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制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。


本文将对主要使用的转子式、涡旋式这两种空调压缩机在日常维保中常见的故障与说明进行分析。


转子式压缩机:转子式压缩机是一种常见的容积式压缩机,它利用转子(也称为螺杆)的旋转来实现空气或气体的压缩。转子通常是双螺杆结构,它们相互啮合并旋转,将气体逐渐压缩并推送到出口。转子式压缩机被广泛应用于工业领域,用于压缩空气、制冷剂和气体等。


涡旋式压缩机是一种动力方式与转子式压缩机不同的容积式压缩机。涡旋式压缩机利用一对旋转的螺旋形涡旋进行气体的压缩。涡旋式压缩机在压缩室中通过涡旋形流动来逐渐压缩气体,并将其推送到出口。广泛的运用于小型制冷机组。




1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱?

运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。


利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。


2、如何判断压缩机电动机绕组短路?

用万用表选用电阻档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。

三相压缩机:

2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;

3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;

3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。


3、如何判断压缩机电动机碰壳通地?

用万用表的电阻档。然后把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。


4、如何判断压缩机电动机绕组断路?

将万用表调至电阻档,将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。


5、压缩机不启动检查什么?

检查压缩机过载、压力开关、过流保护器是否跳开或损坏。

检查室内感温器和管温器,是否开路或接触不良.

检查继电器是否吸合、压缩机是否开路或短路、压缩机电容坏。


6、压缩机过热,造成启动不久即停机有哪些原因?

制冷剂不足或过多、毛细管组件堵塞,四通阀内部漏气。

压缩机本身故障,如短路、断路、碰壳通地等。

高压压力过高,压力继电器动作。

冷凝器通风不良或气流短路,或系统混有不凝液气体。

室外机组环境温度过高。

压缩机卡缸或抱轴。


7、压缩机效率低的表现

一般表现为排气压力下降,吸气压力升高,压缩机缸盖和吸、排气腔温度过高。



8、压缩机失去工作能力的判断

先试吸气口有无吸气,然后试排气口有无排气,用手堵住排气口,如感到压力不是很大,甚至没有排气,则可认为压缩机失去工作能力。


9、压缩机电动机为何电流过大?

压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。


用万用表检查压缩机对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。


10、三相压缩机电动机启动困难的原因?

电源电压过低,压缩机电动机绕组短路,或者压缩机卡缸。


11、如何排除三相压缩机电动机在运转中速度变慢、一相保险丝熔断、一相电流增大的故障?

往往是由于压缩机电动机绕组有一相碰壳通地造成的。拆下接地线后,可用试电笔测机壳是否带电。如机壳带电,重绕压缩机电动机绕组或更换压缩机。


12、如何排除三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”声?

三相压缩机电动机在运行中发出“吭吭”,是由于三相严重不平衡产生的,有一相电源缺相,恢复三相即可。


13、如何排除三相压缩机电动机反转?

是由接线错误引起,任意调换三相中的两条线即可。


14、压缩机更换顺序及注意点

R22是不燃性气体,但是直接与高温火焰接触的话,就会产生有毒性气体,因此,焊接操作以前,将制冷系统内的制冷剂放出。

R32是易燃易爆制冷剂,我们公众号也多次强调这种冷媒的的特性。凡是R32制冷设备涉及制冷系统维修需要更换配件的,必须进行抽真空处理后方可进行操作!注意不要引入火源!

R410A低毒、不燃不爆,更换压缩机一定要采用R410A的专用压缩机,绝对不能采用R22的压缩机安装上去。更换阀件时,R410A的阀体上有专门的标识。


15、空调器压缩机过载保护器有哪几种类型?

外部过载保护器;

埋置式过载保护器。


16、压缩机的保护有哪些?

过载保护器:主要用于压缩机电动机的过电流和过热保护。

内部保护器:主要对压缩机电动机进行过电流保护。

热继电器:主要用于三相压缩机电动机的线路过电流保护。

反相防止器:主要用于三相旋转式压缩机机,以防止压缩机旋转方向反相或缺相能。


17、过载保护器常见的原因有哪些?

电源电压过低、三相电压的对称性差。

压缩机电动机延长时间低速运行。

压缩机电动机长期低电压带负荷运行。

压缩机电动机冷却介质通路受阻。

使用环境温度过高。


18、什么是压缩机的液击?

制冷剂在蒸发器中没有完全蒸发,致使制冷剂以湿蒸气或液态被压缩机吸回,造成压缩机的液击。液击会导致阀片、阀板、活塞被击坏破损,严重时连杆也可能变形,甚至压缩机损坏。







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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.




本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



“双碳”目标下,数字化赋能绿色低碳转型作用凸显。“云计算、移动互联网、大数据技术、物联网技术、5G技术融合发展,正在改变整个能源的生产、运行、传输模式,通过数字化赋能,可以提升管理效率和生产效率,促进绿色低碳转型。”在中国新闻社和能源基金会日前联合主办的国是论坛之“能源中国”论坛上,赛迪研究院副院长刘文强表示。



面对“碳中和”大考,有效的方法是提升清洁能源占比、提高能源使用效率、增加电力使用比例。


不过,考虑到清洁能源和电能替代需要一个长期过程,通过数字技术提升能源使用效率对于大多数行业、企业来说,仍是实现绿色低碳发展的有效途径。


世界经济论坛数据显示,到2030年,各行业受益于信息和通信技术减少的碳排放量将达到121亿吨,其中能源领域超18亿吨。


从发电行业来看,国际能源署(IEA)预测,采用数字化技术,可使2016年至2040年年发电成本降低800亿美元,相当于全球发电总成本的5%。


“从更广泛意义上讲,数字技术在能源革命战略中正发挥重要作用,引领能源产业变革,成为一个原动力。”刘文强表示,数字化赋能发电设备、新建能源的比例目前已经显著提升。


当前,数字经济正在推动能源消费结构转型,如清洁化转型、能源消费环境多元化等,多地企事业用能单位纷纷推进了能源数字化的落地进程。


每年夏季,用电安全都是校园安全问题的重中之重,夏季空调运行耗电给配电站等设备造成极大压力。厦门特殊教育学校制订学校空调控制管理策略,通过空调智能控制系统,实现了全校空调统一控制,能耗数据采集、监测精准定位、按需用电,人力巡检成本降低,绿色校园能耗管理效率提升40%。


数字化推动高耗能行业节能。2010年起,工信部推动高耗能行业能源管控中心建设,用信息技术建设能耗的在线监控系统、管控系统,根据在钢铁、水泥等高耗能行业的经验数据,大致节能3%左右。


以攀钢集团为例,该集团通过引入工业智能改造对炼钢全流程进行工艺优化,帮助集团旗下的西昌钢钒公司炼钢厂节省了25%的人工,提升生产效益2.4倍。每生产1吨钢可以节省钢铁原料消耗1.28公斤铁,每年可节省炼钢成本1700万元。


诸多案例枚不胜举,可以看到,建筑能源领域已经迎来一场数字化革命。传统的能源生产、运行和管理模式正在被颠覆和改变。


通过数字化技术的赋能,我们已经能够实现能源管理的精细化、智能化和高效化,达到提升能源利用效率的实际经济意义,在减少能源浪费的同时推动着绿色低碳转型。



上海天鹤专注于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等场景的用能安全和数字化节能改造控制。借助先进的物联网技术以及AI算法,我们能够实现对能耗数据的实时采集、统一管理和智能分析,为用户提供全面的能源消费情况和节能潜力分析。


具体而言,我们提供以下专业场景解决方案:


