园区能源管理解决方案园区能源管理解决方案 V3.0 园区能源管理 I 解 决 方 园区能源管理解决方案 ................................ 2 1.4 能源管理平台基本功能 ..............................................................................................3 第二章 能源管理平台设计方案 .................................. 园区能源管理解决方案 V3.0 2.4.1 系统性能要求 ................................................................14 积分 | 160 页 | 8.30 MB | 7 月前3
智慧酒店能源管控系统(32页 WORD)...........................................................................................3 2.内部能源管理考核制度不健全..........................................................................................3 ...........................25 四.酒店建筑能源管理................................................................................................................26 1.能源管理系统监控范围............................... ......................................26 2.能源管理报表计量标准和原则........................................................................................27 3.能源管理系统报表分类.......................................10 积分 | 50 页 | 734.79 KB | 1 月前3
市级智慧能源节能监管数字化能耗监测平台建设方案(147页WORD)增效”为建设目标,建设城市统一的建筑节能能耗监管平台,为能源管理、 能源规划建设等方面提供技术支撑,实现对重点用能企业、公共机构和大 型公共建筑消耗的主要能源进行实时采集、监测、分析和管理,为科学管 理用能,实现提高能源利用率,减少能源和资源消耗,控制能源成本,提 高企业经济效益,缓解社会经济发展面临的能源和环境约束的矛盾提供科 学依据和优化建议;为城市节能管理部门实施能源管理、单位 GDP 能耗 统计、节能 实时在线监测 通过在重点用能企业、政府办公建筑及其他大型公建安装能耗监控仪 器设备,确保能源计量点采集结果的准确性、可靠性和实时性,实现重点 用能企业、政府办公建筑及其他大型公建能源在线监测、能源管理、能源 计量的数字化、网络化和可视化,从而促进工业节能降耗、实现绿色低碳 转型发展。郎丰利整理制作。 2.统一数据标准 通过建立相关的数据标准和规范,建立城市统一的能耗数据库,完善 能源 速查询和钻取,面向主题的决策分析,为节能分析预警、能源供需与成本、 7 市级智慧能源节能监管数字化能耗监测平台建设方案 能源管理、能源规划建设等城市能源管理的诸方面提供技术支撑,实现各 级节能管理部门可以实时、准确地把握重点用能企业及关键工序的能耗, 使全市节能管理部门能以建筑节能能耗监测平台所采集的数据为基础,开 展企业能源管理指标体系等体系的建设与研究。 1.3 经济及社会效益 该平台建成投入使用后,城市各节能管理部门可借助该平台系统分别10 积分 | 228 页 | 5.82 MB | 1 月前3
某织染项目(含SCADA及MES)综合建议书(83页 WORD)库房管理功能模块................................................................................... 22 3.3.11 能源管理功能模块................................................................................... 23 3.3.12 ......................................................................................... 48 3.8.能源管理部分................................................................................................ .................................................................................... 50 3.8.4 未来型能源管理......................................................................................... 51 3.9.自动排产部分10 积分 | 85 页 | 10.84 MB | 2 月前3
体育行业智慧体育场馆建设及运营方案.........................................................................................13 8.2.2 能源管理平台................................................................................................ 动伤 害,提高场馆的安全水平。 3.2 建筑智能化系统 3.2.1 智能化控制系统 智慧体育场馆应采用先进的智能化控制系统,实现场馆内各个系统的集中 管理、协同运行。包括楼宇自动化系统、能源管理系统、安防监控系统等,提 高场馆的运行效率和管理水平。 3.2.2 智能导览与导航系统 建立智能导览与导航系统,为观众提供便捷的场馆导航、赛事信息查询等 服务。通过手机 APP、电子显示屏等方式,实现观众与场馆的无缝对接。 营过程中得到实施。 8.2.1 高效能源设备 采用高效节能的空调、照明、电梯等设备,降低能源消耗。通过智能化控 制系统,实现设备的自动调节,进一步提高能源利用效率。 8.2.2 能源管理平台 建立能源管理平台,对场馆内能耗进行实时监测和分析,发觉能源浪费现 象,制定节能措施,提高能源利用效率。 8.2.3 热源回收利用 利用场馆内产生的废热、余热,通过热回收技术进行回收利用,降低能源10 积分 | 21 页 | 116.00 KB | 7 月前3
