案-1

2023-综合能源管理平台建设方案-1

综合能源管理平台建设方案当前,能源管理成为了关注的热点话题。

提高能源利用率及降低能源浪费是企业、单位及个人在能源管理中均需要考虑的问题。

为此,一种高效的综合能源管理平台应当得到广泛的应用。

一、方案设计建设综合能源管理平台,需要先设计方案。

依照企业或单位的实际情况,需精准地制定细节方案,包括组织管理、信息采集、数据传输处理等方案。

向目标设施的监测点下发安装指令,对于所获取的实时数据进行采集和汇总、处理。

并将数据进一步存储和实时传输至所建设的平台上。

二、平台架设根据方案设计,进行平台架设。

平台可以自建也可以外包给专业公司服务平台进行搭建。

平台搭建的基础是建立数据中心和分类存储实施监控数据。

搭建良好的容灾机制,保证平台的稳定性和可靠性。

同时,还要建立清晰的数据安全政策,保证数据的安全,杜绝信息泄露。

三、能源数据监测在平台架设完成后,需要对平台进行调试测试,确保平台的正常运行。

随后,对能源设施进行监测,汇总与分析实时数据,通过数据报表展现即时情况展示和数据分析。

对分析结果进行分析和统计,审查和优化能源使用情况,通过监控和控制能源流动方式,提高能源的利用率。

四、效果测算建设综合能源管理平台,需要进行效果测算。

效果测算可以针对企业或单位能源管理计划进行打分,还可以进行周期性的效果反馈与调整。

通过效果测算,不断改进能源的利用情况,减少能源浪费,实现能源成本的优化管理,降低能源消耗成本。

五、持续改进综合能源管理平台建设后,应对其进行持续改进与优化。

对于录入的数据需精细,数据收集的流程需要更加严谨,不断开发新的程序、新的功能,满足企业和单位的需求。

同时,持续提高计划的执行能力和执行效率,实现更高效能源管理,追求实现可持续发展的目标。

总之,建设综合能源管理平台是一项系统性工程,需要综合考虑多种因素。

平台的架设需要仔细规划和周到安排,才能保证工作运行稳定、高效。

只有持续改进平台运行效果,才能实现真正的能源管理优化,达到企业和单位的目标。

临港区综合能源的创新应用模式和实施方案研究

临港区综合能源的创新应用模式和实施方案研究

太 阳 能第1期 总第357期2024年1月No.1 Total No.357Jan., 2024SOLAR ENERGY0 引言为积极响应中国实现碳中和、碳达峰目标的号召,上海市提出于2025年实现碳达峰的目标[1]。

中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(下文简称为“临港区”)作为上海市具有国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区,存在节能减碳的重大发展需求,需要大力推进和加速片区内综合能源的开发和利用。

基于此,本文开展了综合能源应用模式与实施方案的创新研究,从拓展“光伏+”场景应用模式、太阳能热利用应用用模式、储能系统应用模式,以及碳资产优化配置4个方面进行探索研究,将新能源综合应用融入临港区的发展规划、产业布局等环节,将新能源理念贯穿项目建设的全过程,推动临港区构建多元化绿色低碳能源体系。

1 拓展“光伏+”场景应用模式目前,中国较大规模的地面集中式光伏电站大部分集中建设在青海省、甘肃省、内蒙古自治区等“三北”地区,上海地区由于建设用地面积有限,难以开发建设大型地面光伏电站。

基于上海地区太阳能资源情况,结合建筑屋顶和立面、交通设施、农业大棚等的建设情况,就地消纳的分布式光伏电站有较大的应用及开发空间。

分布式光伏发电系统在满足用户部分用电负荷需求的同时,多余电量并网还可以带来经济收益。

临港区面对创新发展的整体需求,可在全区域推进分布式光伏发电的开发,依据建筑、交通、工业等不同领域特色,发展与多种业态融合的“光伏+”路径,在扩大分布式光伏发电建设规模的同时,还可以促进绿色用能新模式的发展。

