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能源管理系统针对现代楼宇能源管理的需要,通过现场总线把大楼中的电压、功率因数、温度、湿度、压力、流量等能耗数据采集到上位管理系统,将全楼的水、蒸汽、电力、燃料的用量由计算机集中处理,实现动态显示、报表生成和打印等一系列功能。并根据这些数据实现系统的优化控制,最大限度地提高能源的利用率。 一般而言,建筑能源管理系统(EMS)必须具备能耗的监控和计量功能:1)供水系统;2)照明系统;3)配电系统;4)空调系统;5)能耗计量;6)能耗分析; 除了以上的基本功能外,一个理想的建筑能源管理系统还应具有能效优化的功能。这主要指的是设备与设备之间的权衡和优化、不同系统之间的权衡和优化。举例来说: (1)最优停起功能,可根据室内设定温度和湿度来提前或滞后启停设备,根据建筑结构的蓄热特性和室内室温变化,确定最佳启动时间,使建筑物在开始新一天的使用时,室温恰好达到设定值。 (2)室温回设功能,在房间无人使用情况下自动调整恒温器的设定温度。 利用焓值控制新风的节约装置,当新风状态可被利用时实现“免费供冷”,同时避免将高湿度空气引入室内。 (3)送风温度重设,减少空调系统过量供冷和供热。 (4)采暖热水温度重设,根据室外气温重新设定采暖水温。 (5)冷冻水温度重设,根据回水温度重新设定供冷水温。 (6)冷水机组优化,根据负荷需求变化,用台数控制等方法,使冷水机组始终处于高效率区运行。 (6)锅炉运行优化,根据负荷需求变化,用控制燃烧空气量等方法,使锅炉出力与负荷平衡。 (7)电力系统的最大需求控制,减少高峰电力负荷。 (8)根据设定的电力功率因数进行自动补偿。 (9)蓄热空调系统的负荷预测和运行策略的优化控制。 随着建筑物的控制和管理需求、计算机技术的进步和网络通信技术的发展,即使所有自控设备可相互传送信息,形成统一系统来进行建筑能源的综合控制和管理,即分散监控和集中管理。因此,新一代建筑能源管理系统应具有以下的功能: (1)网络化。互联网技术在建筑能源管理系统中的应用有:用浏览器服务体系结构取代客户/服务器模式;通过网络实现远程监控和操作,以及对综合信息数据库的访问;增强系统之间的信息和数据交换能力,并与网络通过防火墙实现无缝连接;直接使用建筑物中的综合布线系统;通过远程电脑,甚至电话、手机便可以查询到能源系统的运行状态,进行远程故障诊断和识别。 (2)系统的开放性和互操作性。标准网络通信协议一般是开放的,能够将不同厂商制造的各种设备连接在一起。 (3)优化控制。能源管理系统应从系统层面上对能耗进行诊断、识别、预测和优化。其关键技术是各种预测和优化算法。
一、能源管理系统的概念
能源管理系统英文简称EMS。建筑能源管理系统(BEMS),家庭能源管理系统(HEMS)。建筑能源管理系统就是将建筑物或者建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水等能源使用状况,实行集中监视、管理和分散控制的管理与控制系统,是实现建筑能耗在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。它由各计量装置、数据采集器和能耗数据管理软件系统组成。基本上,通过实时的在线监控和分析管理实现以下效果:1)对设备能耗情况进行监视,提高整体管理水平;2)找出低效率运转的设备;3)找出能源消耗异常;4)降低峰值用电水平。BEMS的最终目的是降低能源消耗,节省费用。家庭能源管理系统:为削减家庭的功耗电量,首先需要减少各个家电产品的耗电量。要提高核心部件的效率,利用传感器等来优化运行等。接着,还要实现整个家庭的优化。它将住宅内的家电产品等能耗设备网络化,并通过对其的控制来削减能源消耗量。对于消费者来说,具有可在无损生活舒适性的前提下减少光热费支出。
二、能源管理系统的领先企业及各大企业能源管理系统的代理概况
达希能源借助其上海建筑科学研究院科、同济大学、上海电力大学等机构的科研、学术、专业背景,在2010年推出了BEMCloud建筑能源管理云服务平台,该系统能提供强大的功能组态、界面组态功能,并拥有地理信息、综合凭条、能耗监测、节能量分析、、用能诊断、能源审计、信息发布、报警管理、设备管理、专家系统等四十多个子系统模块,该系统平台其强大的子系统功能适用于任何行业用户,用于定位用户能源系统中的高能耗症结,并为其提供有效的改进建议。
研华推出了BEMS楼宇能源管理系统,对建筑的水、电、气消耗情况进行数据搜集,计算出优化用电建议,并配合Web-enabledDDC控制器,进行时序控制,执行优化动作,体现出高度的智能性和自动化水平。
