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智慧园区绿色发展政策

《绿色高效制冷行动方案》-园区高效制冷

背景:我国制冷用电量占全社会用电量 15%以上,年均增速近20%,大中城市空调用电负荷约占夏季高峰负荷的 60%

推进节能改造

加强制冷领域节能改造,重点支持中央空调节能改造、数据中心制冷系统能效提升、园区制冷改造和冷链物流绿色改造等重点示范工程。

中央空调节能改造

支持在公共机构、大型公建、地铁、机场等重点领域,更新淘汰低效设备,运用智能管控、管路优化等技术实施改造升级。

园区制冷改造

支持有条件的地方选择商业聚集区、高校园区、集中行政中心、休闲度假区等制冷需求大、负荷集中的园区,整体设计供冷改造方案,探索采用供冷服务托管、按冷量计量收费、制冷需求和能效性能保障合同等商业模式,建设高效绿色供冷系统。

《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》-打造节能低碳园区

  • 深入实施绿色制造工程,大力推行绿色设计,完善绿色制造体系,建设绿色工厂和绿色工业园区。推进数字化智能化绿色化融合发展,加强重点行业和领域技术改造。

  • 实施园区节能降碳工程,以高耗能高排放项目,集聚度高的园区为重点,推动能源系统优化和梯级利用,打造一批达到国际先进水平的节能低碳园区。

  • 把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的总方针,有力有序有效做好碳达峰工作,加快实现生产生活方式绿色变革,推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上,确保如期实现2030年前碳达峰目标。

  • 组织开展碳达峰试点建设。加大中央对地方推进碳达峰的支持力度,选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设,在政策、资金、技术等方面对试点城市和园区给予支持,加快实现绿色低碳转型,为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。

园区能源管理现状与痛点
  • 信息化/智能化程度低

    能耗设备数据依赖⼿动抄表和人工上报,数据滞后、精度低、数据量少。缺乏可视化管理,数据利用价值待提升,需要从用能数据中统计分析并挖掘节能潜力。

  • 用能时间长,能耗高企不下

    产业园区、工业园区及办公园区等用能时间长、涉及人员多、用电设备多,整体耗能强度高,浪费能源情况较为严重、用户普遍节能意识薄弱,是实实在在的“用能大户”。

  • 人力管控成本高

    综合园区占地面积广、机电设备繁杂。人工巡检将消耗大量人力物力,也需要大量专业人员对机电设备进行管理。整体运维成本高。

  • 信息孤岛、运维效率低

    缺乏顶层设计基础,需求考虑不完善。多套子系统如监测系统、收费系统等各系统存在着信息壁垒,功能上不能互通,数据无法共享。是导致运维效率低的主要原因。

园区特点:区域庞大,设施繁多,管理复杂

多种诉求

安全优先、效率优先、成本优先

多种用户

企业、工厂、物管、维保单位

多种业务

安保、运维、后勤、保洁

园区能源管理应用需求

  • 使能平台

    移动应用 综合驾驶舱 物联网平台 集成通信 数据上传 一站式管理

  • 应用体验

    能源管理 智慧空调 智慧热水 电力监控 能耗收费

  • 运维中心

    综合态势 事件监控 数据分析 决策支持 状态可视 业务可管 运营可控

运营保障安全护航、共享服务提升效率、能源应用环保健康

系统凯发最新官方app下载的解决方案

智慧园区能源管理系统

能耗监测系统

中央空调节能控制系统

分体空调控制系统

生活热水节能控制系统

智慧照明控制系统

电力监测系统

能耗收费系统

01 智慧园区能源管理系统
综合应用大数据、物联网、云计算与人工智能等技术,末端自动采集各项能耗数据,智能平台有效整合数据,实现能源数据可视化,打破信息孤岛,一站式综合运营各类能源,提高运维效率,挖掘园区节能潜力。
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系统构架图
【采集用能数据】

园区各楼栋、各厂房进行水、电、空调等进行集中抄表;

【能耗监测】

分析用能数据,挖掘节能空间、能耗超标异常告警;

【能耗收费】

自动统计各用户的能耗费用,自动收费打单,用户移动端缴费;

【能耗成本分析】

对各类能耗成本进行分析,如:中央空调机房系统能效分析,空调cop值监测分析,冷量成本分析;

【能耗数据上传】

与市级建筑能耗监测管理平台对接,能耗信息公示管理;

【空调监控】

对中央空调、分体空调进行集中监控,节能运行管理。

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02 能耗监测系统
艾科能耗监测系统,结合碳排放指标折算,结合能耗地图、建筑耗电特征分析、区域同环比、节能诊断、节能监测等核心功能,为管理者提供充足的数据支撑,深度挖掘节能潜力。
建筑能耗监管系统架构.jpg
系统构架图



