清华大学供暖节能改造及合同能源管理教学内容
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供暖行业合同能源管理制度第一章总则为了规范和促进供暖行业能源管理工作,提高能源利用效率,节约能源资源,减少环境污染,根据《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规,制定本制度。
第二章供暖项目管理1. 供暖项目管理应进行全面、系统的规划,确保供暖设施安全、运行稳定、能效高效。
2. 供暖项目管理应依据能源管理合同的约定,实施能源测量和监测,对供暖设施的能源消耗进行定期检测和分析。
3. 供暖项目管理应加强能源数据的记录和管理,定期进行能源数据对比分析,及时发现能源消耗异常情况,并采取相应的节能技术措施。
第三章能源监测和诊断1. 建立供暖能源监测系统,对供暖设施的能源消耗进行实时监测,并进行日常巡检和定期维护。
2. 开展节能技术诊断和评估,确定节能改造方案,提出节能措施,加强对供暖设施的能源利用情况进行动态监测。
3. 建立能源消耗诊断和评估机制,对供暖设施的能源消耗进行分析和评估,提出改善和优化措施,达到节能目标。
第四章节能技术应用1. 完善供暖设施的节能改造方案,使用节能技术产品,提高供暖设施的能效水平。
2. 推广和应用新能源技术,如太阳能、地源热泵等,替代传统能源,降低供暖设施的能源消耗。
3. 加强对供暖设施的节能技术培训,提高供暖设施的运行维护人员的节能意识和能力。
第五章供暖能效评估1. 对供暖设施的能源消耗进行动态监测,建立能源消耗评估指标,对供暖设施的能源利用情况进行定期评估。
2. 根据能源管理合同的约定,对供暖设施的能源利用情况进行评估,提出改善和优化的建议。
3. 对供暖设施的能源消耗进行绩效评价,对节能措施的实施情况进行评估,实现能源消耗的有效管控。
第六章监督检查和奖惩1. 建立供暖能源管理的监督检查机制,对供暖设施的能源利用情况进行定期检查,确保能源管理工作的正常开展。
2. 对能源消耗高于约定限额的供暖设施进行整改,对能源消耗低于约定限额,并且节能措施实施良好的供暖设施给予奖励。
3. 对违反能源管理合同规定的供暖设施给予相应的处罚,依法惩处违规行为,保障能源管理工作的正常进行。
合同能源管理课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解合同能源管理的概念、原理及在我国的应用情况;2. 掌握合同能源管理的基本要素、合同类型及关键条款;3. 了解合同能源管理的实施流程、节能效益分析及风险管理。
技能目标:1. 培养学生运用合同能源管理知识分析实际案例的能力;2. 提高学生设计合同能源管理方案及撰写合同文本的能力;3. 培养学生运用合同能源管理方法进行节能项目评估和风险分析的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生关注能源节约与环保,增强节能减排意识;2. 培养学生具备合作、沟通、解决问题的能力和团队精神;3. 培养学生对合同能源管理行业的兴趣,激发其从事相关领域工作的热情。
课程性质分析:本课程为高二年级选修课程,旨在让学生了解合同能源管理的基本知识,提高其在实际应用中的能力。
学生特点分析:高二年级学生已具备一定的能源知识和逻辑思维能力,对实际案例有较高的兴趣,但可能缺乏合同能源管理的实践经验。
教学要求:1. 理论与实践相结合,注重案例教学;2. 鼓励学生积极参与讨论,提高课堂互动;3. 注重培养学生的实际操作能力和解决问题的能力。