  • 楼宇节能改造:通过对照明系统、空调末端、办公用电以及大功率设备的优化和改造,实现办公楼宇能源的高效利用。利用传感器、网关、边缘终端使设备上云,进行“边缘”+“云端”协同管理,将楼宇能耗信息统一,实现对终端设备的智能控制,达到科学管理、合理决策、安全节能的目标。


  • 中央空调数字化节能:我们基于物联网、云计算为基础,建立的负荷预测控制的算法模型。通过智能化地调节对主机、泵组、冷却塔、风机盘管等设备,动态调整中央空调运行参数,最大限度地减少能源的浪费,在保障舒适度的前提下,实现节能减碳


  • 分布式光伏系统:光伏发电作为一种可持续的能源,为建筑物提供了清洁、可再生的电能。我们通过在建筑物屋顶安装分布式光伏系统,将太阳能转化为电能,为建筑提供绿色能源,减少对传统电力的依赖。


  • 配电房安全监测:配电房是能源供应的重要环节,也是安全隐患的重要源头。通过分布在配电房内的各类传感器、采集与通信设备,将各种电气信号、运行参数和环境数据传送到综合管理云平台,对配电房进行远程、集中、实时监控,实现配电房“无人值守、少人值班”,实现对配电系统的实时监测和及时预警,确保供电安全和稳定运行。


  • 风机安全健康监测:风机在使用过程中容易出现故障或性能衰减,同时运维成本高难度大。我们通过倾角仪、传感器等设备采集风机运行数据,进行边缘计算后通过网关上传至风场服务器端,根据采集到的数据分析风机运行状态,及时发现预警信息并采取必要措施,保证风机的安全运行,实时掌握设备的健康状况,提前预警并解决潜在故障,确保风机的高效稳定运转。


  • 工业设备健康远程运维:我们利用信息技术与运维相结合,通过远程监测与诊断、远程维护与控制、预测性维护与优化以及备件供应与管理优化等手段,可以显著降低工业设备故障率、缩短维修周期、加强备件供应能力,提升设备可靠性,减少非计划停机,大幅提高设备安全性和经济性。同时注重数据安全与隐私保护,助力客户实现设备高效运行。


通过以上专业解决方案,我们的公司致力于推动建筑设备能源的高效利用和绿色低碳转型。数字化技术的应用使得能源管理更加智能化、精细化和可持续化。


总体而言,数字化赋能的时代已经到来,面对时代趋势我们应紧跟时代潮流,借助先进的数字化技术实现绿色低碳转型。


通过对能源消费的监测、管理和优化,实现可持续的能源利用,已经被证实是能够最大限度地减少能源浪费的优选路径。让我们共同努力,以数字化赋能引领建筑设备能源高效利用的绿色低碳转型!




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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.




本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院






一、中央空调的分类


按照冷却方式分:


1、风冷:冷凝器采用强制空气对流的方式进行换热,家用空调基本上都是这种,风冷空调又有单冷型和热泵型两种,单冷型顾名思义只可以夏天制冷,热泵型既可以夏天制冷又可以冬天制热。


2、水冷:从冷凝器散发的热量用水流进行冷却,为达到节水的目的,冷凝器出来的冷却水被水泵输送到冷却水塔,与空气进行热交换后再回到冷凝器。水冷系统一般只能制冷。



按照主机压缩机的形式分类:


1、活塞式压缩机:是早期空调曾普遍使用的压缩机,因为零部件过多,故障率较高,且生产成本也比较高,运行稳定性差,压缩机抗液击的能力差,现在已经很少使用。


2、涡旋式压缩机:目前使用频率很高的一种压缩机,压缩机由定盘、动盘、电机、机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,运行稳定性高,使用寿命长,广泛的运用于小型制冷机组,如后面讲到的模块机、家用空调等。


3、螺杆式压缩机:在大型中央空调主机上使用最频繁的压缩机,其特点是零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等,还有很重要的一点是螺杆机的能效比很高,同样的制冷量,螺杆机比活塞机节能25%以上。螺杆机有单螺杆和双螺杆之分。


4、离心式压缩机:离心机的外观看起来就像是个大的离心式水泵,其结构和水泵结构也比较相似。离心式压缩机往往用在功率比较大的中央空调主机上,特点是单机制冷量大,结构简单、性能可靠、运行稳定,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模的生产销售,国产品牌美的在重庆的工厂也可以生产。



按照室内系统的不同分类:


1、氟系统:室内机和主机之间由铜管连接,铜管里面运行的是制冷剂,制冷剂直接在室内机蒸发吸热。常用于家用空调和商用空调,因其特点,系统不可能做得很大。


2、水系统:室内系统和主机由水管道连接,管道里面运行的是低温水(7℃),低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。在大型中央空调系统里面使用最广。


3、空气系统:由空气处理机直接把空气处理到所需要的温度,再由风管通道将风送到所需要的房间,特点是很容易引进新风。在安装上对空间的高度有一定要求,同时在经济性上要差一些。




二、空调系统主要部件介绍:


空调系统有四大件,它们是压缩机、冷凝器、蒸发器和节流部件




1、压缩机

压缩机是整个空调系统的核心,根据蒸气的原理,压缩机可分为容积型和速度型两种基本类型。容积型压缩机通过对运动机构作功,以减少压缩室容积,提高蒸气压力来完成压缩功能。速度型压缩机则由旋转部件连续将角动量转换给蒸气,再将该动量转为压力。


2、换热器

凝器: 冷凝器的作用是将压缩机排出的高温高压的制冷剂过热蒸汽冷却成液体或气液混合物。制冷剂在冷凝器中放出的热量由冷却介质(水或空气)带走。冷凝器按其冷却介质和冷却的方式,可以分为水冷式、空气冷却式、水和空气混合冷却式三种类型。

蒸发器: 蒸发器的作用是利用液态低温制冷剂在低压下易蒸发,转变为蒸气并吸收被冷却介质的热量,达到制冷目的。


3、节流部件

节流部件是制冷系统不可缺少的四大部件之一。它的作用是使冷凝器出来的高压液体节流降压,使液态制冷剂在低压(低温)下汽化吸热。所以,它是维持冷凝器中为高压、蒸发器为低压的重要部件。


4、气液分离器

在蒸发器中,由于液体在蒸发器中蒸发,由液体变为气体的过程,由于考虑负荷的变化,可能会有一部分的制冷剂未全部蒸发,而会直接进入到压缩机。由于液体的不可压缩性,所以在未进入压缩机之前,首先要通过气液分离器,以确保进入压缩机全部为气体,保证压缩机能正常地运转。


5、风机

风机分为轴流风机和离心风机。风机包括定速和变速两大系列。


6、储液器

制冷系统中的高压储液器(也称储液筒)是装在冷凝器和膨胀阀之间的,它可储存冷凝器的凝液避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果。也可以适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求。


7、油气分离器

油气分离器安装在压缩机和冷凝器之间。它的工作原理为:压缩机的排气是氟里昂和润滑油的混合气体,通过油分离器的较大的腔体减速,雾状的油就会聚集在冲击的表面上,当聚集成较大的油滴后,流向油分离器的底部,并通过回油装置返回压缩机。


8、干燥过滤器

过滤器的作用是:为了防止制冷剂里含有水份或由于不可减少的元素等原因使系统里进入水份,当从冷凝器出来的高温液体进入膨胀阀后,液体的温度会大幅度的下降,一般都在零度以下,这时如果系统里含有水分的话,由于膨胀阀通过的截面很小,就会易出现冰堵的现象,影响系统的正常的运行。