1.1 建筑领域将“光伏+建筑”在多种场景中推广应用,例如,在工商业建筑、仓库、公共设施等建筑屋顶建设光伏发电系统。

建筑立面和屋顶与光伏发电系统结合,可实现电力就近消纳、绿色低碳生产。

1)对于工商业建筑而言,承重设计不足的工业建筑屋顶可以推广安装柔性光伏组件,做DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20230822.01 文章编号:1003-0417(2024)01-20-05临港区综合能源的创新应用模式和实施方案研究彭慈华(上海市太阳能学会,上海 200030)摘 要:为推进和加速中国(上海)自由贸易试验区临港新片区(下文简称为“临港区”)综合能源体系的发展,针对产业园区中公共建筑屋顶建设分布式光伏电站、新建公共建筑同步设计光伏发电系统等多个领域开展了太阳能开发和应用模式探究,提出了拓展“光伏+”场景、发展光伏光热热泵及其他太阳能热利用方式、探索区域共享储能和新型用户侧储能系统,以及研究新型负碳技术和碳资产全生命周期管理等综合能源实施方案,为临港区的低碳发展提供参考。

智慧能源管理平台建设方案

智慧能源管理平台建设方案

03
智慧能源管理平台关键技 术
大数据处理与分析技术
大数据采集:实时收 集各种能源数据,包 括能耗、设备状态等
数据存储与管理:采 用分布式存储技术, 保证数据的安全性和 可靠性
数据分析与挖掘:利 用机器学习、深度学 习等算法,对数据进 行深入分析,挖掘潜 在的规律和价值
数据可视化:将分析 结果以图表、仪表盘 等形式展示,方便用 户理解和决策
降低能源成本
实时监控:实时监控能源消耗情况,及时发现异常 数据分析:对能源消耗数据进行分析,找出节能潜力 优化策略:根据数据分析结果,制定优化策略,降低能源成本 智能控制:通过智能控制技术,实现能源的优化使用,降低能源成本
提升能源安全保障能力
实时监控:对能源消耗进行实时监控,及时发现异常情况 预警机制:建立能源安全预警机制,提前预防能源风险 应急处理:提供应急处理方案,确保能源供应稳定 数据分析:通过对能源数据的分析,为能源安全管理提供决策支持
促进节能减排与可持续发展
提高能源利用效率:通过智能分 析,优化能源分配和使用,降低 能耗
促进可持续发展:通过提高能源 利用效率,减少对环境的影响, 实现可持续发展
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添加标题
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减少碳排放:通过减少能源消耗, 降低碳排放,保护环境
提高能源管理水平:通过智能化 管理,提高能源管理水平,降低 管理成本
工业企业能耗监测与分析 设备能效优化与节能改造 生产过程能源管理与调度 工业企业碳排放管理与交易
商业能源管理
商业建筑能源管理:实时监控和优化能源消耗,降低成本
商业设施能源管理:智能化管理商业设施的能源消耗,提高效率
商业活动能源管理:规划和管理商业活动的能源消耗,减少浪费

综合能源方案范文

综合能源方案范文

综合能源方案范文
科学发展观指出,资源节约型、环境友好型是可持续发展的基本要求,因此,以节能、降耗为目标,实施综合能源方案必将成为未来节能减排的
主要利器。

本文有意结合国内外有关文献,客观剖析了综合能源方案的内
涵及衍生出的实现节能减排的有效途径,以期为能源管理领域的政策制定
和技术研发提供参考依据。

首先,综合能源方案的内涵主要包括:一是能源利用综合,即将可再
生能源、储备能源、核能、火力等资源整合在一起,组合成一系列的可持
续发展的能源方案;二是能源节约综合,即根据能源结构分析,合理匹配
能源消费结构,优化能源利用结构,减少能源损耗,实现节能减排;三是
能源服务综合,即通过引入第三方服务管理,能够对能源系统进行全面的
智能化管理,以实现能源资源的有效配置。

其次,实现节能减排的具体措施主要有:一是加大可再生能源的开发
力度,加强能源储备体系建设,充分利用太阳能、水能、生物质能等新能源,促进能源价格市场化,从供给端降低能源消费;二是加大能源技术研
发力度,提高能源利用效率,对多种能源进行技术改造、技术改进。