二、教学内容1. 合同能源管理基本概念与原理- 合同能源管理的定义与作用- 国内外合同能源管理发展概况- 合同能源管理的原理与基本模式2. 合同能源管理的关键要素与合同类型- 合同能源管理的关键要素:节能服务公司、用能单位、节能项目、合同期限等- 常见合同类型:节能效益分享合同、能源费用托管合同、能源绩效合同等- 合同关键条款解析:节能目标、费用支付、风险管理、违约责任等3. 合同能源管理实施流程与节能效益分析- 项目前期调查与评估- 节能方案设计- 合同签订与实施- 节能效益监测与评估- 风险管理及应对措施4. 合同能源管理案例分析与实践- 典型案例介绍:包括工业、建筑、公共机构等领域的案例- 案例分析:从合同能源管理角度分析案例中的成功与不足- 学生分组讨论:针对具体案例设计合同能源管理方案5. 教学进度安排与教材章节对应- 第一周:基本概念与原理(教材第1章)- 第二周:关键要素与合同类型(教材第2章)- 第三周:实施流程与节能效益分析(教材第3章)- 第四周:案例分析与实践(教材第4章)教学内容确保科学性和系统性,注重理论与实践相结合,充分调动学生的积极性,提高其在实际应用中的能力。
合同能源管理技术通则课程英文回答:Energy Performance Contracting (EPC) Best Practices Course.Course Objectives:Understand the fundamentals of Energy Performance Contracting (EPC)。
Identify the key elements of an EPC agreement.Learn the process for developing and implementing an EPC project.Evaluate the financial and environmental benefits of EPCs.Gain practical experience in negotiating and managingEPC contracts.Course Outline:Module 1: Introduction to Energy Performance Contracting.Definition and history of EPCs.Benefits and challenges of EPCs.Types of EPC agreements.Module 2: Key Elements of an EPC Agreement.Scope of work and performance guarantees.Measurement and verification protocols.Financing and payment mechanisms.Risk allocation and insurance.Module 3: Developing and Implementing an EPC Project. Project planning and design.Equipment selection and installation.Commissioning and testing.Operation and maintenance.Module 4: Financial and Environmental Benefits of EPCs. Energy savings and cost reduction.Environmental sustainability.Return on investment analysis.Module 5: Negotiating and Managing EPC Contracts.Contract negotiation strategies.Contract administration and monitoring.Dispute resolution procedures.Target Audience:Facility managers.Energy engineers.Financial analysts.Developers.Government officials.Prerequisites:Basic understanding of building systems and energy efficiency.Familiarity with contract law.中文回答:合同能源管理技术通则课程。
