大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗占全国城镇总耗电量的22%
2022-12-22
摘要:大型公共建筑总面积不到城市建筑总面积的4%,但能源消耗总量却占全国城市用电量的22%。 10到20次。 公共建筑是节能的主要参与者。 做好公共建筑节能工作,对于促进和带动全社会节能,实现节能减排目标,实施“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。 本文介绍了某市移动分公司生产指挥中心大楼项目的能耗分析与管理系统。 将现场配电室的电能表集中在一起。 能耗监控系统实现了对整栋办公楼用电量的监测和分析,并上传至西安市公共建筑能耗监控平台。
关键词:办公楼; 能耗监控系统; ACREL-5000; 能耗上传。
1 引言 目前,我国已是世界第二大能源生产国和消费国。 统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%。 %是高能耗建筑; 而在既有建筑中,只有4%采取了节能措施。 大型公共建筑不仅能耗密度高,而且能源浪费严重,节能空间巨大。 推进建筑节能势在必行,节能降耗首先要量力而行。 大力开展绿色建筑行动,以绿色、循环、低碳理念引导城乡建设,有利于提高资源能源利用效率,缓解资源能源供需矛盾; 有利于降低社会能源消耗总量,减少污染物排放,确保节能减排工作的完成。 有利于促进建筑业优化升级,培育节能环保、新能源等战略性新兴产业; 有利于提高建筑物的舒适度和健康度,改善群众的生产生活条件。 各级各部门要把绿色建筑行动作为大力推进生态文明建设的重要内容,进一步增强责任感和紧迫感,统筹谋划,狠抓落实,推动城乡建设走上正轨。走绿色、循环、低碳的科学发展轨道,促进经济社会协调可持续发展。
2 设计依据
GB-T 15587-2008《工业企业能源管理导则》《企业合理用电技术评价导则GB》《企业节能规划编制通则》《企业能源审计技术通则-GB》-2009 《能源管理体系要求》GB -50052-2009《供配电系统设计规范》
能耗计量装置国家和行业标准
DL/T 645-1997 多功能电能表通信协议 DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议 CJ/T 188-2004 户用电能表数据传输技术条件 GB/T 19582-2008基于协议的工业自动化网络规范
3 项目概况 某市机动分局生产指挥中心大楼位于陕西省某市朝阳大街北侧、西柳路东侧。 北侧毗邻生产楼和应急楼。 总建筑面积26106.27平方米,其中地上17层,地下2层建筑面积20906.09平方米,地下建筑面积5200.18平方米; 建筑高度为74.5m。 本项目变配电室共两间,一间位于首层,一间位于地下一层。 楼上楼下两个配电室。 值班室位于一楼。 本项目绿色建筑申报表中提到清远建筑能耗管理系统,需要设计一套能耗系统,对照明、空调、水泵、电梯等不同功能设备进行监控和计量,以供空调用电。 因此,根据本项目的性质,设计了一套用能系统,并在一层配电室安装了通讯管理机,用于采集一层电表和地下一层的电表数据。 ,并从采集箱到一楼值班室 站后台主机通过光纤进行数据传输。 电表数据采集后,按照能耗分类、分项的原则进行分析。 同时,根据《西安市公共建筑能耗监测系统》技术规范DBJ61/T 97-2015,将数据上传至西安市公共建筑能耗监测平台。 本项目旨在解决能源消耗基础数据的智能化、自动化、可视化、可量化的采集和存储; 建立能源管理平台,实现能源集中管理; 深入分析能源消耗的过程和趋势; 建立能耗监测和公示平台。 通过对本办公楼项目的用电进行统一综合管理,可以查询和分析各区域设备的能源使用情况,帮助管理人员发现潜在的节能机会,最大限度地提高能源利用效率,科学管理能源使用情况,从而降低能源消耗。 能源使用成本在建设节约型社会中发挥着重要作用。
4 系统架构
Acrel-5000建筑能耗分析与管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集和远程管理提供基础平台。 它可以与其他楼宇自控系统进行通信转发,构成一个复杂的监控系统。 能耗系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:
系统结构图
5 系统软件模块
综合能耗主界面
当日用电量曲线按类别反映建筑物当年能耗和折算为标准煤的综合能耗,计算出单位面积能耗; 主要能源消耗通过电表计量,每日用电量显示在界面下方。 耗时能耗曲线; 点击各能耗类别上方区域,跳转到该能耗类别能耗分析主界面; 可通过下拉框切换建筑物,可根据项目需求更换建筑物图片;
分类能耗主界面
反映当日与昨日、当月同期与上月同期、同期某类能源消费(如电力)的能源消费量及比较、增长百分比、增加值当年和前一年; 反映某一品类过去48小时、过去31天、过去12个月和过去3年的能源消耗趋势; 反映某类能源消耗的当月能耗饼图;
分类能耗分会能耗统计报表
