医院建筑能耗分析系统
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智慧医院中央空调系统节能设计与能效分析摘要:现阶段,随着科学技术的发展,智慧医院建设有了很大进展,在智慧医院中,中央空调是非常重要的组成部分。
对于现在医院整体能耗的占比而言,空调的能耗占总体能耗的比重很大,因此对医院空调系统的设计,不仅要考虑满足医院的正常需求,而且要考虑符合能源消耗低、经济性高的原则。
在中央空调系统建筑设计中以采用节能新技术为基础,将节能设计理念融入智慧化元素当中,进而达到系统生态节能与智慧兼具的效果。
本文首先分析了系统工作原理,其次探讨了中央空调系统(机房)节能控制设计方案,以供参考。
关键词:智慧医院;中央空调系统;医院建筑;节能设计引言医院建筑相比民用建筑,其能耗很大。
而医院能耗中,空调系统占比最大,因此,对空调系统的节能成为医院建筑设计的重点。
通过中央空调循环系统节能降耗技改后得知,变频调速与联机控制在中央空调系统中应用,实现了根据实际楼层生产工况,建立了人工操控结合自动控制能耗以及自动停机的循环控制系统,不但节能降耗效果比较明显,而且在工程的实践过程中获得了较大的成果。
1系统工作原理中央空调机组通过压缩机将冷媒(如R407C、R22等)压成液态后送入蒸发器中,由冷冻泵将冷冻循环系统中的常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行冷热交换,冷冻循环系统中的常温水就变成了低温冷冻水,同时在冷冻泵的作用下冷冻水被送至各风机风口的冷却盘管中,冷却盘管吸收其周围的热量并产生低温的空气,再由风机送至各个功能间,从而实现降温的目的。
冷媒在蒸发器中充分压缩并伴随热量吸收过程完成后由压缩机将其送到冷凝器中释放热量,其释放的热量由冷却循环系统中的冷却水带走。
冷却循环水由冷却泵通过冷却循环系统泵入冷凝器交换盘管后,再将已升温的冷却水送到冷却塔,再由冷却塔进行冷却交换后变成常温水,以备循环使用。
2中央空调系统(机房)节能控制设计方案2.1节能控制系统中央空调节能控制系统是对整个医院建筑内中央空调系统多环节进行能量平衡调节的控制系统。
医院建筑的能耗现状及建筑节能设计发表时间:2018-04-04T10:38:32.297Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第31期作者:赖颖宁[导读] 本文主要针对医院建筑的能耗现状及建筑节能设计进行简要分析。
深圳市国际印象建筑设计有限公司广西南宁分公司 530000摘要:节能减排是国家统筹经济发展和保护环境做出的重要部署,是贯彻科学发展观实现可持续发展、构造资源节约型和环境友好型社会的必然选择。
医院建筑的节能化运行能直接减少医院运行成本,降低后勤运行开支,能充分体现出医院后勤与建设的管理水平和综合实力,是现代化医院后勤管理工作的重点。
本文主要针对医院建筑的能耗现状及建筑节能设计进行简要分析。
关键词:医院建筑;能耗现状;建筑节能;设计1医院建筑能耗现状特点与分析1.1空调、锅炉及动力设备为医院节能管理的重点医院能耗重点和特点比较突出,电力为全年最重要的消耗能源,其中空调系统消耗占60%左右,医疗设备及动力设备消耗占25%左右,照明及其他消耗占15%左右。
天然气或煤炭消耗占第二位,主要为冬季空调供暖、四季生活热水、消毒供应及食堂所需蒸汽等。
显而易见,空调、锅炉、照明及动力设备是医院节能管理的重点。
1.2医疗区域对空气质量的要求,造成能耗指标不断上升随着社会的发展,患者对医疗服务、对医院的就医环境和舒适度要求越来越高,诊疗区域对空气质量包括通风、洁净度、温湿度的要求也越来趋于标准化,由此造成医院的能耗指标不断上升。