基于合同能源管理的某高校供热系统整体节能改造案例发布时间:2022-07-24T07:37:20.505Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:王璞[导读] 自上世纪末中国实行合同能源管理以来,节能服务行业已发展了二十多年,王璞南京信息工程大学江苏南京 210044摘要:自上世纪末中国实行合同能源管理以来,节能服务行业已发展了二十多年,在创办企业数量、节能项目数量和相关节能方面取得了长足进展。
近年来,我们开发和使用能源的方式发生了重大变化,其中一个主要趋势是更加重视通过优化能源系统提高能源效率。
节能市场需求从传统的节能服务转向以系统能源管理模式为重点的新阶段,节能行业迅速发展为信息和综合服务,节能和环境保护已成为七大战略产业之一在新形势下,节能服务企业面临着更多的机遇和挑战。
合同能源管理模式是节能服务公司的主要业务模式之一,它利用市场机制,在实现节能方面发挥着重要作用。
关键词:合同能源管理;供热系统;节能改造引言随着我国经济社会的快速发展,我国已经成为世界能源生产和消费的第二大国。
资料显示,建筑能源约占全国能源总消耗量的24.9%,供热能源消耗占城市建筑总能耗的40%~60%。
截至2015年底,我国的供热面积已经达到61.7亿m2,预计到2025年供热面积将达到152.07亿m2,年均增速高达9.44%。
1合同能源管理概念合同能源管理:一种节能服务机制,节能服务公司和节能服务公司通过这种机制商定合同形式的节能项目的节能目标,即节能服务公司合同能源管理项目是根据合同能源管理机制实施的节能项目,包括节能共享、节能保证、能源成本托管、租赁、混合等。
本文介绍了合同能源管理的节能共享模式。
节能服务公司与客户签订项目节能管理合同后,开展一系列任务,如项目能源审计和可行性分析、项目融资、项目节能设计、设备材料采购、施工等上一次节能改造后,应该系统全面投入运行。
2工程概况该大学使用间接中央供暖系统对三栋建筑进行供暖,热地板面积约180000平方米,供暖周期从11月底至次年3月初。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法 ? 篇一:合同能源管理节能量计量方法 ? 合同能源管理节能量计量方法 ?一、节能量计量之目的 ? 节能量既是企业衡量 EMC 公司节能技术能力的标准,也是 EMC对公司评价节能项目的可盈利性的标准,因此节能量的计量对 EMC公司与企业都很重要。
? 但是,能源系统的各项参数是可以被测量的,节能量则不能被测量的。
在实施节能改造之前,节能量是假设的推估值;实施节能改造之后,节能量是各种数据的综合统计值。
节能量在各个时期都不是恒定不变的,它随气候、使用条件(如面积、人数、设备、产量、时间)、能源价格等许多因素的改变而改变。
节能率也是一个动态的概念,它随使用环境、设备负荷率的变化而变化。
一般的情况下,能源总是越用越多的。
? 二、节能量计量之方法 ? 节能量计量之方法可以在EMC 公司与企业的节能合约中协商解决,也可以委托第三方权威机构检测与验证。
1 / 13在此我们提出四种方法:? 1 、设备性能比较法 ? 比较节能改造前后所投入的新旧设备的性能,结合设备运转时间,即可简单地评价出节能效果。
该方法适合于负荷输出较恒定、种类较单一的场合,例如灯具的更换,对于负荷变化大的设备亦有参考价值。
? 2 、前后能源消耗比较法 ? 节能改造前后,比较相同时间段的能源消耗,即可评价出节能效果。
该方法适合于负荷输出较恒定、种类较繁杂的场合。
例如星级宾馆、连锁商场,这类企业管理比较规范,全年的能源消耗跟历年比较,变化不大。
? 3 、产品单耗比较法 ? 企业的营业额、产量等均与能源的消耗量有直接的关系,商场的营业额大、宾馆的接待旅客多、工厂的产量多、写字楼的出租率高等,能源的消耗量自然就大,针对不同类型企业,统计不同类型的产品单耗,比较改造前后的单耗数据,即可得出节能率的大小,结合实际消耗的能源费用,即可计算出节能效益。
实施流程1)能源审计针对用户的具体情况,对各种耗能设备和环节进行能耗评价,测定企业当前能耗水平,通过对能耗水平的测定。
