了解如何通过将温控器设定在26度实现舒适体感和节能效果。本文探讨了个体差异、环境因素、传感器位置、湿度影响及智能控制系统的作用,提供了实际操作建议,助您在居家生活中达到最佳节能与舒适度。
了解如何通过将温控器设定在26度实现舒适体感和节能效果。本文探讨了个体差异、环境因素、传感器位置、湿度影响及智能控制系统的作用,提供了实际操作建议,助您在居家生活中达到最佳节能与舒适度。
能源效率和智能家居解决方案的重要性日益增加。随着能源成本的上升和对可持续性的关注,房主们正在寻找更有效地监控和管理其能源消耗的方法。家庭能源监控设备已成为这一努力中的重要工具,提供实时数据和见解,从而带来显著的节省和环境效益。
由于气温随着季节的变化而起伏,我们中的许多人都在努力为自己的家找到完美的温度设置。我们信赖的中央空调面板上显示的温度对我们的舒适度、电费甚至健康都起着重要作用。 极热或极冷会给人体带来巨大的压力,导致疲劳、不适,甚至出现危险的医疗状况。我们不要忘记对我们的钱包和环境的影响——耗电的供暖和制冷系统会迅速推高水电费和碳足迹。在这篇文章中,我们将深入研究最佳空调面板设置背后的科学,为夏季和冬季提供明确的建议。 保持凉爽:夏季最佳空调面板设置 随着室外温度的飙升,为夏季找到合适的空调面板设置可能是一项微妙的平衡工作。把温度调得太低,你会为你的电费账单付出高昂的代价。但如果你把它保持得太高,你可能会发现你自己和你的家人很难保持舒适。那么,最佳点是什么呢? 根据专业数据显示,当你的家有人的时候,夏季推荐的空调面板设置在25.5°C到27.8°C之间。该系列在能源效率和个人舒适度之间取得了理想的平衡。任何低于25.5摄氏度的温度都会导致冷却成本急剧增加,每低于这个阈值一度,你的每月水电费可能会增加3-5%。 当然,这个理想的温度范围并不是一成不变的——有几个重要的因素会影响到你的特定情况下最合适的设置: 01 室外温度和湿度水平 室外越热越潮湿,你的空调系统就越难维持一个舒适的室内环境。在炎热的夏季,你可能需要将恒温器设置在建议范围的低端,以抵消高温和潮湿。 02 保温与通风 具有足够空气循环的隔热良好的房屋通常需要较少的冷却来达到与隔热较差的空间相同的舒适水平。如果你的房子有一流的隔热和高效的通风,你可以把恒温器设置在更高的范围内。 03 占用率及活动水平 在一个特定空间里的人数和他们活动的强度也会影响理想的恒温器设置。占用率高、活动频繁的空间,如客厅和家庭健身房,可能需要比人口稀少、久坐不动的区域(如家庭办公室或客房)保持一到两度的温度。 推荐的夏季空调面板温度设置 场景 最佳温度范围 一般情况 25.5°C ~ 27.8°C 隔热良好/通风的空间 26.1°C ~ 27.8°C 高频活动区域 24.4°C ~ 26.7°C 空闲区域 29.4°C ~ 32.2°C 上表中列出的温度范围可以作为一个有用的起点,但重要的是要注意,空调面板温度设置可能会根据您的独特情况而有所不同。根据需要进行调整,以达到最大的舒适度和效率。 首先将空调面板温度设置为“一般情况”建议的25.5-27.8°C。在几天的时间里,监测这种感觉在你的家里或办公室里是怎样的。如果还是太热,试着把温度降低一到两度。相反,如果感觉不舒服,那就再加一个档次。 同样重要的是要考虑你的空调面板使用模式如何影响能源消耗。当你早上第一次打开空调时,尽量避免大幅降低温度,因为这可能会导致你的暖通空调系统超时工作以达到理想的设置。相反,实施一个渐进的温度调节,也许在早上开始时温度高一点,然后随着一天的升温慢慢降低温度。 最后,当房间空着的时候,别忘了调节你的空调面板温度。将温度提高到29.4-32.2°C可以在不牺牲舒适性的情况下节省大量能源。 关键是要将空调面板温度优化作为一个不断尝试和错误的过程。通过密切监测你的室内环境,并逐步调整,你可以找到舒适和效率的完美平衡,最适合你的独特情况。 建议冬季室内温度设置 01 建议的冬季室内温度范围 冬季建议的室内温度范围通常在18-22℃之间。这个温度范围是暖通空调(HVAC)专家和能源效率组织建议的,因为它既能提供舒适的生活环境,又能节约能源。 02 影响冬季温度设置的关键因素 室外温度:室外温度越冷,室内温度就需要越高,以抵消家庭的热量损失。 家庭隔热效率:与隔热差的家庭相比,隔热良好的家庭可以更有效地保持热量,需要更少的能量输入来保持舒适的温度。 占用模式:占用率较高的房间,如客厅,通常需要保持温暖,而不经常使用的空间,如卧室。 供暖设备类型:家庭供暖系统(如电力、燃气等)的效率和热输出能力将影响最佳温度设置。 03 房间之间温度变化 一般来说,经常使用的起居区域,如客厅,应保持在18°C到22°C之间。使用频率较低的卧室可以保持稍低的温度,大约16°C到20°C,以达到更好的能源效率。 温度设置和能源效率 01 温度设置对能耗的影响 供暖系统的温度设定值对能源消耗和相关成本有直接影响。一般来说,较低的温度设置会减少能源使用和降低水电费,而较高的温度设置会导致能源消耗增加和运营成本增加。了解这种关系对房主实现节能目标至关重要。 02 优化温度以节约能源 通过实施推荐的冬季温度范围,并根据占用情况、建筑特征和供暖系统性能进行战略性调整,可以在不影响热舒适的情况下实现显著的节能。精心的温度管理,结合其他节能措施,可以有助于整体减少建筑的碳足迹和环境影响。 自动温度控制系统 01 智能空调面板及应用…
压缩机是中央空调系统的心脏,主要负责把制冷剂压缩成高压气体,再通过冷凝器放出热量后进入蒸发器,在低温低压的环境下吸收被冷却介质的热量而汽化,从而达到制冷或制热的目的。中央空调压缩机在运转时如果出现异常现象,轻则影响其使用寿命和制热效果,重则会造成严重后果。 由于中央空调压缩机自身结构的特殊性,在使用过程中出现故障的几率要远远高于其他类型压缩机。压缩机一旦出现故障,其维修费用也要比普通压缩机高出很多,并且对系统的影响也要比其他类型压缩机大。因此,了解中央空调压缩机故障原因并及时维修至关重要。 1、吸气温度过高:主要是由于吸气过热度增大造成,吸气温度高不代表吸气压力高,吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。吸气温度过高的原因主要有: (1)系统中制冷剂充注量不足:即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。 (2)膨胀阀开启度过小:造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。 (3)膨胀阀口滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。 (4)其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。 2、吸气温度过低:主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。 (1)制冷剂充注量太多:占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。 (2)膨胀阀开启度过大:由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。 由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)。 3、排气温度不正常:影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度。 压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。 吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。 排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。 造成排气温度升高的主要原因有: (1)、吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。 (2)、冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高。 (3)、排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。 4.排气压力较高:主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。 排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。 降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。增加冷却介质流量可降低冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。 产生这种故障的主要原因: (1)、冷却水(或空气)流量小,温度高. (2)、系统内有空气,使冷凝压力升高. (3)、制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积. (4)、冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。 5、排气压力过低:主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。 排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。常见原因:膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。 6、通过物联网技术手段,可以实时监测关键运行参数,实现对中央空调系统的智能诊断和精准优化,有效解决上述常见的故障问题。 天鹤物联将物联网技术应用于中央空调系统维护,具体实施方案如下: 1.硬件设备部署: 在中央空调系统的关键位置,如压缩机进出口、蒸发器、冷凝器等部位,安装温度、压力、电流等传感器设备。 采用无线通信技术,如Wi-Fi、lorawan等,将传感器数据实时上传至中央控制系统。 根据需要,还可部署影像监控设备,对系统运行状态进行全面观察。 2.数据采集和分析: 建立中央控制系统,集中收集各传感器采集的实时运行数据。 利用大数据分析技术,对历史数据进行深入挖掘,建立故障诊断模型。 结合机器学习算法,持续优化诊断模型,提高故障预测的准确性。 3.远程监控和诊断: 利用移动端APP或Web管理平台,实现对中央空调系统的远程监控。 工作人员可实时查看系统各项运行参数,并根据诊断结果进行远程调试。 当发现异常情况时,系统可自动推送告警信息,便于快速响应和处理。 4.智能优化控制: 基于对历史数据的深入分析,建立中央空调系统的智能优化控制模型。 根据用户需求、环境变化等因素,自动调节压缩机转速、冷凝器风机转速等参数,提高系统的能效表现。 通过持续学习和优化,不断提升中央空调系统的智能控制水平。 5.维护管理优化: 借助物联网数据,制定更加精准的设备维护计划。 根据设备状态的实时监测,提前预警可能出现的故障,提高维护效率。 对设备的整体使用寿命进行预测,合理规划设备更新换代。 将物联网技术融合到中央空调系统的维护管理中,实现对系统的全面智能化管控,提高系统的稳定性和能源利用效率,最终为用户带来更优质的使用体验。 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、引言 物联网智能的应用正在改变着我们的日常生活和工作方式,螺杆制冷机组作为制冷技术的重要组成部分,其在物联网智能的影响下,也在发生着深刻的变化。物联网智能能够实时监控和调整螺杆制冷机组的运行状态,使其运行更加平稳,效率更高,大大提高了制冷效果和能效。 二、螺杆制冷机组的工作原理与关键技术 螺杆制冷机组是一种常见的制冷设备,其核心部分是由一对相互啮合的螺杆构成。在工作过程中,这两个螺杆在电机的驱动下高速旋转,通过改变螺杆之间的相对位置,实现对工作介质的压缩和膨胀,从而达到制冷的目的。 螺杆制冷机组的关键技术 1、螺杆设计:螺杆是螺杆制冷机组的核心部件,其设计直接影响到制冷机组的效率和运行稳定性。优秀的螺杆设计应该能够在保证压缩效率的同时,尽可能减小机械损失和泄漏。 2、密封技术:在螺杆制冷机组的运行过程中,需要防止工作介质的泄漏和外部污染物的渗入。因此,密封技术在螺杆制冷机组的设计和制造中占有非常重要的地位。 3、控制技术:控制技术是保证螺杆制冷机组正常运行的关键。