1.3庞大的医疗规模,使建筑能耗运行成本提高近几年来,医院建设规模不断扩大,数十万平方米的大型医疗建筑体相继建成,然而,庞大的医疗规模所带来的建筑能耗运行成本的不断提高,已成为管理者必须面对的现实问题。
2医院建筑节能运行应抓全面2.1从医院建筑整体规划上体现建筑节能2.1.1变电所的设置与设计医院变电所的设置首先要保证安全第一,远离安全隐患设施,并考虑到防水排水措施的重要性。
其次,考虑医院总体建筑发展规模、测算远景峰值电力负荷,外线建设尽量一步到位,10KV高压室建设尽量一步到位,变压器及低压配电设备预留好足够的空间。
BMS系统介绍范文BMS系统,又称建筑管理系统(Building Management System),是一种用于监控、控制和管理建筑设备和系统的综合性系统。
BMS系统集成了多个子系统,例如空调系统、照明系统、电力系统、安防系统等,通过实时数据采集、处理和分析,帮助用户实现对建筑设备和系统的高效管理和控制。
本文将对BMS系统的组成、功能和应用进行详细介绍。
一、BMS系统的组成1.传感器:BMS系统通过传感器感知建筑内外环境的各种参数,包括温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度、PM2.5等。
这些传感器分布在建筑各个位置,将感知到的数据传输给控制器。
2.执行器:BMS系统通过执行器对建筑设备和系统进行控制。
例如,通过控制执行器,可以调节空调温度、开关照明灯光、控制窗户开关等。
3.控制器:BMS系统的控制器是系统的核心部件,它接收传感器的数据,并根据预设的控制规则进行分析和处理。
控制器通过通信设备与传感器和执行器进行数据交互,实现对建筑设备和系统的控制。
4.通信设备:BMS系统的通信设备用于传输数据和命令。
它能够将控制器和传感器之间的数据传输为数字信号,同时还可以与其他系统进行数据交互,例如与能源管理系统、安防系统等进行接口对接。
二、BMS系统的功能1.监测功能:BMS系统能够实时监测和记录建筑内外环境的各种参数,例如温度、湿度、光照强度等。
通过这些数据的采集和分析,可以及时发现异常情况,并提醒用户进行相应的调整和处理。
2.控制功能:BMS系统能够控制建筑设备和系统的运行状态,通过对传感器数据的分析和判断,根据预设的控制规则进行相应的操作。
例如,当温度过高时,系统可以自动启动空调进行降温控制。
3.能耗管理功能:BMS系统能够监测建筑的能耗情况,并根据实时数据进行优化调整。
通过对设备和系统的控制,实现能源的节约和管理。
4.安全管理功能:BMS系统能够与安防系统进行联动,实现对建筑的安全监控和警报功能。
例如,当系统检测到烟雾或者火焰时,可以自动启动喷淋系统,并发送报警信号。
医院病房楼建筑电气系统的节能设计医院作为一个重要的公共服务场所,每天都有大量的人流和高功率设备的使用,导致能源的大量消耗和环境污染。
为了节约能源、降低运营成本、提高病患的舒适度,医院病房楼的建筑电气系统需要进行节能设计。
本文将从照明、空调、电力设备与管理等方面进行探讨。
首先是照明系统的节能设计。
照明在医院中非常重要,不仅需要提供足够的光照度,同时还需要保证舒适度和无眩光。
为了节约能源,可以采用节能灯具,如LED灯泡,其具有高亮度、高光效和长寿命等优点。
此外,可以利用光控开关和传感器等手段,根据照明需要自动调整光照度,减少不必要的能耗。
同时,在设计病房楼的时候,应合理设置窗户和天窗,充分利用自然光,减少对人工照明的依赖,达到节能的目的。
其次是空调系统的节能设计。
医院病房楼的空调系统是一个耗能较大的设备,尤其是在夏季高温天气和冬季严寒天气,需保持适宜的温度和湿度。
为了节能,可以采用高效的空气能热泵或变频空调系统,其具有更高的能效比和更低的能耗。
此外,应考虑合理设置空调温度,避免过度制冷或制热,根据人员密集程度和房间类型等因素调整空调运行参数。