此阶段是我公司为用户提供服务的起点,由公司的专业人员对用户的能源状况进行审计,对所提出的节能改造的措施进行评估,并将结果与客户进行沟通。
2)改造方案设计在能源审计的基础上,由我公司向用户提供节能改造方案的设计,这种方案不同于单个设备的置换、节能产品和技术的推销,其中包括项目实施方案和改造后节能效益的分析及预测,使用户做到“心中有数”,以充分了解节能改造的效果。
3)谈判与签署在能源审计和改造方案设计的基础上,EMC与客户进行节能服务合同的谈判。
在通常情况下,由于EMC为项目承担了大部分风险,因此在合同期(一般为8至10年左右)EMC分享项目的大部分的经济效益,小部分的经济效益留给用户。
待合同期满,EMC不再和用户分享经济效益,所有经济效益全部归用户。
4)项目投资合同签定后,进入了节能改造项目的实际实施阶段。
由于接受的是合同能源管理的节能服务新机制,用户在改造项目的实施过程中,不需要任何投资,我公司根据项目设计负责原材料和设备的采购,其费用由我公司支付。
5)服务根据合同,项目的施工由EMC负责。
在合同中规定,用户要为EMC的施工提供必要的便利条件。
即我公司提供的服务是“综合型”的服务,既有设计、施工、安装调试等软服务,同时也为用户提供节能设备及系统等实物。
而作为服务的一部分,这些节能设备及所形成的系统也将由我公司投资采购。
6)福利在完成设备安装和调试后即进入试运行阶段。
我公司还将负责培训用户的相关人员,以确保能够正确操作及保养、维护改造中所提供的先进的节能设备和系统。
而且,在合同期内,由于设备或系统本身原因而造成的损坏,将由我公司负责维护,并承担有关的费用。
7)监测、保证改造工程完工后,我公司与用户共同按照能源管理合同中规定的方式对节能量及节能效益进行实际监测,确认在合同中由我公司方面提供项目的节能水平。
清华大学供暖节能改造及合同能源管理发布日期:2011-12-27 浏览次数:33□潍坊国建高创科技有限公司企划部近年来国家屡屡出台政策,鼓励各地在节能改造中实施合同能源管理。
节能服务公司是合同能源管理的实行者。
与传统的设备供应商不同,节能服务公司所提供的是整体节能解决方案,卖的是节能量而不是单纯的产品。
潍坊国建高创科技有限公司(简称国建高创)是国家首批备案的节能服务公司,是节能服务领域的领军企业。
2011年9月20日,国建高创与清华大学签订了供热节能项目,将对清华大学260万方平米的供暖系统包括相关电、水系统进行技术改造。
国建高创提供项目改造方案及改造工程所需要的智能节能设备与系统,并负责项目的调研、设计、工程的改造以及节能设备的安装、调试和维护,并与清华大学共享项目节能效益和政策性收益。
国建高创的投资收益从节能效益分成及争取国家政策专项补助奖励中回收和享受。
清华大学将投入一定金额的项目启动资金,且自项目投入图1 国建高创与清华大学的签约仪式始即分享节能效益,分享国家有关补助奖励,在双方效益分享合作结束后,获得节能设备产权及其后续产生效益的收益权。
此次合作作为国内校、企、银强强联合的典范,受到了各方面关注。
项目概况.清华大学校园占地六千余亩,以南北主干道为线分为东区和西区,西区校园为老校区。
学校建筑面积为281.58万平米,供暖面积约为260万平米,其中住宅面积约63万平米,学生宿舍面积约46万平米,教学、办公及其他供暖面积约110万平米,每年供暖周期为4个月。
该项目由国建高创承建,采用合同能源管理模式实施,投资总额4800余万元。
清华大学供暖能耗现状清华大学供暖系统由两座锅炉房、12个换热站及热力管网组成。
两座锅炉房分别为南区锅炉房(9003锅炉房)和高压锅炉房。
南区锅炉房(9003锅炉房)内现有3台20吨燃煤热水锅炉,供暖面积705630.17平米。
高压锅炉房内有2台20吨和1台40吨燃煤热水锅炉,3台20吨(其中一台用于生活热水)和1台40吨燃气热锅炉,供暖面积1887814.9平米。
清华大学供暖系统2009年-2010年度能源消耗情况为:煤耗为7万吨(5500-6000大卡);电耗为5720MWh;水耗为91000m3。
项目方案设计1、设计方向由于清华大学校园供暖面积较大,设备较多,在不同时期由不同的厂家建设,并且有部分设备已运行多年,在之前的条件和技术下做节能改造的难度较大。