通过精确的控制系统,可以实时监控和调整制冷机组的运行状态,保证其在各种工况下都能达到最佳的运行效果。 三、物联网智能在螺杆制冷机组中的应用 物联网智能在螺杆制冷机组中的应用,主要体现在改善效率、优化运行、提高可靠性和安全性这三个方面。 提高螺杆制冷机组的效率 物联网智能通过实时监控螺杆制冷机组的运行状态,收集包括压力、温度、湿度等各种参数的数据,然后通过大数据分析技术,对这些数据进行深度分析和挖掘,找出影响制冷效率的关键因素,从而提出优化建议。例如,通过分析可以发现,在某个温度和湿度下,螺杆制冷机组的效率最高,那么就可以通过调整运行参数,使制冷机组尽可能在这个状态下运行,从而提高效率。 此外,物联网智能还可以通过预测性维护,提前发现可能导致效率降低的问题,如螺杆磨损、密封性能下降等,并及时进行维修,避免效率的降低。 优化螺杆制冷机组的运行 物联网智能通过远程控制技术,可以实现对螺杆制冷机组的远程监控和控制。操作人员可以根据实时监控的数据,远程调整制冷机组的运行参数,如压缩比、排气温度等,使其在最佳的运行状态下工作,从而优化运行。 此外,物联网智能还可以通过机器学习技术,自动调整运行参数,使制冷机组在各种工况下都能达到最佳的运行效果。例如,当环境温度变化时,物联网智能可以自动调整螺杆制冷机组的运行参数,保持最佳的制冷效果。 提高螺杆制冷机组的可靠性和安全性 物联网智能通过实时监控和预测性维护,可以提前发现可能导致设备故障的问题,并及时进行处理,从而提高了螺杆制冷机组的可靠性。 同时,物联网智能还可以通过数据分析,发现可能存在的安全隐患,如压力过高、温度过高等,并及时进行预警,避免事故的发生,从而提高了螺杆制冷机组的安全性。 四、案例分析 在这一部分,我们将通过所实施的一个具体案例来分析物联网智能在螺杆制冷机组中的应用。 具体的实际案例介绍 以我们所实施的某大型物流仓库的冷藏储存仓库节能改造为例。这个物流仓库主要用于存储需要在低温下保存的物品,如食品、医药等。为了保证这些物品的质量,仓库需要保持在一定的低温下。因此,仓库使用了多台大型的螺杆制冷机组来进行制冷。 在引入天鹤节能改造之前,仓库的制冷系统主要依靠人工进行监控和控制。工作人员需要定期检查制冷机组的运行状态,如温度、压力等,并根据需要手动调整运行参数。这种方式不仅工作量大,而且可能因为人为的疏忽导致制冷效果不佳。 为了改善这种情况,经过多重选择,最终确定引入物联网技术进行改造。安装了各种传感器,用于实时监控制冷机组的运行状态,并将这些数据通过网络传输到控制中心。同时,还定制化开发了智能控制系统,可以根据实时数据自动调整运行参数,保证制冷效果。 成效分析 首先,物联网技术对设备的智能化改造,使得制冷系统的监控和控制更加精确和高效。通过实时监控,可以及时发现可能影响制冷效果的问题,并及时进行处理。通过天鹤云控的智能控制,可以自动调整运行参数,保证最佳的制冷效果。 其次,智能控制系统的使用,大大减轻了工作人员的工作负担。他们不再需要定期检查制冷机组的运行状态,而是可以通过查看控制中心的数据进行监控,大大提高了工作效率。 最后,提高了制冷系统的可靠性和安全性。通过实时监控和预警,可以提前发现可能导致设备故障的问题,避免了设备的突然故障。同时,通过数据分析,可以发现可能存在的安全隐患,避免了安全事故的发生。 实践有关经验 首先,物联网智慧化节能改造的实施,需要有一套完善的系统设计和实施计划。包括选择和安装、数据的传输和处理、控制系统的设计和开发等,都需要进行精细的设计和规划。对于实施团队的专业性需要审慎考量。 其次,物联网技术的引入,也需要切实考虑到数据安全和隐私保护的问题。在方案策划前期就需要制定专业的技术框架规划,采取有效的措施,保证数据的安全,防止数据被恶意攻击。 五、结论 物联网智能与螺杆制冷机组的结合,无疑为制冷行业带来了新的机遇和挑战。这种结合不仅能够提高制冷效率,优化设备运行,提高设备的可靠性和安全性,还能大大降低人工监控的工作量,提高工作效率。 然而,这种结合也面临着一些挑战。首先,物联网技术的应用需要大量的数据传输和处理,这对网络带宽和数据处理能力提出了较高的要求。其次,物联网技术的应用可能会带来数据安全问题,如何保证数据的安全,防止数据被恶意攻击,是需要解决的重要问题。此外,物联网技术的应用还需要相应的法规和标准的支持,如何制定和完善相关的法规和标准,也是一个需要关注的问题。 随着物联网技术和人工智能技术的不断发展和完善,物联网智能与螺杆制冷机组的结合将会越来越成熟,其应用将会越来越广泛。可以期待,未来的螺杆制冷机组将会更加智能化,更加高效和可靠。 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
在当今的家庭环境中,合适的温度调控不仅关系到居住的舒适性,还直接影响到能源消耗和经济效益。从地暖到中央空调,不同的温控器扮演着核心的角色,帮助我们在四季变换中保持室内温度的恒定和舒适。随着科技的发展,市场上出现了多种类型的温控器,每种都有其独特的功能和适用场景。本文将通过详细的表格和分析,对家用的七种常见温控器进行介绍,帮助您理解每一种温控器的特点和应用,以便做出更合适的选择。 温控器概览 为了更直观地展示不同温控器的基本信息和主要功能,我们首先通过一个表格来对比这七种常见的家用温控器。 表格1:温控器类型与功能对比 温控器类型 主要功能 推荐使用环境 地暖温控器 控制地面加热系统,提供均匀的室内暖气。 住宅、办公室,尤其是寒冷地区的家庭。 热泵温控器 控制热泵的加热和冷却,高效能源使用。 四季变化明显的地区。 电采暖温控器 管理电暖器或电地暖的温度。 任何需要快速加热的小型空间。 中央空调温控器 调节整个建筑的冷暖系统。 大型住宅或商业建筑。 水加热器温控器 控制水加热设备,保证水温恒定。 家庭、酒店或其他需要大量热水的场所。 太阳能热水器温控器 管理太阳能热水系统,优化能源吸收和转换效率。 环保意识强,阳光充足的地区。 新风温控器 控制新风系统,调整进入室内的空气温度和质量。 高密度居住区、需要持续新鲜空气供应的环境。 通过这个表格,我们可以初步了解每种温控器的主要功能和适用环境。接下来,我们将详细介绍每一种温控器的具体特点和应用方式。 详细介绍 地暖温控器 介绍和作用:地暖温控器是设计用来控制地板加热系统的设备,它通过温度感应器监控室内温度,并调整地暖的输出,确保地面温度均匀并符合设定的舒适水平。地暖系统提供的热量从地面均匀辐射上升,增加了热效率并减少了空气中的尘埃流动,这对于呼吸系统敏感的人来说是一个大优点。 常规使用方式:在住宅和商业地产中,地暖温控器通常用于主要生活区域如客厅、卧室和浴室,提供持续而舒适的热量。用户可以根据自己的生活习惯设定每日或每周的加热时间表,以最大限度地提高能效。 接下来,我们将继续详细介绍剩余的六种常见家用温控器,它们的作用、常规使用方式及特点。 2. 热泵温控器 介绍和作用:热泵温控器用于控制热泵系统,这种系统能够同时提供加热和制冷功能,非常适合四季气温变化较大的地区。热泵温控器可以优化热泵运行,提高能效,减少能源消耗。 常规使用方式:热泵温控器通常安装在需要全年温度调节的住宅或商业建筑中。用户可以设置温度阈值,确保无论外界气温如何变化,室内温度始终保持舒适。 3. 电采暖温控器 介绍和作用:电采暖温控器用于控制电加热设备,如电暖气片或电热地板。这种类型的温控器可以精确调节电加热设备的输出,保持稳定的室内温度。 常规使用方式:在家庭或办公室中,电采暖温控器适用于快速加热小型空间。用户可以根据需要调整温度,或设定定时程序,以便在特定时间自动开启或关闭加热。 4. 中央空调温控器 介绍和作用:中央空调温控器用于管理中央空调系统,控制整个建筑或房屋的加热和冷却。这种温控器可以实现复杂的多区域温控,提高整体能效。 常规使用方式:中央空调温控器通常安装在大型住宅或商业建筑中,通过设置不同的区域或楼层以不同的温度需求,实现精细化的温度控制。 5. 水加热器温控器 介绍和作用:水加热器温控器用于控制水加热器的运行,确保水温恒定,避免能源浪费。这种温控器能够精确地调节热水器的温度,适用于家庭、酒店或其他需要大量热水的场所。 常规使用方式:用户可以根据个人喜好和需求设定水温,水加热器温控器还可以设定特定的加热时间表,以节约能源并在需要时提供热水。 6. 太阳能热水器温控器 介绍和作用:太阳能热水器温控器用于管理太阳能集热板和储水罐之间的温度交换。它优化了能源的吸收和转换,确保系统效率最大化,同时防止过热。 常规使用方式:在阳光充足的地区,太阳能热水器温控器可以自动根据太阳辐射强度调节热水的生产,保证持续供应高效且环保的热水。 7. 新风温控器 介绍和作用:新风温控器用于控制新风系统的运行,这些系统负责将处理过的新鲜空气引入室内。它可以调节进入室内空气的温度,提高空气质量,为居住空间提供健康、舒适的环境。 常规使用方式:新风温控器在高密度居住区或工业环境中尤为重要,可以根据外部和内部的温度差自动调节进气量,确保室内空气新鲜且温度适宜。 这些详细介绍提供了各种温控器的具体信息和使用指南,帮助用户根据自己的实际需求和居住环境选择最合适的温控器。接下来的部分将涉及更多关于国际规格与标准的讨论,确保全球用户能够安全有效地使用这些设备。 接线方式与控制策略…
在我国,适应四季变化,如何舒适地度过酷热的夏日和寒冷的冬日是经常谈论到的问题。而这并不仅仅是体感的舒适度,还涉及到能源效率、环保以及长期经济可持续性。 比如,我们选择冷暖气设备,要考虑的问题包括:能源消耗、设备的综合性能、采购和维修成本、设备使用的舒适度、以及设备对环境的影响等。考虑这些因素的同时,还需要关注本地的气候条件、房屋结构、以及室内的具体需求。 因此,我们需要详细对比比较热泵与传统冷暖气设备,才能找到最适合我们的解决方案。 一、热泵系统介绍 01 工作原理及主要组件 热泵系统利用物理学中的热力学第二定律,从一个低温环境吸收热量并将其释放到一个高温环境。 在冬天,热泵从室外空气或地下水中吸收热量,并将其引入室内;在夏天,热泵则从室内吸取热量,导出室外,形成制冷效果。 它的工作机理类似于家用冰箱或空调,但能同时实现供暖和制冷两种功能。 热泵系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器以及膨胀阀等部件组成。 02 如何选择、优缺点 如何选择:南方地区冬天并不十分寒冷,热泵系统可以很好地充当主要或者唯一的暖气设备,而在北方地区,由于冬天极寒,特别是严冬期间,热泵效率可能会显著下降,此时可以考虑配合其他供暖手段(如地暖)使用。 优缺点:热泵系统的使用有多种优点,如能源效率高,环保,低噪音,可同时制冷和制热等。但也有其不足,如安装初期投资相对较大,而且在极端气候下(尤其是北方严寒冬季)效能会减弱,需要配合其他供暖设备。 二、传统冷暖气设备 01 工作原理及主要组件 工作原理:传统的冷暖气设备通常包括两种类型:冷气设备和暖气设备。 冷气设备,如空调,其工作原理是利用制冷剂在吸热膨胀和放热压缩之间反复转换,将室内的热量转移到室外。 暖气设备,如燃气锅炉和电暖气,则通过燃烧燃料或电热来产生热量,并将其供应到室内。 主要组件:传统的冷暖气设备通常包括空调机组或是燃气锅炉、电暖器等设备,以及供应系统(如风管或暖气管道)、室内控制设备(如恒温器)等。 02 如何选择、优缺点 如何选择:在选择传统冷暖气设备时,应考虑系统的效率、冷暖调节能力、噪音、成本,以及适应的气候等因素。一些具备更高能效的系统可能初期投资较高,但长期来看,较低的运行费用可抵消这一差异。除此之外,本地的气候条件、房屋的热需求和房屋结构等也是需要考虑的重要因素。 优缺点:传统冷暖气设备的优点在于可供选择的设备种类多、技术成熟、使用方便、维护成本较低。但其缺点也明显,如能效比相对较低、环保性能不佳(尤其是燃烧式设备)、发热或制冷的效率较低等。 同时,它们只能在冷天提供暖气,不能作为空调设备使用。传统的空调设备在炎热的夏季能提供冷空气,但不能在冬天提供暖气。 这就要求房屋需要分别安装和维护两套系统,一套用于制冷,一套用于制热。 三、如何进行选择 在选择冷暖气设备时,需要根据个人独特的情况考虑多个因素。这些可能包括用户需求、价格、效能、可维护性,以及地理位置(例如区域温度、城市与乡村)和房屋类型(新建还是改造)等: 01 用户需求 对于在南方城市如深圳、广州等地居住的用户来说,由于这些地方一年大部分时间是炎热的,所以对于制冷设备的需求明显超过暖气。在这种情况下,选择一套高效的空调系统,如变频空调,既能满足夏天低温需求,又能应对冬季几乎不需要或仅需适度暖气的情况。 相比之下,北方冬季很冷,暖气需求大,所以必须选择一种高效的取暖设备,如燃气锅炉或电暖器。同时,如果夏季也需空调,热泵因其二合一的功能可能是合适的选择。 在广东以北,江苏以南的南方城市,如福建,江西和浙江等地,冬季虽然平均温度低,但不会出现零下温度,冷暖需求介于最南和最北之间。