项目概述
某医院因其工作的性,存在着人员密集、量大,病员的和生活无法严格区分,楼宇设备、建筑设备、病房设备密集的特点。某医院的供电负荷等级较高,供配电方式与其他民用建筑有较大区别,各种大功率仪器设备和应急电源多,二类场所的供电采用IT系统,对电能质量比较敏感,人员密度大存在用电安全隐患。
安科瑞Acrel-5000能源管理系统某医院建筑版加强对本院的电力能耗监测和用能分析核算,对供电系统实时,监测供电质量、电能消耗和用电安全,对氢气、二氧化碳等医用气体检测,对净化区漏水检测,对重要设备运行和用能进行监测和预警,提升某医院建筑的整体智能化水平和安全运行可靠性。
设计功能
能源与设备综合管理平台由能耗计量、设备和运维管理三个子系统组成。三个子系统使用同一个数据库,子模块业务流程无缝集成,操作界面无缝集成。系统支持手机APP方式远程访问。 能耗计量子系统包含能耗计量表具的分布图、能耗单表具查询、能耗监测、能耗报表查询、能耗趋势分析等功能。通过各模块的能耗数据,并分析能耗趋势,为医院的节能管理提供依据。
设备子系统包含照明智能控制、净化空调、漏水智能检测、医用气体检测、空气质量智能检测等功能。通过监测设备的运行状态,及时上报告警信息,同时通过对设备的智能控制,在**环境和业务的同时,降低设备负荷,减少能源浪费。 运维管理子系统包含报警信息处理等功能。在设备信息管理以及知识库管理上,采用二维码扫描方式,可快速在移动端获取设备信息以及解决问题的常用办法。 净化区域的能源、设备及运维管理自成系统,控制计算机及服务器配置两套。
系统设计原则
某医院住院二部大楼净化工程采用的Acrel5000能耗管理系统是一套完整的用电用水综合管理系统,同时具备氢气浓度检测,二氧化碳检测,漏水检测等系列子系统,其设计遵循下列原则:
能耗管理系统的组成和实际一定要符合现场配电的实际情况,不能追求华而不实,这样势必造成投资过大,远超出实际需要。因此,在能够充分实现用户所需功能的情况下,系统的实用性是先应遵循的设计原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。系统的建设目的是使该系统成为用户节能节电管理的工具,用户管理人员可结合该系统制定合理的节能节电管理措施并实施,实现意义上的节电。能耗系统还实现了对子系统气体,漏水等能够准确并且详细的检测,保证所需环境下的安全可靠。
由于能耗管理系统需长期不间断运行,并可监测配电网络的运行状况,具有一定的处理事件的功能,所以系统的稳定性显得尤为重要。我司的能耗管理系统有着数年的市场成功应用经验,各行业均拥有一定规模的客户群并具备完善的客户服务体系。 系统的设计并不是一层不变的,如今后根据需要将工程扩建、改造、或者与其他系统的兼容、并入等,这要求系统的设计应预留多路与其他系统的通讯接口,当追加变配电子站系统及与上级调度系统,如楼宇自动化控制系统(BAS)、管理信息系统(MIS)、消防控制系统(FCS)等运行,可实现系统扩展。 能耗管理系统在运行过程中的维护应尽量做到简单易行。
系统结构
能耗管理系统通常采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层。
系统功能
Acrel-5000能源管理计算机通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各回路和设备参数的数据采集,信息经分析、处理,以报表等多种形式供值班医护员参考,使值班医护员能够便捷的掌握供电系统的运行状况,包括相关设备的运行状况
Acrel-5000能耗管理系统采用B/S架构设计,在任意一台连接广域网的计算机上通过浏览器即可实时访问该能耗管理系统。
软件功能
Acrel-5000能耗管理系统可以显示建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。同时提供能耗数据同比环析,参数查询,图表导出,使用B/S构架设计实现远程访问。
针对医院我们还提供如下子系统,方便对整个医院的能源使用进行检测控制。其中包括:氢气浓度检测子系统,二氧化碳浓度检测子系统,空调检测子系统,漏水检测子系统,医用气体检测子系统,运维管理子系统。
某医院采用我司Acrel-5000能耗管理系统之后,当年对比去年能源使用率提高26%。本套系统通过能流图和多维度统计分析,帮助用户弄清能源消耗明细,使能源消耗可视化,消除用能盲区。本套系统为某医院节能降耗和能源绩效考核提供数据支持。本套系统通过系统和APP推送、短信告警方式及时预警,提高了某医院的用能安全。
通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。以太网设备:包括工业级以太网交换机。通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。
节能设备的选择目前,节能设备得到了广泛的应用和推广,其尤以变频器为引人瞩目,而且确实取得了非常好的节能效果,另外节能灯具、节能空调、Y型电机等也都得到了广泛的应用。
火力发电厂锅炉运行中燃料能源管理存在问题的解决对策进行科学的采制化管理采用科学的采制化管理目的是确保数据的准确性,但是很多电厂都缺少完善的燃料能源采制化管理制度,这样是不利于燃料能源采制化管理的,所以应建立建立燃料的采制化管理制度,对于采样和制样的过程中需要供需方共同参与,减小样品的误差,应严格按照相应的采样标准,在采样制样的时候引入第三方进行监督,有效的提高管理效率,对于化验的结果进行分析,如果化验结果出现问题,会影响对煤质的评价,使得燃料的采制化管理毫无意义,所以应加强化验管理工作,在化验阶段还应做好相应的监督工作。
设计科学的能源管理规划先,要制定一个详细的能源管理计划。这一计划也可以当做能源改进计划,但是从内涵上来看远不是基本计划能够涵盖的,而是为了达到企业的能源管理标准的一种评价测量方式[5]。这种能源管理计划的制定主要可以分为以下几个步骤:,进行调查与分析,针对各种能源的详细信息进行收集,而后制定多个不同的备用方案;第二,进行全面分析,针对所有备用方案进行筛选并将其按照优劣进行排序;第三,针对所有方案的可行性进行深入分析;第四,实施终方案。从能源管理计划的主要管理措施、管理技术与管理方法上来说,需要企业结合自身实际情况,重点做好以下工作内容:,控制好对设备的管理,及时更新设备;第二,优化能源采购流程,提高采购能源的整体质量;第三,针对各类能源进行回收再利用。
经过多年积累,公司参与了诸多能效管理项目,包括第七届世界军人运动会主会场电能质量治理、飞机完工及交付中心电力系统、嘉定区学校变电所运维云平台、天水体育中心应急照明和疏散指示系统、杭州大江东宝龙广场预付费云平台、沪昆高铁曲靖北站、嵩明站、富源北站等站房电力和智能照明控制系统、扬州大学广陵校区宿舍用电管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等等,丰富的市场经验提升了公司的影响力,在产品质量和服务方面赢得了广泛的赞誉。
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