随着自动化技术水平的不断发展,相应的供暖节能技术也逐步提高,为此由国建高创立项建立新的锅炉综合节能监控系统和各换热站节能控制系统,并对各公共建筑建立分时分区分温控制,建立GPRS通讯网络,将各换热站及锅炉房等重要参数实时传输到系统监控中心,监控各换热站及锅炉的设备运行状态及各分时分区分温控制设备的运行状态,并可向其发送调度指令。
本次改造项目为供暖节能系统,以下简称SCADA(信息采集监控系统),建立锅炉监控系统、12个换热站监控站、分时分区分温控制、总控室、GPRS网络系统等。
本次项目对所提供SCADA系统的硬件、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装、现场调试、系统验收、到SCADA整套系统运行等各个环节负责。
2、系统节能综合改造技术措施锅炉控制采用DCS控制系统,以保证锅炉安全、节能运行。
同时,锅炉控制系统数据能通过GPRS 无线通讯上传到系统监控中心,将锅炉的主要运行参数实时传送。
通过换热站就地控制系统的安全、节能、优化运行,以实现优质服务和节能减排。
同时,能将换热站的运行参数通过GPRS无线通讯实时传送到系统监控中心,也能接受并执行系统控制命令。
管网分时分区分温控制根据各公共建筑的用热规律,本地控制箱实现现场控制,合理调配供热量,节约能源。
同时,能将各阀门的运行参数通过GPRS无线通讯实时传送到系统监控中心,集中控制。
系统监控中心监控整个热网运行,包括各锅炉房、换热站、管网运行。
核心节能技术1、公共建筑分时分区分温控制根据公共建筑的用热规律,在建筑物内无人办公时降低各区域/楼栋的供热量,节约能源。
2、循环泵变频调速根据热用户用热需求设定循环水流量和压差,调节循环泵转速,减少阀门截流损失,有效节约水泵电耗。
3、精确控制供暖温度根据室外温度和室内温度的需求,系统监控中心下达室外温度值,就地控制换热站二次网供水温度或二次网回水温度并进行自动控制,确保二次网的供水温度或二次网的回水温度在设定值上。
根据二次网的流量和进出口温度计算供热量,根据不同的气温设定不同的供热量,通过一次网调节阀和二次网水泵变频器调整供热量以达到气候补偿的目的。
这样就可以避免在供暖的初期和末期过高供热,节约能源;能保证在室外温度最低期间保证用户采暖温度,提高供热质量和服务质量。
4、供热计量换热站就地控制系统具备供热计量功能。
换热站就地控制系统接收二次网进出口的温度和流量,计算换热站的供热量,并根据气温自动调整供热量。
5、无人值守换热站自动化控制改造后,换热站就地控制系统自动控制换热站的安全运行,并将换热站的运行工况实时传送到系统监控中心。
若出现任何异常,会进行保全处理并向监控中心发出报警,以指示维修人员到现场维护。
项目建设内容1、锅炉监控系统(1)锅炉控制采用DCS控制系统锅炉控制系统采用DCS集散监控系统,整个系统包括操作层与过程层。
每台锅炉一个操作员站。
操作层包括传统控制功能(如:操作与监视,数据归档与信息记录,趋势与报警)和网络数据共享功能。
过程层包括基本和高级的回路控制、高速逻辑、开关控制及数据采集功能。
系统的现场控制站电源、主控制卡件、通讯卡件均采用冗余配置,以保证整个控制系统具有较高的可靠性。
(2)热水锅炉控制方案锅炉自动控制系统分为燃烧控制系统、送风系统控制、引风系统控制、共用部分控制。
①复杂回路控制:本项目燃烧系统为链条炉,且为热水锅炉。
锅炉部分的自动控制是锅炉DCS自动控制的重点和难点,锅炉部分提供合格品质的热水以供热用户使用,同时要保证锅炉自身运行的安全性和经济性。
燃烧过程的控制又可以分成送风控制、炉排转速控制、炉膛负压控制——这三个子系统相互关联。
锅炉燃烧控制最终目的要使出水温度保持在设定值。
链条炉燃烧系统自动调节的最终目的是要使出水温度保持在设定值,克服自身燃料方面的扰动,保证负荷与出力的协调,同时使燃料量与给空气量相协调(风煤比),保证燃烧的经济性,引风量与送风量要相适应,维持炉膛负压在一定范围内,保证燃烧的安全性。
燃烧控制系统中主要有三个调节量:给煤量、风量、引风量。
锅炉炉排控制对于该链条锅炉以锅炉出水温度为控制标志,对锅炉出水温度进行定温调节。