可灵活选择分支机构,统计一定时间段内分支机构的日、月、周、季、年能耗; 通过强大的数据透视表,用户可以进行各种数据统计,并对数据进行合并排序; 统计数据可以以直方图、虚线图、堆积图、饼图等多种图表形式展示; 统计数据可导出Excel; 分类能耗分行非工作日能耗统计各分行工作日、非工作日能耗、非工作日能耗可通过系统灵活设置,统计数据可导出Excel;
分门别类用能同比分析
各支路当年月度能耗及上年同期能耗统计;
分类用能分会用能采集
查询各支路任意两次抄表读数,并计算差值; 时间精度可达分钟;
分时段分类用能行业用能趋势分析
可以查询一定时间内任意支路的能耗参数(如电压、电流、功率、功率因数等)。 可查询的具体参数与安装的仪器和系统配置有关,查询不能跨月; 数据以图表或表格的形式显示,图表可以通过鼠标操作放大、缩小、移动; 数据可以排序; 数据可以导出到Excel;
配置选项
根据相关技术规范配置建筑的基本信息,如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将分析单位面积能耗; 配置项目中使用的仪器类型、型号、制造商等基本信息,并添加该类型仪器可提供的监测参数信息。 电表监控回路的地址、变比、对应的采集器、代码、名称等信息; 配置分项能耗统计涉及的计量、比例、计算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处的配置信息将影响各类别分项能耗分析模块中的功能; 配置与各部门能耗相对应的计量仪表、计算方式、比例和部门能耗计划。 完成本次配置后,将启用部门能耗分析功能模块; 配置建筑内某一用能面积对应的仪表、计算方式、比例。 完成此配置后,将启用区域能耗分析功能模块
6 展望
根据某市移动分公司生产指挥中心大楼项目能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型进行统一分析。
6.1建立建筑能耗计量制度,对建筑能耗情况进行核查,发现黑幕能耗,使节能改造更有针对性,通过计量收费、绩效考核等管理措施,巩固节能改造成果。
6.2 选择节能设备。
6.3 再好的节能设备,也无法控制浪费,无法发挥节能效果。 通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,节能设备正在实现节能。
6.4 通过能耗监测系统提供的同比分析数据,将节能改造的结果进行量化,最大程度体现节能效果。
7 结论
大型公共建筑总面积不到城镇建筑总面积的4%,但能源消耗总量却占全国城镇用电量的22%。 大型公共建筑单位面积年用电量达到70~10~20倍。 公共建筑是节能大户。 做好某市移动分公司生产指挥中心大楼项目节能工作,对于推进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
数据中心作为云计算基础设施机房能耗管理,在规模和数量上都呈现出加速增长的态势,拉动了数据中心IT投资规模,带动了数据中心空调市场的增长。数据中心的能耗很大一部分用于温控系统,政府部门对高能耗问题提出了更严格的管理要求,这将进一步放大温控市场需求。
数据中心投资增长带动机房空调市场需求
2019年,物联网、人工智能、云计算等信息技术与实体经济进一步融合,数据中心进入融合升级、云化新阶段,公有云服务市场兴起,行业数字化转型需求将增加。信息技术投资增长的主要动力。2019年我国数据中心行业IT投资规模达3698.1亿元,2020年约为4167亿元,同比增长12.7%。
在数据中心建设需求不断增长的背景下,大型乃至超大型数据中心建设提速,也拉动了我国机房空调的需求。据赛迪顾问统计,2019年中国机房空调市场规模为57.4亿元,同比增长8.7%,保持高速增长。2020年市场规模约为62.4亿元。
数据中心温控系统耗能大,降低数据中心能耗是突破口
数据中心能耗部分主要包括IT设备、制冷系统、供配电系统、照明系统及其他设施(包括数据中心相关建筑的安防设备、消防、防水、传感器和管理系统等)。 . 其中,空调系统仍然是提高数据中心能效的关键环节,其产生的电能约占数据中心总电能的40%。
数据中心PUE值呈下降趋势,空调系统是关键因素
PUE(Power Usage)是衡量数据中心运行效率的指标。越接近 1,数据中心对电能的使用效率越高。根据《国家数据中心应用与发展指南》中的数据,2017-2019年,我国超大型、规划和在建大型、超大型数据中心的PUE值均呈下降趋势。2020年12月,《关于加快建设国家一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出,大型、超大型数据中心运行电能利用效率应降至1.3以下。
空调系统的能耗是决定数据中心PUE能否降低到合理水平的关键因素之一。当空调系统对应的能耗比例为38%、26%、17.5%时,对应的PUE分别为1.92、1.5、1.3。
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