【建筑耗电特征分析】

监测建筑总耗电量、人均耗电量与单位建筑面积耗电量等指标,分析建筑不同时间段用电特征,快速定位异常时间用能或超标用量;

【节能监测】

实时监测建筑的用能情况,系统可自动对能耗超标、跑冒滴漏、能耗异常进行告警;

【节能诊断】

可根据民用建筑能耗标准或项目的定额指标,分析建筑用能情况,计算节能空间;

【中央空调能效分析】

对中央空调系统进行制冷/制热的系统能效与成本进行计算与分析,掌握中央空调系统运行情况。

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03 中央空调节能控制系统

园区中央空调管理需求

【集中管理】对中央空调进行集中管控,可远程控制空调开关机;空调末端可设置温度上下限、定时开关机、开窗关空调;

【高效运行】中央空调机房系统能效分析,空调cop值监测分析,空调系统耗电量、对空调输出的冷量成本分析,提示物业更换或清洗空调部件。

中央空调开启时间长,无集中管理,能源消耗大,巡检人力投入大

中央空调动态优化联控

以保证末端舒适度为前提,增加回风温度、室内温度等反馈调节,对室内状态点的变化及时调整运行;

克服大流量小温差的运行难题;

基于末端监控的负荷预测与冷源实时联动的精准供能;

实现设计补缺、设备优化、科学管理;

透彻感知、广泛物联、深度智能。

核心技术创新与突破

基于分布式的定温差控制技术突破(精准调节,实现设计温差)

基于传热优化的风水联调技术突破(高效传热,助力节能降耗)

基于变给定压差的技术突破(按需供压,一帕都不浪费)

基于最大限度提升主机能效的技术突破(高效节能,源于对设备性能的深度掌握)

节能空间

空调末端节能量节约高达65%-80%

中央空调系统全年运行能耗节约30%-45%

04 分体空调控制系统
借助物联网智能插座 智能平台,实现分体空调智能化改造与远程集中式管理,解决空调集中管控难、人为能耗浪费等问题,有效提升管理水平,实现分体空调设备节能管理。
系统构架图
【集中管理】

对分体空调进行集中管控,可监测房间温度状态,可设置温度上下限、定时开关机、开窗关空调;

【移动应用】

手机智能控制分体空调;

【用量明细】

对分体空调用量与待机功耗进行用量趋势展示;

【节能运行】

人体红外感应、窗磁联动、节能模式自动切换。

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05 生活热水节能控制系统
建立生活热水动态联控系统:在新增模块式空气源热泵热水器、并将原热水锅炉作为备用的基础上,加装电动阀、水温传感器、压力传感器、变频器等设备,并将所有设备纳入热水系统控制柜进行全面联网集成控制,实现热水按需供给。同时基于智慧水温和变给定压差技术,实现按需供压、按需供温。
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【远程实时监控】

对设备运行状态(生活热泵、热泵循环泵、热水循环回水泵、电动阀)和运行参数(温度、压力、液位等)进行远程监控; 由系统根据用户热水需求自动控制,实现无人值守;

【智慧水温控制】

系统可根据室外气象参数、人体舒适性理论,实现对生活热水供水温度的动态调节;

【用水负荷预测】

系统可根据室外气象参数、用水人数、热水量使用的分布时间段等信息,对每天用水负荷进行预测分析,实现对生活热水系统变给定压力控制。

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06 智慧照明控制系统

公共区域在现有基础的照明灯具基础上,通过加装光感 人体红外感应模块控制器,实现公共区域照明系统的智能控制。

减少灯具长亮时间;

延长灯具寿命;

减少运行维护管理费用。

红外智能节电开关是基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入感应范围时,专用传感器探测到红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能,更显示出人性化关怀。

公共区域灯光智能控制模块,有效地实现公共区域照明灯具的智能感应控制。环境光信号和人体存在信号等外界因素是其主要输入参数,当环境光的强度低于某一阀值时不开灯,达到一定阀值并有人存在时开灯。

07 电力监测系统
实时显示回路中各个仪表的电力参数、通断状态。监测变电站的温度、湿度、水位等环境参数,以及变压器的风机状态,绕阻温度,铁芯温度等运行参数。显示电路支路图以及总电表与分电表总和对比,线损、变损分析。
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【配电系统运行状态监视】

从供电引入直至用电设备,监测各配电节点的供配电运行参数, 并统计设备的用电量;

【提高用电效率、用电安全】

通过对谐波、电 压波动、扰动、频率偏差、不平衡度等参数的 监测,帮助用户发现电能质量问题,提高用电效率,保护用电设备。

08 能耗收费系统
对水、电、空调等用能进行统一收费管理,与物管财务系统进行对接,实现预付费、手机端用能查询与充值等功能。
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