对于制冷需求较大的夏季,使用空调可以满足;而在冬季,考虑到整体电力成本和热需求,较小的空间下空调的制热模式或者电暖气设备可能是比较经济的解决方案。对于此类区域热泵常常也是一个很好的选择,因为它在四季交替的气候下可以为其提供必要的制冷和制热服务。 对于不那么寒冷的中部地区,如河南,湖北等,这些地方四季分明,冬暖夏寒。夏季可能需要一套效率较高的空调提供制冷,而冬季则需要暖气。这种区域是热泵施展的好地方,尤其是空气源热泵,因为它可以在夏季提供制冷,在冬季则能提供暖气。而对于那些已经存在传统管道供暖的房屋,如果需要安装制冷设备,可能基于经济性和便利性,会选择单独的空调解决制冷需求,同时使用传统供暖解决取暖需求。 02 价格与效能 考虑到整体的能源效率和运行成本,热泵可能在某些情况下占优。例如,根据美国环保署的报告,热泵系统的能源效率通常是传统冷热设备的3到4倍。 然而,这也依赖于地理位置和气候。在北方严寒地域,如黑龙江,当温度低于-3℃时,热泵效率会下降,可能需要额外的电热源来补充,这时燃气锅炉可能会更经济。 03 可维护性 热泵的维护通常包含滤清器的更换、冷凝器的清洁和系统的检查,这些都可以由业主自行进行或者雇佣专业人员操作。 传统的冷暖设备则各自需要进行不同的维护工作,如燃气炉需要定期清理和更换过滤网,空调需要清洁冷凝器和滤网。 总的来说,两种系统在维护性上大致相当,主要看业主的维护频率和对设备熟悉程度。 04 地理位置与房屋类型 在南方湿润地区,空气源热泵会受湿度影响,效率可能会下降,这时考虑地源热泵或者其他方式可能更好。 对于乡村地区,可能无法布设天然气管道,电力驱动的热泵或者电加热器可能更适合。 对于改造房屋,由于前期可能已有设备存在,或者热泵的安装可能需要更改房屋结构,这个时候选择传统的冷暖气设备可能更方便也更经济。新建房屋则可以在设计阶段考虑各种因素,灵活选择最合适的系统。 四、结论 在热泵系统和传统冷暖气设备之间选择,主要取决于具体需求和情况。热泵提供了一种高效的全年制冷和制热方法,适合在全年都需要调节室内温度的场合。然而,它们的初期购买和安装成本可能较高,且在严冬环境下可能需要额外的暖气系统来提供足够的热量。 反观传统冷暖气设备,如燃气锅炉和空调虽然分设,但对于部分地区如冬暖夏热的南方城市,可能是更合理的选择。此外,对于某些地区如果电力供应不稳定或价格昂贵,燃气供暖可能能提供更稳定,低成本的暖气源。 重要的是考虑需求,预算,以及所在地地方的气候和能源成本。比较不同选项的效率,寿命,购买和运行成本,以及维护要求,对于做出最佳决策是必要的。 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
电能表介绍 电能表,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。电能表按其使用的电路可分为直流电能表和交流电能表。其中,直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、地铁等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。仪表可具有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议.直流电能表家用较少,因为主要用于测量电能,如果是进行一些小制作,需要显示电压电流,那就可以直接买电压表或电流表,例如太阳能光伏或者直流充电桩。 某款直流电能表表头的实物接线图 家庭应用更多的还是交流电能表,按其相线可分为单相电能表、三相三线电能表和三相四线电能表。下面是某款智能家用单相表的注解图: 电能表按照安装接线方式可分为:直接接入式和间接接入式(经互感器接入)。 单相电表的直接接入方式 单相表直接接入的接线方式又分为跳入式接线和顺入式接线,在对电度表进行接线之前,需要用万用表辨认电能表接线方式: 第一步,将万用表打在RX100档,测试万用表电阻档准确性,并进行调零操作; 第二步,将两表笔接触电度表1、2接线柱,如果阻值较小,近乎于零,则1、3是进线端,电能表为跳入式接线;如果测得的阻值较大,约为1000Ω,则1、2为进线端,电度表为顺入式接线; 单相表的接线盒一般有接线图,上图为直接接入跳入式接线,在接线盒从左到右有4个孔,进户相线经空气开关后接至电表的1孔,零线接第3孔;2孔线、4孔线分别为电源相线和零线的出线应接至负荷;外壳为金属的应接至接地端子。 互感器 上图中用到了互感器,为了便于大家了解,我们这里先插入一段关于它们的内容,互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。 其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。 所以,互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。通过使用互感器可以扩大电能表的量程,减少了仪表制造规格。除直接接入式电能表外,电流二次回路均已5A为主,电压二次回路均已100v为主。 电流互感器 电流互感器接线 电流互感器上有4个脚和一个圆孔,圆孔是用来穿初级也就是你要检测的电流的导线的,四个脚有两个脚是次级输出脚,另两个脚是固定脚。可用万用表测量一下,有阻值的两脚是输出脚。 电流互感器实物 使用时先将要测的相线穿过互感器,方向是沿着电流的进线方向,对应互感器从P1到P2穿过,P1,P2互感器有标识。P1与SI为同极性端,P2与S2为同极性端,所以有两种情况:如果从P1进,S1端接地;如果从P2进,S2端接地。工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。 电流互感器 电流互感器下部端子,一个接地,一个进入电流表。 看了上图,就可以理解电流互感器所谓的匝数了。 电压互感器 电压互感器是一种小型的降压变压器 ,主要由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子和绝缘支持物等构成,一次绕组并接于电力系统一次回路中,其二次绕组并联接入了测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈,即负载为多个元件时,负载并联后接入二次绕组,且标准额定电压为100V 。由于电压互感器是把高电压变成低电压,所以它的主绕组的匝数较多,二次绕组的匝数较少。 一些电压互感器的外型 电压互感器的几种接线方式分别是: 一个单相电压互感器的接线:这种接线方式在三相线路上,只能测量某两相之间的线电压,用于连接电压表、频率表及电压继电器等。 两个单相电压互感器的V/V形接线:这种接线方式又称不完全星形接线,可以用来测量三个线电压,供仪表、继电器接于三相三线制电路的各个线电压。 三个单相电压互感器接成Yo/Yo:这种接线方式能满足仪表和继电保护装置选用相电压和线电压的要求。在一次绕组中点接地情况下,也可装用绝缘监察电压表。 一台三相五芯柱电压互感器接成Yo/Yo/ ▲(此处应该是开口三角形,只是找不到相应字符):这种接线方式在10kV中性点不接地系统中应用广泛,它既能测量线电压、相电压并能组成绝缘监察装置和供单相接地保护用。 接成Yo形的二次绕组称为基本二次绕组,用来接仪表、继电器及绝缘监察电压表;接成(开口三角形)的二次绕组,称为辅助二次绕组,用来连接监察绝缘用的电压继电器。 单相电表经互感器间接接入 上图所示的是单相电度表既使用电流互感器又使用电压互感器的接法。单相电度表经电流互感器和电压互感器接入电路接线图,如下: 上图是家用单相电能表的实物接线图。需要注意的是,接线是互感器的进线和出线不要接反,否则可能使电脑表转盘反转,接后可以测试一下,要求电能表转盘要按照其箭头所指示的方向转动。如下图: 那么双向电能表和单向电能表,两者有什么样的区别呢? 双向计量电表电能表就是能够计量用电和发电的电能表。 功率和电能都是有方向的,从用电的角度看,耗电的算为正功率或正电能,发电的算为负功率或负电能,该电表可以通过显示屏分别读出正向电量和反向电量并将电量数据存储起来。 安装双向电表的原因是由于光伏发出的电存在不能全部被用户消耗的情况,而余下的电能则需要输给电网,电表需要计量一个数字;在光伏发电不能满足需求时则需要使用电网的电,这又需要计量另一个数字,普通单块电表不能达到这一要求,所以使用具有双向电表计量功能的智能电表。 简单说来,就是单向电度表是计量负载用电量;双向电度表是计量反馈到电网的电量。 三相电表接线 以上是某款三相电表的接线示意图,根据具体情况可以进行相应接线。 上图是三相四线的直接接入式实物接线图。 上图是三相实物接线的说明图,其实在电表上面都有关于端子的使用说明,我们根据需要按要求接线就可以,如下图所示: 高压电压互感器和电流互感器的接线图 某款三相电表端子接线说明 智能三相电监测表的功能 智能三相电监测表在增强了基础功能的基础上,还具备了更高级的智能化特性。例如,它可以通过物联网技术进行远程管理,可以通过无线网络向上级系统或者用户发送电能数据,也可以接收上级系统的控制指令以实现远程控制。它的电力测量和分析能力不仅包括基础的电流、电压、功率因数等,还能进行更深入的电网质量分析,如电流谐波分析。 智能三相电监测表可以实现以下功能: 实时监控和预警: 三相电监测表可以实时获取电能数据,并通过物联网云平台,将这些数据传输给用户或管理系统,使用户可以随时随地了解设备的运行状态。当设备出现异常或超出预设的阈值时,系统可以立即发出报警,帮助用户及时发现并处理问题。 运行状态诊断和优化: 通过对电能数据的深度分析,三相电监测表可以诊断设备的运行状态,包括设备的负荷、电功率和功率因数等,并据此进行优化,如调整设备运行参数或负载分配,从而降低能耗。 能源管理和节能: 在测量和收集电能数据的基础上,三相电监测表可以帮助用户实现精细化的能源管理,并根据实时数据调整能源使用策略,从而实现节能。 空调物联网节能中三相电监测表的应用 智能三相电监测表作为中央空调节能项目中一个重要的监测元件,通过实时监测分析每个核心设备如冷水机组、冷却塔、风机盘管等的电压、电流、功率、功率因素,以定位改造效果和潜在能耗点。 天鹤物联智能三相电监测表…
一、空气气流组织的基本概念 1、送风射流: 空气从孔口吹出,在空间形成一股气流称为送风射流。 研究内容:在一定的出风口面积、形式和出风速度条件下,研究气流速度和温度的沿程变化。 目的:根据射流规律,合理布置送风口的数量和位置,保证人活动区或者某个特定区域内的空气的温度、速度、洁净度等参数满足要求。 2、回风汇流: 在室内的气流流场中,回风口汇流的影响范围很小,影响室内气流运动规律和室内空气参数分布的主要因素是送风射流。 根据汇流规律,合理布置回风口的数量和位置,使其与送风口相配合,以保证室内气流的均匀性和稳定性,不出现“死角或短路”现象。 因此合理选择送风口的形式和数量、以及布置位置具有重要意义。 二、空间气流分布的形式 (一)上送下回气流分布 (a)侧送侧回 (b)散流器送风 (c)孔板送风 (1)上侧送风 特点: 工作区为回流区 侧送贴附射流宜贴附吊顶以便延长射流距离 适用跨度有限,高度不太低的空间,如客房、办公室。 常用百叶风口 (2)散流器吊顶送风 特点: 工作区为回流区,回风可下可上 散流器平送,均能形成贴附射流,对室内高度较低的空调区,既能满足使用要求,又比较美观。 常用风口:方/圆形散流器(贴附型) (3)喷口送风 特点 通常同侧回风,人活动区区在回流区 喷口出流速度高,气流射程长,与室内空气强烈掺混,能在室内形成较大的回流区,达到布置少量风口即可满足气流均布的要求。 适用于高大空间,如影剧院、体育场馆 (二)上送上回 (a)单侧上送上回 (b)异侧上送上回 (c)散流器上送上回 (a)单侧上送上回;(b)双侧外送上回;(c)双侧内送上回; (d)风口装于吊顶,一侧送一侧回;(e)暗装的吸送式散流器 (三)下送上回 (a)地板下送 (b)末端装置下送 (c)置换通风下送上回 (四)中送 可采用上下回风或下回(不管上部空间) 适用于高大空间,如高大中庭、高大厂房 (a)双侧中部送风、双侧下部回风 (b)中部送风、下部回风、顶部排风 (五)回风口和回风形式 1、回风口布置原则:宜布置在回流区,位置、形状影响不大不应布置在射流区,防止短路。有集中负荷处要尽量把回风口布置在负荷处 2、回风组织形式:走廊回风 管道回风 吊顶回风(不建议,把吊顶内灰尘带进空调送风系统影响室内空气品质) 三、风口的型号 1、管道式布风口 管道式布风口是集送风管道、静压箱、保温材料、风口和风阀等功能为一体的气流分布装置。适用于用于轻钢结构建筑、旧建筑改造、餐厅、游泳馆、体育馆、展厅等高大空间及改造项目。有FabFlow织物气流、NozzFlow喷口气流、PerfoFlow多孔气流、MeshFlow网条气流、SonicFlow排孔气流、OriFlow大孔气流7种送风模式。 (1)管道式布风口FabFlow织物气流出风 空气从可渗透织物表面渗透出来。空气由热动力驱动,可以避免送风区域产生风感,从而带来高水准的舒适感。 (2)管道式布风口NozzFlow喷口气流出风 将空气通过管道上一排或几排喷口喷射出来,形成具有非常稳定的方向性的气流。喷口沿整个管长均匀分布空气,确保高水准舒适度。 (3)管道式布风口PerfoFlow多孔气流出风 空气从管道圆周表面上分散着的众多的小孔中流出,从而使得出口风速较低。 (4)管道式布风口MeshFlow网条气流出风…