9、四通换向阀

四通换向阀适用于中央空调、单元式空调器等热泵型空调系统,它被用来切换制冷工质的流通路径,以达到制冷和制热的目的。


10、水泵

水泵,是用于加速水流动的工具,以达到加强水在换热器中换热的效果。


11、水流开关

水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。


12、压力控制器

压力控制器用作压力控制和压力保护之用,机组有低压和高压控制器,用来控制系统的压力的工作范围,当系统压力到调定值时,开关自动切断(或接通)电路。


13、油压差控制器

油压差控制器用作压力差的控制,当压力差到达调定值时,开关自动切断电路。


14、温度控制器

温度控制器用作机组的控制或保护,当温度到达调定值时,开关自动切断(或接通)电路。在我们的产品上,温度的控制常用到,用水箱温度来控制机组的开停机情况。还有些像防冻都需要用到温度控制器。


15、视液镜

视液镜用于指示:制冷装置中液体管路的制冷剂的状况,制冷剂中的含水量,回油管路中来自油分离器的润滑油的流动状况。有的视液镜带有一指示器,它通过改变其颜色来指出制冷剂中的含水量。(绿色表示干燥,黄色表示潮湿)


16、膨胀水箱

膨胀水箱的作用,因温度变化而引起水的体积变化,膨胀水箱用来贮存这部分膨胀水;对系统起稳压定压的作用;能给系统补偿部分水。


17、冷却塔

冷却塔的作用是将挟带热量的冷却水在塔内与空气进行换热,使热量传输给空气并散入大气。冷却塔中水和空气的换热方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。




三、如何打造一款融合技术的中央空调系统?


如何让中央空调实现高效率节能的问题,一直是广大消费者非常关心的话题。天鹤物联融合负荷动态变化智能化控制、物联技术和雾化技术的空调系统方案,具有以下多个优势点,可以满足不同场景的需求:



首先,对于企业而言,成本效益在首位。融合物联网和雾化技术的中央空调系统可以充分优化能源利用,降低系统维护成本和能源消耗。


具体来说,通过使用物联网技术进行集中控制,可以实现对冷热源的精确控制,从而节省了相当的能源资源。同时采用节能雾化技术,使得冷热源的负载更加均衡,优化整个系统的能源消耗效率,从而减小对环境的影响和降低运营成本。


其次,融合物联网和雾化技术的中央空调系统可以帮助企业降低碳排放和对环境的影响。例如,通过使用雾化技术,减少能源的浪费,降低系统运行时所产生的氧气或二氧化碳等的排放,这有利于改善周围的空气质量和降低空气污染,更好的帮助企业实现碳达标碳中和。


此外,在中央空调系统的升级改造时,也可以规划合理的管网,改善气流完全性和整体降温的效果,从而使得办公生产环境更加舒适,为员工的生产效率带来提升。


对于个人或小面积办公场所而言,该系统可以根据个人需求和环境进行个性化设计和调节。例如,通过物联网技术进行中央空调系统的集中控制,可以实现在外出过程中远程控制打开或关闭空调,通过互联网络实时监控空调运行状态等等。
另外,在室内的使用体验上,该系统可以根据成员的使用需求,进行个性化的管网优化,提高空气的湿度和氧气质量,提高室内环境的舒适度。此外,采用雾化技术技术,可以使得空气中悬浮的粉尘等有害物质得到清除,从而保证了环境的健康和安全。


对于现实而言,根据自身需求来选择空调改造方案还需要考虑到一系列因素。比如空调规格和大小、使用场所、使用频率、价格等等。


综上所述,天鹤物联融合物联网和雾化技术的中央空调系统方案,可以针对不同采购者的需求点,提供个性化的解决方案。从降低成本、环保、提高生产效率到改善环境的一系列优势,为大家提供了更为全面和定制化十足的解决方案。





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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.


本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



烈日炎炎,电费多多



当一个炎热的夏天到来时,我们的生活中总是少不了中央空调的陪伴。但在高温日子里,使用空调也意味着大量的能源浪费和高额的费用支出。所以,如何在使用中央空调的同时实现节能降耗,降低企业用电成本,是许多企业一直在思考的问题。


在数字化与双碳的浪潮下,中央空调数字化节能方案应运而生。数字化节能方案通过实时监测空调的工作状态,收集各项参数的实际数据,对空调的能效作出精准的评估,发现温度变化、供需能源差导致的浪费、设备大马拉小车的效率低下问题,进而做出相应的节能调整控制。集中管理在线,通过”云端”实现远程监控,运用人工智能学习算法,不断优化节能方案,提高使用效能。


同时,空调数字化节能方案还可以通过对比历史耗电情况,为企业提供更加精准的能源使用分析,准确地预测每台空调不同时间段不同季节乃至不同场景下的用电量,为后续的企业能源精细化管理和迭代优化打下基础。


多重比对,最优选择



以我们一个实际的案例来说明


一个15层高的综合办公楼年年夏天使用中央空调来降温,支出的用电费用都是惊人的高。在高昂的成本费用压力与行业的双碳减耗下,业主进行了通过多方方案(机械设备改造方案,变频与集控改造方案等)的综合比对。



当我们和业主谈到节能需求时,业主表示他们接收到的节能方案大多都局限于静态节能,即在设备工作时,通过优化参数调整和控制设备耗能来实现节能。但是,这种静态节能方案并不能满足业主的不同场景的节能需求,更不能应对复杂动态的负荷变化。


综合判断后,业主选择了天鹤的中央空调数字化节能方案,而我们采用的是基于负荷动态变化智能化控制的节能方案。


那么负荷动态变化智能化控制有什么优点呢?



在负荷动态变化智能化控制之下,空调系统控制框架将实现全面的负荷变化监控,包括环境影响因素以及室内外负荷变化趋势。系统能够根据当前负荷和未来变化趋势,迅速做出响应,并根据实际情况动态调整参数,实现效率最大化。这样,空调整体工作效率会有一个大幅提升,空调设备能够根据不同的负荷情况,自适应地调节运行模式,达到最佳节能效果,提高能源利用率。


相较于传统的独立控制方案,负荷动态变化智能化控制的节能方案不仅提供实时反馈的能力,还能根据各种变化情况调整设备运行模式,减少对设备的损耗和能耗,同时还能根据实际的负荷情况以及使用环境中的因素作出相应的调整,真正实现利用因素和场景优化的空调器系统工作模式。


在2022年夏天,我们开始对这个综合办公楼宇的中央空调进行数字化节能升级。


方案实施后,效果显著


首先,业主通过实时监测,可以获取到空调各项参数的实际数据,从而为后续的优化提供必要的数据支撑。一旦发现空调存在能效低下的问题,会及时发出报警信号,提醒管理员进行处理。此外,还通过对比历史用电情况,为业主提供更加精确的能源使用分析,帮助业主更好地掌控用电成本。



其次,为业主减少了人力投入,提高空调管控效率。之前的老式空调管理需要每年由专业工程师人工巡检1-2遍,这不仅浪费人力和资源,时间长影响面积大,而且还存在管理盲区和潜在问题。而数字化节能改造后完全实现了远程管控,集中管理,通过GrusIoT平台实时监测,降低了人力投入,降低了故障隐患,也降低了易损耗设备的仓库备用率,为业主节省了人力成本,降低风险成本及备货压力。


最后,通过高精度预测的算法应用,为业主的会议环境、生产环境、办公环境提供更有针对性的调温,实现更舒适、更智能的工作环境。不仅降低用电成本,同时还提高了空调的运行效率和稳定性,为用户提供更加舒适的工作环境,提升业主管理的工作效率和员工满意度。


在升级后的用电高峰期,方案通过精准的能源使用预测,提醒管理员做好用电峰值压减,经过一段时间的使用观察,管理人员发现相比较同期改造后的中央空调可以省下近3成的用电费。


写在最后



综合而言,中央空调数字化节能方案是一种非常值得推荐的节能方案。通过数字化技术的应用,实现空调智能化、自动化管理和优化运行,降低企业的用电成本,减少环境压力。我们相信,中央空调数字化节能方案一定会受到越来越多企业的青睐。如果您还有疑问或需求,欢迎联系我们,我们将竭诚为您服务!