同时,可以采用智能控制系统,根据房间内外温度、人员活动情况等信息进行智能调控,以提高能效。
再次是电力设备与管理的节能设计。
医院病房楼中有许多电力设备,如电梯、洗衣机、烘干机等,这些设备的能耗也需考虑。
可以选择高效率的设备,如低功率的电梯系统和带有能量回收功能的洗衣机烘干机等。
此外,采用智能电力管理系统,对设备的能耗进行监测和控制,及时发现和解决能耗异常问题。
同时,还要加强对电力设备的维护和管理,定期进行设备能效评估和维护保养,以提高设备的使用寿命和能效。
除了以上三个方面,还应加强对员工和患者的能源消耗教育。
通过科普宣传和培训等方式,提高员工和患者对能源消耗的认识,促使他们养成节约能源的好习惯。
比如,教育员工将电脑、打印机等设备在非工作时间进行关闭,同时鼓励患者使用电器设备时,避免长时间待机和滥用电器。
公共建筑能耗监测系统技术规程一、引言公共建筑是市政工程中不可缺少的一项基础设施,包括城市道路、公园、广场、政府大楼、学校、博物馆、图书馆、医院、体育馆、剧院等建筑文化设施。
随着城市化进程的不断加快,公共建筑数量不断增多,其能耗问题已经成为了一个不可忽视的问题。
为了控制公共建筑能耗的问题,提高能源使用效率,减少虚耗,从而实现可持续发展,公共建筑能耗监测系统应运而生。
本文首先介绍了公共建筑能耗监测系统的定义和特点,然后详细讨论了公共建筑能耗监测系统技术规程。
二、公共建筑能耗监测系统的定义和特点公共建筑能耗监测系统是指通过独立的系统或与其他系统相结合,对公共建筑的能耗进行监测和管理的一种技术手段。
其主要包括监测仪表、监测系统、数据通信、数据库和数据处理等组成部分。
公共建筑能耗监测系统的特点主要有以下几点:(1)智能化:公共建筑能耗监测系统通过采用智能化控制技术,可自动控制空调、照明、水暖等设备的使用,从而实现能源的合理使用和管理;(2)实时监测:公共建筑能耗监测系统可以实时监测能源使用情况,对节能降耗措施的实施效果进行精细化评估,有利于节能减排和精细管理;(3)集成性:公共建筑能耗监测系统可以与其他智能化控制系统相结合,形成一个完整的智能化控制系统,对公共建筑实施智能化管理;(4)数据可视化:公共建筑能耗监测系统可以将监测数据通过界面呈现出来,使数据可视化,便于管理人员对于数据的分析和辅助决策。
三、公共建筑能耗监测系统技术规程1、监测仪表技术规程(1)精度:监测仪表的精度应符合国家标准,以确保监测数据的准确性;(2)稳定性:监测仪表的稳定性应符合国家标准,以确保监测数据的稳定性;(3)适用性:监测仪表应选用适用于公共建筑的仪表进行监测,以确保监测数据的准确性和可靠性;(4)可靠性:监测仪表应选用可靠的仪表进行监测,以确保监测数据的可靠性和准确性。
2、监测系统技术规程(1)数据采集方式:监测系统应选择可靠、准确的数据采集方式进行数据采集,以确保监测数据的准确性和可靠性;(2)数据传输方式:监测系统应选择可靠、高效的数据传输方式进行数据传输,以确保监测数据的实时性和可靠性;(3)数据处理方式:监测系统应采用先进的数据处理技术进行数据处理,以确保监测数据的精准性和可视化程度;(4)监测报警功能:监测系统应具备监测报警功能,及时发现能源浪费等问题,并进行有效的警报和处置。
建筑能效监测系统方案建筑能效监测系统是指通过使用传感器、数据采集和分析技术来监测建筑物的能耗和能效状况的一种系统。
该系统可实时监测建筑物的能耗情况,并提供数据分析和报告,以帮助建筑主人或管理者有效管理和优化能源使用,以降低能耗和运营成本。
下面是一个关于建筑能效监测系统的方案,主要涵盖了系统的组成部分、工作原理和应用场景等内容。
首先,建筑能效监测系统由以下几个主要组成部分构成:1. 传感器:系统需要安装适当的传感器,用于测量建筑内各种能源的消耗情况,例如电力、燃气、水等。
传感器可以安装在建筑物的主要设备、用电设备和水表上,以实时监测能源的使用情况。