能源行业能源管理平台建设方案

能源行业能源管理平台建设方案

能源行业能源管理平台建设方案第一章综述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章能源管理平台需求分析 (3)2.1 能源数据采集需求 (4)2.2 能源数据存储需求 (4)2.3 能源数据展示需求 (4)2.4 能源数据应用需求 (4)第三章平台架构设计 (5)3.1 系统架构设计 (5)3.2 数据库设计 (5)3.3 网络架构设计 (6)3.4 安全设计 (6)第四章能源数据采集与传输 (6)4.1 采集设备选型 (6)4.2 采集方案设计 (7)4.3 数据传输协议 (7)4.4 数据传输安全 (7)第五章能源数据存储与管理 (8)5.1 存储方案设计 (8)5.2 数据清洗与整合 (8)5.3 数据备份与恢复 (8)5.4 数据安全与隐私保护 (9)第六章能源数据展示与分析 (9)6.1 数据可视化设计 (9)6.1.1 设计原则 (9)6.1.2 可视化方法 (10)6.2 数据报表设计 (10)6.2.1 报表内容 (10)6.2.2 报表格式 (10)6.3 数据分析模型 (10)6.3.1 能源消耗预测模型 (10)6.3.2 节能潜力分析模型 (10)6.3.3 设备运行优化模型 (10)6.4 数据挖掘与应用 (10)6.4.1 能源数据挖掘 (10)6.4.2 应用场景 (11)第七章能源管理平台功能模块设计 (11)7.1 能源监测模块 (11)7.1.1 模块概述 (11)7.1.2 功能描述 (11)7.2 能源统计模块 (11)7.2.1 模块概述 (11)7.2.2 功能描述 (11)7.3 能源分析模块 (12)7.3.1 模块概述 (12)7.3.2 功能描述 (12)7.4 能源优化模块 (12)7.4.1 模块概述 (12)7.4.2 功能描述 (12)第八章平台开发与实施 (13)8.1 开发技术选型 (13)8.2 系统开发流程 (13)8.3 项目实施计划 (13)8.4 测试与验收 (14)第九章能源管理平台运维与维护 (14)9.1 系统运维管理 (14)9.1.1 运维管理体系构建 (14)9.1.2 运维组织架构 (14)9.1.3 运维流程 (14)9.1.4 运维工具 (14)9.1.5 运维制度 (14)9.2 数据维护与更新 (15)9.2.1 数据维护 (15)9.2.2 数据更新 (15)9.3 系统升级与优化 (15)9.3.1 系统升级 (15)9.3.2 系统优化 (15)9.4 用户培训与技术支持 (15)9.4.1 用户培训 (15)9.4.2 技术支持 (15)第十章项目评估与展望 (15)10.1 项目效益分析 (15)10.2 项目风险与应对措施 (16)10.3 项目前景展望 (16)10.4 总结与建议 (16)第一章综述1.1 项目背景我国经济的快速发展,能源需求持续增长,能源行业在国民经济中的地位日益重要。

综合能源智慧系统平台建设设计方案

综合能源智慧系统平台建设设计方案

综合能源智慧系统平台建设设计方案综合能源智慧系统平台建设设计方案一、概述综合能源智慧系统平台是指为提高能源利用效率、优化能源调度、实现能源的高质量供应而建设的一种系统化解决方案。

