分类: 资讯

90 posts



近日,中国信息通信研究院发布《重点工业行业碳达峰碳中和需求洞察报告(2022年)》(以下简称报告)。报告重点分析了煤炭、电力、钢铁、水泥、石化化工、铝、纺织、汽车、工程机械、半导体和环保11个重点行业节能降碳的关键需求,并对重点行业绿色低碳发展的实施路径提出建议。



报告核心观点


01
工业减排任重道


工业是我国能耗碳排的重点领域,近年来工业节能降碳成绩斐然,但面向未来仍任重道远。

报告指出,当前我国工业行业平稳发展,消费峰值尚未到来。而随着需求及产能的持续增长,工业行业的能耗、碳排放仍将处于增长期,未来将面临巨大的绿色低碳转型压力。


02
发展绿色数字产业新生态


报告建议,应大力发展绿色数字融合新技术,培育绿色数字产业新生态。

工业行业一是要实施数据驱动的全流程一体化优化;

二是要应用数量模型优化生产工艺;

三是建设碳核算、碳交易平台。

从行业角度来看,报告认为,工业行业还可从技术改造、产业结构优化、深入实施绿色发展战略、建立绿色低碳评价指标体系和标准体系等方面推动绿色低碳发展。


03
工业低碳发展需要多措并举


推进工业领域绿色低碳发展需要多措并举。

加快构建碳达峰碳中和标准体系,强化标准实施与监管;通过清洁能源、绿色制造、循环生产等方式,深入推进重点领域节能降碳;

充分发挥数字化赋能作用,大力发展绿色数字融合新技术,推动数字化绿色化协同发展;

分类施策,充分调动各类企业的积极性、主动性,形成大中小企业绿色协同发展态势;持续完善政策体系,加大支持力度,提高资源保障和公共服务水平。






  来源:中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟



END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



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




伴随着我国经济的腾飞,人民生活和消费水平不断提高,对食品的质量和品质有了更高的要求。在此过程中,冷链得到了飞速发展。但冷链低温环境的获得和保持及其物流运输过程带来了大量的能源消耗和温室气体排放。


目前我国冷链物流行业总耗电量保守估计超过2000亿千瓦时,并会随着我国冷链物流的高速发展而快速增加。



冷链系统碳足迹出现在低温贮藏、运输配送以及冷藏销售等过程中,主要为能源消耗类碳排放。


冷藏冷冻类产品在冷链各个环节始终处于适宜的低温环境中,以保证质量。“冷”的特殊性使得冷链的能源利用有别于普通供应链,目前的冷链设施设备中,二氧化碳的排放大多来自制冷设备的用电消耗。


因此,采用低碳能源、提高制冷系统的能效能够显著减少冷链物流的碳排放。天鹤物联结合参与项目的实际情况,分析得出以下有效减少冷链碳排放的主要途径


低碳能源途径


低碳能源利用技术包括利用风能、太阳能、水能、生物质能、地热能等可再生能源。目前在冷链物流方面的前沿技术研究,主要有光伏技术、LNG冷能利用技术、自然冷能利用技术等。


而LNG冷能利用技术具有节能环保、成本低廉等优点,但目前受限于技术水平尚没有广泛应用。

自然冷能利用技术受限于天气、地理等区域条件限制,目前更适用于冬季北方地区采用自然冷能进行冷藏。

因此在实际项目中,我们更推荐光伏技术作为冷链的低碳能源来源。


优选光伏技术


太阳能作为一种环保、清洁的可再生能源,其分布广阔,将太阳能应用到制冷系统及动力系统上,将在一定程度上减少煤炭、石油的巨量消耗,同时也将缓和由传统燃料所带来的大气污染问题。


太阳能光伏发电获得的电能可应用于冷库的制冷。基于太阳能的吸收式制冷技术,以及利用太阳能同时驱动动力系统和制冷系统的光伏冷链方案,均已成熟也日益广泛,可以显著降低冷链碳排放,具有良好的应用潜力。


在实际项目中,Grus AIoT低碳光伏自冷冷箱将光伏发电能源系统与冷箱配电相结合,具有绿色节能、移动便捷、智能高效、可靠性高、易于维护等优点。其配备高效光伏发电自供给系统,满足产品自身能耗,不用电费。如果遇到阴雨天,可通过光伏发电储能系统、市电备用系统进行供电,完美解决各种不同场所能源切换问题,实现“用电自由”。Grus AIoT 低碳光伏自冷冷箱的效果示意图,如图所示。


Grus AIoT 低碳光伏自冷冷箱效果图


节能降耗管控途径


除了低碳能源外,有效提高冷链设备与设施的能效,同样可以有效减少冷链设备的碳排放,目前的实施路径主要为制冷系统优化控制、智能控制降低冷量浪费等物联技术手段。


1. 制冷系统优化与控制


制冷系统优化与控制是实现制冷系统性能最优化的方法。


一是开展设计与结构优化提升系统能效。采用磁悬浮压缩机、直线压缩机等新型高效压缩机技术等部件结构优化技术,并基于流程仿真软件提升系统设计的合理性,可以进一步提高制冷系统运行的能效。


二是采用物联网技术,开展控制策略优化提升系统能效。通过人工智能、神经网络、遗传算法等先进控制算法实现整体制冷系统运行能效的提升,从而减少能耗。


2. 智能控制降低冷量浪费


分析冷负荷的去向,其中漏冷不容小觑。做好围护结构的保温,降低库门开启时的漏冷,利用智能化管理,降低人员流动次数和设备启停次数,能有效地降低能耗,减少碳排放。


Grus AIoT 冷链集配中心运营系统


建立从最先一公里到最后一公里、全程不断链的冷链监控管理体系,对多环节进行深度监管,实现信息共享化与可视化、操控智能化与自动化、运营精细化与专业化。


综合制冷系统容量调节、均匀供冷末端设备、气流组织优化等技术,实现精准的贮运环境参数及其波动控制可以有效减少易腐食品腐损。


基于不同食品种类的精准环境调控技术,冷链物联设备通过与人工智能、自动化技术紧密结合,实现根据食品种类进行精准差异化温度调控的冷链流通。






END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



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




01
  什么是碳标识?


碳标识也叫碳标签,是环境标识的一种,是披露商品在全生命周期中(质化的或量化的)碳排放信息的政策工具,指的是通过对商品生命周期每个阶段的碳排放量进行核算、确认和报告,将量化结果标识在产品或服务的标签上,以告知消费者产品的碳信息。


碳标识一般包括两个步骤:量化/计算与沟通/标识。量化/计算是指在一定方法学下计算得到商品全生命周期温室气体排放量,而沟通/标识是指确保商品获得的碳标识可监测、可报告、可核查且真实反映了其碳排放。


迄今已有包括日本、英国、美国、瑞典、中国在内的多个国家和地区采用了碳标识,全世界目前共有31个碳足迹标签在用,我国大陆地区在2018年开始推动“碳足迹标签”计划。


02
  什么是碳净零排放?


零排放即完全不产生任何排放,这在现有技术层面是不可能实现的。碳净零排放是指基于一个基准目标,尽可能快速地将温室气体排放减少到一个低的基准水平,同时通过增加碳汇、碳捕捉与碳封存等技术手段,将与排放量相等的温室气体进行清除,从而平衡排放与吸收,不再增加地球负担,达到净零排放。


净零排放可应用于企业、国家或全球经济。科学表明,为了避免灾难性的气候崩溃,在2050年之前,全球经济的各个组成部分都需要实现脱碳。


03
  碳储量与碳汇量有什么区别?