智慧酒店可视化综合管理平台解决方案(49页 WORD)..........................................................................................27 5.4 能源管理系统................................................................................................ 的平台实现 对所有资源所有设备的综合管理: 视频监控系统 报警系统 消防系统 电子巡更系统 门禁系统 梯控系统 公共广播系统 信息发布系统 能源管理系统 停车场管理系统 楼宇自控(BA)系统 二、 功能概述 本系统设计的各个子系统的功能如下: 1) 楼宇自控(BA)系统 主要针对楼宇内的冷热源系统、空调系统、给排水系统、 梯控系统 和梯控系统对接,实现给访客授权使用电梯。实时监测电 梯的运行状态及其他参数信息。 10) 消防报警系统 在地图上显示所有消防设备的位置信息,状态信息,设备 的重要参数等。 11) 能源管理系统 采集能源数据,接入简单,抄表便捷,数字异常预警。 三、 产品介绍 3.1 产品简介 公司产品为研发团队自主开发的综合管理系统,软件以系统 集成的技术,通过统一的平台来管理多个用户子系统和设备,20 积分 | 65 页 | 7.15 MB | 1 月前3
某市智慧中医院后勤设备综合运行管理服务初步技术方案(195页 WORD)..........................................................................................30 5.7 能源管理系统................................................................................................ 2.3 精细化成本管理需求 在医疗体系对能源使用与成本管理增加关注度的基础上,医院对成本的管 理需要通过精细化的方式进行进一步的提高。某市中医院作为拥有众多科室的 高水平综合性医院,需要通过对能源管理进行进一步细化,通过对建筑、功能 区域、科室等维度进行多维度的统计方式进行计量统计与考核。 通过能耗计量进行针对不同维度(建筑、功能区域、科室等维度)的能源 使用成本考核,为院方提供精细到科室的管理考核工具。 的 二、三级计量器具配备不完善,无法针对医院各部门、科室的日常能源管理实 现准确的能源成本分摊和能源绩效考核;缺乏一套完善的辅助分析工具,无法 对医院的能耗进行精细化管理。 因此,搭建能耗监测系统,建立能耗评价体系、绩效考核体系,实现在信 息分析基础上的能源管控和节能技术改造,降低能源管理成本和能源消耗成本, 提高能源管理效率,是医院亟待解决的重要课题。 12 某市市中医院后勤设备综合运行管理技术建议书30 积分 | 276 页 | 45.16 MB | 1 月前3
智慧能源物联网大数据云平台建设方案(110页 WORD)油、蒸汽、煤 炭、石油、天然气等资源 新能源包括:太阳能、地热能、核能、风能、海洋能、生物质能和 聚变核能等 现状: ① 能源约束突出,能源效率低 ② 能源消耗大,环境压力加大 ③ 能源管理体系不完善,无明确能源标准 从单位产值能耗估计节能潜力: √我国每百万美元 GDP 耗能为 908t 标油 √每百万美元耗能,世界平均水平 270t 标油,日本 96.2t 标油, OECD 能源审计 统计系统采集到的能源数据和相关资料,分析企业使用运行中能 源消耗的现状,找出企业节能的薄弱环节,拟定出节能改造目标, 提交业主组织评审,确立企业节能改造目标。 ⑧ 成本考核管理 通过能源管理系统的计划过程、平衡预测、各主要工序的能源生 产和消耗情况的监控与分析,实现了能源的工序成本核算,将企业 各工序、设备的用能成本进行分类,将用能转换为实际成本,建立 客观的以数据为依据的能源成本消耗评价体系。 细致的定位问题、解决问题,充分保障生态运行稳定。 ④ 信息化向数字化、智能化迈进过程中,数据的价值发挥最大化: √减少环境污染,形成资源再利用效果 √帮助用户减少浪费,挖掘节能空间 16 √减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观的能源消耗 评价体系 √降低运行能耗,提高管理效率 √提高设备性能,延长设备寿命,消除设备管理的不完好因素 √加快故障监测和异常处理能力,为建筑运行的安全可靠性提供10 积分 | 113 页 | 15.40 MB | 1 月前3
工业园区的零碳转型指南(70页 WORD)Esbjerg 的电热储能(ETES) .................. 54 6 制定能源方案之三 – 确定技术配置、规划不同情景 ............. 57 6.1 园区能源管理系统的设置 ..................................................... 57 展示案例:位于德国曼海姆的 Benjamin Franklin 本杰明- 轮 机中 重新转化为电能。 更多信息 蒸发器 55 图 14:ETES 系统的原理示意图 5 57 制定能源方案之三 - 确定技术配置、规划不同情景 到目前为止,建筑控制或能源管理系统较少被使用。传统使用化石燃料的锅炉通常配有计时器, 在一定时间内启动燃烧器和循环泵,稍后再将其关闭。然而,定时器并没有考虑房间内的条件、可 再生能源的可用性或不同能源载体之间的价格差异。应该考虑这些变量,因为这样做可以在不同 的第六步。章节 6.1 显示了园区控制系统的可能目标,并讨论了必要的基础设施。 在第六步中将以章节 6.2 中 概述的 一个虚拟园区的不同能源系统方案为例进行总结。 6.1 园区能源管理系统的设置 为了实现对园区能源系统的一致控制,需要遵循以下步 骤: 1.定义目标,即实现给定的关键绩效指标 2.实现关键绩效指标的方法和策略 3.硬件和软件基础设施,这是主动控制的先决条件10 积分 | 74 页 | 12.52 MB | 2 月前3
智慧钢铁行业预测AI大模型应用方案(186页 WORD)3.2 库存优化..................................................................................124 6.4 能源管理...........................................................................................126 6.4 在钢铁生产的供应链管理中,对库存优化的应用 前景广阔。通过智能化手段,企业不仅能够提高库存管理的效率, 还能在激烈的市场竞争中保持灵活性和响应速度,从而获得更大的 市场优势。 6.4 能源管理 在钢铁生产中,能源管理是提升生产效率、降低成本及减少环 境影响的重要环节。AI 大模型在这一领域的应用,将通过实时数据 分析、优化调度以及预测性维护来实现能源的有效管理。通过集中 监控能源消耗数据,AI 进而进行能效评价和优化。 首先,AI 可以通过数据采集系统实时监测钢铁生产过程中的电 力、燃气、蒸汽和水的使用情况。利用物联网技术,将传感器部署 在关键设备上,如高炉、转炉、连铸机和轧机,从而形成一个全面 的能源管理平台。这些传感器可以提供实时能耗数据,AI 系统通过 分析数据,有效识别能耗异常和效率低下的环节。 其次,基于历史数据及实时监测,AI 模型能够预测不同生产阶 段对能源的需求。例如,高炉的加热、铁水的运输和混合过程等,60 积分 | 197 页 | 302.02 KB | 6 月前3
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