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本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院




一、中央空调种类及能效比介绍



市场上应用于大中型住宅和中小型商用建筑的中央空调主要有:风管式中央空调、直流变频多联式中央空调、户式水机机组、地源热泵空调机组。








风管式中央空调





风管式中央空调是一种通过风道将空气输送到室内各个房间来达到控制室内温度、湿度和新风的目的的系统。它由主机、风机、风道、线控系统等组成。风机将空气吸入主机,通过主机的制冷或制热功能,再经过风道输送到各个房间。该系统具有安装、维护方便,设备消耗少,空调效果好等优点。


主要分为一拖一风管式中央空调和一拖多风管式中央空调,产品主要以初投资低、安装简单而应用广泛,但目前市场上绝大多数品牌其能效比为2.8左右,在中央空调中属于能耗较高产品,且需要安装多套设备,美观效果较差。







直流变频多联式中央空调





直流变频多联式中央空调,它采用直流变频技术,通过控制电机的转速来实现温度的调节。多联式设计可以实现多个室内机与一个室外机的连接,可以同时满足多个房间的温度需求,而且可以根据需要灵活增减室内机。该系统具有省电、舒适、安静等优点。


其系统为1Vn组合使用,每台室内机单独控制,系统简单。大多数品牌的直流变频多联机能效比能达到3.5左右。多联式空调其对室内温度反应灵敏,主机可根据室内冷热量需求自动调整室外机的运行情况,减少耗电量。







户式水机机组





户式水机机组是一种个体空调设备,适用于单个房间的空调需求。它由室内机和室外机组成,室内机内部有水盘和风扇,通过水的保温和循环来调节室内温度。该系统可以节省空调电费,减少空调对空气的污染,但是安装需要预留散热口。


一般一台室外机和多台室内机结合使用。但其安装工艺相对复杂,且其以水为载冷剂,对施工技术要求较高。多数品牌设备能效比为3.1左右。







地源热泵空调机组





地源热泵空调机组是一种利用地下土壤或地下水的稳定温度能量进行制冷或制热的空调系统。它通过地下的地源换热器来吸收热量,再通过制冷剂的循环来实现空调作用。该系统具有高能效、环保、低噪音等优点,但是安装较为复杂,需要考虑土壤或地下水的稳定性。


此种空调系统也是一台主机,能效比最高可达5.0以上,但其对安装地区的地下水位要求高,对安装要求高,施工工艺较户式水机更为复杂,需定期对系统维护。




二、多联式中央空调的结构和原理



多联机中央空调是用户中央空调的一种类型,俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。主要应用于大中型住宅和中小型商用建筑。




温度调节原理


多联式中央空调采用制冷剂作为冷媒(也可称为一拖式中央空调),通过一个室外机拖动多个室内机进行制冷或制热工作,主要应用于大中型住宅和中小型商用建筑。





系统结构组成


多联式中央空调主要由 室内机和室外机两部分构成 。室内机中的各管路及电路系统相对独立。室外机中将多个压缩机连接在一个室外管路循环系统中,由主电路及变频电路控制,通过管路系统与室内机组进行冷热交换,达到制冷或制热的目的。







室外机






在多联机系统中的室外机主要用来控制压缩机,为制冷剂提供循环动力,通过室外机制冷管路与室内机配合,将室内的热量或冷量转移到室外,达到对室内制冷或制热的目的。从外部看,可以看到排风口、上盖、前盖、底座、截止阀、接线护盖等部分。室外机的内部则主要有冷凝器、轴流风扇组件、压缩机、电磁四通阀、毛细管及控制电路等部分组成。



多联式中央空调的室外机可容纳多个压缩机组,每个压缩机组都是一个单独的循环系统,每个压缩机都有一个独立的循环系统,容纳压缩机组的个数决定连接独立制冷管路的套数。








室内机






多联式中央空调的室内机种类多样。风管式室内机的风道与室内机装饰结合,完全隐蔽、不占空间,适用范围较广;嵌入式室内机通常安装在屋顶,有极佳的制冷(制热)效果,但对房间的层高要求较高;壁挂式和柜式室内机则更多应用在小范围的空间中,具备很好的控制功能和制冷效果,对层高没有要求。下面就来看看设备的外观与结构。


风管式室内机


风管式室内机一般在房屋装修时嵌在房间相应的墙壁上,其内部主要由 滤尘网、出风口挡板、出风口、贯流风扇及电动机、蒸发器、电辅热、出水管、控制电路及接线端子等 构成。


嵌入式室内机


嵌入式室内机内部主要由 涡轮风扇电动机、涡轮风扇、蒸发器、接水盘、控制电路、排水泵、前面板、过滤网、过滤网外壳等 构成。


壁挂式室内机


壁挂式室内机可以根据用户的需要挂在房间的墙壁上,从外部可以找到进风口、前盖、吸气栅(空气过滤部分)、显示和遥控接收面板、导风板、出风口等部分,内部具有如蒸发器、导风板组件、贯流风扇组件、控制电路板、遥控接收电路板、温度传感器等部分。


柜式室内机


柜式室内机可以根据用户的需要垂直放置在地面上,其结构与壁挂式不同,柜式室内机进气栅板和空气过滤网位于机身下方,拆下进气栅板和空气过滤网后,可看到柜式室内机特有的离心风扇,出风口位于机身上部,蒸发器位于出风口附近。







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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



在智慧医院建设的大趋势下,基于能源托管的综合能源服务模式为医院的智慧能源系统升级提供了最佳解决方案。医院的能源供应类型主要有水、电、气、蒸汽等,区别于普通公共建筑,医院对能源系统连续性运行要求较高,从过去粗放式的人工管理,到医院后勤自身进行能源管理,在实际运维中会成本高、成效低且存在着一些管理风险。


当前,国家倡导“大力推进节能降耗,健全节能市场化机制,加快推进合同能源管理”。随着国家和地方紧密的落地政策,以及大量新型医疗设备、信息化技术的不断引入,医院对用能信息化、精细化管理方面的需求愈发强烈。



对于节能技术及经验比较薄弱的医院来说,与专业的合同能源服务公司合作,实施合同能源管理具有医院“零风险、零投入、不用投入节能设备”等优势,能充分保障医院的节能效益。


合同能源管理是一种由企业进行投资改造的市场化节能方式:节能服务公司全额出资,为用能单位提供相应的设施改造和监测管理服务,用能单位将部分节能收益用于支付节能服务公司费用,其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本。简单说就是“你节能、我出钱,省了钱大家分”


采用合同能源管理方式,意味着节能企业不是卖产品,而是投资产品做服务。以总建筑面积21万平方米的上海某医院为例,节能服务公司出资1123万元对其中央空调系统进行了改造,合同能源管理期限为10年,在收回投资成本前,每年可分得节能收益中的80%;而成本回收后,每年可获得节能收益中的50%。


综合算一笔账,按照每年节省300万元空调运行费用计算,10年的合同期内一共可以节省3000万元电费。根据分成约定,节能服务公司可分得其中的1950万元,去除1123万元的投资成本,最终获得827万元收益;而医院在“零投入”的情况下,节约了1050万元的电费支出。