碳汇量与碳储量都可以用来描述碳汇的性质,但表达的意义不同,碳储量是存量,碳汇量是流量。



以森林碳汇为例:森林有5大碳储库,分别是地上和地下生物量、凋落物和枯死木等死有机质、土壤有机碳库;而森林碳汇是指森林通过植物光合作用吸收大气中的CO2,并将其固定在生物体和土壤中的活动、过程或机制。森林碳储量是指某个时间点森林生态系统各碳库中碳元素的储备量(或质量),是森林生态系统多年累积的结果;而森林碳汇量可以用一定时间内森林碳储量的变化量之和来表示。


04
  什么是碳减排?


碳减排是指减少二氧化碳的排放量。诺贝尔奖获得者、化学家斯凡特·阿累利乌斯认为, 化石能源的燃烧使用将不可避免地增加大气中二氧化碳的浓度, 预计到2050年, 温室气体(CO2)浓度将达到550 PPM, 它将扰乱自然生态系统的各种因素(如海水温度、洋流以及太阳辐射)间的微妙平衡。


1992年联合国环境与发展大会首次把全球资源环境管理提升到国家发展战略高度, 提出了“可持续发展” 理念, 通过了《联合国气候变化框架公约》 明确提出了控制大气中温室气体浓度上升, 减少二氧化碳排放是国际社会共同的责任和义务。


05
 气候中和指的是什么?


气候中和是指当一个组织的活动对气候系统没有产生净影响。在气候中和的定义中,除了尽可能实现各种温室气体的净零排放,还必须考虑区域或局部的地球物理效应,例如来自飞机凝结痕迹的辐射效应等。



以欧盟为例,2018年,欧盟委员会通过了一项战略性长期愿景(A Clean Planet for all),旨在于2050年实现繁荣、现代化、竞争性和气候中和的经济;2019年,《欧洲绿色协议》公布,明确提出使欧盟成为世界上首个气候中和的地区,并制定了详细的路线图和政策框架,覆盖工业、农业、交通、能源等几乎所有经济领域,以加快欧盟经济从传统模式向可持续发展模式。


06
 碳排放是怎样产生的?


人类的任何活动都有可能造成碳排放,各种燃油、燃气、石蜡、煤炭、天然气在使用过程中都会产生大量二氧化碳,城市运转、日常生活、交通运输(飞机、火车、汽车等)也会排放大量二氧化碳。买一件衣服,消费一瓶水,甚至外卖点餐,都会在生产和运输过程中产生排放。


所有的燃烧过程(人为的、自然的)都会产生二氧化碳,比如简单的烧火做饭、有机物分解、发酵、腐烂、变质的过程等都会产生二氧化碳。事实上,碳排放和我们每天的衣食住行息息相关。


07
 什么是碳循环?


碳循环是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。



地球上最大的两个碳库是岩石圈和化石燃料,含碳量约占地球上碳总量的99.9%。这两个库中的碳活动缓慢,实际上起着贮存库的作用。

地球上还有三个碳库:大气圈库、水圈库和生物库。这三个库中的碳在生物和无机环境之间迅速交换,容量小而活跃,实际上起着交换库的作用。岩石中的碳因自然和人为的各种化学作用分解后进入大气和海洋,同时死亡生物体以及其他各种含碳物质又不停地以沉积物的形式返回地壳中,由此构成了全球碳循环的一部分。碳的地球生物化学循环控制了碳在地表或近地表的沉积物和大气、生物圈及海洋之间的迁移。


生物圈中的碳循环主要表现在陆地和海洋中的植物从大气中吸收二氧化碳,然后通过生物或地质过程以及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。大气中的二氧化碳大约20年可完全更新一次。


08
 什么是碳源与碳汇?


简单来说,碳源是指向大气中释放碳的过程、活动或者机制,碳汇是指通过种种措施吸收大气中的二氧化碳,从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。


我们已经知道碳元素会以不同的形态存在于自然界,从而形成碳的储存库。在对温室气体的研究中,碳源与碳汇是一对相对的概念。碳源可以被表述为“一个碳储库,它向其他碳储库提供碳,因此储量随时间减少”或者“有机碳释放超过吸收的系统或区域,如毁林、化石燃料燃烧等”。


通俗来讲,某些自然过程释放到大气中的二氧化碳比它们吸收的要多。任何使用化石燃料的过程(例如燃烧煤炭来发电)都会向大气中释放大量碳;饲养牲畜也会向大气中释放大量碳(温室气体)。这些将碳释放到大气中的过程也被称为碳源。


与碳源相反,碳汇指从大气中吸收的碳多于释放的碳的碳循环介质(或自然过程),包括植物、海洋和土壤等,这三者是最大的碳汇。世界森林每年吸收 26 亿吨二氧化碳;地球的土壤每年吸收大约四分之一的人为排放;工业革命以来海洋吸收了大约四分之一释放到大气中的二氧化碳。


09
 什么是碳足迹?


碳足迹是指人类在生产生活中,直接或间接排放二氧化碳和其他温室气体的总量,源于生态足迹概念,计算的是一件产品在原料、制造、运输、销售、使用、废弃和回收等全生命周期中所产生的碳排放,这不仅包括产品本身,也包括其产业链、供应链等关联范围的碳排放。


碳足迹可分为第一碳足迹和第二碳足迹:第一碳足迹是生产生活中直接使用化石能源造成的碳排放量,如乘飞机、发电等;第二碳足迹是购买和使用商品,如消费一瓶瓶装水时,因为生产、运输、销售、回收等过程间接产生的碳排放量。


碳足迹还可从个人、产品、企业、国家四个层次来理解。对于个人,碳足迹可以是开车上下班等日常行为产生的碳排放;对于产品,碳足迹反映一件产品的环境友好程度,碳足迹越少,意味着与它相关的碳排放越少,对环境也就越友好;对于企业,碳足迹可发掘企业减排潜力,提升竞争力;对于国家,碳足迹意味着各行业碳排放量总和。






END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



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




一提起绿色建筑,人们往往会习惯性地联想到草坪、水景、园林与环保材料,这实际上是一个误区。绿色建筑的核心内容是尽量减少能源、资源消耗,而建筑能源消耗涉及到各方面的问题,其中把空调采暖能耗降低下来是最经济有效的办法,即实现暖通空调的设备及系统的节能,而实现绿色节能则要看以下几部分是否合理实现?



一、设备作为空调节能绿色的根本,是否合标?


一个合规的设备应当是舒适,经济,高效,先进的统一体。尤其是对产品技术的应用要有合理的认识。举例来说,据统计去年空调耗电占全国总耗电量的15%左右,在夏季用电高峰时期,空调用电负荷甚至高达城镇总体用电负荷的40%。


双碳环境下,今年国家出台了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)》,对节能水平等进行了明确定义。按照新准入水平确定的能效指标,确定合理选型能够节约相当的运行成本。




二、调试和运行管理,作为空调绿色节能实现手段,是否优化到位?


系统的运行调试是重要但容易被忽视的问题。只有调试良好的系统才能够满足要求,并且实现运行节能。如果系统调试不合理,往往采用加大系统容量才能达到设计要求,不仅浪费能量,而且造成设备磨损和过载,必须加以重视。

例如,有的办公楼未调试好就投入使用,结果由于裙房的水管路流量大大超过应有的流量,致使主楼的高层空调水量不够,不得不在运行一台主机时开启两台水泵供水,以满足高层办公室的正常需求,造成能量浪费。


同样运行管理的质量决定了运行能耗。按照要求管理人员应该能够根据季节气候的变化以及建筑自身的特点来运行设备。

例如某个项目具有三台制冷机和三台水泵的空调系统,因为水量调节阀装在距地面3米高的位置,操作不方便,致使冷冻机进出口阀门全年常开,在运行一台制冷机时,有2/3的冷却水进入停运的两台冷冻机内,没有起到应有的冷却作用,导致必须开启两台冷却水泵才能满足一台冷冻机的正常冷却要求,造成能量的大量浪费。


三、末端作为空调节能绿色的应用体现,是否合理调节?