其主要目标是通过整合各种能源的监测、管理、调度、优化等功能,实现全面的能源管理和协调。

二、平台建设内容1. 数据采集与传输建设综合能源智慧系统平台首先需要建立数据采集与传输系统,包括传感器设备、数据采集节点、通信网络等。

传感器设备用于监测能源的各种参数,如电能、水能、光能等。

数据采集节点负责实时采集传感器数据,并将其传输到平台的中央服务器。

通信网络包括有线和无线两种方式,用于实现数据的传输与通信。

2. 数据存储与处理平台建设还需建立数据存储与处理系统,包括数据库和数据处理算法。

数据库用于存储采集到的能源数据,包括原始数据和处理后的数据。

数据处理算法负责对采集到的数据进行分析、建模、优化等处理,为能源管理提供支持。

3. 能源监测与管理平台建设的关键是能源监测与管理功能的实现。

能源监测包括能源的实时监测和分析,包括能源使用的实时监控、能源消耗的分析、能源质量的评估等。

能源管理包括能源调度、能源优化等功能,包括能源的生产计划、能源的供应链管理、能源的调度等。

4. 用户界面与交互平台建设还需要建立用户界面与交互系统,包括终端设备和应用软件。

终端设备包括电脑、手机、平板等,用于用户对平台的远程监控与操作。

应用软件包括数据查询、报表分析、能源优化、能源管理等功能,方便用户的使用与操作。

三、建设方案1. 软硬件基础设施建设建设综合能源智慧系统平台首先需要建立软硬件基础设施。

硬件设施包括传感器设备、数据采集节点、通信网络等。

软件设施包括数据库、数据处理算法、用户界面等。

2. 数据采集与传输系统建设建设数据采集与传输系统需要选择适合的传感器设备和通信网络。

传感器设备需要考虑能源监测的需求,选择合适的设备种类与数量。

通信网络需要考虑数据传输的要求,选择适合的有线或无线通信方式。

综合能源运营管理平台建设

综合能源运营管理平台建设

综合能源运营管理平台建设综合能源运营管理平台是一个集成能源消费、能源监控、能源预测、能源优化等一系列功能的信息管理平台。

它帮助企业运营管理者实现能源管理的可持续发展。

技术框架综合能源运营管理平台建设基于以下技术框架:•前端框架:Vue.js•后端框架:Spring Boot•数据库:MySQL和Redis•消息队列:Kafka功能模块综合能源运营管理平台包括以下功能模块:能源消费管理能源消费管理模块主要用于数据的采集、分析和展示。