2022年,我国软件和信息技术服务业规模首次迈入10万亿元大关,记录了规模以上企业超过3.5万家、全年平均743万从业人员。并且从国家到地方,都在将软件及信息技术服务业作为重要的战略性新兴产业之一,提供各种方式、渠道的培养和扶持。物联网平台,作为物联网时代最关键的软件基础设施,营收也是被计 入软件业务收入,并且自诞生来广受关注。 一系列的转变,体现出物联网平台产业正在持续往更成熟、更适合商业化的方向调整。今天我们一起来看一下由物联传媒、AIoT星图研究院联合发布的《2023物联网平台产业研究报告及案例集》中,对平台产业最新进展进行的分析和研究。 1.设备接入与设备管理功能 1)云端产品开发:在物联网平台控制台,依次进行创建产品、添加物模型功能、添加自定义Topic、创建设备、配置业务功能(例如:设备标签、设备影子、设备OTA升级等功能)等操作,定义设备认证方式,完成产品功能开发和设备注册。 2)设备端开发:设备端获取设备证书,使用SDK接入物联网平台。设备端可以使用LinkSDK、开放协议的自研SDK、AT模组、云云对接SDK的接入方式实现设备连接物联网平台。 2.设备接入与设备管理功能 a.在设备接入层获取收益。收入规模与设备连接数、设备消息数、设备连接时长等有关。扩大营收的核心是做大设备规模、接入更活跃设备。 b.在设备接入基础上,对其他资源产品或SaaS服务按月或年收费,比如不同的系统可靠性、不同的数据存储服务、是否启用视频服务、是否启用AI数据分析服务等。 3.应用使能功能 a.智能。针对物联网场景下的数据特性,提供开放可伸缩的数据接入、数据清洗、实时计算等服务。 b.直观。平台提供零编程设计器,包括组态可视、大屏可视、报表可视等丰富的可视化组件,无需编写代码,企业可零门槛、零编程地开发可视化应用,还可以支持一键模板套用和一键代码生成,让仪表盘的开发集成瞬时可达。平台已积累几十种面向能源、工业、水务等行业的特色场景仪表盘,支持一键引用。 4.数据分析功能 a.完成数据分析需要两大支撑:一个是行业数据,一个是行业经验。很少有IoT平台一上来就完全具备了行业数据和行业经验,因此一般是从设备接入和设备管理做起,在运营规模设备一段时间取得成果后,才有机会沉淀形成面向垂直行业的算法模型。 b.另外从产业角度来看,数据分析功能迭代过程的一大阻碍是:数据不好拿,越有用的数据越难拿到。基于商业保护等原因,无论是设备制造商还是设备使用企业,在面对数据共享的倡议时大概率存在担心和隐忧,这将导致数据共享机制无法落地。解决办法是:1)产业中有上层的中立角色来定义和拉通数据共享的内容;2)数据共享机制能够确保参与各方得到商业回报,切实调动市场情绪,使产业链自主、有动力参与数据共享。 5.从不同企业角度,看物联网平台经历过的曲折 1)从可以独立的巅峰到再次并入集团业务,Predix的遭遇与GE集团本身收入下滑、股价下跌的情况有密切关系,包括因此衍生的数字化转型计划频频搁浅、管理层更换频繁、以及无法支撑平台建设需要的长期投资,导致平台本身的发展路线也不稳定。 2)Pelion的兴起与国内声量逐渐消失,都直接受软银对Arm的规划影响,起初收购是因为软银相信物联网及人工智能时代的机遇,之后出售是因为软银财报表现不佳,急需抛售优质资产来平衡损失。这过程中,Arm芯片IP业务拥有应对变化的能力,而IoT平台业务实则还需要持续培养,但遗憾的是时间不等人。 报告部分内容如下: 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. 免责声明:以上报告均系本平台通过公开、合法渠道获得,报告版权归原撰写/发布机构所有,如涉侵权,请联系删除 ;资料为推荐阅读,仅供参考学习,如对内容存疑,请与原撰写/发布机构联系。 本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院
通常喷油螺杆空压机至少包含以下几个系统: ①动力系统 ②主机; ③进气系统: ④冷却系统: ⑤油气分离系统; ⑥控制系统: ⑦消音、减震、通风等附件…… 所有系统只为一个目的:生产压缩空气。 气体从吸入空压机到压缩后排出空压机,其大体上是一个单方向的连续流程,称之为气路工作流程。 喷油螺杆空压机的“喷油”,其大体上是一个循环的过程,称之为油路工作流程。 1.动力系统 空压机的动力系统是指原动机及传动装置。空压机的原动机主要是电动机以及柴油机。 通常固定式空压机的原动机为电动机,移动式则电动机和柴油机都有。 无论从购置费用、效费比还是维护操作来说,电动机都有绝对的优势,所以只有在一些野外施工、矿山等缺乏电源的情况下,才使用柴油机驱动,而且一般只是用在气动工具、设备的驱动上。 螺杆空压机的传动方式则比较多,有带传动、齿轮传动、直联传动、一体轴传动等。 带传动(皮带),通常用在小机型上,早期用在90kW以下居多,现在一般只有45kW以下才会采用。特点是简单、经济,改型方便,对制造商的整机设计和集成能力要求不高,缺点是噪音大、皮带易磨损打滑,传动效率较其它的方式低。 齿轮传动,一般用在需要增速或降速的较大功率的空压机上 (110kW以上),它和带传动一样,都是针对要求有速比(传动比)的场合。即电机的转速和机头(阳转子) 转速不一样。通常齿轮与主机都布置在一个机壳内。 直联传动,即电机与主机的轴通过联轴器传动,行业使用的联轴器均为挠性联轴器,即允许两转子对中可有一定的偏差。而型式多种多样,如梅花型、轮胎型联轴器等。 所谓“1:1直联”,这是一个行业的商业化宣传语,意指传动比为1。也就是说,电机轴通过联轴器联接的是主机阳转子的轴。即主机转速等于电机转速,用来表示主机的转速低,主机规格大,不是小机头拉高速的短命机器,物有所值。 但是,如果实际上是采用齿轮和直联两种传动方式。由于主机和齿轮是做成一体的,所以看起来也是电机和主机直联。如下图所示,就不能说是1:1直联了。 一体轴传动,是最近几年随着永磁一体机出现的传动方式,也就是电机的轴和主机的轴是同一根轴,主机的伸出轴就是电机的转子,是完完全全的直接传动。 相比直联传动尺寸上短了很多,方便了整机的小型化布局。(少了中心托架和联轴器位置) 2.主机 喷油螺杆空压机的主机是整套机组的核心,包括压缩主机及其相关的附件,如断油阀、单向阀等。 目前市场上的螺杆主机从工作原理上来说分为单级压缩和双级压缩两种。至于说各种集成上创新的机型,如一体机等,本质上工作原理并没有改变。 单级压缩和双级压缩在结构上最显著的区别是:单级压缩只有一对阴阳转子,双级压缩则有两对阴阳转子。 原理上的区别是:单级压缩只有一次压缩过程,即气体吸入到排出由一对转子完成压缩过程。而双级压缩是在第一级压缩主机压缩完成后,对被压缩气体进行冷却,然后再送入第二级压缩主机进行进一步压缩。 目前市场上的双级压缩主机主要有上下、前后两种结构,其中上下结构最常见。而所谓的两个永磁电机带两个主机的“分体”结构,还需要经受市场的进一步考验。 3.进气系统 空压机进气系统主要是指压缩机吸入大气及其相关的控制部件等。通常由进气过滤器单元和进气阀组两部分组成。 进气过滤器单元相对结构上比较简单,通常由空气过滤器和进气导管 (软、硬管都有)组成。一些小型机没有进气导管、甚至空气过滤器外壳都不需要,而直接将空滤芯安装在进气阀上。更大些流量的机组也会采用多套空气过滤器以获得更好的过滤效果和降低吸入阻力。 空气过滤器的作用就是字面意思,对压缩机吸入的空气进行过滤,这个过滤主要是指过滤吸入空气中的粉尘、杂物等固态颗粒物。 空气过滤器的滤芯是易耗品,螺杆空压机保养”三滤一油”即“空滤芯、油滤、油细分离器芯和空压机油”。 进气阀组安装在压缩机主机上的进气端口上,用来对吸入空气的量进行控制,以达成空压机加载、卸载、比例调节等不同的工作状态。 进气阀组通常包含阀体、执行元件如气缸及控制元件如电磁阀构成。进气阀的形式多种多样根据阀体结构常用的为活塞式和蝶式。 活塞式进气阀利用进气阀内活塞上下或左右动作控制空压机的进气,通常只有开启/关闭两种状一般用于小流量场合。 蝶式进气阀的主体结构就是一个蝶阀,运动部件是一块阀板,由伺服气缸的推杆推动,控制阀板的开启/关闭以及开度就能实现对入口流量的控制。通常用在较大流量场合。 4.冷却系统 空压机冷却方式有风冷和水冷两种,风冷和水冷并没有谁好谁坏,只有适用和不适用。 水冷需要业主有冷却水系统,风冷则布置更灵活,但也有安装场所通风良好的要求; 水冷机型使用中的冷却效果完全依赖于冷却水系统,如果业主企业的冷却水系统运转正常,则冷却效果非常稳定可靠。风冷受环境温度及安装环境的影响较大,但通常制造企业设计时已经考虑到了极端情况,所以按照要求安装,也都能达到满意的冷却效果。 水冷空压机冷却过程中无需用电设备,不占用空压机本身的能源消耗(业主企业的循环冷却水需要电力另当别论)。而风冷空压机则需要配备冷却风扇,占用的是空压机本体的能源消耗。 水冷换热效率高,体积小,较风冷结构上更为简洁和紧凑,另外由于风冷有散热风扇,工作时风噪较大,故水冷较风冷型机器整机噪音值为低。 空压机需要被冷却的介质一是压缩空气,二是冷却油(或称空压机油、润滑油、冷却液都一个意思),其中后者最为关键,它是整个机组能否持续稳定运行的关键所在。 空压机油需要在机体内无限循环,起到热量搬运工的作用,将主机压缩过程中空气被压缩释放出的热量以及其它热量带到冷却器中,由冷介质 (风或水) 带走。 在工程上,风冷空压机几乎都采用板翅式冷却器,通常将空冷和油冷做成一体,一部分冷却压缩空气(空冷) 一部分冷却空压机油 (油冷)。而水冷的也几乎都采用管壳式(或称列管式),分油冷冷却器和空冷冷却器。 风冷的板翅式冷却器为铝或铝合金材质舒焊制成,高温的油、压缩空气在冷却器内流动,通过散热风扇强制对流将热量带走。 水冷的管壳式(列管式)冷却器,热介质为高温的油和压缩空气,冷介质为冷却循环水。通过热交换,将热量由冷却水带走。 5.油气分离系统 喷油螺杆空压机空气压缩过程中“喷油”了参与压缩,则必须有一个系统将油和气分离开,把油留在机体内继续循环使用,排出纯净的压缩空气。油气分离系统的作用就在于此。 正是有油气分离系统的分离效率达到可接受水平,喷油螺杆这一机型才得以大范围应用。 空压机的油气分离系统主要由储油罐和油气分离器组成。…