同样,中央空调80%的能耗在末端,末端有进出气口,合理的气流循环,能让室内温度更均匀,可以坚持±1℃的恒温状态,人体对温度的感知更自然舒适。但是通常情况下都是进行末端使用呢?


首先,中央空调末端由比例阀控制器调节热交换器进水口阀门开度的过程中,是以增加进水的阻力来减少流体(冷冻水)在热交换器中的流动速度,这样就以浪费一大部分冷冻水的动能来达到调温。然而浪费的这一部分动能恰恰是中央空调的冷冻泵所给予,冷冻泵电机是要消耗电能,也就是采用比例阀调温,从而浪费了一部分的电能。


其次,盘管风机是以电机来驱动的,然而电机长期是以满速运行(即以工频运行),这样风机的机械转动部分易产生磨损,机械磨损之后增加了风机电机的负载,甚至引起电机故障,减少了电机的使用寿命。


最后,有些中央空调末端采用的是开环档位控制,凭感觉调温。感觉温度过高则增加阀门开度,感觉温度过低则减少阀门开度,该调节方式是人工调节而不是自动恒温调节。另外比例阀性能不稳定也造成调温效果不理想。


四、如今,新技术为旧设备带来了改变的可能


物联网技术在动态调节及智能化供能方面,具有不可替代的显著优势,可以进一步提升能效,实行精细化管理、按需供能、精确控制,从而使空调系统实现智慧高效运行。


仅从末端智能来说,中央空调智能末端不是通过调节热交换器进水口阀门开度来调温而是通过电子方式来调温,这样节省了一大部分的电能。

而且风机电机不是以满速运行,盘管风机电机是根据室内的负荷变化有效调节风机电机的转速,来调节风量达到调温目的,这样既节省了电能,又大大地减少风机的机械转动部分磨损,增加了电机的使用寿命,同时还消除了各个热交换器进水口阀门之间的影响。

还有风机电机采用交流变频调速技术后,实现了零电流、零电压的软启动,消除了电机启动时对电网的冲击,而且还大大地降低电机运行时的噪音。




END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



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




近年来,数据中心较好地支撑了信息产业的发展,但是数据中心的能耗问题也日益凸显,据国际环保组织绿色和平与华北电力大学联合发布的数据显示,2018 年我国数据中心用电总量达到 1608. 89 亿千瓦时, 占我国社会总用电量的2. 35%, 到 2023 年, 该数值可能会达到 2667. 92 亿千瓦时。



数据中心的高能耗问题引起了政府、业内机构及专家的广泛关注。在我国,2019 年工业和信息化部发布了《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》,明确提出,到 2022 年我国数据中心 PUE 应低于1. 4。


1 能耗组成与能效指标


数据中心能耗主要由两部分构成,分别是 IT 设备和基础设施( 见图 1) 。其中, IT 设备主要由服务器、存储及网络设备构成。

图 1 数据中心能耗来源分解


基础设施主要由供配电、制冷、照明、办公、消防、安保等系统构成,基础设施是确保 IT 设备能够正常运行的重要保障。在上述能耗设备中, 供配电系统、制冷系统及 IT 设备能耗占比较高,通常情况下,IT 设备能耗占比最大,其次是制冷系统。


数据中心的能效指标PUE–即在数值上等于数据中心总能耗与 IT 设备能耗之比,PUE 能够反映出数据中心总供电中有多少电能被 IT 设备使用,PUE值越小表明数据中心 IT 设备能耗占比越高,数据中心电能得到了更加有效的利用。


2 影响数据中心能效的因素



数据中心能耗主要由供配电系统、制冷系统及 IT 设备能耗构成,因此在分析数据中心能效影响因素时, 可以重点从这三个方面进行分析,其中IT 设备能耗暂不作本次分析重点。


2. 1 供配电系统


数据中心供配电系统将为数据中心制冷设备、IT 设备、照明设备及其他设备提供电能支持。如图 2 所示。


图 2 数据中心供配电系统的构成


在传统数据中心机房中,传输环节中的 UPS 配电设备电能损耗占比较高,UPS 供电环节的电能损耗与其本身的供电特性及负载变化有关。UPS 在电能转换过程中产生的电能损耗往往难以避免。 


从负载变化角度来看,不少数据中心在进行供配电系统设计时,往往会按照 IT 设备最高负载下的电力需求进行冗余设计,而实际上数据中心大多时候运行负载并非处于高负载运行状态,低负载状态下 UPS 电能转换效率低,这使得数据中心 UPS 能效无法得到进一步的提升。


2. 2 制冷系统


制冷系统高耗能的同时,数据中心热量的集聚将会对数据中心 IT 设备造成巨大的损害,在严重情况下,甚至会造成设备宕机。数据中心制冷系统主要由末端精密空调、AHU( 组合式空调箱) 、风机、冷水机组、冷却塔等设备构成。


局部热点是机房内温度场不均匀分布引起的常见现象,局部热点的产生会使 IT 设备运行环境恶化;同时,制冷设备需要提供更大的制冷量才能平衡局部热点,这会增加制冷能耗。  


此外,还有些机房存在制冷设备冷量分配不合理、气流组织紊乱等问题,例如在风冷直流制冷系统中,热风回流现象会导致数据中心机房温度分布不均, 造成局部热点,并使制冷系统效率降低 。


3 数据中心能效优化策略


3. 1 供配电系统能效优化策略


在供配电系统中,UPS 能效优化策略主要有两种:


一是根据数据中心负载动态变化来动态调控 UPS 电源,具有智能节能功能的 UPS 系统能够实时监测系统负载率大小,当负载率低于设定值时,UPS 进入休眠状态,负载率超过设定值时,休眠的 UPS 启动并投入到并联系统中;


二是采用高压直流( HDVC)方式,“ HDVC+市电直供” 模式供电效率可以达到 94% ~ 95%,HDVC离线模式供电效率则可以进一步达到 97% 以上。


3. 2 制冷系统能效优化策略



数据中心的制冷量与数据中心机房内的总热量以及能耗量均呈现出正相关性,数据中心机房制冷在不增加能耗的同时,既要考虑全局冷量供应,同时还需要确保这些冷量分配到局部 IT 负载。


这些问题的消除可从温度控制和负载控制两个角度着手。


从温度控制出发,通过 CFD 仿真模拟数据中心机房内的气流组织情况,提出气流优化方案,改善机房热风回流、气流不畅等问题,在相等供能量的情况下有效提升机房制冷效果 ;


从负载控制出发,通过建立负载分配分散度函数模型以及物联网负载均衡控制算法等手段,改善负载分配,防止负载集中到局部区域,形成局部热点。


当前不少数据中心在规划阶段会根据 IT 最高负载对基础设施进行冗余设计,这给供配电系统及制冷系统带来了极大的能耗。考虑到 IT 设备能耗对基础设施能耗的影响,建议采用随负载动态变化的物联网全局能效优化策略。