江森智控推出了Metasys5.0升级版本通过能源管理软件提高了可持续性。任何楼宇管理人员或服务专家都能够轻松配置、监控和诊断Metasys站点信息。定制摘要通过表格式的简单电子数据表显示常用的楼宇信息,包括系统点位和设备。 西门子09年推出了SIAMTIC WinCC V7.0 亚洲版/ B.Data综合能源管理系统为中国用户提供了节能减排和降本增效的解决方案。基于WinCC/B.Data的综合能源管理系统,是西门子公司集成于TIA全集成自动化 amp; TIP全集成能源自动化的一体化产品,通过这一强有力的工具,对从SCADA 层中得到的数据,采用成熟高效的综合能源分析方式,覆盖能源采购,能源调度,确保能源的高效使用和成本控制。
施耐德电气在近期推出了EcoStruxure™能效管理平台,能够把这些不同领域中的不同技术进行有效的集成,在整个能源管理方面会比较有效。EcoStruxure™的精彩之处就是可以用同一种界面、同一种用户的习惯来展示各种各样的应用。
三、目前中国市场能源管理系统现状及前景分析
3.1现状
目前,全国现有房屋建筑面积已达400亿平方米。在建筑的建造和使用中,能源消耗高、利用效率低的问题十分突出。相关部门的调查数据表明,2009年建筑耗能占全社会耗能总量的比例由1978年的10%上升到30%左右。在这其中,建筑运行过程中的能耗量占全国能源消耗总量比例的30%。
中国工程院的相关人士在对北京市居民住宅、公共建筑的用电量进行比较之后发现,北京居民住宅的单位平方米年耗电量在10度~20度之间,上海在18度~26度左右,广州稍微高一点。而一些写字楼、饭店等大型公共建筑的单位平方米年耗电量在100度~300度之间,是居民住宅的10~15倍。
在国家大力推行节约型社会之时,酒店、大型办公楼、商场等能耗量较大的公共建筑开始意识到设备运行中能耗过高的问题。不过,很多公共建筑出现的时间较早,外围结构、墙体已定型。如果拆除重建的话,建设方需要花费大量的资金。因此,将照明、空调等电气设备进行智能化改造成为一种简单、高效的节能手段。“投资少、见效快”的特点吸引了大批建筑管理者的目光,而且伴随着国家节能减排政策的不断深入,既有建筑的智能化改造需求也将逐步扩大。待节能市场缓缓开启之后,将给从事智能化企业留下了广阔的发展空间。
然而,在巨大的商机面前,智能建筑领域中只有江森、西门子等几家大型公司参与其中。国内外的大部分企业处于观望中,没有采取实质性行动。中国建筑业协会智能建筑分会秘书长黄久松认为,尽管节能市场“蛋糕”很大,但是企业进入节能改造领域之后,将面临税收制度不完善、诚信环境欠佳、融资困难等问题,成功案例不多。既有建筑的智能化改造工作在国内面临着“叫好不叫座”的尴尬局面。
纵观全球,能源危机四伏,节能的呼声愈来越高。目前,我国建筑能耗过大的问题日益突出,对量化降低能耗的要求变得越来越迫切。全国单位建筑面积能耗是发达国家的2~3倍以上,面对如此严峻的事实,节能减排迫在眉睫。目前在我国大部分用能单位特别是民营用能单位缺乏熟悉计量工作的专业人员(管理、技术),用能单位计量管理水平不高,没有建立比较完善计量检测体系,特别是能源计量体系的建立。部分小区的高层管理者对能源计量工作重视不够,认为能源计量是只投入不产出,没有认识到能源计量工作的基础保证作用。 3.2市场前景广阔
资料显示,未来几年内,我国的写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑会大幅度增加,在2020年前我国将新增约10亿m2大型公共建筑。而我国约90%以上的大型公共建筑是典型的耗(电)能大户。
事实上,针对能源需求日趋紧张的情况,中国政府高度重视节能与环保,积极推进节能减排、发展绿色产业和绿色经济,建设部科技司司长赖明曾大致估算了建筑节能这个市场的市场值,“建筑节能势在必行,建筑节能市场容量很大,据测算,有5000亿元的空间。”有专家表示,“在建筑节能方面,国家推出了一系列政策,统计表明,我国节能减排市场每年至少有3000亿~5000亿元的市场需求,2020年我国用于节能建筑项目的投资至少是1.5万亿,建筑能源管理系统的市场前景是很广阔的。”
目前,智能建筑能源管理系统主要是(Energy Management System for Intelligent Building)由建筑设备管理系统(BAS系统)来实现的。BAS系统可以根据预先编排的时间程序对电力、照明、空调等设备进行最优化的管理,从而达到节能的目的。在工程中,通常采用如下节能措施:1)定时法:根据大楼工作作息时间按时启停控制设备,如风机、照明等。2)温度—时间延滞法:根据大楼内温度保持的延滞时间,提前关闭空调主机或锅炉达到节能之目的。3)调节供水温度:根据室内外实际温度调节空调系统的供水温度,设定合适的供水温度减少系统主机的过度运行,实现节能。4)经济运行法:在室外温度达到13℃时,可直接将室外新风作为回风;在室外温度达到24℃时,可直接将室外新风送入室内。在这样的情况下,系统可节约对送回风系统进行处理的能源。