电力传感器在电力系统中扮演着至关重要的角色,它们就如同电网的触手,负责捕获和传递各种关键数据和参数。尽管电力传感器在整个电力设施中可能看起来相对微小,但它们的作用对于电网的运行安全来说举足轻重。 2019年7月13日,美国纽约发生大规模停电事故,至少7万居民和商业用户受到停电影响,停电时间持续了约5个小时。最终,经调查发现,原来是该市变电站某些电力传感器和继电保护设备之间的连接存在缺陷导致。 以上案例可以一窥电力传感器这类不起眼的监测终端,对于电网的重要性。 在能源互联网建设中,电力传感器可有效支撑能源互联网应用。具体来说,在不同的应用环节,可能会有如下应用: 01 应用 1.1 发电环节 在发电环节,尤其是风电、光伏等新能源发电,需要采用温度、光学、倾角、速度、图像及位置等多种传感器保证发电装备的故障诊断与健康监测,预防事故发生。 比如在风电中,倾角和速度传感器可以检测风力发电机的工作状态和运动参数,从而及时识别和避免故障状态。 光电中,温度和光学传感器则可对光伏板的工作效率和生产环境进行监控。杆塔设备安装的分布式光纤传感器,可以及时发现设备的异常震动和温度变化。 1.2 输电、变电及配电等环节 在输电、变电及配电等环节,需要用到微气象、杆塔倾斜、覆冰、舞动、弧垂、风偏、局放、介损、绝缘气体泄漏电流、振动及压力等多种传感器及智能终端,实现对电气主设备状态、环境与其他辅助信息的采集; 输电、变电及配电环节是电力系统的中枢,电力传感器在这个环节的任务是实现对电气主设备状态、环境以及其他辅助信息的采集,以保障电力传输过程中的稳定性和安全性。 电缆隧道安装的分布式光纤传感器,资料图 在输电过程中,局部放电(Partial Discharge,PD)是影响电力设备寿命的关键因素。局部放电传感器可以在早期及时发现电力设备的绝缘漏电问题,从而有效避免严重事故的发生。同时,杆塔倾斜、覆冰、舞动和风偏等因素都可能对电力输送构成威胁,相应的传感器可对这些因素进行实时检测。 变电站内部,电流、电压、温度和压力等参数的变化都关系到电力设备的运行安全,所以会采用电流、电压、温度和压力传感器等各类传感器用以实时监测设备的工作状态,通过实时收集设备数据,帮助预防过载、短路、过热和压力过大等可能发生的事故,确保电力设备正常运行。 1.3 用电环节 在用电环节,面向智能用电、电动汽车、智能建筑等应用场景,采用电能质量、负荷监测、图像视频等传感器及量测装置等,支撑需求侧柔性负荷资源的充分利用,补偿能源互联网中因直流惯性不足或供需失衡导致的频率波动等系统运行问题,同时提升能源利用率。 以在智能建筑领域举例,通过高度集成并辅以先进的传感技术,我们真的可以做到所谓的”需求侧管理”。 让我们来看一看现有的技术实践。 峰谷电价响应传感器系统 这是一个高度自动化的系统,可以根据实时电价信号使建筑能源负荷相应调整。 峰谷电价响应的传感器大多数基于开环控制系统,这种系统主要依赖于处理器和通信模块。其核心算法通过与能源供应商的API进行实时交互来获取实时的电价数据。 然后,通过方程或机器学习模型预测建筑内设备的用电需求,相应地控制设备的运行状态,这样就可以根据实时电价进行电力的有效分配。 通过这种方式,支撑需求侧柔性负荷资源的充分利用,实现在电价低时增加用电,在电价高时减少用电,这种方式有助于电网运营的优化。 这种响应机制在解决供需失衡方面尤其有效。例如,若遇到风力发电风速减弱,导致供电不能满足需求,此时,此系统可以依据实时电价上涨的信号,迅速降低设备的用电量,以此来补偿能源互联网中的频率波动。 能源存储系统和传感器集成 智能建筑的能源存储系统(例如,电池储能系统),配合电力使用传感器,能够在电力供应充足(如夜间或者可再生能源发电量充足时)进行储能,在电力需求高峰或电力供应短缺时释放电能。穿插使用这两种系统,可以进一步提升电力系统的安全性和使用效率。 在电力存储系统中,功率传感器和电流传感器负责检测电源输入/输出的功率和电流大小,纳入系统的实时动态调度。而温度传感器则用于监控电池的工作温度,避免过载和过热,确保系统操作安全性。 需求响应管理系统 通常使用多种传感器数据。温度和湿度传感器用于监测室内环境,光照传感器用于进一步优化照明设备的运行,也可以集成到可再生能源系统中,如太阳能电池板,优化其产量。此外,系统还使用人体感应传感器等设备,感知室内人体活动,以实现更强的响应性。 这种辅以人工智能的系统,可以学习和预测建筑能源使用模式,再结合天气预报、电价信息等数据,通过一体化的分析,为管理者提供节能建议,并自动调节设备运行状态。 02 技术突破 眼下,我国电力传感器需要突破的核心技术,主要集中在以下四个方面: 2.1 突破电力传感材料和器件技术 研制交直流电气量传感器,满足直流量测、电能质量等需求,培育低成本、高可靠、可与一次设备融合设计的电流、局放、气体及振动等光学传感器件;加快声表面波、红外及热电堆等非接触型温度传感器的研发。 2.2 低功耗、宽窄融合无线传感网协议和产品 此类研发以适应电力感知需求,兼顾超低功耗、带宽等指标,建立基于一致性通信协议与评测方法的无线传感网络互联互通及评测体系,解决不同供应商产品与协议的兼容性以及各项性能评估问题。 2.3 智能分析技术平台 针对电力感知应用具有快速响应的特征,形成智能分析技术平台,实现“传感+就地分析”。基于“平台+应用“模式,将感知与测量、控制深度结合,解决电力智能传感器技术和应用的碎片化问题。 2.4 传感器取能和集成封测技术 研究环境微能收集技术的应用和优化,研发与电力传感器融合集成的取能器件。针对电力系统强电磁干扰等工况特点进行集成设计,研制集传感、通信、计算、安全及取能等功能于一体的智能传感器,形成系列化产品,并建立耐候性、可靠性试验验证体系。 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
冷却系统在众多行业应用中扮演着至关重要的角色。无论是化工生产中的热源控制,商用建筑的空调系统,还是数据中心的温度调控,它们都依赖冷却机组的工作以保持恒定的温度环境。此外,更有一些领域,比如冷冻食品储存和医疗设备冷却,更是直接关系到产品质量和生命安全。 然而,在实际操作中,科学有效地控制冷却水温度却并不容易。它涉及到多个变量的管理,例如环境温度、相应的设备负载、冷却效率等。传统的手动或只有基本自动化的冷却系统往往难以应对这些变数,无法灵活适应并实时调整运行参数以达到最佳效果。这通常会导致冷却性能的下降,能源的浪费,甚至更为严重的设备故障。 冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃,冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。 一、冷凝器出水温度过低的影响 01 对制冷循环主流路的影响 如果冷凝器的出水温度低,也就意味着冷凝饱和温度低和冷凝压力低,我们知道冷凝器和蒸发器的压差等于冷凝器的饱和压力-蒸发器的饱和压力,在蒸发器的工作条件不变的情况下,冷凝器的饱和压力降低了,自然而然压差也就降低了,此时就可能存在流动到蒸发器的冷媒过少,从而引起机组低压报警。 02 对电机冷却回路的影响 多数品牌的冷水机组采用的是闭式电机,采用的是冷媒进行冷却,来自冷凝器的小部分冷媒被喷射到电机的定子绕组,在吸收热量后再回到蒸发器,因此冷媒的流动阻力同样需要冷凝器和蒸发器的压差进行克服。如果冷凝器的出水温度过低,进而导致冷凝压力过低,就很有可能触发电机过热保护。 03 对系统油路的影响 目前大多数冷水机组的压缩机都采用的是滑动轴承,需要润滑油持续润滑,如果长期工作在低冷凝器出水温度工况,机组很可能会缺油并报警。 04 对离心冷水机组的影响 冷水温度过低,那么冷凝压力也会过低,容易造成离心式冷水机喘振。 二、冷凝器出水温度过高的影响 1、影响整机的运行效率 冷凝器出水温度(或饱和温度)越低,系统的综合运行效率就越高,因此如果出水温度过高,将会影响整机的运行效率; 2、喘振或过电流保护 冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝饱和压力越高,对于离心机而言,运行压比也会增大,此时就有可能触发喘振保护;此外,由于冷凝压力的升高,工况也变得更恶劣,如果此时用户负荷较大,也可能导致运行功率或电流较大。 3、冷凝器更容易结垢 在高温条件下,铜管更容易结垢,从而影响换热性能。 4、报高压保护 冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝器压力越高;我们知道冷凝器属于容器,有一定的安全设计范围,因此机组会设置安全保护值对冷凝器进行保护,一旦超过该安全余量值,机组便会报警停机。 三、引起冷凝器温度升高的原因 一般情况下,主要还是冷却水的问题,通常有以下四种情况: 1、冷却水进水管和出水管位置装错 正常的安装位置一般是进水管低,出水管高,及“低进高出”,如果进水管位置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就会变小,制冷剂蒸气得不到有效的冷凝,从而使得冷凝器表面温度升高。 2、冷却水的水质太差 导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。这种故障,在使用时间长且未定期清洗的冷水机组中常有发生。解决的方法是清除水垢。 3、冷却水量不足,水压不够。 水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝器时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就会受到限制,最终引起冷凝器外表面温度升高。 4、冷却水温度过高,高于额定的工作温度。 冷却水温度越高,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温度就会升高。 四、物联网技术在冷却水控制中的变革 面对冷却水温度控制的挑战,物联网技术提供了新的解决方式。通过引入一系列衡量各种因素的物联网设备,例如温度传感器、湿度传感器、设备功率传感器以及流量控制器等,不同设备间的连通性变得可能,而数据的实时传递也得到了保障。 这些设备就如同工厂或大楼中的眼睛和耳朵,它们24小时不间断地监测和收集各类数据,包括但不限于冷却水温度、冷却塔效能、设备负载等。更进一步,这些数据并不孤立存在,它们在物联网的基础架构上形成了一个实时、互联的网络。即便是极小的变化,未能察觉的异常情况,都能被以此为基础的系统精准地捕获。 但单纯监测并传送数据仅仅是物联网技术应用的一部分,如何利用这些数据,结合人工智能和大数据分析技术实时优化冷却系统运行,才是真正提升冷却水温度控制精度的关键。这意味着,系统不仅能够感知到温度变化,还可以基于预设的模式或者学习到的数据模型来自动调整设备参数,最终达到更高效、更节能、更稳定的冷却效果。 此时的冷却水系统,便形成了一个复杂但协调的生态系统。每一个小部分——无论是传感器、控制器还是其他设备——都通过实时数据交互,形成反馈回路,协同工作。无论是在炎炎夏日,还是在寒风中摇曳,这个系统都能灵敏地感知到环境的变化,并迅速作出相应的调整。 01 优化运行效率 物联网技术提供的数据驱动决策能力,使得冷却水温度调节更精确、更灵活。无论是在冷却塔效率改变,或者是负载发生变化的情况下,系统都能够据此调整自己的运行参数,无需人工的实时干预。这不能仅仅优化设备的运行模式,还能够延长设备的使用寿命,有效降低维修或替换的频率。 02 提高节能水平 基于物联网技术的冷却水温度控制系统,能够实时监测和优化冷却水的能耗,助力企业实现能源的有效管理。智能冷却水系统甚至可以学习到设备的具体运行模式,自动调整操作来匹配输入/输出,从而最大程度地节约能源,降低能源花费。 03 预防设备故障 能够实现能够更早地发现潜在问题,并提供更多的时间来处理它们,进而减少意外故障和停机造成的损失。通过分析设备的使用的数据和历史趋势,系统能够定期进行预测性维护,实现设备故障的提早发现和预防。 04 提高操作便利性 IoT 冷却水系统可以通过手机应用程序或网络控制台进行远程监控和管理,无需人工现场值守,大大提高了操作的便利性。此外,系统接收到的实时反馈和警告,可以随时推送至设备管理员,使得他们能够及时处理问题,控制风险。 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
当技术与环保兴趣交叉,新的无处不在的改革就会降临。现在,这种改革正在中国的工业园区中上演。《中国工业园区绿色低碳发展报告(2023)》由清华大学环境学院牵头组织,主要基于清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心、中国工业园区绿色发展研究中心研究与实践探索,经多方征求意见并讨论后形成。这份报告备受瞩目,同样让持续关注节能改造趋势的我们期待不已。 本报告作为系列年度报告的开篇之作,旨在深刻领会中国式现代化的本质要求,推动园区绿色低碳发展。报告共分为四篇12章,主要包括:源起与发展、政策与实践、成就与挑战、创新与发展四篇,从中国工业园区绿色发展历程、现状、政策工具、创新实践、示范试点、长江经济带园区、黄河流域园区、园区绩效评价、碳达峰路径、减污降碳协同、水管理创新、未来展望等章节,进行全面阐述与深入探讨。 一、 源起与发展 过去40多年,中国工业园区发展筚路蓝缕、百折不挠。中国第一个园区是蛇口工业区,“时间就是金钱、效率就是生命”的口号振聋发聩。改革开放总设计师邓小平同志1984年南巡对深圳特区的题字,给开发区定了调、指明了方向,推动了沿海14个城市的发展。1986年,邓小平为天津经济技术开发区题字“开发区大有希望”,极大鼓舞了人心。一路走来,园区成功肩负起快速工业化、城镇化的重要使命。 根据国家发展和改革委员会发布的园区名录,国家级和省级开发区有2543家,80%的工业企业已集中在园区,园区工业总产值占到全国的50%以上,碳排放占全国的31%,工业园区肩负着实体经济和降碳减污的重大使命。 国家高新区和国家级经开区是我国最重要的两类园区代表。截至目前,全国117家高新区贡献了全国GDP的13.4%,承载了84%的国家重点实验室,36.2%的高新技术企业,坚实有力地彰显了高新区“发展高科技、实现产业化”的使命担当。全国230家国家级经开区,贡献了全国GDP的11.4%,税收收入的13.7%,进出口总额的21.5%,成为招商引资的金字招牌,正在成为改革开放新高地。 