出水温度是衡量热水量与外界负荷两者是否相适应的标志,引起出水温度变动的扰动来源有两个,其一是燃料量的扰动,又称基本扰动;其二是室外温度的变化引起的换热的扰动,又称负荷扰动。
基本扰动容易通过自身的闭环来克服,负荷扰动通过不同负荷条件下预置一个基本值,在基本值的左右进行控制。
提高负荷扰动的提前控制量,预先进行调节,使出口水温保持定温。
同时定温控制中不但需要判断温度的偏差,还需要判断温度的变化趋势。
通过结合温度的偏差及温度变化趋势,采用专家控制系统对每一个状态进行运算,采用最符合此状态的控制输出。
同时由于环境温度的差异,使回水温度变化,所以在调出口水温的同时必须根据回水温度与进水温度的偏差,相应地对输出参数进行一定的补偿或调整。
根据室外的温度、锅炉的回水温度及热水出口流量计算出锅炉的总供热量。
通过调节链条炉排转速、送煤闸门挡板的开度,控制燃煤量,适应实际的热负荷的要求,从而控制锅炉出口温度。
锅炉出口温度控制的设定值由地区环境温度设定。
锅炉出口温度曲线图由系统自动求取,为了保证一些实际情况的需要,控制系统中加入一个可由用户随时设定的偏置量。
在燃烧控制的投运过程中,采取一定的步骤。
先在稳定负荷下要求能够控制好整个系统,在有更多的运行经验后再拓展至各种负荷情况。
控制中主要根据负荷情况设定对应炉排转速(煤量)和送风量。
②送风控制:根据煤源的特性以及经验数据确定风煤比,设置比值调节回路,通过链条排的给煤量调节送风量,使燃烧到达最好的燃烧效率。
风煤比可加入一个人工干预的偏置量。
③引风控制:设置一个前馈调节回路,通过调节引风量调节炉膛负压,将送风量作为前馈信号,以保证引风系统的稳定性,炉膛负压控制在要求的范围内,使锅炉能安全运行。
炉膛负压的调节在整个燃烧系统中相对具有独立性,可以作为一个单独的对象来设计控制。
为保证引风提前于送风运作,引入鼓风作为前馈。
(3)一次供热管网测量控制系统在一次供热管网系统设置锅炉补水控制,该控制采用液位和压力控制。
同时设置下监测回路:总供水线的温度和压力测量;总回水线的温度和压力测量;循环泵前压力测量报警;软化水箱液位测量报警。
2、换热站就地/自动控制系统(1)就地控制站在各换热站设置本地控制系统就地控制换热站的运行,并将本站的测控数据及参数传至监控中心,对热网进行调度管理,保证热力管网的正常运行。
(2)就地控制站主要任务负责独立完成该供热区域运行参数的采集、监测及自动控制,通过自动调节来满足该区供热需求,同时接受监控中心指令,向上传送有关数据。
①根据室外温度,自动设定二次供水温度,也可人工现场设定二次供水温度。
②自动控制二次供水温度在设定值上。
③自动补压控制,使二次水压保持在设定点,控制精度为0.5%。
④现场控制柜设置人机接口显示屏,以便现场显示操作。
⑤界面参数显示。
⑥监视二次网循环泵变频器运行。
(3)就地控制站结构监控站将整个管网的参数传至监控中心,调度中心对热网进行调度管理。
现场控制系统由本地监控站和现场仪表组成。
本地监控站配置现场控制器PLC及GPRS通讯设备,现场仪表配置压力、温度、流量、液位、变频器等设备。
(4)换热站的控制原理二次管网供回水管加温度和压力检测,回水管加流量计,可计量供热量,同时作为控制室温的参量。
当室外气温升高时,PLC提取此温度下设定的供热量(设定值根据经验取得,也可随时修改),通过变频器调节二次网循环水流量,控制供给用户的热量,从而控制用户室温保持恒定。
由于二次网供热负荷下降,一次网供水温度会升高,这样降低锅炉负荷,从而使一次网供水温度恒定,达到节煤的目的。
温度控制方式:温度控制回路负责调节换热机组二次侧供水温度,本方案温度控制算法采用的是模糊控制算法。
模糊控制算法是近年来迅速发展的一种控制算法,由于不需要建立精确数学模型,因此具有阶跃响应速度快、精确度较高、对参数变化不敏感及整定更容易等特点,充分体现了智能控制方法对于被控对象的良好适应性。
在温度控制中引入模糊控制代替传统PID控制可以很好的解决温度滞后造成的调节振荡,能明显改善监控系统的稳态和动态性能,因此我们将模糊控制算法引入换热器二次侧供水温度的调节。