天鹤能效优化策略通过设计一套随负载及机房热分布动态变化的基础设施物联控制系统,实现了制冷设备及供配电系统的节能调度。通过基础设施群控功能,实现供配电系统及制冷系统随着业务负载的动态调度需求,以智能化手段达到数据中心能效化的期望成效。






END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现



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

1 引言

物联网概念在1991 年由美国提及,到2005 年,国际电信联盟(ITU)发布《ITU 互联网报告2005:物联网》,正式提出此概念。物联网,顾名思义就是物物相连的网络,有两层意思:一、基础和核心仍是互联网,但是在互联网基础上延伸及扩展的网络;二、其用户端延展到了任何物品之间进行信息交换。综上所述,物联网是互联网的一种业务及应用,利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人、物等通过一定的方式联系起来。
本文主要就物联网在网络局部通信系统中的连接方式进行整理阐述。

2 物联网组网技术分析
2.1 应用组网技术概述

物联网连接方式分有线和无线,包括星型、总线型、电力线载波、2.4GHz Zigbee、射频(RF)和红外(IrDA)等。物联网应用一般要求联网,信息互动,对数据量及可靠性要求高,以星型和总线型为主,但由于实际布线困难、成本限制,低数据量通信网络以电力线载波和无线组网技术应用更为广泛。目前,有线和无线两种通信方式相结合使用的较少,将来多网融合和多技术集成将是发展趋势。

以物联网典型应用——室内智能为对象进行分析研究。

总线型需要布置专用通信线缆,对施工和成本要求高,适用于新建设项目。对于一般使用场景,首选电力线载波和无线通信技术。IrDA 红外依靠光波通信,调制于几十或几百kHz 载波,通信距离只能在几米的范围,传输角度受限且不能绕射,但成本低,实现简单,在物联网中也有针对性应用。Bluetooth 及Wi-Fi 因其复杂性和高成本,应用场景并不普遍,在小数据量,控制简单的室内智能控制局部网络中较少应用。目前,315/433MHz 和2.4GHz Zigbee 为ISM 免牌照频段,且开发应用简单、成熟,得到普遍应用。

2.2 有线通信技术
2.2.1 星型布线方式的集中控制技术
模型主要是通过以MCU 为核心的网关主机为中心进行构建,中心处理单元(CPU)负责系统信号处理,另外,集成一些外围接口单元,比如安防报警、GSM 模块、控制回路、输入/输出模块等,每个应用模块都独立布线连到网关主机。
星形布线方式的缺点:
● 系统容量受限,控制回路扩展困难。
● 单独布线,需要较大的线路数量和长度,且布线复杂,成本高。
优点:稳定可靠,通信质量好,速度快,容量大。星型布线方式的应用场景大致有两类:要求联网报警、信息互动的小区建设和楼宇智能化控制;传统的安防系统。
2.2.2 现场总线连接技术
现场总线起源于20 世纪80 年代,近十年来得到蓬勃发展。采用分布式布线方式,相对于传统的集中式布线技术布线更简单。
总线技术优点:
● 协议简单、容错能力强。
● 高数据传输率、传输质量可靠。
● 实时性高、安全性好、成本低。
缺点:需要布置专用总线,施工和材料成本高。各功能模块并接在总线上,与控制主机进行互操作和互应用。图1、图2 为以CAN 总线为例简单图示总线在智能家居中的应用方式。
图1 CAN 总线系统结构图
应用于物联网智能家居的典型总线技术有RS- 485、CAN- BUS、C- BUS、RUN- BUS、H- BUS、V- BUS、LnCP- BUS、ECB、AP- BUS、CE- BUS、Lon-Works 等。下面对其中常用的典型总线进行阐述和分析。
2.2.2.1 RS-485 总线
该总线使用差分电压传输方式,总线节点数有限,使用标准485 收发器时,单条通道的最大节点数为32 个,传输距离较近( 约1.2km),传输速率低(300~9.6kbit/s),可靠性较差,但对于单个节点来讲,电路成本低,设计容易,实现方便,维护费用较低。
从严格意义上讲,RS-485 总线并不是一个完整的总线技术标准,仅仅定义为物理层和链路层的通信标准,但在如中央空调等大型终端中应用广泛。
2.2.2.2 CAN-BUS 总线
CAN 总线是一种支持分布式控制和实时控制的对等式现场总线网络,使用24V 直流电源,网络特性使用差分电压传输方式。但总线节点数有限,在使用标准CAN 收发器时,单条通道的最大节点数为110 个,传输速率范围是5kbit/s(> 10km)~1Mbit/s(<40m),传输介质可以是双绞线、光纤等,任意两个节点之间的传输距离可达10km。对单个节点,设计时需要一定的技术基础,但电路成本不高,维护费用较低,性价比较高。
图2 CAN 总线应用图示
2.2.2.3 LonWorks 总线
LonWorks 总线技术依据ISO/OSI 7 层模型标准,采用三层网络结构:域、子网和节点;使用48 位ID神经元芯片,节点数量没有限制,传输距离较远(约2.7km),传输速率快(300~1.25Mbit/s),传输可靠性较高。对于单个节点,电路成本高,设计难度较大,维护费用高。
2.2.2.4 AP-BUS 总线技术
AP BUS 总线是目前唯一拥有中国自主知识产权的总线技术。它是一种针对家庭、全分布式的智能控制网络技术,这一点与Lon Works 技术相似。该技术具有防通信冲突机制,双向通信能力、互操作性和互换性,控制部件可编程。信号传输速率和系统容量则与CE-BUS 一样,分别是10kbit/s 和4G。该技术采用24V 直流电源,以10kbit/s 的传输速率用双绞线作为传输媒体很容易实现。总线的双绞线结构,使得网络既可作为数据传输,也可作为电能供应。
各总线类型的区别主要是各通信协议不同,但拓扑结构和实现方式基本相同,采用二线制总线型结构,支持任意拓扑结构布线,如星型和环状结构,传输介质为双绞线、同轴电缆或光缆。总线系统中各部分彼此独立实现功能,安装布置灵活,使之成为最稳定、最具潜力的连接方式。
2.3 电力线载波技术
电力线载波技术一直备受关注,其相关技术也不断发展,在智能抄表系统、低数据量的室内智能控制系统等要求不严格的场合,电力线载波的应用越来越普遍。
电力线载波起源于美国,主要包含X10、PLC- BUS、UPB 等技术。
X-10 通信协议适用于X-10 发送器与接收器之间,以电力线缆为通信媒体。缺点在于许多设备间进行单向通信,没有反馈机制,控制元素不完善,通信媒体单一,通信速率较低。
荷兰PLC-BUS 技术,是一种高稳定性及较高性价比的双向电力线通信总线技术。由三部分组成:发射器、接收器和系统配套设备。该系统对弱电布线的唯一要求是每个物联网应用终端都必须同时使用零线和火线。其他的电力线控制技术在系统功能、可靠和成本上均无法与之比拟。
电力线载波无需重新架设网络,利用电力线以载波注入高频脉冲的方式传输模拟或数字信号。目前国内主要是窄带载波技术,分调频载波和调相载波,各种载波的中心频率不同,理论上单级连接就可以达到2km 的通信距离。在输入输出端加装阻波器和滤波器后能比较好地实现应用。但存在以下明显缺点:
● 配电变压器对电力载波有阻碍作用,信号只能在一个配电变压器区域范围内传送。
● 不能应用于三相配电系统。三相电力线间有很大信号损失(10~30dB),通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。
● 交流电脉冲干扰。交流电电压峰值会带来约2ms 的脉冲干扰,为规避此干扰,选择在交流过零点的短时间内传输数据,导致信息传输速率和效率比较低,与交流波形同步不好控制。
● 易受电力线上各种杂波干扰,包括:电网不稳定,电力环境差、杂波多。比如,大型机电设备产生的室外强干扰,增加或更换电器产生的室内干扰。
● 电力线对载波信号存在较大削减,当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达欧姆级或更低,对载波信号造成高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几千米。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。
对于依靠电力网交流供电的载波通信设备,在线路故障或停电情况下将无法解决信号传输问题。不过,宽带载波技术,提高了电力线载波的传输速率,增强了抗干扰性,但是成本较高,且国内条件不足(宽带网建设留给电力载波的空间不宽裕),技术不完善,干扰和传输问题不会彻底解决。另外,国内的室内供电布线大多采用单火线布线,这样就对于电力载波的应用带来更大限制。
但是,基于电力线载波技术无需重新布线且电网分布广泛,电力线使用寿命长,安装设置简单等特点,在数据量不大、通信质量要求不高、使用范围小的场合得到了广泛应用。而且成本低、产品价格适中、功能相对比较强大和实用,在大众化消费领域是一项比较健康、安全、环保的技术。随着技术的不断发展,电力线载波将是未来十分具有潜力的技术。
2.4 无线通信方式比较
2.4.1 Wi-Fi技术
Wi-Fi 是一种可将个人电脑、手持设备、智能主机等终端以无线方式互相连接的宽带、短程无线传输技术,能随时随地方便设备接入互联网。其突出优势在于:无线电波覆盖范围广,半径可达100m;传输速度快,可达到11Mbit/s。但对于物联网局部通信来说存在功耗高、协议复杂、成本高、硬件需求高等缺点。常见应用是作为智能网关接入互联网或者实现移动设备控制。
2.4.2 蓝牙
蓝牙是一种支持设备短距离通信的无线技术,能在包括移动电话、PDA、笔记本电脑、无线耳机、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。缺点是通讯距离短,一般在10m 内;只能点对点通信,即使采用无线方式将多个蓝牙设备连接成微微网,但也只能寻址8 个设备。但其传输速率快,2.0 版为2Mbit/s。一般用于短距离的高带宽性大容量的音视频和图像多媒体及数据网络,在物联网系统中应用少。
2.4.3 Zigbee技术
Zigbee 可工作在2.4GHz(全球)、868MHz(欧洲)、915MHz(美国)3 个频段上,分别具有250kbit/s、20kbit/s、40kbit/s 的传输速率,传输距离在几十至几百米之间,范围依赖于传输功率与信道环境(一般30m 左右)。我国使用的是2.4G Zigbee 技术,具有低功耗、低成本、低复杂度、自组网、网络容量大、可靠安全等特点。
● 低功耗:收发信息功耗低,具有休眠模式,使得Zigbee 节点非常省电,电池工作时间可长达3 个月到2 年。
● 网络容量大:一个Zigbee 网络最多可有255 个Zigbee 网络节点,一个主控设备,其余为从属设备,通过网络协调器,整个网络最多可以支持超过64000 个Zigbee 节点。而且各协调器可以相互连接,整个Zig- bee 网络节点数目可以做到很大。
● 可靠安全:Zigbee 提供了碰撞避免机制、数据完整性检查和鉴权功能,在数据传输中提供了多级数据保护。
2.4G Zigbee 的理论搜索时延为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。
2.4.4 315/433MHz 技术
该频段为ISM 免许可证使用,无相应组织机构或者联盟约束,无固定通信协议,开放性强。315MHz/ 433MHz 数据收发速率为1.2~9.6 kbit/s,传输距离与发射功率有关,一般在几十米(20m)至几百米(800m,开阔环境)之间。此频段抗干扰能力弱,组网不便,可靠性不高。
315MHz/433MHz 无线技术的优势有:通信实现简单、利用方便、绕射性能好、组合方式灵活多变、可自组网、功耗低等;其缺点是传输速率低、抗干扰能力弱、可靠性较差、组网不便等。对于实现开/关类型的室内控制时延小、布置灵活方便。在现行室内智能系统应用普遍。
2.4.5 IrDA
红外技术优点:带宽大、传输可靠、成本低。缺点:传输距离近,不能绕射。在无线通信领域有所使用,比如大容量音视频传输等。
3最后
通过以上对物联网室内应用各种主要组网方式的分析,有线布线可靠性高、容量大;无线网络技术则有着无须布设线路、安装方便、高灵活性和移动性等优势。
物联网应用中组网方式很多,不同层次中多种方式都有应用。无论怎么选择,物联网技术的发展,需要充分利用现有组网方式,开发新通信技术,不断创新,丰富物联网物物相连的桥梁。