2. 数据采集与存储系统:采集传感器获得的数据,并将其存储在云端或本地服务器上。
数据采集系统应能够自动采集和整理数据,并确保数据的准确性和完整性。
3. 数据分析和报告系统:通过对采集到的数据进行分析和处理,提供能源消耗情况的统计报告和分析结果。
数据分析和报告系统可以提供实时的能源消耗情况、能效评估、节能建议等信息,帮助管理者及时了解和优化能源使用。
4. 用户界面和操作控制系统:为用户提供一个友好的界面,可以通过手机、平板电脑等设备进行远程监控和操作控制。
用户界面和操作控制系统可以定制报告、设置阈值和告警,并提供数据可视化和追踪功能,方便用户随时查看能源消耗情况和采取相应措施。
接下来,该建筑能效监测系统的工作原理如下:1. 传感器实时监测建筑内各种能源的消耗情况,并将数据传输至数据采集与存储系统。
2. 数据采集与存储系统自动采集和整理数据,并将其存储在云端或本地服务器上。
3. 数据分析和报告系统对采集到的数据进行分析和处理,提供能源消耗情况的统计报告和分析结果。
4. 用户界面和操作控制系统为用户提供一个友好的界面,用户可以通过手机、平板电脑等设备进行远程监控和操作控制。
最后,该建筑能效监测系统可以应用于各种建筑场景,比如商业办公楼、酒店、医院、学校、工厂等。
医院建筑能耗分析及节能管理措施摘要:由于医院建筑的社会性质与服务功能较为特殊,其能耗指标要高于常规建筑2—3倍,尤其是电能的消耗。
所以本文将论述医院建筑能耗的基本概念,结合实际案例,介绍医院建筑能源需求总量测算方法,探究用能系统存在的问题,并提出节能管理措施,以供参考。
关键词:医院建筑;能耗;节能管理措施;医院建筑承载着医疗卫生服务。
近年来,医院建筑数量及规模不断扩张,在全面贯彻可持续发展理念的背景下,医院建筑的能耗问题也成为社会各界关注的焦点。
为此,全面探究医院建筑能耗与节能管理措施显得尤为重要。
1医院建筑能耗的基本概念对于医院建筑能耗的定义,可以从广义和狭义两方面来论述。
从广义层面来说,医院建筑能耗是指从医院建筑立项、设计、施工以及投入使用全生命周期的能源消耗。
从狭义层面来说,医院建筑能耗是指建筑运行能耗,即采暖、制冷、照明、烹饪、清洁以及消毒等方面产生的能耗。
2医院建筑能耗问题以某三级甲等综合性医院为例。
该医院涉及公共医疗卫生服务、医疗技术科研、医疗骨干培养和医疗行政管理等多项业务。
建筑面积43163.13平方米,实际开放床位600张,职工770余人。
2.1能源需求总量测算2019年用电量和电费:医院集中制冷方面的用电量在总用电量中占据绝对比重,其次是大型设备用电和照明用电。
2019年汽油用量和油费:汽油主要用于救护车。
2019年自来水用量和水费:自来水主要用于医疗业务和生活用水。
1)计算依据以该建筑设计院能耗指标作为参考依据;以当地能源计费价格作为依据;根据建筑物中央空调系统覆盖面积进行计算;冷水机组能效比:1:5.75。
2)能源基价电价:0.6219元/度;油价:5.57元/升;水价:3.9元/吨。
3)建筑物能耗指标计算制冷季最大冷负荷:23589千瓦;生活热水热负荷为550千瓦;水温50C—55℃,24小时供应。
4)该院2016-2019年各年份各类能源消耗统计情况表从以上表1——表4可以看出,该院2016-2019年各年份各类能源消耗有逐年上升的局势,尤其是人均能源消耗量同步上升尤为明显(详见表3),所以加强监管建筑能耗和节能减排势在必行。
公共建筑能耗远程监测系统技术规程公共建筑在城市中起着至关重要的作用,如医院、学校、办公大楼、商场等,是人们日常生活和工作中不可或缺的设施。
然而,公共建筑的能源消耗问题已经成为人们亟需解决的难题。
为此,建立公共建筑能耗远程监测系统技术规程是必要的。