而要实现这样的节能减排成效,在项目上,主要使用了两项技术。一是对原有消防水池进行水蓄冷改造,利用夜间电能消耗低谷(此时电价较低,约为白天的1/4)对水进行制冷处理,留至白天用于制冷,实现电能消耗的移峰填谷。二是安装自主创新的中央空调节能控制装置,实现按需供冷。并且通过装置上的无线模块,在能源监测管理平台上对设备运行状态实时监测,分项计量设备用电量,实现能源消耗可视化,利用算法分析用能策略。


设计院做建筑空调系统设计时,会按照人数最多、天气最热的情况去计算,并且一般还会打出15%的余量,因此在实际运行过程中,往往会出现大马拉小车的问题,产生能源、资金浪费。例如该医院共有8台空调主机,但改造后,根据气温不同,一般只需要开两三台就够了。


公共机构采用合同能源管理方式实施节能改造,不仅可以提高用能效率,降低机关的运行成本,而且可以大大减少政府财政投资,避免因改造带来的资金和技术风险。


目前,能源托管模式已成为面向医院提供能源管理、机电运维托管、设备管理、能源费用托管、区域用能规划咨询、节能技改、多能互补能源站建设与运营的一站式综合能源解决方案。


这种医院综合能源解决方案具有规划系统、覆盖全面、责任清晰、持续优化的特点,从而实现节能降耗,推动医院的智慧管理升级。



医院开展合同能源管理的应用措施


根据医院的实际情况,开展合同能源管理需要考虑三方面:能源供应方式、能源节约路径、能源管理。


在能源供应方面,具体可以通过以下路径:


1)可以选择合理的冷热源方案。对医院的陈旧设备进行更新改造,采用相对先进的冷热源设备,比如采用三联供、冰蓄冷、地源热泵、太阳集热等系统。


2)可选择开发利用新能源及可再生能源。比如,选择性地使用地源热泵,在医院的屋顶安装太阳能集热系统。


3)可选择安置余热回收设备。为医院安装废水余热回收设备,既在一定程度上实现节能降碳,也通过这种方式达到余热节能的效果。


在能源节约方面,主要措施有:


1)对照明系统的节能改造。对照明系统进行分项计量,照明分为室内照明、室内公共照明、室外景观照明、应急照明4 项。在工作时间段、非工作时间段、应急时间段等多种不同的照明启动时间内,分析计算出各项所占比例、单位面积照明电耗等。在现有照明系统上加装节能控制设备,以纯照明负载为例,直接节能可达30%以上。


2)对空调设备进行改造。医院的空调能耗达到医院总能耗的50%以上,空调的节能措施包含减少冷负荷、提高制冷机组效率、利用自然冷源、对冷水机组变频控制;水泵智能控制及能耗监控;冷却塔风量梯级控制;冷水机组、水泵、阀门联动控制;空调系统能耗智能分配、中央空调余热回收。


3)节水改造,通过优化工艺流程、安装节水设备、优化管道布局、采用新型技术、优化管道绝热层等手段来提高处理效率,降低用水量。通过传感装置监督用水情况,避免医院的用水浪费。


4)电梯系统节能改造以及动态分配智慧化运行改造。对建筑内部的电梯实际运行所消耗的电能、运行参数进行监测,多角度地分析在建筑内的特定工作时间段内所耗的电能,相同功能区域内同种类电梯所耗电能,制定更为优化的电梯运行策略,节约电梯运行成本。


在医院的能源管理过程中,节能服务公司通过建立医院智慧能源管理平台来进行有效控管,控制医院用能成本。通过算法分析来提高管理效果、实现综合节能的目标,通过科学的智慧解决方案、创新的节能理念、不断提升的节能控制技术,从而实现医院高效一体化的节能降碳管理。







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本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院





配电系统在电力能源系统中占有着重要地位,是实现感知、提升用户体验、优化运营的关键环节,也是建设电力物联网的基石和关键所在。


其在电力系统中的重要地位决定了进一步优化配电网系统的重要性;同时近些年来,智能配电与物联网的概念的兴起,越来越多与智能配电相关的新概念、新技术也不断被提出,其中就包括了电力物联网技术的问世。


电力物联网作为一种具有高度战略意义的新型技术,被高度重视,我国在《“十四五”信息通信行业发展规划》中就将电力物联网技术作为五项主要任务之一提出。


一.电力物联网基本特征概述

(1) 可感知


可感知性是电力物联网较基础也是较重要的特征之一,通过射频识别、传感器、二维码等感知、捕获、测量技术对物体进行实时信息的采集。再利用相关设备进行及时反馈,使得我们能对配电网中的每一个流程运行情况进行实时掌握,避免其他干扰因素导致的系统紊乱,降低配电系统出现突发故障的概率。


(2) 智能化


先将物体接入信息网络,再借助各类通信网络来可靠的进行信息的实时同步和共享。在通过平台技术对数据进行分类和筛选,将有用信息数据通过图形化、表格化进行展示,方便运维人员进行数据查询和故障分析及处理。


(3) 互联性强


无线技术(4G、5G、LORA、NB)的支撑,使各个能源客户端能够同配电管理进行信息数据交流,以便及时对用电系统运行进行及时调整。


而天鹤物联推出的系列物联网通讯电力监测设备正是切合了该特点,通过多样的上传方式(4G、NB、LORA等)将采集到的数据实时的上传到云端的平台,在结合平台的数据分析功能,给到用户较详细、较简洁明了的数据报表。这也是万物互联,智慧电网的表现形态。


二.电力物联网在智能电网中的应用内容

(1) 配电站的监控


用电流程与环节众多,任何微小问题都可能导致运行故障,因此实现电力设备状态的在线监测是电网智能化的关键步骤。


对于配电站设备加装状态监测系统,利用物联网技术实现对高压系统的在线监测与故障分析,然后由人工根据系统诊断结果进行检修计划的制定,以便在设备发生故障前就能及时排除隐患,避免不必要的经济损失,降低维护成本,提高设备运行的经济性和稳定性。


以下为天鹤物联微电网能效管理平台为例,通过云端平台我们可以结合曲线图树状图等即可直观的了解到设备的运行情况。

天鹤物联微电网能效管理平台


(2)智能用电管理


智能用电管理利用物联网技术有助于实现智能用电的双向交互服务、用电,信息采集、办公智能化、用能能效管理、分布式电源接入技术,为实现用户与电网的双向互动、提高供电可靠性与用电效率以及节能减排提供技术保障。


物联网技术有助于实现办公智能化,通过在电器内嵌智能采集模块和通信模块,可实现办公用电设备的智能化和网络化,完成对办公用电运行状态的监测、分析以及控制。


天鹤物联数字化节能平台即是智能用电管理的具体表现。

天鹤物联数字化节能平台


三.电力物联网采集终端概况


采集终端即为感知层设备,通过射频识别、传感器、二维码等感知、捕获、测量技术对物体进行实时信息的采集的设备,如:电能表、水表、燃气表、温度传感器等。而在用电系统中应用广泛的便是智能电表。


区别于传统的基于电参量监测功能的电能表,智能电表的优势主要体现在强大的互联功能和智能化监测上,这里以天鹤物联推出的物联网在线监测仪表为例说明一下智能电表相较于传统电表的优势。


强大的互联功能


相较于传统电表的本地采集方式,通过与物联网技术的结合,目前天鹤终端监测设备除了可支持RS-485通讯,在网络通信层也可支持采用Lorawan、WiFi、NB-IoT等各种通讯技术,同时在通讯协议的适配方面也涵盖了目前市面上的大部分通用协议。