END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现

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.

物联网的发展为分体空调的智能化管理提供了一个全新的思路。通过对各种运行数据的检测、传送与分析处理使分体空调的控制变得集中化、网络化。分体空调智慧控制系统以物联网的基本框架为基础,将分体空调通过物联网连接起来,进行智能控制和精确控温,既可实现分体空调系统的精细化管理,又可有效杜绝空调不合理使用,从而在保障室内舒适度的同时实现分体空调节能。

天鹤物联以某酒店分体空调改造项目为例,通过对改造前后空调能耗数据的整理分析,展示实际改造情况。

技术介绍

物联网的基本框架分为感知层、网络层和应用层。感知层负责温度、湿度、电流等数据的采集,为物联网3层架构的最底层,网络层作为物联网3层架构的中间层,主要功能是将感知层采集到的数据信息传输给应用层;应用层是物联网3层架构的最高层,它主要用于对接收到的信号数据进行处理,并通过末端进行控制实施。

Grus AIOT平台控制系统采用物联网的架构:感知层通过无线温湿度传感器等检测室内环境;网络层采用LoRa协议和网络将数据传输给应用层,即Grus AIOT平台;平台进行温度、运行情况、运行时间等多种参数的比对,并根据比对结果控制空调压缩机的运行。GrusAIOT平台通过以上监测和控制方式达到避免极端温度设定工况下空调长时间满负荷运转。

项目实例描述

天鹤物联某酒店分体空调节能改造项目,该酒店于2015年建成,共3层,层高为2.5m,呈东西朝向。外墙厚度为300mm;外窗窗框为铝合金材质,双层玻璃,密封性良好,酒店有A户型(20㎡)和B户型(18㎡)2种户型共52间房,其中1层和3层各17间(12个B户型,5个A户型;9个东朝向,8个西朝向),2层18间(13个B户型,5个A户型;9个东朝向,9个西朝向)。营业至今,酒店平均入住率为90%。该酒店采用分体空调系统,每个房间均安装KFR-23GW/(23556)Ga-3热泵型定频空调1台。

酒店空调系统至测试时已运行5年时间。经调研发现,客户设置温度往往偏极端,多数客户会把空调温度设在18〜20℃造成空调长时间满负荷运转,从而引起大量的能源浪费。

该改造项目通过安装Grus AIOT平台控制系统,由传感器感应室内实际温度,反馈至Grus AIOT平台控制系统,由红外线信号控制压缩机启停(室内温度高于26℃开启、低于24℃关闭),从而在满足室内舒适度的同时,达到节能的效果。

在该酒店改造完成之后,我司进行了以实际运行数据为基础进行节能效果的分析对比。

节能对比成效

该酒店所有房间内的分体空调于2020年6月全部安装改装完毕,系统通过控制压缩机的运行实现节能,通过实时记录电耗和运行时间实现节能直观化。

项目完成后,以整层作为对比对象,用1、2层房间进行整体节能效果对比,其中,1层房间的空调按原方式运行,不作控制;2层房间的空调按节能控制方式运行。以8月作为对比期,每天计量空调运行时间和用电量。通过综合对比1、2层空调总体单位时间耗电量,分析整体节能效果。1、2层房间信息及节能对比方案如表1所示。