一、技术原理和流程公共建筑能耗远程监测系统的技术原理是采集相应公共建筑的能耗数据,并通过数据传输技术将其实时上传至具有较强运算能力的云平台进行处理和分析。
同时,通过对收集到的数据进行计算和分析,可以对公共建筑的能耗情况进行分析和判断,在发现异常情况时,可以及时向管理员发出预警信号。
二、技术规程1.选用合适的材料在公共建筑能耗远程监测系统中,所选用的材料直接决定系统的可靠性和使用寿命。
因此,在系统的选择上,应严格按照规程要求,选用可靠性高、使用寿命长的材料。
2.设计合理的安装位置公共建筑能耗远程监测系统的传感器应该安装在能够反映公共建筑整体能耗状况的区域内,同时应避免传感器的受损和误读问题。
因此,在系统的设计中,应该根据不同的建筑类型,合理规划传感器的数量和安装位置。
3.统一维护管理公共建筑能耗远程监测系统需要统一的维护管理,以确保系统的长期稳定运行。
在日常的维护管理中,应对采集到的数据进行定期检查和维护,及时更新系统中的数据,确保数据的准确性和可靠性。
4.制定应急预案在公共建筑能耗远程监测系统的应急预案中,需要包括如何在系统异常情况发生时及时进行处理和修复。
同时,应当制定应急联络人员名单和故障修复流程图,并根据实际情况定期进行预案检查和更新。
三、优点和前景公共建筑能耗远程监测系统具有以下优点和前景:1.提高能耗监管质量,实现能源的合理利用和节约;2.实现远程虚拟实验室控制,有效地减少人力物力成本;3.推广应用后,将大有可为,可以在较长的时间内为人们生活和工作带来便利。
以上就是关于公共建筑能耗远程监测系统技术规程的文章,相信这一系统的推广应用将会为我们的生活带来很多便利,同时也肩负着为广大用户提供更高质量的服务的重任。
医院能耗监管系统功能设置叶东矗;陈木子;郝思佳【摘要】大型公共建筑节能降耗已成为我国现阶段节能减排工作的重点,加强能耗管理、高效用能是国民经济和社会发展\"十三五\"计划的重要内容.近年来节能、环保、可持续发展的理念已深入人心,受到广泛重视和推广,卫生领域也提出绿色医院的理念.文章结合医院建设的特殊背景,对医院能耗监管系统的功能设置进行探讨.【期刊名称】《解放军医院管理杂志》【年(卷),期】2019(026)005【总页数】3页(P443-445)【关键词】能耗监管系统;节能降耗;能耗管理【作者】叶东矗;陈木子;郝思佳【作者单位】四川大学华西医院,成都 610041;四川大学华西医院,成都 610041;四川大学华西医院,成都 610041【正文语种】中文【中图分类】R197.32随着医院业务量的持续增长以及医院规模的不断扩大,医院的建筑能耗水平呈现自然增长趋势,如何提升能源利用效率、控制能耗增长是医院管理人员面临的极为现实且严峻的问题。
为加强安全生产运行,实现节能管理,众多医院已启动能耗监管系统的新建工作,希望能够借助医院能耗监管系统以进一步提升医院整体节能水平,降低医院综合运行成本[1]。
本文针对医院能耗监管平台的功能设置进行探讨。
1 医院能耗监管系统概述医院能耗监管系统是涵盖面广泛的综合系统,涉及工业自动化、建筑智能化、数据采集分析等众多技术领域[2]。
该系统能够通过智能化自动集成来对医院能源消耗进行采集分析,最终达到节约与改善能源消耗的目的。
结合医院实际需求,从系统功能维度角度考虑,医院建筑能耗监管系统应能提供3D信息展示子系统、实时监测子系统、视频监控子系统、节能控制子系统、节能管理等专业系统功能(图1)。
图1 能耗监管系统具体要求通过该系统可实现一体式的后勤管理,使后勤管理更加主动、便捷及可视化,及时响应能耗问题,并实现后勤可评价化。
2 系统设置总览2.1 系统登录验证系统采用B/S架构,即通过浏览器访问,仅当输入正确的用户名和密码后才能进入系统;分级管理,不同权限用户仅访问到特定的界面,只能进行与权限对应的操作。
