一直以來,建築行業給人的印象是“資源消耗大”,而建築運行階段的碳排放量佔據建築行業碳排放總量的二分之一。實現能耗管控,一方面需要充分利用數字孿生、人工智能等技術,激活智慧樓宇,降低建築運行能耗;另一方面需要逐步實現全面電氣化,並以光電、風電等可再生能源逐步替代傳統燃燒發電,減少建築運行直接碳排放。
提高總體能耗管理水平
實時監控、排查異常用電7*24小時實時監控設備運轉及耗能狀況,並具備實時警報功能,掌握異常用電情況。KPI分解及考核能源精細化統計,制定合理的能源績效指標精細梳理 (KPI符合ISO 50001標準)。
提高運維管理水平
高於行業標準的精準測量數據融合將“直接測量”和“間接測量”以改進建築冷負荷測量精度和可靠性。節能算法植入實現一鍵操作節能五大核心技術植入系統,通過算法控制實現系統自動高效運行!
能耗監測—能耗監測管理系統
展示平臺的能源流向圖,通過預設不同維度的統計分項,瞭解平臺上不同能源介質、不同設備系統或其他各個統計維度的整體能源消耗情況。
通過在平臺內預設計量設備關係網,可從圖上直接監測到各設備當前的運行狀態及實時的讀數。
(能耗系統圖)
能耗分析—能耗監測管理系統
此模塊可監測平臺上不同能源介質、不同統計維度的實際用能和計劃用能情況對比,對能源的關鍵考核指標進行展示。
基於冷機群控的節能策略
· 冷負荷“直接測量”和“間接測量”的精準計算方式
· 冷機時序+組合工況控制策略
· 冷卻塔臺數及頻率控制策略
· 冷機出水、冷卻水進水溫度重設策略
· 冷凍水泵最優速度控制策略
基於能量平衡的傳感器故障檢測及診斷系統
· 全局優化深度節能冷機群控:知己知彼、按需供給,從源頭上避免浪費;多系統、多參數協調優化,確保整體最優;物理意義清晰,反映各因素的真實影響。· 集散融合、智慧智能開放、集成的智能管理平臺,實現分散監控,集中管理;“控制策略”和“控制執行”相耦合,各司其職;自動化、信息化、智能化逐步升級,實現更高階的智能化。· 自我適應通用功能:根據運行數據自動更新模型參數,實時優化系統性能;建立詳細模型進行海量的離線計算,提煉簡化模式後在線;基於現場自適應調試的預設參數調整,可移植到其他項目。
成本管理—能耗監測管理系統
對能源成本進行監測,通過預設的能源單價得出的費用與實際繳納的費用進行對比,可以利用平臺更準確地估算出需要繳納的費用,並可根據情況對日常的能源使用進行合理化地調整。
· 支持各類能源介質梯度計費
· 更好地控制用能成本的支出
· 時刻了解項目上的各項用能成本
消息中心—能耗監測管理系統
§ 實時接收項目上的能源報警信息和通知提醒。
§ 對能源報警進行及時處理,修復異常數據。
§ 統計設備的產生的能源報警數據,對設備質量進行分析把控。
§ 能源消息集中管理,保證管理者能及時接收到消息提醒,避免信息通知不到位而帶來的損失。
報表報告管理—能耗監測管理系統
o 統一管理:對平臺內所有報表和報告進行統一管理,方便操作
o 自動生成:預設條件定期自動生成報表報告,減少人力資源的浪費
o 建議提供:結合生成的報告數據,為管理者提供有效的運營建議