表1 1、2层房间信息及空调节能方案

楼层
房间数量
A户型数量
B户型数量
东朝向数蜃
西朝向数量
节能开美
试验天数/d
1
17
12
5
9
8
关闭
31
2
18
13
5
9
9
开启
31

节能效果对比分析

根据对比方案,对1、2层各分体空调数据分别进行归纳整理,计算出节能控制关闭及开启状态下的累计电耗、累计运行时长、单位时间电耗及节能量和节能率,具体数据见表2。

表2 对比空调节能效果

1层数据处理(节能控制关闭)

2层数据处理(节能控制开启)

单位时间节能量/kW

节能率/%

累计耗电量/(kW•h)

累计运行时长/h

单位时间耗电量/kW

累计耗电量/(kW•h)

累计运行时长/h

单位时间耗电量/kW

2495.7

5253.4

0.475

1849.0

4801.1

0.385

0.090

18.9

从表2可以看出,节能控制关闭时分体空调的平均单位时间耗电量为0.475kW,而节能控制开启时,分体空调平均单位时间耗电量仅为0.385kW,节能率达到了18.93%。从节能对比的分析结果可看出,虽然分体空调可按照设定温度进行间歇运行,但其能耗依然较高,开启节能控制可有效实现节能运行。

同时,在数据整理过程中发现在节能控制开启时,空调运行时间越长,其单位时间耗电量越低。也就是说,空调运行时长越长,其节能效果越好。

表3 不同运行时长空调节能效果分析

运行时长/h

节能控制关闭

节能控制开启

单位时间节能量/kW

节能率/%

累计耗电量/(kW•h)

累计运行时长/h

单位时间耗电量/kW

累计耗电量/(kW•h)

累计运行时长/h

单位时间耗电量/kW

<3

32.6

61. 1

0. 533

30.7

59.8

0.513

0.020

3. 74

3-10

338.5

681.4

0.497

272.2

624.6

0.436

0.061

12.29

>10

2124.6

4510.8

0.471

1546.2

4116.7

0. 376

0.095

20. 26

结合数据来看,在房间空调运行初期,即运行时长短于3h时,为了保证房间温度能达到空调设定参数,空调在此时段内基本处于一直开启状态且以最大功率进行输出,所以在此时段内节能模式的开启基本不能带来节能率;当室内环境参数达到设定值,即运行时长为3〜10h时,空调在节能模式运行下间歇性运行,通过调节压缩机转速来控制功率输出,而在非节能模式下仍为一直开启状态;当室内参数持续稳定,即空调运行时长长于10h时,空调持续间歇变频运行,节能率达到20%以上且上升趋势趋于平缓。所以,在节能模式下,空调运行时间越长,单位时间耗电量越低。

从表3可以看出:

当空调运行时长>3h时,在节能控制关闭的情况下,其单位时间耗电量为0.533kW,而开启节能控制时,单位时间耗电量降为0.513kW,节能率为3.74%;

当空调运行时长为3〜10h时,在节能控制关闭的情况下,单位时间耗电量为0.497kW,而开启节能控制时,单位时间耗电量降为0.436kW,节能率为12.29%;

当空调运行时长〉10h时,在节能控制关闭的情况下,单位时间耗电量为0.471kW,而开启节能控制时,单位时间耗电量降为0.376kW,节能率上升至20.26%。

结论

天鹤物联综上分析得出基于物联网技术开发的空调节能控制系统,通过制定节能策略控制分体空调压缩机的运行等方式,在保证室内环境品质的前提下,可很好地实现分体空调节能。

从实施数据对比的结果可看出,开启节能控制可有效降低空调能耗,节能率可达18.93%,且运行时间越长,节能率越高,当运行时长长于10h时,节能率可提高至20.26%。

据此可见,物联网技术在动态调节及智能化供能方面,具有不可替代的显著优势,可以进一步提升能效,实行精细化管理、按需供能、精确控制,从而使空调系统实现智慧高效运行。

END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现

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.

2021年10月24号中共中央国务院发布关于做好碳达峰、碳中和的工作意见。在这个意见里对“双碳目标”一些措辞非常严厉,总结一下就是在双碳战略下,国务院要求压实地方责任,严格监督考核,每年向党中央国务院汇报落实情况,对于未完成目标任务的地区部门实行通报批评和约谈问责。

而2021年11月10号住建部出台的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》,作为强制性工程建设规划,全部条文必须严格执行。从规范使用范围来看,它对于新建、扩建、改建建筑以及既有建筑节能改造工程基本上包括所有的建筑形态。

从多个通知文件来看,国家层面对“双碳目标”态度很坚决。中央空调作为建筑能耗大头,作为从事建筑智能化行业的企业来讲,天鹤从物联网技术出发,综合中央空调末端节能新技术的落地经验,重点对风机盘管部分的中央空调末端节能技术加以阐述。

谈到这项新技术,实际上在广东地区已经用了将近10年,但并没有得到全面推广。主要的原因是在整个行业里把耗电和耗能的概念混淆了。我们知道在99%的情况下耗电就是耗能,但是在中央空调系统里头,我们70%的电是耗在哪?答案是耗在机房设备——机组冷冻泵、冷却泵、冷水塔。那么80%的能耗耗在哪?其实是耗在末端。在会议室、宾馆的每个客房、餐厅、大厅都是末端。总结一句就是80%的能耗在末端,但是70%的电费是在机房,所以末端一直被人忽视。

比如酒店里头最多的风机盘管,它的耗电是分散的,一个风机几十瓦到一两百瓦,所以大家认为末端耗电不大因此不需要节能。而作为风机盘管,大概五六十年,风机盘管的控制从来没变过,它的效率会高吗?答案一定是不高的。

首先,我们知道传统的风机盘管的控制技术存在的问题几十年没变过,所以风速只有三档,冷热水只能通断调节,这种调节通常房间的设定温度波动上下在2.5度左右,所以舒适性比较差,另外就是跟与室内能量转换率低。

针对以上问题,在物联网、人工智能等新技术的加持下,产生了自适应变参量的控制算法技术,它能够按需供给,能耗最好能够精准供给达到更高的效率。应用此技术升级后主要有三项成效:

第一个就是当房间环境温度达到设定温度时,温度波动范围会缩小。比如广州白天鹅宾馆就是第一个采用这种技术的酒店,它的温度波动基本上是控制在0.3度左右,一般不超过0.5度。而传统的控制技术温度波动在2.5度上下,所以舒适性很高。

第二个,当达到设定温度以后,风机的转速通常都是维持在最低档。如果是高中低三档,它都可以一直保持在最低档,噪音比较低,房间的安静度就会很高。

第三个是我们今天最关心的节能,盘管的冷冻水平均减少了70%。采用了新的技术之后控制器会带有控制算法功能,实际上是解决了风机盘管中的一个配套部件——电动二通阀的痼疾。

电动二通阀极易损坏,通常使用2—3年之后,至少有30%以上会出问题。在北京地区,新做的工程70%的电动二通阀从来没有关过,因为怕通电关断以后打不开,所以有施工的时候就把水阀用手动固定死。在广东地区这种现象少一些,但至少也有50%的项目电动二通阀从来没有关过。由此造成额外的管路损失,降低中央空调系统的制冷效率,浪费电能,还对系统的冷冻水分配造成不良影响。