智能化监测


主要是通过附加功能来协助终端采集设备的智能交互,如:支持开关量输入输出,可结合具体现场实现开合闸的保护功能;支持多路的温度测量和漏电监测,防止因为故障、老化导致的温度过高而出现的安全隐患;报警上传功能,支持各项电参量的报警设定,及时的上传报警数据,再通过平台短信预警等措施及时的通知到用户端进行现场故障的处理。


四. 电力物联网发展前景

从国家政策层面的规划来看,2025年前建成电力互联网势在必行,这几年通信运营商、电力系统针对智能配电网的物联网应用也做了很多工作,同时国家也正与国内外智能配电网以及物联网方面的机构合作开展一些深入的研究工作,各地关于智能电网的投资也在持续增长来进行电网的智能化建设。


另一方面,电网需求的增长也促使电网供给端进行自动化和智能化升级,从而创造海量的电力物联网市场。近些年,天鹤物联也陆续与多地企业进行合作,提供终端设备,云端平台等服务,并且不断根据用户的需求完善产品功能,全力参与建设电力物联网下的智能用电系统。




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近日,《国家能源局生态环境部农业农村部国家乡村振兴局关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》发布。《方案》中明确指出这几点:




促进区域多能互补协调发展


加强与乡村振兴战略规划、农业农村现代化规划、可再生能源规划、电力发展规划等的统筹衔接,合理规划各类可再生能源开发,加强农村电网建设,促进区域多能互补协调发展,提高用能质量,降低用能成本。



推进分布式能源技术创新应用


加强适用于农村应用场景的风力发电、高效率光伏发电、新能源并网和运行控制、清洁高效生物质能供热供气等技术研发应用。


降低地热能钻井成本,提高换热效率,提升运行稳定性。充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴技术,探索智能化、共享化农村可再生能源生产和消费新模式。



探索建设新型农村能源网络


探索构建适应大规模分布式可再生能源并网和多元负荷需要的智能配电网,提升柔性开放接入能力、灵活控制能力、抗扰动能力和抗气候灾害能力,增强局部电力系统电源支撑能力、灵活调节能力和就地就近平衡能力,搭建清洁能源转换传输利用的枢纽平台,逐步实现县域内高比例清洁能源供电。


在不增加居民用能负担的前提下,依托电网、燃气管网、热力管网等能源网络,综合可再生能源、储能、柔性网络等先进能源技术和互联通信技术,创新推动分布式可再生能源高效灵活接入与生产消费一体化,探索建设电、气、冷、热一体供应的区域综合能源系统。



探索建设乡村能源站


依托基层电网、农机服务网点、制造企业维修网点、农村沼气服务网点、生物质供暖服务站等,建设具备分布式可再生能源诊断检修、电动汽车充换电服务、生物质“收储运”及成型燃料加工、生物质锅炉和地热供热、农村能源节约与技术推广服务等能力的乡村能源站。


培养专业化服务队伍,推动可再生能源资源集约开发和高效运营管理,提高乡村能源公共供应和服务能力,降低乡村用能成本。结合以县城为重要载体的城镇化建设,推动城镇清洁供热供电基础设施向农村延伸。



探索扩大可再生能源终端直接应用规模


鼓励新能源发电与乡村路灯、活动中心等公共基础设施一体化建设。


支持在具备条件的工业园区、现代农业产业园、农产品加工基地等,结合微电网和源网荷储一体化开发建设分布式新能源项目,推动绿色电力直接供应。


在有条件的区域结合当地资源及用能特点,以村镇为单元,综合利用新能源和各类能源新技术,构建以风、光、生物质为主,储能、天然气为辅,高度自给的新能源微能网。



推进可再生能源发电就地就近开发和利用


按照集中开发和分散发展并举的原则,大力发展多能互补,在保护生态的基础上,加快风电、光伏发电建设开发。


充分利用农村地区空间资源,积极推进风电分散式开发。结合屋顶分布式光伏开发试点工作推进,鼓励利用新建住宅小区屋顶、厂房和公共建筑屋顶、农民自有建筑屋顶、设施农业等建设一定比例光伏发电。


因地制宜合理布局生物质发电项目,有效处理各类有机废弃物的同时,支撑试点县绿色电力持续、稳定供应。



点击下载:

《国家能源局生态环境部农业农村部国家乡村振兴局关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》







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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

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碳达峰碳中和已成为我国当前发展的主要战略和社会关注的热点,不仅需要长期坚持,持续努力,久久为功才能实现,而且还要完成全球最高强度和最大幅度的碳排放强制减降,用历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和两连跳,无疑将面临西方国家减碳过程中所不曾遭遇的巨大压力。



面对区域双碳实施这项复杂巨系统工程,各地区普遍面临巨大压力,由此中国信息通信研究院、中国科学院大气物理研究所碳中和研究中心对区域双碳规划做了细致化分析研究,并撰写了《区域碳达峰碳中和发展规划白皮书》,以下为报告内区域减排任务的部分内容摘选



区域碳减排重点任务


碳减排体系是以“把握好整体与局部的关系”为指引,注重地区产业资源、要素禀赋差异,以政府引导、市场实施的方式,通过做优本地区现有能源、生产、生活存量的调结构、促转型实现碳减排。


区域能源结构优化围绕“降能耗、提能效”的总路径,实施分级部署从供给、输送、需求三端发力,实现区域与跨区域衔接的能源结构转型;

生产低碳化则要考虑地区产业特征,以政产驱动、试点先行的方式谋划区域产业低碳发展。



(一)“分级部署、三端发力”的区域能源结构转型路径


1、统筹制定分级分类节能策略,降能耗与提能效并重


上下协同推动能源利用监测与管理。省市层面应健全能耗双控制度,差别化分解能耗双控目标,加快推动重点用能单位能耗在线监测系统建设,提升重点行业用能效率。园区层面应积极部署绿色大脑相关应用,通过对企业用能进行精细分析和精准管理,挖掘潜在的能源节约空间和改造机会,进而实现节能降耗与提质增效。


城镇、农村地区分策略提升用能侧电气化水平。城市区域应加快提升工业、交通、建筑等能源需求侧的电气化水平,重点提高电锅炉电窑炉、新能源汽车、高能效建筑用电设备等应用比例。农村地区应大力实施乡村电气化提升工程,重点推动电动农机具、电动喷淋设备农业电气化大棚、电采暖设备等推广应用。同时,重视农村地区电源和电网建设,确保电力可靠供应。


2、供给端: 以可再生能源替代为核心,发展绿色清洁能源


推动传统能源绿色化转型。控制煤电生产,调整煤电功能定位,科学设定煤电达峰目标。煤炭主产区应加快关停安全无保障、资源枯竭、长期亏损、环境污染重等类型煤矿,通过建设智能化矿井提升生产效率与安全性,推动煤炭产业绿色化发展。各省市应指导煤电厂优化本地煤电机组运行,关停淘汰中温中压及以下参数或未达到供电煤耗标准、超低排放标准的低效燃煤机组,推动能源清洁生产与火电厂节能改造,打造火电厂能耗分析与运行管理系统,动态调节机组运行


推动多元化绿色能源逐步替代。因地制宜发展风能、太阳能、地热能、海洋能、生物质能、氢能等可再生能源供给。水系发达、海拔落差较大地区可优先建设季以上调节能力水库电站。