附件2:医院建筑能耗监管系统运行管理技术导则(试行)二〇一四年五月前言根据国家卫生和计划生育委员会、住房和城乡建设部、财政部的要求,为建立医院节能工作的长效机制,推进和深化节约型医院建设,编制组在总结和吸收了国内外建筑能耗分项计量、医院节能监管成果和经验的基础上,以我国现行相关标准和导则为依据,结合我国医院实际情况,制定本导则。
本导则与《医院建筑节能监管系统建设技术导则》相配套,规定了医院建筑能耗监管系统运行管理的内容和方法。
本导则包括管理机制与制度、计量装置管理、报表管理、系统网络及设备运行管理、数据保存及备份、数据中心维护、软件升级维护等内容。
本导则编制受国家卫生和计划生育委员会委托,由中国医院协会后勤管理专业委员会组织,四川大学华西医院、新疆维吾尔自治区人民医院、广东省人民医院、武汉大学人民医院、北京协和医院、解放军总医院、上海交通大学医学院附属第三人民医院、中国医科大学第一附属医院、郑州大学第二附属医院、江苏省中医院、北京世纪坛医院等单位共同编制。
本导则主要起草人:张伟、王志伟、谢磊(中国医院协会后勤管理专业委员会)杜栩、刘建、张栋良、黄世清、倪毅、唐昭斌、冯一、白春雷、汪剑、张宏伟、包满、邱访、谭西平(四川大学华西医院)路小军、刘翠萍、郭涛、于爱平(新疆维吾尔自治区人民医院)郭凇含、袁向东(广东省人民医院)鲁峋、朱嘉龙(武汉大学人民医院)柴建军(中国医学科学院北京协和医院)王树峰(中国人民解放军总医院)罗蒙(上海交通大学医学院附属第三人民医院)李係仁(中国医科大学第一附属医院)陈瑞珍(郑州大学第二附属医院)虞玉津(江苏省中医院)周保利(首都医科大学附属北京世纪坛医院)目录1. 总则 (1)2. 适用范围 (1)3. 名词解释 (1)4. 编制依据 (3)5. 管理要求 (4)6. 报表管理 (5)7. 数据使用 (6)8. 数据保存及备份 (7)9. 计量装置管理 (8)10. 医院能耗监管中心维护管理 (8)11. 网络及设备管理 (8)1. 总则1.1 范围本导则规定了医院建筑能耗监管系统的管理机制、管理范围和内容,以指导我国医院建筑能耗监管系统的运行管理。
医院建筑能耗监管系统建设技术导则目录1.总则 (1)2.适用范围 (1)3.名词解释 (1)4.编制依据 (3)5.医院建筑能耗监管系统架构 (4)6.医院能耗数据采集及编码 (5)7.医院能耗数据转换 (18)8.医院能耗数据中转 (20)9.医院能耗数据传输 (21)10.医院建筑能耗监管系统软件基本功能 (23)11.医院能耗监管中心及数据中心 (26)12.工程安装 (27)13.验收调试 (30)附件 (34)1.总则制定医院建筑能耗监管系统的建设内容及技术要求,指导医院监测平台的搭建,通过实时数据采集,实行医院分类、分项计量,实现医院能源在线监测、统计分析和核算单元计量,提高能源管理水平,为医院建筑诊断、节能改造提供科学依据。
2.适用范围适用于新建和既有综合、专科医院建筑的能耗监管系统建设,其他医疗卫生机构可参照执行。
3.名词解释医院建筑能耗监管系统指通过对医院建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现医院能耗在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。
3.1分类能耗指根据医院建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃料(固体、液体和气体)、水、集中供热、集中供冷、蒸汽等。
3.2分类建筑能耗指按医院建筑功能分类进行采集和统计的所有能耗数据。
如门急诊类建筑能耗、医技类建筑能耗、病房类建筑能耗、医疗业务综合类建筑能耗、后勤办公类建筑能耗、科研教学类建筑能耗等。
3.3分项能耗指根据医院建筑消耗的各类能源主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明插座用电、特殊区域用能、供暖空调用热、生活热水用热等。