现下使用自适应控制算法技术的执行器,对电动二通阀做智能改造处理。按照天鹤物联的项目经验来看,对于既有建筑的中央空调改造,只针对这一项的改造,冷冻水平均就可以减少50%。这对于中央空调的节能成效是有显著提升的。

而自适应变参量的控制算法这一项节能技术仅仅是天鹤物联在空调节能中所采用的一项技术,我们通过采集冷却塔、冷却泵、冷机、冷冻泵、阀门、末端实时数据,结合先验知识、机理模型与AI算法,智能分析识别中央空调系统、设备及传感器等三个层面的有效数据。不仅解决了风机盘管方面的节能问题,还解决了供冷不稳定和系统长期带病运行等痼疾,实现节能10%-20%范围,从投资回报来讲,通常一年到三年左右就可以收回成本。

中央空调末端节能新技术对于设备的智能节能控制,降低空调能耗,降低运行成本,提高安全运行水平具有十分显著的成效。更可综合实现能效精细化管理,提高设备利用率等效果。结合“双碳目标”实际,可发挥最大作用,为终端设备节能、安全、高效运行提供保障。

END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现

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.

国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》

2021年9月22日

到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消费比重达到20%左右;森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到180亿立方米,为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。

到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;森林覆盖率达到25%左右,森林蓄积量达到190亿立方米,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。

到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现。

煤电

严格控制化石能源消费。加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。

可再生能源

到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。

建筑用能

大力发展节能低碳建筑。持续提高新建建筑节能标准,加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。大力推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造,提升建筑节能低碳水平。逐步开展建筑能耗限额管理,推行建筑能效测评标识,开展建筑领域低碳发展绩效评估。

开展建筑屋顶光伏行动,积极稳妥推进核电余热供暖,因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。

节能降碳

大幅提升能源利用效率。把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域,持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能,提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。健全能源管理体系,强化重点用能单位节能管理和目标责任。

国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》

国发〔2021〕23号2021年10月24日

到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

煤电

加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。严格控制新增煤电项目,严控跨区外送可再生能源电力配套煤电规模,新建通道可再生能源电量比例原则上不低于50%。

可再生能源

全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,加快建设风电和光伏发电基地。到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

建筑用能

加快提升建筑能效水平。加快更新建筑节能、市政基础设施等标准,提高节能降碳要求。加强适用于不同气候区、不同建筑类型的节能低碳技术研发和推广,推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。加快推进居住建筑和公共建筑节能改造,持续推动老旧供热管网等市政基础设施节能降碳改造。提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,加快推广供热计量收费和合同能源管理,逐步开展公共建筑能耗限额管理。到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准。

提高建筑终端电气化水平,建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

工业和信息化部 国家发展改革委 生态环境部关于印发《工业领域碳达峰实施方案》的通知

工信部联节〔2022〕88号2022年7月7日

到2025年,规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%,单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度,重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

“十五五”期间,产业结构布局进一步优化,工业能耗强度、二氧化碳排放强度持续下降,努力达峰削峰,确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。

可再生能源

鼓励企业、园区就近利用清洁能源,支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。

加强能源电子产业高质量发展统筹规划,推动光伏、新型储能、重点终端应用、关键信息技术产品协同创新。支持低成本、高效率光伏技术研发及产业化应用,持续推动陆上风电机组稳步发展,完善风电装备产业链。

综合能源/源网荷储/微电网

增强源网荷储协调互动,引导企业、园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行,推进多能高效互补利用。

电气化

综合考虑电力供需形势,拓宽电能替代领域,在铸造、玻璃、陶瓷等重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术,开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代,扩大电气化终端用能设备使用比例。

绿色工厂/低碳工业园区

引导绿色工厂进一步提标改造,对标国际先进水平,建设一批“超级能效”和“零碳”工厂。

通过“横向耦合、纵向延伸”,构建园区内绿色低碳产业链条,促进园区内企业采用能源资源综合利用生产模式,推进工业余压余热、废水废气废液资源化利用,实施园区“绿电倍增”工程。到2025年,通过已创建的绿色工业园区实践形成一批可复制、可推广的碳达峰优秀典型经验和案例。

数字化管理

推动重点用能设备上云上平台,形成感知、监测、预警、应急等能力,提升碳排放的数字化管理、网络化协同、智能化管控水平。促进企业构建碳排放数据计量、监测、分析体系。打造重点行业碳达峰碳中和公共服务平台,建立产品全生命周期碳排放基础数据库。

节能降碳

“十四五”期间,建成一批绿色工厂和绿色工业园区,研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品,筑牢工业领域碳达峰基础。

把节能提效作为满足能源消费增长的最优先来源,大幅提升重点行业能源利用效率和重点产品能效水平,推进用能低碳化、智慧化、系统化。

财政部《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》

财资环〔2022〕53号2022年5月25日

坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进,积极构建有利于促进资源高效利用和绿色低碳发展的财税政策体系。到2025年,财政政策工具不断丰富,有力支持各地区各行业加快绿色低碳转型。2030年前,有利于绿色低碳发展的财税政策体系基本形成,推动碳达峰目标顺利实现。2060年前,财政支持绿色低碳发展政策体系成熟健全,推动碳中和目标顺利实现。

教育部《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》

教高函〔2022〕3号2022年4月19日

加强绿色低碳教育,推动专业转型升级,加快急需紧缺人才培养,深化产教融合协同育人,提升人才培养和科技攻关能力,加强师资队伍建设,推进国际交流与合作,为实现碳达峰碳中和目标提供坚强的人才保障和智力支持。

进一步加强人才培养。适度扩大专业人才培养规模,保证人才增长需求,增强“走出去”国际化软实力。拓展专业的深度和广度,推进新能源材料、装备制造、运行与维护、前沿技术等方面技术进步和产业升级。

住房和城乡建设部 国家发展改革委《城乡建设领域碳达峰实施方案》

建标〔2022〕53号2022年6月30日

2030年前,城乡建设领域碳排放达到峰值。城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立;建筑节能、垃圾资源化利用等水平大幅提高,能源资源利用效率达到国际先进水平;用能结构和方式更加优化,可再生能源应用更加充分;城乡建设方式绿色低碳转型取得积极进展;城市整体性、系统性、生长性增强;建筑品质和工程质量进一步提高,人居环境质量大幅改善;绿色生活方式普遍形成,绿色低碳运行初步实现。力争到2060年前,城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。

全面提高绿色低碳建筑水平

持续开展绿色建筑创建行动,到2025年,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,星级绿色建筑占比达到30%以上,新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一星级以上。2030年前严寒、寒冷地区新建居住建筑本体达到83%节能要求,夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建居住建筑本体达到75%节能要求,新建公共建筑本体达到78%节能要求。推动低碳建筑规模化发展,鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。加强节能改造鉴定评估,编制改造专项规划,对具备改造价值和条件的居住建筑要应改尽改,改造部分节能水平应达到现行标准规定。持续推进公共建筑能效提升重点城市建设,到2030年地级以上重点城市全部完成改造任务,改造后实现整体能效提升20%以上。推进公共建筑能耗监测和统计分析,逐步实施能耗限额管理。加强空调、照明、电梯等重点用能设备运行调适,提升设备能效,到2030年实现公共建筑机电系统的总体能效在现有水平上提升10%。

优化城市建设用能结构

推进建筑太阳能光伏一体化建设,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。推动既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。加快智能光伏应用推广。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中,积极推广太阳能光热建筑应用。因地制宜推进地热能、生物质能应用,推广空气源等各类电动热泵技术。探索建筑用电设备智能群控技术,在满足用电需求前提下,合理调配用电负荷。