二、 政策与实践 “双碳”目标发布以来,针对园区绿色低碳发展,国家加强顶层设计,提出了“开展碳达峰试点园区建设”“实施园区节能降碳工程”“建设绿色工厂和绿色工业园区”“推进产业园区循环化发展”“加强园区物质流管理”等一系列行动部署和工作指引。 自2000年以来,国务院以及国家发展和改革委员会、生态环境部、科学技术部等部委的各类重要文件中提及10余类示范试点园区,主要以生态工业园区、园区循环化改造、绿色园区、低碳园区等为抓手,开展了一系列绿色转型实践探索,积累大量特色案例,取得了积极成效。 绿色发展的本质是人与自然的关系问题,这里摘录了习近平总书记几次对绿色发展的论述。 国际上,绿色发展强调培育经济发展的同时,持续保持资源、环境及生态系统的服务功能,并常用脱钩表达,即实现经济增长与资源消耗脱钩和环境影响脱钩,具体又可分为相对脱钩和绝对脱钩。 对工业园区而言,提高园区资源产出率和碳生产率,是园区脱钩发展的重要任务和努力方向。 三、 成就与挑战 改革开放以来,工业园区历经40余年的发展,在国家层面形成了三大标志性示范试点园区: 一是生态环境部、商务部和科技部联合推动的生态文明建设示范区(生态工业园区),截至2023年4月,全国共命名73个国家生态工业示范园区。 二是国家发展和改革委员会、财政部联合推动的循环化改造示范园区,截至2023年3月,全国共有129家园区完成循环化改造示范园区的验收。 三是工业和信息化部推动的绿色园区,近五年间共有5批225家绿色园区陆续入选,其中东部111家园区、西部78家园区、中部82家园区。 以下分别以生态工业园区、重点战略区域工业园区和国家高新区为例,分析其绿色低碳发展成效。 2021年,生态工业园区中高新技术企业产值占产值的45%,工业固体废物综合利用率达90%,工业用水重复率达77%。东部园区实施效果最好,其中碳排放消减率达9.47%,废水单位工业增加值排放量达3.06吨/万元。 长江经济带工业园区占我国省级及以上园区总数的44.2%,其中,国家级经开区占比为49.3%,国家高新区占比为44.2%,省级开发区占比为43.6%。长江经济带集中分布了我国近一半的省级及以上园区。长江经济带国家级经开区,能源产出率在0.40~82万元/吨标煤,水资源产出率在0.01~3.75万元/立方米,单位GDP化学需氧量排放量在0.01~2.98千克/万元。数据表明,园区间发展差异较大,已命名的园区绿色发展指数较高。 以161个国家高新区为样本,分析三大类10余项关键指标,建立绿色发展指标体系和指数方法,综合评估2016年到2020年国家高新区的绿色发展绩效,绿色发展指数从76.97增长到87.22,增长了13.3%。 能耗强度方面,从0.584吨标煤/万元工业增加值下降到0.464吨标煤/万元工业增加值,降幅超过20%。 水资源消耗方面,国家高新区新鲜水耗从6.70下降到5.46立方米/万元工业增加值,累计下降了14.6%。 污染物排放方面,国家高新区工业废水排放强度均值为1.90吨/万元,不到全国平均水平的1/4。氮氧化物排放强度为0.43千克/万元,远低于3.26千克/万元的全国平均水平。 在看到我国工业园区取得亮眼成效的同时,还应注意到其绿色低碳发展还面临诸多挑战,结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。 园区产业集聚带来产业复杂、碳排放高、污染集中、风险源多等挑战,推动园区绿色低碳高质量发展、协同降碳减污,是一项重大研究和实践课题。 针对某化工园区的案例研究显示,园区污染末端治理的成本已然非常之高,末端治污难以为继。工业园区能源、环境基础设施间“能源—水—固体废弃物”协同的产业共生体系薄弱,园区能源—环境系统需要设计循环共生的整体性解决方案。虽然部分园区已进入相对脱钩的发展阶段,但园区间绿色发展绩效水平差距依旧较大、生态效率提升制约复杂,污染物产生量大、温室气体排放高、工业耗能多,仍是制约园区生态效率的关键。 园区实现降碳减污协同还面临四大难点,分别是:碳排放精准测算难、园区间低碳对标难、减碳潜力定量化难、路径和机制设计难,应着力“深、透、准”,建立工业园区碳核算、对标、降碳减污协同路径,还需考虑到未来国际贸易碳壁垒带来的新型挑战。 四、 创新与愿景 报告提出了促进园区绿色低碳发展的六大创新工作。 01 园区“一芯四核”互馈式碳核算框架 一“芯”引领,是指在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势,推动园区高质量发展。 四“核”驱动,分别指: 明确核算结果应用目标,划定核算工作范围边界; 解析园区物质能量流动,建立温室气体核算清单; 计算原理规范化、基础数据本地化、权责划分清晰化,精准测算工业园区各部门、各企业碳排放; 说明核算工作关键过程,深挖核算结果应用潜力。 核算框架在“一芯四核”的驱动下还应实现向上和向下的全流程跨尺度兼容可用,促进区域—园区—企业核算结果的有效衔接,助推全国统一规范碳排放统计核算体系建立。 核算框架可应用于多场景决策支撑,指导园区掌握排放特征、制定减排政策、评价降碳绩效,助力园区以双碳促发展,持续锻造新的产业竞争优势。 02 园区碳达峰路径十二字方略,即:以地定产,以产见碳,以碳优产。 以地定产是基于园区已开发土地面积和单位土地面积产出,分析园区未来可实现的经济产值。 以产见碳是通过已建土地、潜在新增土地等土地开发带动的产业发展预见不同产业的碳排放水平。 以碳优产是基于产业发展预期所预见的碳排放总量,开展园区碳总量基准配额分配优化。 统筹经济增长、资源产出率提升目标,从产业结构、存量/增量产业碳生产率提升目标和准入门槛等方面优化,制定园区碳达峰路线图,实现碳排放与经济发展脱钩。 03 园区减污降碳协同路径 建立了高时空分辨率的园区本地化活动水平和排放因子,构建了园区多流节点物质-能量-碳流分析模型,描述物质能量流动特征,揭示园区全生命周期环境影响,为园区减污降碳协同提供管理决策。 04 园区基础设施共生 构建了园区能源-环境基础设施共生模型,揭示了1600家园区基础设施“能-水-污”共生系统的降碳、减污、节水潜力和成本效益。 研究表明,基础设施共生可以每年减少园区温室气体排放860万吨、节约淡水30亿立方米、削减全系统成本为34~120亿元。 05 园区清洁能源转型 面向2030年碳达峰目标,建立了减污降碳效益综合评估框架,计算分析了850家园区清洁能源转型成效。通过四种清洁能源转型路径的协同耦合,到2030年,可实现温室气体减排41%,协同削减SO2、NOX和PM2.5排放31%~43%,节约淡水20%。…
启幕 我们被认为是活在技术黄金时代的一代人,每一年都在记录新的里程碑,2023年无疑同样是其中的亮点。其中,物联网(IoT),作为这个年代的关键词,在各种层面改变了我们的生活和工作。公司,政府,以及个人,我们都无法避免地被物联网的潮流所淹没。 在2023年里,我们目睹了物联网怎样日益普及,尤其是在家庭和工业领域,物联网已然成为一种常态。举几个例子:手环可以监测并报告我们的健康状况,智能汽车可以提供实时信息并帮助我们驾驶,而在制造业中,物联网设备使得机器能够实时报告其运行状态,实施预防性维护,以避免重大故障。 然而,物联网的应用并不是不变的。2023年我们不仅看到了物联网的全面普及,更有许多新兴技术,如人工智能(AI) 和 5G,推动着物联网的创新和发展。 在今天的文章中,我们将回顾2023年物联网的主要发展,包括重要的技术突破,行业动态,市场变化及影响我们生活的重大事件。 现在,让我们开始回顾2023年的物联网发展脉络,看看哪些里程碑事件影响着我们的未来,在技术和市场中引发变革。 第一部分 2023年物联网的主要事件与发展 1.1 定义和例子 在我们讨论2023年物联网的主要事件和发展之前,让我们先了解什么是物联网。 物联网是由实体设备、车辆、电器和其他实体对象组成的网络,这些实体对象内嵌传感器、软件和网络连接,让它们能够收集、发送和处理数据,实现自动化操作,优化工作流程,增进用户体验。 它通过网络将各种信息传感设备与网络连接在一起,实现设备之间信息的互换和通信。通过收集和分析数据,物联网可以提供高效,准确的决策依据,从而优化过程,提高效率,降低成本。 在2023年,我们看到了物联网在各个领域的实际应用。例如,马斯克的SpaceX公司在2023年发布了Starlink V2,这是第二代的星链互联网服务。这款新产品更加强大,并允许更多的设备接入网络,为农村地区和互联网覆盖不足的地方提供了无限的可能。 在另一方面,Amazon推出了一个全新的亚马逊Go店铺。这不仅是无人售货店,还利用物联网进行库存管理、顾客行为分析,以优化产品布局,提高商业效率。 1.2 全球视角 2023年物联网的影响力在全球范围内得到了扩展。 在中国,特别是在”新基建”的推动下,物联网不再仅限于消费者市场,而是深入到电力,交通,并且在医疗领域也发挥了重要作用。当下市场上有很多相关的智能产品亮相,例如智能电表,不仅能实时监控电力使用情况,而且可以远程控制,大大提高了电力管理的效率。 在欧洲,尤其是在德国,物联网在制造业,也就是工业4.0中充当了关键角色。物联网设备的广泛部署使得工厂能够自动化操作,实时监控生产流程,提高了生产效率和质量。例如,西门子提出的Digital Twin概念,可以建立物理产品的虚拟模型,进行数字仿真,从设计到生产,全过程都能得到优化。 在北美,智慧城市的理念正在实际生活中得以实现。例如,纽约市通过部署物联网设备,如智能垃圾桶,智能路灯,以提高城市管理的效率,同时改善公共服务的质量。这也为实现环保目标,建设可持续城市提供了一种可能的解决方案。 非洲则通过物联网技术来改善农业生产和水资源管理。例如,Kenya的UjuziKilimo公司就开发了一款物联网设备,可以检测土壤养分,气候变化等信息,帮助农民进行精准农业。 在拉丁美洲,物联网也在摩洛哥的盐水能源项目中发挥了关键作用,通过对盐水能源的实时监控,使得盐水能源的提取和利用更加高效。 1.3 开放源代码和开放标准 开放源代码和开放标准对于推动物联网的发展,具有至关重要的作用。 在开源领域,一些企业和组织为开发者提供了诸如物联网操作系统,嵌入式软件,云物联网平台等开源资源。例如:Linux Foundation的EdgeX Foundry项目,它是一个为端到端物联网应用开发提供的公共开源框架。 另外,Apache Software Foundation旗下的Apache IoT项目,也为人工智能和数据分析提供了独立的开源框架,帮助开发者构建稳定、可扩展的物联网解决方案。 至于开放标准,Internet Engineering Task Force (IETF),Bluetooth SIG, Thread Group等一系列组织,提出了包括物联网设备互通性、安全性、下载更新等一系列开放标准。例如,OMA SpecWorks就提出了LwM2M协议,这是一个面向物联网设备管理的开放标准,解决了物联网设备在大规模部署时的管理和服务问题。 这些开放源代码及开放标准项目为物联网社区提供建设了标准化的解决方案,促进了全球的设备互操作性,大大推动了整个物联网行业的发展进程。 第二部分 2023年物联网的技术突破 2.1 AI的力量 — 预测变革 在2023年的物联网领域,AI变得无处不在。以往闪耀在科幻电影中的AI现在已经在我们的生活中打下了坚实的基础。它的强大之处在于预测性分析,即通过机器学习算法动态探索大量的物联网数据,预测可能发生的变革,并向我们提出可能的解决方案。复杂的工业参数、混乱的交通情况、繁复的用户行为,都在AI的处理之下变得井井有条。AI不仅改变物联网设备的角色,使它们走向智能化,而且创造出了难以想象的应用场景和商业价值。 2.2 扩展安全壁垒 — 防御式AI和分布式防御系统 为了应对日益严重的网络安全威胁,具有自我学习能力的AI系统已经得到了广泛的应用。它们能够在大量的物联网数据中发现异常行为模式,哪怕是非常微妙和复杂的攻击行为,也能被这些AI驱动的防御系统精确地识别出来。 2023年,我们看到了防御式AI成为主流。这种AI通过模式和行为识别技术,可以发现和预防不正当的网络行为,如未授权的登录尝试或奇怪的数据传输。 而分布式防御系统也正在悄然崛起。想象一下,你的家里不只有一道门,而是多道,每道门的锁都不同,这道道门层就像分布式防御系统的防御层,形成了一个重重的安全网络,如果有人试图非法入侵,即使他擅于开一道锁,也很难攻破所有的锁。这样,我们的数据就得到了全方位的保护。…