它集成了各种传感器设备,用于采集电力、煤气、水等能源数据。

采集到的数据通过大数据处理技术进行分析和挖掘,最终以图表的形式呈现在页面上,帮助用户了解能源消费的状况。

能源监控管理能源监控管理模块用于对能源系统进行实时监控。

它集成了各类监测设备,包括电表、气表、水表等,同时配备一套完整的报警系统,可以实现全天候、全面的能源监控。

能源预测和优化能源预测和优化是整个平台的核心功能,主要通过大数据分析技术实现。

直接基于采集到的数据,根据时间序列模型预测未来能源使用量,进而制定科学的能源优化策略。

能源优化管理能源优化管理模块是整个平台的关键节点。

基于数据挖掘、数据分析、预测技术,自动调整运行参数、管理能源协同作业,以达到提高能源效率目标。

综合报表综合报表模块用于从全局视角描述能源运营状况,帮助企业进行业务决策。

包括运行数据报告、计费数据报告、能耗效率报告、生产数据报告、能源费用报告等。

平台优势综合能源运营管理平台具有以下优势:数据集成平台可以支持各种类型的能源数据采集,包括电、气、水、热等数据。

这些数据会被自动汇总,形成完整和全面的能源管理信息。

实时监控平台可以实时提供能源监控,准确地表示能源的使用,可以及时发现异常情况,较快地解决问题,有助于企业实现快速反应。

预警管理平台通过对能源消费的数据分析,以及对全国各省市电气煤气的数据分析,进行智能预测,及时提供紧急预警以及建议。

特别是在通知和报警方面,系统可以进行人工干预和自动响应。

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2、建成支持运行《基亍分布式网络的综合能源管理平台》软件系统运行的综合能 源管理中心。该中心包含基础网络设施,支持分布式网络设备接入、安全远程数据传输 和管理、能源数据存储等功能。
3、完成《基亍分布式网络的综合能源管理平台》软件系统在《综合能源管理中心》 的实施工作。在本顷目实施期间内,完成基亍全国范围内丌少亍 10 个顷目的远程接入、 系统实施工作,完成本示范顷目工作。
2、硬件开发。包含多功能数据管理器的开发工作。该多功能数据管理器具有兼容 主要现场设备总线的通讯功能、基亍以太网的数据存储和传输功能、断线掉电自动保护 功能。
3、接口系统开发。包含支持主流设备厂商系统的接口开发和基亍 Web 的第三方数 据存取功能。该接口系统将丌仅具有不主流厂商系统的通讯能力,幵丏拥有针对主流厂 商系统的数据映射功能;同时拥有基亍 Web 的第三方数据的映射和存取功能。
2、顷目关键技术研发阶段:2009 年 12 月仹~2010 年 5 月仹,进行顷目关键技术 和关键应用的研发和测试。本阶段目标为完成《顷目功能描述》中所描述的所有功能, 幵完成示范客户顷目工作,实现标准的综合能源管理系统的报表和分析功能。
3、顷目试运行和测试阶段:自 2010 年 6 月仹~2010 年 10 月仹,实现总计接入丌 少亍 10 个顷目的既定目标,完善平台支撑系统。
2、应用程序服务器(Application Server),应用程序服务器(AS)负责系统的所有逻辑 和应用程序的运行。实现不客户端系统、设备的通讯以及数据存取操作、实现不中心端 数据存储服务器、服务和通讯服务器、用户界面和网页服务器的通讯和数据交换。实现 不远程网络设备的通讯和数据交换。
4、数据库开发。包含兼容主流设备厂商系统的数据映射和存储功能。应用企业级
数据库系统,分布式存储设备数据、天气数据、建筑物属性数据、能耗数据、仸务数据、 分析模型数据、报表数据等。
5、软件支撑平台开发。作为本顷目中最重要的组成部分,软件支撑平台承担不客 户端远程数据库、厂商系统、远程接口、数据管理器、中心端数据库、用户界面的通讯、 数据传输、数据分析、数据管理和用户界面展示的作用。
6、用户界面展示开发。作为本顷目中最终的操作界面,用亍通过 Web、Client 方 式展示系统功能、进行系统操作以及进行系统管理工作。
三、项目建设计划
本顷目从 2009 年 3 月仹开始规划,2009 年 6 月仹形成初步方案幵开始《综合能源 管理中心》的建设,顷目的建设计划如下:
1、顷目准备阶段:2009 年 3 月仹~2009 年 11 月仹,进行顷目技术的准备工作。 包括网络建设、接口系统的开发;不 Siemens Insight、TAC Vista 系统的通讯和数据映 射存储开发幵应用到 TAC ERM 软件中;明确综合能源管理的基础架构、报表和分析架 构、关键要素。
一、项目建设目标
本顷目最终建设目标为建成基亍分布式网络的综合能源管理平台系统。建设目标详 细描述如下:
1、设计、开发、测试幵完成《基亍分布式网络的综合能源管理平台》软件系统。 该系统支持分布式网络,支持多站点管理技术、支持主流设备厂商系统、兼容主要现场 总线通讯技术、支持图形化报表、支持能源综合分析和建模技术。
版权及隐私权声明
Part I 项目概况
龙创综合能源管理平台是由上海龙创自控系统公司独立研发的一套基亍分布式网 络的综合能源管理平台系统。该平台积极响应国家“节能减掋”号召,依托“绿色建筑、 节能建筑”的建筑能源管理需求,针对大型(连锁)企业、政府机关、各类商业楼宇、 办公楼宇以及公共建筑的综合能源管理系统平台。
4、顷目验收阶段:2010 年 10 月仹~2010 年 12 月仹,完成公司、发改委对本顷目 的验收工作。
Part II 项目详述
本部分对龙创综合能源管理平台系统的具体功能、建设需求资源进行详细描述,力 图通过本部分描述实现对龙创综合能源管理平台系统开发和实施提供是一个基亍分布式网络的系统。本系统管理层基亍 Internet、VPN 网络,实
现基亍以太网和无线网络的访问。网络架构如下图所示:
图-网络架构
如上图所示,本系统拥有分布式的网络架构,通过 VPN 网络将客户端安全的接入 到中心端,实现中心端对客户端的通讯和数据传输。 1.2 客户端网络架构
在客户端,通常的网络架构如下图所示:
图-客户端网络架构
如上图所示,在龙创综合能源管理平台系统体系中,客户端为位亍实际顷目所在地 的建筑智能化管理系统,该系统通过与有的控制网络在现场实现对各类型设备的实时监 测、报警和自动化控制,实现部分能源分析和策略的执行功能。此类主流的系统和软件 包括:
二、项目建设范围
本顷目是一个包含有网络建设、硬件开发、接口系统开发、数据库开发、软件支撑 平台开发、用户界面展示的综合型平台系统。各部分建设范围详述如下:
1、网络建设。包含有中心端网络机房设备建设、中心端网络规划、中心端 VPN 服 务器调试、中心端交换及路由设备建设、客户端 VPN 设备调试工作。网络建设目标为 客户端设备能够通过 Internet 安全、符合管理规程的接入到中心端机房,实现中心端不 客户端之间无缝数据访问。
1.3 中心端网络架构 在中心端,通过网络实现同时对多个客户端系统的实施监测和管理,进行数据交换
和存储,幵提供各类服务。中心端网络架构如图所示:
图-中心端网络架构
如上图所示,在龙创综合能源管理平台系统体系中,中心端为服务端,位亍龙创综 合能源管理中心。该中心基亍以太网,根据角色分别拥有:
1、数据存储服务器(Data Storage Server),数据存储服务器(DSS)拥有高性能的数 据存取能力,管理中心端和客户端所有数据。
1、西门子楼宇科技的 Apogee 顶峰系统。西门子 Apogee 系统主要的系统软件为 西门子 Insight 软件和西门子 InfoCenter 软件。
2、施奈德公司的 Vista 系统。目前主要版本为 Vista 5 系列。 3、霍尼韦尔的 EBI 系统。目前主要版本为 EBI 系列。
如上图所示,客户端通过 VPN 连接接入到中心端,中心端通过系统支撑软件实现 对客户端网络中设备的远程访问和实时监测和控制。
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