5)设备等寿命运行:对楼内冷热源主机、泵机、风机等设备进行等时间交替运行,延长设备的运行寿命,节省维护费用。根据国外工程经验,建筑设备管理系统(BAS系统)可为新的办公大楼节能20%左右。然而据统计,国内智能建筑中真正达到节能目标的还不到10%,80%以上的智能建筑内BAS系统仅仅作为设备状态监视和自动控制使用,造成投资的极大浪费。具体原因是多方面的,但根源在于,我国迄今为止尚没有建立一套行之有效的建筑节能的测试方法,而BAS系统属于工程性产品并非成套设备,需要BAS系统工程师在现场做二次编程才能实现控制功能,系统性能受现场工程师人为因素的影响很大,在加上很多智能建筑建设方和管理方、使用方分离,造成很少有用户真正关心到底节了多少能,用户在建筑节能方面的投入产出比是多少。事实上,由于缺乏建筑物地能源使用模型和完善的计量手段,即使有用户提出上述问题,也无法得到准确的数据。因此,需要在智能建筑中设置能源管理系统,对建筑物地设备能效进行监测、分析和管理,并建立建筑物的能耗模型,才能真正实现节能的目的。
您好
能源管理系统是一套有标准有体系的管理工具,通过这个系统,使用者可以实时查看能源消耗、用能设备情况;实时预警和报警用能异常;追溯分类、分项、分户用能数据,并预测未来措施。
多年从事建筑能源管理平台建设,业主方包括酒店、医院、枢纽、学校、制造业。
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低碳建筑是指在建筑材料与设备制造、施工建造和建筑物使用的整个生命周期内,减少化石能源的使用,提高能效,降低二氧化碳的排放量。其中,低碳建筑能源管理智能化系统是如何的?下面是建筑网带来的关于低碳建筑能源管理智能化系统的内容介绍以供参考。
低碳建筑能源管理智能化系统
节能减排要贯彻“开源节流”的原则,低碳建筑常建设楼宇能源管理系统BEMS,以降低建筑运行过程中的能耗。对于一座现代化的大厦,据调查统计由于管理不善,有35%~50%的能源浪费。有时对契约用电控制不好,造成额外的超值付费,有的单位竞达电费账单的25%。楼宇能源管理系统能够提供合理的用电方案,减少大厦的能源浪费。
①系统建设目的
A.对设备能耗情况进行监视,提高整体管理水平;
B.找出低效率运行的设备;
C.找出能耗异常的情况和问题;
D.降低峰值用电水平。
②系统功能
A.给出能耗报告。能源管理分组统计分析,对各组的能耗值提供逐时、逐日、逐月、逐年报告,帮助用户掌握自己的能耗情况,找出能耗异常的问题。
B.提供能耗排名。在不同时间范围内,对组内的能耗值进行排序,帮助找出能耗最高和最低的设备单位。
C.给出能耗比较。在不同时间范围内,对各组的能耗值进行比较。
D.提供日平均报告。每15分钟给出平均能耗需求的报告,帮助用户了解自己的能耗模式,找出超出预期的峰值需求。
E.给出偏差分析。任何一天不同时段能耗值与管理设定值的偏差,指出能耗的不良倾向。
F.提供最大值/最小值分析。以分析各系统和设备能耗与时间的相关关系。
G.给出一次能源折算。将能耗值折算成热量(MJ)、标准煤、原油、原煤等一次能源消耗量和相对的二氧化碳释放量。
H.提供成本报告。根据能源表的数据和费率结构,计算各组逐日、逐月、逐年能耗费用报告,以了解能源使用成本。
I.给出成本排名。在不同时间范围内,对各组的成本值进行排序,找出能源消费最低和最高的设备单位。
J.提供统计报表。让用户对能耗情况一目了然,并能帮助用户合理分配能源使用结构。
③节能功效
近年来,能源管理智能化系统,在办公建筑、商业建筑、城市公共建筑等方面的应用,都取得了明显的效果。如某办公建筑共13层,总建筑面积8625m2,空调建筑面积7300m2,利用BEMS统计:某年度的照明系统能耗占19%,空调系统能耗占55%,办公及其他设备为26%。空调系统中冷热水机组能耗所占的比例最大,达到54%,末端设备为25%,水输送系统(冷却水泵、冷冻水泵)的能耗比例也相当大,达18%,冷却塔能耗为3%。根据这一情况,采取的节能措施是:照明更换节能灯,加强人走灯关的管理。对于耗能主体空调系统,分析认为:主机配备容量过大,无需全开,只需开1台主机,配1台冷冻水泵,1台冷却水泵就能满足需求;空调水系统运行中存在大流量、小温差的问题,应增大送回水温差,减小水流量,同时采用变流量技术;夏季、冬季温度设定不合适,增加了能耗,需加以调整。通过以上整改,年节能43%。
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建筑能源管理系统,家庭能源管理系统,楼宇能源管理系统。
因为其可以对建筑的水、电、气消耗情况进行数据搜集,实行集中监视、管理和分散控制的管理与控制系统,所以包括建筑能源管理系统,家庭能源管理系统,楼宇能源管理系统。
建筑能源管理系统是对用能设备进行优化管理从而实现节能的平台。