推进绿色低碳建造

大力发展装配式建筑,推广钢结构住宅,到2030年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%。优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品,建立政府工程采购绿色建材机制,到2030年星级绿色建筑全面推广绿色建材。推进建筑垃圾集中处理、分级利用,到2030年建筑垃圾资源化利用率达到55%。

农业农村部 国家发展改革委 《农业农村减排固碳实施方案》

农科教发〔2022〕2号2022年5月7日

“十四五”期间,在增强适应气候变化能力、保障粮食安 全基础上,坚持降低排放强度为主、控制排放总量为辅的方针,采取可再生能源替代行动。以清洁低碳转型为重点,大力推进农村可再生能源开发利用。到 2025 年,农业农村减排固碳与粮食安全、乡村振兴、 农业农村现代化统筹融合的格局基本形成。到 2030 年,农业农村减排固碳与粮食安全、乡村振兴、 农业农村现代化统筹推进的合力充分发挥,农业农村发展全面绿色转型取得显著成效。

《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》

国家发展改革委、办、工业信息化部、
发改高技〔2021〕1742号2021年11月30日

到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局。数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升。

全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。

利用绿色能源。鼓励使用风能、太阳能等可再生能源,支持具备条件的数据中心开展新能源电力专线供电。统筹5G与可再生能源分布式发电布局,对电源、空调等能耗系统积极推进去冗余简配,严控废旧设施处理。

科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》

国科发社〔2022〕157号2022年6月24日

充分发挥国家战略科技力量和各类创新主体作用,深入推进跨专业、跨领域深度协同、融合创新,构建适应碳达峰碳中和目标的能源科技创新体系。到 2030 年,大幅提升能源技术自主创新能力,带动化石能源有序替代,推动能源绿色低碳安全高效转型。

能源绿色低碳转型支撑技术

煤炭清洁高效利用。加强煤炭先进、高效、低碳、灵活智能利用的基础性、原创性、颠覆性技术研究。实现工业清洁高效用煤和煤炭清洁转化,攻克近零排放的煤制清洁燃料和化学品技术;研发低能耗的百万吨级二氧化碳捕集利用与封存全流程成套工艺和关键技术。

新能源发电。研发高效硅基光伏电池、高效稳定钙钛矿电池等技术,研发碳纤维风机叶片、超大型海上风电机组整机设计制造与安装试验技术、漂浮式光伏系统。开展地热发电、海洋能发电与生物质发电技术研发。

智能电网以数字化、智能化带动能源结构转型升级,研发大规模可再生能源并网及电网安全高效运行技术,重点研发高精度可再生能源发电功率预测、煤电与大规模新能源发电协同规划与综合调节技术、柔性直流输电、低惯量电网运行与控制等技术。

储能技术。研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。

可再生能源非电利用。研发太阳能采暖及供热技术、地热能综合利用技术等。研发推广生物航空煤油、生物柴油、纤维素乙醇、生物天然气、生物质热解等生物燃料制备技术等。

氢能技术。研发可再生能源高效低成本制氢技术、大规模物理储氢和化学储氢技术、大规模及长距离管道输氢技术、氢能安全技术等;探索研发新型制氢和储氢技术。

节能技术。在资源开采、加工,能源转换、运输和使用过程中,以电力输配和工业、交通、建筑等终端用能环节为重点,研发和推广高效电能转换及能效提升技术;发展数据中心节能降耗技术,推进数据中心优化升级;研发高效换热技术、装备及能效检测评价技术。

据统计,2021年暖通空调系统市场为1970 亿美元,预计到 2026 年将超过 2710 亿美元。其中大部分增长将发生在商业领域,部分原因是对能源效率的需求不断增长。

绿色节能的新需求,使得公众对使用 暖通空调(HVAC)系统让建筑物更健康的要求日益加重,这使运营情况更加复杂。

要真正充分利用空调设备,IoT 空调监控系统是一项新的宝贵发现。这种新兴的智能技术使我们能够深入了解系统性能、实施智能自动化策略并优化效率。

IoT 中央空调管控系统的好处

IoT中央空调管控系包括物联网传感器,用于监控温度、占用率、新鲜空气摄入量和其他影响室内气候的条件。控制器和执行器将从这些传感器收集的数据转化为行动。一些动作是即时的并预编程到系统中。更复杂的分析由具有机器学习功能的智能楼宇管理平台执行,可提供深入的见解并不断完善调整。

IoT中央空调管控系与智能楼宇管理平台集成可带来巨大优势:

更高的能源效率

IoT中央空调管控系帮助建筑物更有效地加热和冷却空间。传感器数据可用于评估设备性能、识别低效率并基于一系列变量创建以效率为中心的自动化策略。

物联网设备还可以监控中央空调系统中的元素,包括可变风量系统和风机盘管,以提高能源效率

降低能源成本

更高的效率意味着更低的能源费用。集成智能物联网技术可以使新旧 中央空调系统尽可能经济。

可持续性

中央空调系统对环境有很大的影响,并且通常是建筑物可持续性的最重要障碍之一。通过优化效率,IoT中央空调管控系可以大大减少建筑物的碳足迹,并且通常是获得LEED和BREEAM等认证的关键。

这些可持续发展计划不仅对环境有益。它们也适合商用运营。经认证的建筑物租金更高——比未经认证的建筑物高出 23%——并且对租户和买家的吸引力越来越大。

更好的使用者健康

环境和设备监测有助于查明导致室内空气质量差和危害使用者健康的条件。先进的IoT中央空调管控系可以确保中央空调设备始终响应使用者的需求,并保障建筑物内每个人的福祉。

更舒适

智能技术可帮助建筑运营商在不影响能源效率的情况下最大限度地提高舒适度。IoT中央空调管控系有助于保持理想的温度和湿度水平,并确保建筑物对不断变化的使用者需求保持响应

简化维护

IoT中央空调管控系和智能楼宇管理平台允许采取主动、预测性的维护方法,从而转变维护方式。数据驱动维护意味着:

  • 减少对人工干预的依赖

  • 更轻松的故障排除

  • 减少停机时间

  • 降低维护成本

  • 结果是更好的建筑性能和简化的操作

移动控制

物联网使从任何智能设备远程访问 中央空调和其他建筑数据成为可能,确保利益相关者在需要时获得所需的信息,无论他们身在何处。

互操作性

支持IoT中央空调管控系与其他智能系统协同工作,以解锁新功能并支持更高的效率。

例如,可以根据实时或预测的占用情况调整中央空调功能,以确保舒适的条件,同时消除不必要的加热和冷却。物联网驱动的中央空调系统还可以与智能风扇和智能百叶窗配合使用,甚至可以根据外部温度或天气调整室内条件。

需求预测

预测建筑物能耗的能力是一个巨大的优势。智能建筑平台可以使用IoT中央空调管控系数据来预测未来的能源需求并促进峰值能源需求的减少

彻底改变资产管理模式

IoT中央空调管控系的好处是深远的。从简化日常设施管理和改善使用者的工作环境到重新定义建筑物与环境的关系,物联网驱动的监控可以彻底改变资产管理模式。无论是处于设计新建筑的第一阶段还是在寻找改善现有物业的方法,天鹤物联都可以创建一个端到端的解决方案,让业主可以优化中央空调系统等等。

END

天鹤物联

让连接更简单,让梦想能实现

上海天鹤物联网有限公司聚焦于办公楼宇、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.