关注我们,一起遇见万物互联。 2023年12月18日晚,位于甘肃省临夏州积石山的地区发生6.2级地震,灾难性的结果让我们对自然灾害的敬畏之心再次深化。截止目前,已经造成118人遇难,这样的数字让人心痛。我们的心与受灾者及其家人同在,向所有为救援工作付出努力的人们致以最高的敬意。 2008年汶川大地震发生至今已15年,那场灾难至今仍记忆犹新,深刻地烙印在所有中国人的心中。这次地震又一次让我们警醒。科技创新是为人民服务的,如何利用科技的进步在面对地震灾害时将其更多地应用到灾难的预防与救援当中,有效地发挥最新科技优势,促进地震监测及应急救援的智能化,以减轻地震灾害损失,是我们需要思考和探讨的问题。 15年来,科技在防震减灾领域取得了长足进步,特别是物联网技术的发展为提高地震预警和抗震救灾能力提供了重要支撑。作为一项能连接不同设备、系统和服务的网络技术,物联网可以在地震风险管理中起到关键作用,如高度传感的预警系统、智能化抗震建筑物、精细化的救援管理,以及无人机和机器人的广泛应用。 今天,我们针对这些方面,一起探讨下物联网在地震预警和抗震救灾中的作用。 PART/1 高度传感的预警系统 12月18日23时59分,甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震,成都高新减灾研究所(减灾所)与中国地震局联合建设的中国地震预警网成功预警此次地震,给临夏回族自治州提前12秒预警、黄南藏族自治州提前22秒预警,给甘南藏族自治州提前25秒预警,给兰州市提前29秒。该地震是中国地震预警网自2011年连续成功预警的第80次破坏性地震。 在地震预警领域,物联网的广泛应用已经大大提高了我们的预警能力。现代地震预警系统包含无数被部署在全球的传感器,这些传感器在环球各地不停地采集和传输地震数据。这些传感器能够检测到地壳微小的变动,这些拉压、斜滑可能是地震发生的前兆。 实际上,这个系统采集的是地震波,地震波是地震发生时动力学过程的结果,分为初激波(P波)和次激波(S波)。P波的速度更快,相比较于更具破坏性的S波,P波比较温和。通过这个预警系统检测到P波的出现,并基于P波和S波的差异计算出地震的时间,我们可以在S波到来前获得宝贵的几秒钟的预警时间,尽管这可能并无法避免所有的损害,但这足够让人们寻找一个相对安全的避难所。 物联网技术使我们能够实时分析这些数据,并通过无线通讯技术立即将预警信息传递到所有连接的设备,包括手机、电视、公共广播系统等。这样,人们不仅可以提前得到警报,而且可以连续收到有关地震震级、震中位置和可能的影响范围的及时信息。 PART/2 智能化抗震建筑物 12月19日现场救援场景 图源:澎湃影像 此次地震是独立地震,即新发地震,也是一次主震余震型的地震。此次地震发生在拉脊山断裂带,在我国的南北地震带上,是一个逆冲断层造成的地震。在这样的地区,且这里人口比较稠密,地震又发生在夜间,当地建筑的抗震性能没有像东部地区那么强,有些房屋可能抗震性能比较弱,这几项都是造成这次地震有较大伤亡的重要原因。 建筑领域中现阶段已经可以实现通过在建筑物内部安装传感器,例如加速度计、应变计和倾斜计,实时监测建筑结构的完整性。 在地震中,这些传感器会检测到建筑的震动情况,实时向物联网系统中的数据中心发送数据。这不仅可以帮助我们评估哪些建筑在地震后出现了程度不同的结构问题,还可以用于评估哪些建筑可能在未来的余震中出现问题。这对于房屋居民、救援人员和城市规划部门来说都是极其珍贵的信息。 此外,物联网还可以在地震预警的几秒钟内启动建筑内的各种保护制度,如自动断电、断气,以及启动紧急疏散程序,无疑提高了在灾难中的生存率。 PART/3 精细化的救援管理 12月19日,在甘肃省临夏回族自治州积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇陈家村,救援力量在现场整理物资开展救援。 新华社记者 马希平 摄 积石山县海拔高,天气冷,地质复杂,地震等自然灾害多发。据统计,这次地震震中5公里范围内平均海拔约2793米。截止19日3时许,在大河家镇陈家村可以看到,地震造成电力中断,整个小镇漆黑一片。在部分路段,电线因强震而垂落在地上,部分房屋倒塌,碎玻璃、砖头、石块散落到街道上。村民们被疏散到相对开阔的地方,数十辆应急救援车辆和救护车正在救援。 一旦地震发生,及时且有效的救援是减轻灾害影响的关键。物联网技术辅助救援行动变得更为一体化和精确,救援工作以前往往被耗尽的资源和混乱的通信阻碍。 现在通过物联网,救援队伍能够利用实时数据和通信,精确掌握灾区情况,如受损程度、道路可通行性、难民位置等,这使得救援队伍能更有效地控制分配救援资源。此外,救援物资也可通过GPS和无线通信进行实时追踪和管理,保证物资能送到最需要的地方。 同时,物联网技术也用来收集并同步所有救援队员的位置信息,通过优化路径和任务分配,提高整个救援队伍的效率。另外,救援通信也可以通过物联网技术进行,如通过在线通信平台进行实时的音频和视频沟通,明确任务指标,避免混乱和误会。 PART/4 无人机和机器人的应用 图源:环球时报 据获悉,目前,根据受灾地区实际情况,翼龙-2H应急救灾型无人机已出动,正全力飞赴灾区执行应急救灾任务。此前,该型无人机已做好航线规划、空域申请、飞行前检查、气象条件评估、推流测试,以及三网通公网通信测试等准备工作,在飞赴灾区后,该型无人机将开展应急通信保障和灾情侦察等任务,为应急救援力量提供有力支撑。 在灾难现场,一些地方可能因为坍塌的建筑物、火灾或其他危险情况而变得非常难以达到。此时,无人机和机器人就可以发挥巨大的作用,这些设备可以在人类无法或极难到达的地方进行搜索和救援。 无人机有着极佳的机动性,可以在灾区上空飞行,实时采集受损区域的高清影像,帮助救援人员了解大致的灾区情况,并找出可能的生存者位置。机器人则可以根据实际需要来设计和配置,它们可以进入狭窄、坍塌的空间进行搜索,亦或是携带救援物资到达难以进入的灾区。在一些极端环境中,甚至可以使用防火、防爆的无人机或机器人。 同时,这些设备将提供的实时数据发送回指挥中心,为决策者提供宝贵的实时信息,以便更好地指导救援行动。 PART/5 写在最后 从通过传感器和联网设备实现的高度传感的预警系统,到结构与感应设备相结合的智能抗震建筑物,再到精细化救援管理和无人机、机器人的广泛应用,物联网都有巨大的潜力可以在未来进一步挖掘。这些技术极大地提升了我们对地震灾害预警和应急反应的能力,从而减少生命与财产的损失。 然而,我们应该明白,技术并不是万能的。尽管物联网等先进技术给我们提供了强大的工具来预防和管理灾害,但最终它们应该被视为支持我们面对和缓解灾难影响的手段,而非替代人类的智慧和勇气。我们深知,每一步技术的进步,背后都是为了减少灾难给人类带来的痛苦,为了让我们的世界变得更安全,更美好。 灾害虽然无情,但人有情,科技亦因人而情。 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
近日,国家发展改革委印发了《国家碳达峰试点建设方案》。《方案》提出,将在全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设,聚焦破解绿色低碳发展面临的瓶颈制约,探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区碳达峰路径,为全国提供可操作、可复制、可推广的经验做法。 根据《方案》,统筹考虑各地区碳排放总量及增长趋势、经济社会发展情况等因素,首批在15个省份开展碳达峰试点建设,共计35个名额,其中,河北、山东、内蒙古、广东、江苏各3个、山西、河南、湖北、辽宁、湖南、黑龙江、陕西、浙江、新疆、安徽各2个。试点城市建设主体原则上为地级及以上城市,试点园区建设主体为省级及以上园区。 “各地区能源结构、资源禀赋和发展阶段不同,推进碳达峰碳中和工作也面临着不同的困难挑战。”国家发改委相关负责人说,虽然31个省、自治区、直辖市都制定了本地区碳达峰实施方案,但在城市和园区层面还有不少需要进一步细化和探索的工作。建设碳达峰试点城市和园区,可以有效激发城市和园区主动性和创造性,围绕绿色低碳转型开展探索,为全国提供行之有效的经验做法,助力实现“双碳”目标。 《方案》提出了2025年、2030年的主要目标。到2025年,试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建,一批可操作、可复制、可推广的创新举措和改革经验初步形成,不同资源禀赋、不同发展基础、不同产业结构的城市和园区碳达峰路径基本清晰。 到2030年,试点城市和园区重点任务、重大工程、重要改革如期完成,有利于绿色低碳发展的政策机制全面建立,有关创新举措和改革经验带动作用明显,对全国实现碳达峰目标发挥重要支撑作用。 《方案》重点部署了5方面试点建设内容—— 确定试点任务方面,试点城市和园区要根据国家和所在地区“双碳”工作部署,谋划提出能源、产业、节能、建筑、交通等重点领域试点建设任务。 实施重点工程方面,试点城市和园区要结合试点目标,在能源基础设施、节能降碳改造、先进技术示范、资源循环利用等领域规划实施一批重点工程,形成对试点工作的有力支撑。 强化科技创新方面,试点城市和园区要创新绿色低碳技术推广应用机制,大力培育绿色低碳产业,加快形成新的产业竞争优势。 完善政策机制方面,试点城市要加快建立和完善有利于绿色发展的财政、金融、投资、价格政策和标准体系,创新碳排放核算、评价、管理机制。试点园区要着力提升园区绿色低碳循环发展水平。 开展全民行动方面,试点城市和园区要大力推广绿色低碳生活理念,普及“双碳”基础知识,创新探索绿色出行、制止浪费、垃圾分类等方面体制机制,切实增强各级干部推进绿色低碳发展的理论水平和业务能力。 国家发改委相关负责人说,将统筹考虑各地区碳排放总量及增长趋势、经济社会发展情况等因素,首批在15个省区开展碳达峰试点建设,由有关省区发展改革委提出建议名单,经本地区人民政府同意后报国家发展改革委确认,“我们将根据首批试点推进情况,组织开展后续试点建设”。 同时,将组织试点城市和园区按照《碳达峰试点实施方案编制指南》要求,结合自身实际科学编制试点实施方案,明确重点任务、改革举措、重大项目和工作进度安排;完善工作机制,明确各方职责,组织各试点城市和园区按照实施方案扎实开展建设,及时协调解决试点建设中遇到的困难和问题,加大政策和资金支持力度,确保工作取得实效。 下载链接 《国家碳达峰试点建设方案》(发改环资〔2023〕1409号) 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
在现代生活中,制冷空调成为我们日常生活、办公环境中不可或缺的一部分。而对于购买空调或者进行维修保养时,我们经常会遇到一个关键问题 —— 制冷空调铭牌参数。这些参数包含了各种术语和指标,对于大多数消费者来说,它们可能会造成一定的困惑。 因此,在本期文章中,我们将揭秘制冷空调铭牌参数,帮助您理解它们的含义和作用。我们将解读常见的词汇,例如制冷量、能效比、制冷剂种类等,以及它们对于空调性能和能效的影响。 1、额定制冷制热量 额定制热、制冷量代表空调在进行制冷(制热)运行时,单位时间内从(向)密闭空间、房间或区域内除去(输入)的热量总和。制冷(制热)量越大的空调,适用的房间面积越大,或者代表制冷(制热)速度越快。 对于变频机来说,额定制冷(热)量还包括额定最小制冷(热)量、额定最大制冷(制热)量。也就是在标准工况工下,空调在额定运行频率、最小频率和最大频率运行时的制冷(制热)量。 *备注:国标标准工况,指的是制冷时是指室外环境温度35℃,室内环境温度27℃,制热时是指室外环境温度7℃,室内环境温度20℃。 2、匹数(适用面积) 空调的匹数是一种惯用计量单位,用来表示空调的规格,通常1匹≈2500W。 选择合适匹数的空调时,还需根据以下耗冷量较大的客观使用环境,推荐匹数(冷量)更大的机型。比如顶楼、有落地玻璃、西晒,空调要增大一个规格,因为房间吸收的热量过多了,很容易会造成空调制冷效果差的感觉。 3、额定制冷制热功率 额定制冷功率是空调单位时间消耗的能量,单位是瓦(W)。功率的大小直接决定了空调的耗电量。但功率并不等于耗电量,一般耗电量的计算单位是度,1度电=1千瓦/小时,也就是以1000瓦的功率运行1小时的耗电量。 那如何根据功率来估算耗电量呢? 可以用以下公式计算: 耗电量=功率/1000×运行小时数。 例如,额定功率为800瓦的定频空调,1天8小时的耗电量就是:800/1000×8=6.4度。 变频机用电量估算: 变频空调根据房间的冷热变化进行自我运行调整,每个小时的功率和耗电量也会有所不同,所以变频用全年耗电量除以全年运行时间来计算。 制冷耗电量(1136小时)为296kw.h(度电/每小时)。国家标准规定,在进行变频空调能效等级测试计算时,制冷季节按1136个小时进行计算,制热季节按433个小时进行计算。 那么平均每小时耗电量为:296÷1136≈0.26kw.h(度电/每小时) 4、能效比 能效比贴在产品显眼位置的能效标识,是选择产品时重点参考之一,在2020年7月前,家用空调执行的是“定频”和“变频”两个标准。