3.4计量装置指用来度量电、水、燃料、热(冷)量、蒸汽等建筑能耗的仪表及辅助设备的总称,计量装置应具备数据通信功能,并使用符合行业标准的物理接口和通信协议。
3.5数据网关指在一个区域内进行电能或其它能耗信息采集的设备。
医院建筑能耗分析系统
1概述
现代医院对建筑装潢、温湿度控制、空气洁净度、环境安全和信息自动化都有很高的要求。
医院建筑是所有建筑中使用功能最为复杂、安全性要求最高的建筑之一。
医疗环境质量的提高,势必增加医院的运营能耗,三甲综合性医院尤其如此。
医院能耗是一般公共建筑的1.6~2倍,医院建筑节能潜力巨大。
医院要节能,首先要了解医院建筑能耗的构成,及其能耗的特点。
综合性医院日常能耗中,电力消耗最大,主要用于照明、空调和通风、电梯、给水等设备。
其次,医院还以燃气、重油等作为主要能源,用于供应蒸汽、热水、消毒、洗涤、厨房以及冬季供暖等。
而在电力消耗中,空调系统用电的比例超过50%。
Acrel-5000能耗分析与能源管理系统通过对医院建筑具体进行详细的能耗分析,安装分类分项智能能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现建筑能耗的在线监测和动态分析,在保证供电可靠性并且不减少病人和医务人员的舒适体验前提下,通过能耗分析和管理,大大减少医院建筑的能耗。
三甲医院节能潜力大,是建筑节能的重点领域。
节能的前提是掌握详细、分项的能耗数据,通过数据分析提高医院的能源使用效率。
2系统特点
对主要能耗设备进行实时跟踪,计算中央空调实时的COP值并绘制COP曲线
集成各类仪表通信协议,可对各类型能耗数据进行采集;
建立医院的能耗计量体系,对建筑能耗实现“CT式”管理;
通过能耗数据分析,发现能耗黑洞;
为节能改造指明方向,并验证节能效果;
专业资料
横向比较相同类型建筑的能耗数据,通过能耗公示鼓励先进、督促落后;
数据传输采用MD5认证算法以及AES加密算法,保证信息传输的可靠性、保密性。
3系统结构
系统根据具体的工程情况来组网,采用分层分布式结构。
根据项目规模的大小,可以灵活选择通讯介质和组网方式。
当设备比较集中时,通讯介质通常采用屏蔽双绞线和五类八芯屏蔽电缆;当系统设备比较分散时,可采用光纤作为通讯介质,组网方式可以采用光纤环网或者光纤星型网;如果设备较少而且非常分散,可以采用无线通讯设备组网。
由于医院建筑规模比较大,设备数量多而且安装比较分散,我们采用光纤环网模式进行组网,组网示意图如图1所示:
专业资料
专业资料
图1 能耗分析系统组网示意图4解决方案
对医院的能耗的分类分项示意图如图2所示:
专业资料
专业资料
图2 医院能耗分类分项统计示意图
通过在医院安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现建筑能耗的在线监测、数据处理及数据远程传输和动态分析;
全面监视各个独立科室或单体建筑每个环节的能源消耗,重点监视中央空调用电和用气量,根据能耗数据统计、记录、分析和管理,评估各区域能耗水平和趋势预测;
建筑物、采集器、采集点、分类分项能耗等信息依据各地能耗监测系统的要求进行编码,能耗数据经加密后可按要求定时上传至上级能耗监测数据中心;
利用已有的设备管理系统或电力管理系统的已有数据,进行数据按能耗类型进行拆分或汇总。
全面分析能耗数据发现节能空间,并通过各种管理手段或节能改造的方式帮助实现持续节能;
可根据客户需要配套医院能耗监测室,除了满足基本的能耗数据上传服务外,还可为用户提供个性化报表与分析服务。
5系统功能
5.1能耗平台主页面
专业资料
图3 系统能耗平台主页图
概要显示当月、当年用能情况,并与往年同期用能进行对比,掌握用能趋势。
实时动态监测医院当前用电功率。