沿海地区可打造千万千瓦级海上风电基地,探索波浪能、潮流能与海上风电综合利用。

太阳能发达地区可建设“农光互补”“林光互补”“牧光互补”等分布式光伏电站。

新能源资源富集地区可推进一批“风光水火储”多能互补的一体化示范项目。

积极发挥天然气在能源低碳转型过程中的支撑作用,天然气富集地区可加快常规天然气、页岩气开发,增加天然气发电规模。

此外,各地可根据资源禀赋,开展调峰气电、抽水储能、氢能等调节性电源建设。


3.输送端: 以新能源并网为重点,搭建高效安全能源网络


加快打造全局感知、灵活调度的智能电网。

推动配电网智能化升级,提升配电网柔性开放接入能力、灵活控制能力和抗扰动能力,构建适应大规模分布式可再生能源并网和多元负荷需要的智能配电网。

省级区域应重点强化供需预警预测,建设电力需求响应平台,打造新一代调度自动化系统、配电自动化系统和智慧化服务系统,提升数据处理、资源调配、服务支撑能力。

具有能源产业优势、技术研发优势的区域可加强智能电网先进技术研发与标准制定。

市、区县级区域应重点推动在电网的“发、输、变、配、用”各环节部署智能装置,实现信息全面采集、状态全息感知;加强电网工程与市政设施、城区管廊等统筹规划建设,建设环境友好型电网。


加快推动灵活调节电源纳入能源网络。

加强配电网扩容改造,提升电网就地就近平衡能力。各省、市可建设一批适应大规模高比例新能源友好并网的先进电网技术试点示范项目,鼓励产业园区、社区建设自备电厂、电动汽车充电网络、虚拟电厂等,对多种分布式能源进行聚合、优化控制和管理,为电网提供调频、调峰等辅助服务。各地可逐步探索建设智能高效的调度运行体系,推动电力、热力、天然气等多种能源联合调度机制,促进协调运行。


优化油气输送管网建设。围绕主要产气区、消费区和薄弱区统筹优化管网布局。

省级区域加快省内天然气长输管道及区域天然气管网建设,积极融入“全国一张网”建设和运营,加强与国家级主干管网充分连通,构建供应稳定、运行高效、安全可靠的油气输配系统。

市级区域推动油气管道智能化建设,重点推进无人机、高点视频监控和伴行光缆等智能监测技术应用,全面提升在役管道智能化水平,高标准推进新建管道全数字化移交、全智能化运营、全生命周期管理。


加强能源安全保障与风险管控。

省级区域可搭建主要能源品种的监测预警系统,对能源供求变化、能源价格波动以及能源安全风险状况等进行预测预警,及时发现问题并迅速应对。

市级区域应强化电力安全与应急保障,完善“黑启动”方案,提高大面积停电事件应急处置和电力设施抵御地质灾害、极端天气等突发事件冲击的能力。

强化能源网络安全防护,推动关键信息基础设施网络安全监测预警体系建设,提升关键信息基础设施应急响应和恢复能力。


4.需求端: 创新能源利用模式,促进源网荷储供需灵敏响应


积极推进绿色微电网建设。

以城市级区域为集成,发挥微电网就地消纳分布式电源、集成优化供需资源作用,推动市内工业园区、社区、学校分布式光伏建设,构建独立微型电力系统,发展多元融合、供需互动、高效配置的能源生产与消费模式,促进多能高效互补利用推进农村可再生能源微电网建设,有序推进农村生物质能开发利用,支持农村分布式光伏自发自用、就地消纳、余电上网。


基于地区用能特性灵活开展新型储能试点示范。

能源富集地区积极开展区域性储能示范区建设,促进大规模新能源外送消纳,带动新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。如加快推动青海省建设国家储能发展先行示范区,推动山东、河北、山西、吉林、内蒙古、宁夏等重点区域因地制宜部署新型储能示范项目。

能源短缺地区,围绕电源侧、电网侧、用户侧各类应用场景,遴选一批新型储能试点示范项目。如持续推动江苏、广东等地利用用户侧储能先发优势,开展用户侧分散式储能设施试点示范建设。


省市县各级协同促进电力供需平衡。

部署推进跨区域、省级、市(县)级、园区级源网荷储一体化示范项目,充分挖掘系统灵活性调节能力和需求侧资源,提升电力保障能力和利用效率。

省级层面,要因地制宜确定电源合理规模与配比,完善市场准入、调度运行、电网接入等机制,推动示范项目取得实效、逐步推广。

市(县) 级层面,梳理城市重要负荷,视条件开展坚强局部电网建设,保障清洁可靠用能;园区级层面,重在落实“源网荷储”一体化绿色供电园区建设支持分布式电源开发建设和就近接入消纳。


(二)“政产驱动、试点先行”的地区生产低碳发展路径


1、因地制宜,根据主导产业推进区域生产绿色转型


政府引导,根据主导产业特色,因地制宜推进生产低碳化转型。

对于服务业较为发达的地区,金融、商贸、文旅、数字技术服务等服务企业碳排放总量小强度低,应率先探索零碳园区、零碳社区、零碳建筑建设,发展绿色新技术新产业新业态。

对于以工业为主导的地区应平衡好碳排放和产业发展间的关系,重点加强两高行业绿色低碳转型,领先地区可探索推进零碳车间、零碳工厂建设。

对于农业为主导的地区,需高效利用耕地、水等资源,加强农产品种植、加工、流通全产业链绿色化转型,拓展农业绿色发展空间。

加强跨区域生产低碳化协调合作,围绕京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域,率先探索建设“双碳”产业协同合作示范区,促进不同地区减排降碳,发挥空间联动效应。


2.围绕共性,抓好四大关键实现行业企业生产降碳


市场主导,围绕总量、结构、技术和管理四大关键实现行业、企业生产降碳。

一是抓总量,健全企业数字化监测体系。以能耗排放在线监控作为企业上产能的基本要求,摸清行业能耗底数,强化产能总量监测,防止产能过剩。

二是抓结构,调整生产环节和重点行业用能结构。引导企业加强分布式可再生能源和绿色电力使用; 通过跨行业数据共享,支撑跨产业产能置换。

三是抓技术,提升全流程绿色化水平。加强工业互联网、数字孪生、人工智能等数字技术与行业生产工艺、降碳设备、新材料等绿色技术的深度融合,提升生产全流程综合能效。

四是抓管理,提升企业自身和上下游企业间数字化碳管理水平。利用数字化平台实现企业碳排放监测、核查核算、产品碳足迹跟踪,服务行业企业碳数据和碳资产管理应用,支撑碳交易活动。


3.试点先行,以产业园区为抓手加强绿色循环发展


以产业园区为试点,率先推进产业集群绿色低碳循环发展。

一是以园区试点推进绿色循环体系建设。各地可鼓励园区建设国家生态工业示范园区、低碳工业园区、绿色园区、循环化改造园区试点,在园区内开展碳排放评价。

二是支持产业园区开展绿色低碳公共设施改造。引导园区开展绿色低碳公共设施改造,推动公共设施共建共享集中供气供热、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置。

三是完善园区产业循环体系。以园区为单位完善循环产业链条,鼓励园区企业构建绿色供应链,推动企业循环式生产、产业循环式组合促进厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化、建材绿色化。





来源: 中国信息通信研究院、中国科学院大气物理研究所碳中和研究中心




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上海天鹤聚焦于办公楼宇、工厂、医院、酒店、园区等用能安全和数字化节能改造控制。通过物联网和大数据统一采集和场景化的算法分析,对办公楼宇节能减碳,中央空调系统和空压机系统节能改造,配电房安全监测等进行精细化能耗监测和管理控制,旨在满足用户实时智慧监测、节能减碳、安全运维、数字化管理等方面的管理需求.

