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建筑能源
协同建筑能源解决方案从数据监视、设备管理、能耗能效等多方面对大楼能源进行的一系列管理和服务。实现由单栋建筑向城市级建筑群集成管理的转变,建立了智能建筑节能量化评估体系;改变目前的普通节能模式,通过对比建筑能耗的分类、分项计量值以及采用智能化技术前后的能耗数据来评估节能效果。

在建筑物的整个节能周期中,建设期的节能大约只占25%,运营期的节能维护和运营管理则可达到总节能能耗的75%,智能化的重要性是体现在后期的管理上,如果能实现建筑的智能化,则能使建筑物节能率提高20%~25%。

协同建筑能源解决方案部署方案

构造Synchro EMS管理体系,将遍布多个建筑群的成千上万的能源设备、传感器、控制器的所有数据(如能耗、状态、故障等信息)收集起来。以各级Synchro EMS系统为媒介,将这些数据随时、随地在智能终端显示。

Synchro EMS各级别建筑群管理系统受统一监督管理,独立运行。各级平台采用基于数据仓库技术,同时采用云存储方式满足随需增加的无限量后台存储空间,整合了海量的历史能耗数据,采用协同公共建筑能耗模型及方法,实现“监测、控制、执行和反馈”的闭环逻辑控制,自动提供最合适的节能管理方案,并部署完成。

Synchro EMS各级别建筑群管理系统构成强大的数据反馈网络,各系统自动纠正节能方案直至最佳方案的配置完成。

协同建筑能源解决方案部署图

协同建筑能源解决方案节能之道

对城市能源效率进行评估,可实现城市能效评估的精细化。通过正态性分布参数,以及城市分类技术的应用,实现中国城市能源效率的定量化、精细化评估,精确定位城市能耗重点领域的能源消费效率。

协同建筑能源解决方案节能原理图

节能措施:季节智能控制

例如在夏季,如果楼内温度比外部空气温度高很多,在晚上在晚上可以将外面的空气送入楼内,以降低楼内温度。当室外最高温度高于250C时,系统将采取秋季过渡季节的控制模式,采用夜间吹扫的办法,充分利用室外凉爽的空气净化房间并且将房间的余热带走。

节能措施:分区精细控制

通过BMS集成系统实现分区精细控制。例如考虑到大楼向阳侧和背阳侧的冷负荷或热负荷不一样,在不同的区域,空调的数据、设定的温度都可以分别设置。通过精细化的管理模式,真正实现节能管理。

节能措施:联动控制

例如在炎热和寒冷的季节,为了人体的舒适度以及节能方面的考虑,利用BMS集成系统控制基于空气质量的动态送风策略;而在过渡季节里,考虑到空气质量以及节能等因素,可以适当地采用基于空气质量的全新风的送风策略。

节能措施:峰谷分时电价的控制

BMS集成系统可根据峰谷电价,合理设置设备的启停时间、优化设备控制值。比如在晚上电价低的时候,利用墙体蓄冷能力进行夜间预冷,等到白天电价高时,提高温度设定值,达到节能的目的。

节能措施:机电设备最佳启停控制

例如大楼内那些在夜间不需要开空调的区域或房间,为了保证工作开始时环境的舒适,就需要提前对其进行预热或预冷。

经验分享

智能建筑IBMS系统的经济性评估及诊断功能

在建设智能建筑IBMS系统时,常涉及到IBMS系统的经济性评估。经济性评估所需的基本的数据包括IBMS的成本和有IBMS所产生的经济效益。

智能照明控制:智能建筑的闪光点

智能照明是智能建筑的一大主要应用。智能照明控制是利用先进电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善智能建筑中照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的的智能建筑照明控制系统。