通过设置每日用能的计划值,实现用能的定额管理,并与实际用能进行对比,对可能出现的用能突增进行预警。
将各类用能折算为标准煤,全局掌握医院用能情况。
5.2用能趋势分析
专业资料
图4用能趋势分析图通过用能趋势图,快速定位用能负荷高峰,并逐级定位高峰能耗的组成,为移峰填谷找到依据。
5.3节能足迹
专业资料
图5能耗对比图
记录每一次节能改造的过程和记录,通过改造后的同比分析,使原来无法说清楚的节能改造效果变得可量化、可比较、可评价,展示节能工作所取得的成果。
5.4报表服务
专业资料
专业资料
图6 能耗报表图
按需定制的各类报表,包括分户能耗、设备能耗、数据集抄等,并可将数据导出到Excel等电子文件,方便日常管理工作。
5.5 CS和BS两种访问方式
图7 系统访问方式图
专业资料
系统提供C/S和B/S两种访问模式,C/S访问模式客户端响应速度快,充分发挥客户端PC的处理能力,减轻服务器的压力。
B/S访问模式不需要安装客户端,任何地方只要有一台可以上网的电脑即可访问服务器,做到了真正的跨网络、跨平台访问。
5.6系统灵活扩展
图8 系统配置图
专业资料
系统可根据医院实际用能情况,灵活配置用能类型、用能结构、用能设备、用能区域、监测参量等基本信息,对系统上线后发生的用能回路、用能设备的增加亦只需进行配置即可。
系统可以通过互联网接入单个或多个单位的用能情况,进行集中管理。
5.7集团式能耗管理模式
系统将归属同一集团、同一区域的单位的GPS坐标标注在电子地图上,鼠标停靠在坐标上可显示该企业的能耗概况,双击图标后可显示企业用能的详细情况,方便集团公司对下属分公司、门店进行集中管控。
5.8远程集抄
将分散分布的能源监测计量表具通过能源管理系统连接在一起,各表数据采集时间偏差十分微小,大大减轻人工抄表的工作量,实现“能耗信息采集自动化、数据传输网络化、管理数字量化、决策科学化”的目标。
5.9电能质量管理
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图9 电能质量管理图
通过与电能管理系统的数据接口,可将电能管理中的数据引入到能耗系统中进行分析,包括三相电流、三相电压、功率、功率因素、谐波等。
5.10分项能耗分析
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图10 分项能耗分析图
将各类能源监测数据(水、电、气)接入到一套能耗监测系统中,改变原来多头管理的局面,清晰的掌握企业能耗的构成,避免能耗改造过程中降低某一类能耗的同时增加了其他类能耗的支出。
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5.11用能分时段统计专业资料
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图11 用能分时段统计图
将医院用能按照尖、峰、平、谷(时间段可灵活设置,时间段设置可扩展)划分,找到企业用能在时间段上的不合理之处,也可作为企业能耗复费率计算的依据。
同时,系统可以统计任意时间期间的能耗,并进行逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年汇总。
5.12多维度用能分析
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图12 多维度用能分析图
判断一个能耗的高低,不应仅仅看总量,还应将能耗数据同建筑面积、员工人数、商场客流量、产量、销售额、环境温度等其他参数进行综合比较,系统可以根据需要建立不同的能耗分析模型,从而更加科学、更加准确的判断建筑能耗的高低。
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