本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院



今年两会期间,“数字经济”是当之无愧的热词之一。在3月5日的第十四届全国人民代表大会第一次会议上,国务院总理在政府工作报告中简述今年工作重点时提出,要大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展。多位代表委员也提出,当前数据作为新型生产要素,价值尚未得到充分释放,建议疏通数据要素流通的堵点,攻破中小企业数字化智能化升级难点,畅通全产业数字化升级链条,助力产业升级。



在政策方面更有关于数字中国的整体规划文件出台。2月27日下午,中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中明确提出:到2025年,我国基本形成一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;夯实数字中国建设基础,打通数字基础设施大动脉,畅通数据资源大循环等重磅内容。


此外,3月7日下午,国务院机构改革方案正式公布国务院机构改革方案提请审议,涉及13个方面的建设或改革。其中与数字经济强相关的则是重新组建科学技术部和组建国家数据局,这两个机构的改革究竟有何深意?



不再参与具体科研项目,科技部将专注创新


2022年10月28日,国家发展和改革委员会主任何立峰在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上做出了关于数字经济发展情况的报告。其中提到,数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。世界主要国家都在加紧布局数字经济发展,制定战略规划、加大研发投入,力图打造未来竞争新优势。


报告还指出,我国数字经济还存在大而不强、快而不优等问题,突出表现在四个方面:

01

一是关键领域创新能力不足。在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域,技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。

02

二是传统产业数字化发展相对较慢。农业、工业等传统产业数字化还需深化,部分企业数字化转型存在“不愿”“不敢”“不会”的困境,中小企业数字化转型相对滞后。

03

三是数字鸿沟亟待弥合。不同行业、不同区域、不同群体的数字化基础不同,发展差异明显,甚至有进一步扩大的趋势。

04

四是数字经济治理体系还需完善。适应数字经济发展的规则制度体系有待健全,数据要素基础制度体系尚在建设。跨部门协同、多方参与的治理机制还需完善,治理能力仍需持续提高。


何立峰在下一步工作安排明确提到,我国将集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权,并要适度超前部署数字基础设施建设,筑牢数字经济发展根基,大力推动数字产业创新发展,打造具有国际竞争力的产业体系。在顶层建设上,要不断完善数字经济治理体系,推动数字经济规范健康持续发展。依托数字经济部际联席会议等机制,强化部门协同,加强各项政策协调。


本次国务院机构改革方案中组建科学技术部和组建国家数据局正是回应了这一点。


国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案中,关于重新组建科学技术部的具体内容如下:

重新组建科学技术部

重新组建科学技术部的具体内容


国务委员兼国务院秘书长肖捷当日对关于国务院机构改革方案的说明中提到,重组后的科学技术部不再参与具体科研项目的评审和管理,主要负责指导监督科研管理专业机构的运行管理,加强对科研项目实施情况的督促检查和科研成果的评估问效。


而对于重新组建科学技术部究竟有何深意?综合产学研各界专家的观点来看,可以概括为理顺不同部门职能和重点承担宏观及部分中观层面的科技创新管理工作两方面。


首都科技发展战略研究院院长关成华表示,在全球新一轮科技革命和产业变革的关键时期,党中央国务院提出对国务院机构进行改革,重组科技部。总的来看,本次改革的总体思路是提升了科技创新的地位,进一步强化了创新在推动全局发展中的作用,对于新时代我国实现科技自立自强具有重要价值和实践意义。


关成华认为,此次国务院机构改革是非常重大的一次改革,力度空前。通过这次改革,理顺了国务院不同职能部门的关系和细分职能,有效避免了多头管理,各个机构实际运作的效率会有明显提升;施政、决策的过程会更加顺畅,避免各种梗阻现象的发生;在应对各种问题时会更加迅速,应对能力也会有明显提升。我国科技创新治理体系和治理能力将迈上新台阶,应对国际风险挑战的能力也将会更强。


另一方面,关成华提到,新的改革议案更加强调科技部对全国科技创新管理的统筹协调职能,重点承担宏观及部分中观层面的科技创新管理工作。具体相关产业、行业的细分管理职能划归其他相关部门负责。整体来看,不同部门间职责分工更加清晰、更加明确,新的分工更有助于科技创新发展事业中具体工作的推动和落实。



国家数据局确认建立,

物联网产业价值得到进一步激发



毫无疑问,数字经济的核心要素在于数据。本次国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案中组建国家数据局的具体内容如下:


国家数据局

组建国家数据局的具体内容


综合近年来我国在数据保护、治理等方面出台多项政策来看,本次成立的国家数据局无疑承担了相当重要的作用。


中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师李爱君表示,成立国家数据局彰显了国家对数据的生产要素和资源属性的认知更为深入。国家数据局的职能有利于落实《数据安全法》和《个人信息保护法》中的安全(保护)与发展(利用)的平衡。部分具有发挥数据生产要素价值的管理职能划归到国家数据局进行管理。


此外,李爱君表示,国家数据局的设置解决了发挥数据生产要素价值,促进数字经济发展中的分工科学,职责明确和目标明确,进而实现数据要素在数字经济发展中的关键要素的价值。国家数据局的设置也有利于数据要素市场的经营主体降低符合国家监管成本和不确定性的预期。国家数据局隶属国家发改委,符合发改委的职责,如研究拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,数字经济和大数据发展是国家战略;拟订并组织实施地方性产业政策,监督检查产业政策的执行。


站在产业侧,物联网产业是对数据重要性感触最深的产业之一。



当前,我国物联网设备数量已远超人口数,“物的数据”已成数据要素的重要组成部分,且人们的生产、生活以及很多行为都可以通过物联网设备数据体现出来。未来数倍甚至数十倍于人口数的物联网设备的社会中,“物的数据”将是制度建设中重点关注的领域,也是最大化物联网价值的体现。这一阶段实现的前提是要畅通数据资源大循环,这不仅仅需要广义的物联网技术,更为重要的是需要建立起完善的数据要素基础制度。


去年年底,中共中央、国务院发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,即“数据二十条”,开始形成数据产权、流通、交易、使用、分配、治理、安全等基础制度的“四梁八柱”,在我国数据要素价值释放过程中具有里程碑意义。


数字中国建设规划

由于“物的数据”具有一定的特殊性,在数据要素基础制度顶层设计指导下,未来针对“物的数据”相关制度会逐渐形成专门的规章制度,在支持物联网价值释放方面形成重要支撑。虽然相关的数据要素制度还未形成,但在国家数字经济整体战略布局下,相关工作将逐渐提上日程,可以说物联网全面赋能经济社会阶段未来已来。


物联网是设备、物理资产的客观数据,与互联网数据相比有明显区别。具体来说,物联网数据对于企业生产经营具有更为直接的作用,尤其是针对工业、能源、物流、公用事业等领域,物联网产生的数据已成为这些行业数字化升级的核心资源。同时,物联网的数据量也在快速增长。


去年8月,我国移动物联网连接数达16.98亿户,首次超过移动电话用户数,实现“物超人”;此后,移动物联网发展步伐不断加快,截至2022年11月末,连接数进一步攀升至18.18亿户。在这一增长趋势下,未来物产生的数据会超过人产生的数据,成为数据资源的主力。


物联网数据所涉及的主体关系相对复杂,物联网用户、终端厂商、传感器厂商、连接服务商、平台商、应用开发者等都或多或少获得设备产生的数据,或对数据有一定的利益诉求,这在很大程度上使物联网数据的产权制度建设形成较大难度。



写在最后


数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有,它正在推动生产方式、生活方式和治理方式发生深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。国家层面以外,数字经济近年来也被写入各省的经济发展政策中,北京、上海、江苏、广东、云南、黑龙江等纷纷出台相关政策,鼓励通过金融措施推动经济高质量发展,加快建设数字经济现代化产业体系。


今年将是我国数字经济全面落地之年。






END

天鹤物联

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