从2020年7月开始,国家实行家用空调新国标,将“定频”和“变频”均纳入新标准,全面提升产品的节能门槛。 按新国标规定,在2020年7月1日之后,全部厂家按新国标能效标准生产和标注空调能效。 家用空调新国标2019代替GB 12021.3-2010(定频)和GB 21455-2013(变频)。 新国标的三大改变:定频、变频空调、热风机使用同一标准、能效等级由3级增至5级、能效标准(限定)值提升。 新国标变频产品能效不得低于新3级能效,且准入门槛提高,旧1级能效的变频相当于新2级,旧2级相当于新3级;新国标定频产品能效不得低于新5级能效,旧1级能效相当于新4级,旧2级能效相当于新5级。 从用户的角度来看,通过物联网技术的应用,用户可以实现智能温控和能效优化、能耗监测与数据分析、智能化排风和能源优化调度,以及远程操控和智能维护等功能,从而实现更高水平的能效和节能效果,降低能耗成本,并提升使用体验。 物联助力能效提升 智能温控和能效优化: 物联网技术可以与中央空调系统集成,实现智能温控。通过与传感器和用户设备的连接,物联网系统可以实时感知室内温度、湿度和人员活动等信息,并根据需求智能调整空调系统的运行模式和温度设置,从而提高能效。用户可以通过智能手机或其他终端设备远程控制空调设备,随时调整温度,实现精确的温控,避免能源的浪费。 能耗监测与数据分析: 物联网技术可以实现对空调设备能耗的实时监测和数据分析。通过连接到物联网平台的传感器和计量设备,用户可以获取空调系统的能耗数据,并进行数据分析和对比。用户可以根据能耗数据的分析结果,了解空调系统的能效状况,并制定相应的节能策略,从而降低能耗成本。 智能化排风和能源优化调度: 物联网技术可以与中央空调系统中的排风系统和能源管理系统进行集成。通过实时监测室内空气质量和能源使用情况,物联网系统可以智能调整排风量、风速和能源利用策略,以提高排风效果和能源利用效率。用户可以通过物联网平台监测和调整空调系统的排风和能源调度,实现能源优化,进一步提高能效和节能效益。 远程操控和智能维护: 物联网技术使得用户可以通过智能手机或其他终端设备远程操控和监控空调设备。用户可以通过手机应用程序或物联网平台对空调设备进行远程开关机、温度调节等操作,实现远程操控,提高使用便捷性。此外,物联网技术还可以实现智能化维保和故障诊断。通过实时监测设备运行数据,物联网系统可以及时识别可能的故障和异常情况,并通过报警或提醒用户及时处理,提高系统的可靠性和维护效率。 5、噪音 噪声是空调的重要参数之一,直接影响到用户的使用体验。噪声的单位是分贝(dB(A)。目前市场上大部分的空调噪音值都在国家标准范围以内,一些变频机的噪音值可能相对较低。 另外空调安装时规范与否,以及使用中的保养清洗也会对噪音产生一些影响。室内机噪音通常低-高档:26—35db;室外机:小于等于51db。 6、循环风量 循环风量是单位时间流经室内机的空气体积,单位是立方米/小时。 循环风量与空调的制冷量没有正比关系,因此不能理解为循环风量越大,制冷效果就会越好。循环风量数值越大,说明单位时间流经室内机的风量越多,循环风量越大对噪音控制要求越高。 7、制冷剂即制冷工质 这是制冷系统中完成制冷循环的工作介质。制冷剂在蒸发器内吸取被冷却的对象的热量而蒸发,在冷凝器内将热量传递给周围空气或水而被冷凝成液休体。制冷机借助于制冷剂的状态变化,达到制冷的目的。 现在变频机上一般都是用的R32、R410A这两种制冷剂。R32制冷剂属于氢氟烃类,化学名称为二氟甲烷,R32制冷剂的臭氧层破坏潜能值(ODP)跟R410A一样都为0,而R32的全球变暖系数值(GWP)仅为675,远远低于R410A。 除此之外,R32制冷剂还拥有着比R410A更高的性能,和更少的冲注量,更低的成本,而且R32的工作压力和性能参数与R410A较为接近,维护与安装基本相当。重新加氟也是和R22一样,需要多少就加多少,不需要全部排空从新加注。 R32有一个缺点,就是可燃,燃烧等级为A2级别。这是R32制冷剂推广最大的绊脚石。 8、质量 空调室内外机的净重,通常空调稍微重一些代表所用材料相对比较实在。 9、 适用面积 这是厂家给出的空调参考适用面积,我们也可根据普通房间115W-145W,公共区域145W-175W的参数来自己计算一下(无西晒正常高度的房间)。 10、 循环风量 这表示一小时内,空调送风面积的大小。通常在额定制冷量相近的情况下,立式柜机要比壁挂式空调的循环风量大一些。 11、 除湿量…
关注我们,一起遇见万物互联。 随着移动通信网络、无线通信网络、人工智能等新技术的飞速发展,万物智能互联时代加速到来。物联网作为智能互联的基础,是以感知技术和网络通信技术为主要手段,实现人、机、物的泛在连接,提供信息感知、信息传输、信息处理等服务的基础设施 。作为新一代信息技术的高度集成和综合运用,物联网以其“无缝连接、全面感知、智能处理、虚实交织”的突出特点,已成为智能互联时代新型基础设施建设的重要组成部分。 近年来5G 移动通信网的部署促进了工业互联网、智慧城市等垂直行业中物联网场景的加速发展 ,物联网安全事件的影响范围逐渐扩大,物联网领域的安全将直接影响到垂直行业安全、基础设施安全乃至国家与社会安全。因此,在智能互联时代下构建物联网安全保障体系、全面提升物联网安全发展水平至关重要。 01 1 智能物联网分层架构模型 万物互联时代下,物联网各组成部分紧密相关,结合多种连接方式,智能物联网已形成分层的体系架构 ,包括感知层、网络层、平台层、应用层(见下图)。 1.1 感知层 感知层是物联网感知和采集信息的关键部分,包括终端和接入两个子层。终端子层由多类型终端设备组成,实现对人或物的信息采集和/ 或执行操作,并通过联网进行通信 。 根据终端联网通信方式的不同,可将物联网终端分为有卡终端与无卡终端。 有卡终端即蜂窝物联网终端,接入方式是通过插入基础电信企业的物联网卡,经窄带物联网(NB-IoT )、大规模机器通信(mMTC)等授权频段的蜂窝移动网络进行通信,如智能电表、智能手表等; 无卡终端的接入方式是通过内嵌无线通信模块,经Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 等自组织网络进行通信,或直接通过有线方式接入通信,如智能家居、智能工厂摄像头等 。同时,终端也可以先接入物联网网关,再转接至网络层,完成感知层与网络层的连接及不同类型通信协议的转换。 1.2 网络层 网络层是感知信息传递的核心支撑部分,分为接入网和核心网,网络形态包括固网、移动通信网等。网络层在提供物联网设备连接能力的同时,也要支持物联网信息的双向传输和控制、移动性管理、互联互通等能力 。 根据网络服务对象的不同,物联网网络可分为公共网络和专用网络。公共网络适用于智慧城市、新媒体、智能交通等场景,具有服务范围广、灵活性高、成本低、建设周期短等优势;专用网络适用于高精制造、军队、电力等专属需求大、安全要求高、业务连续性要求高等场景。 1.3 平台层 平台层是为提升物联网终端管理效率、简化上层物联网应用开发复杂度而提供的共性管理能力与基础服务支撑。按照功能可将物联网平台分为设备管理平台(DMP)、连接管理平台(CMP)、应用使能平台(AEP )和业务分析平台(BAP)。 其中,DMP 提供物联网设备升级、配置、重启、关闭、数据查询、报警等设备管理功能;CMP 提供面向终端的可连接性管理、优化、维护等功能;AEP 为开发者提供快速开发部署物联网应用服务的工具、接口、中间件等能力;BAP 通过大数据、人工智能、机器学习等方法实现对物联网数据的深度解析,提供物联网业务发展预测及设备预防性维护等功能。 1. 4 应用层 应用层是物联网分层架构模型中的最顶层,给公众、行业用户等对象提供不同的应用服务。 其中,面向公众服务的应用可满足用户在日常生活中的物联网设备操作需求,如智能摄像头应用、智能音箱应用、可穿戴设备应用等; 面向行业用户的应用是根据行业特征与场景需要,提供支撑行业业务正常运行开展的软件或系统,如智能交通态势感知应用、智慧工业设备管理应用等。 02 2 智能物联网分层安全架构 物联网各层因组成元素和使用边界不同,面临着不同安全风险与挑战,而万物智能互联使得物联网每个组成部分的安全性息息相关。基于智能物联网分层架构模型,结合各层安全需求,提出智能物联网分层安全架构(见下图),为建设安全可靠的智能物联网提供总体思路。 智能物联网分层安全架构对应物联网分层架构模型,包括基础能力、感知安全、网络安全、平台安全、应用安全、安全防护六大安全能力。 2. 1 基础能力 物联网安全能力建设源于基础安全技术,通过AES、RSA、SHA 等算法和SM2、SM9 等国密算法实现对物联网敏感数据的加解密,并在密钥生成、分发、验证、更新、存储、销毁等阶段实现密钥的全生命周期管理。 2. 2 感知安全 物联网感知层终端数量庞大,放置位置广泛且分散,由于使用场景不同,其功能、性能、安全能力也各不相同。在缺乏实时有效的监测和管理时,物联网终端极易被攻击利用,因此面临着物理破坏、恶意攻击、非法访问与数据篡改等风险 。 同时,物联网网关作为接入子层的“纽带”,也因协议安全性不足、汇聚数据多等特点,面临着易被攻击、数据泄露等风险。 针对感知层安全风险,将物联网分层安全架构中的感知安全分为终端安全和网关安全。…
关注我们,一起遇见万物互联。 了解制冷领域的朋友们,可能大部分熟悉的都是压缩机制冷或者吸附式制冷,对于一些新型的制冷技术却比较陌生,今天将给大家介绍一些新型制冷技术。 01 太阳能制冷 原理:主要有吸收式、吸附式、冷管式、除湿式、喷射式和光伏等制冷类型。 1、 太阳能吸收式制冷 用太阳能集热器收集太阳能来驱动吸收式制冷系统,利用储存液态冷剂的相变潜热来储存能量,利用其在低压低温下气化而制冷,目前为止示范应用最多的太阳能空调方式。多为溴化锂—水系统,也有的采用氨—水系统。 2、太阳能吸附式制冷 将收式制冷相结合的一种蒸发制冷,以太阳能为热源,采用的工质对通常为活性碳—甲醇、分子筛—水、硅胶—水及氯化钙一氨等,可利用太阳能集热器将吸附床加热后用于脱附制冷剂,通过加热脱附——冷凝——吸附——蒸发等几个环节实现制冷。 3、 太阳能除湿空调系统 是一种开放循环的吸附式制冷系统。基本特征是干燥剂除湿和蒸发冷却,也是一种适合于利用太阳能的空调系统。 4、太阳能喷射式制冷 通过太阳能集热器加热使低沸点工质变为高压蒸汽,通过喷管时因流出速度高、压力低,在吸入室周围吸引蒸发器内生成的低压蒸汽进入混合室,同时制冷剂任蒸发器中汽化而达到制冷效果。 5、太阳能冷管制冷 这是一种间歇式制冷,主要结构是由太阳能冷管、集热箱、制冷箱、蓄冷器和冷却水回路等组成,是一种特殊的吸附式制冷系统。 6、太阳能半导体制冷 该系统由太阳能光电转换器(太阳能电池)、数控匹配器、储能设备(蓄电池)和半导体制冷装置四部分组成。太阳能光电转换器输出直流电,一部分直接供给半导体制冷装置进行制冷运行,另一部分则进入储能设备储存,以供阴天或晚上使用,保证系统可以全天候正常运行。 02 燃气驱动制冷 以天然气为能源的内燃机或燃气轮机驱动的压缩式制冷空调系统已经走向市场取代了某些电力驱动的压缩式制冷空调系统。该系统的推广使用节省了很多能源,也减少 电力方面的投资,而且还使压缩机使用寿命延长了,提高了能源利用率。 根据泵送热能的驱动力可分为以下3类: 1、用天然气发动机驱动的压缩式制冷 制冷采用的制冷剂多为氟氯烃,制冷剂只有相态变化,动力机主要采用电动机。近年推进使用天然气发动机,其原理如下图所示,用它代替电动机驱动,可较灵活调节制冷能力,部分负荷时效率较高,总操作费用较低。 2、热驱动的吸收式制冷 采用工质为蒸发温度显著不同的物质组成工质对,蒸发温度较低的组分为制冷剂,蒸发温度较高的组分为吸收剂。制冷循环过程中,工质对只有浓度变化,不产生化学 变化。其驱动力为天然气燃烧热或各种热源,甚至废热。 吸收式制冷系统原理如下图所示,该制冷系统与压缩制冷系统主要区别在于:以发生器、吸收器和溶液泵代 替压缩机;以热能代替电能或机械能;冷量产生是工质对在发生器中被加热产生水蒸气,在冷凝器中凝结成液态水,经节流阀后进入蒸发器吸热蒸发进行制冷。 3、干燥剂除湿系统 制冷空调系统一般是让空气冷却,除去空气中的水份,即潜热冷却,并且降温,即显热冷却。潜热冷却往往要消耗一半的制冷能量。利用干燥剂的吸附(吸收)系统是 在不冷却空气下直接除去空气水分。干燥系统和冷却系统联合就可灵活控制空气的湿度和温度。 联合系统可避免单一制冷时在导管处出现凝液,可降低室内物品的湿 度,减少霉菌生长,提高空气质量;低湿度可使人体在较高温度下感到舒适,例如相对湿度低到30%时,其感觉和温度下降2 ℃时同等舒适,低湿度允许空调中的冷却器温度设定值提高,节约能量;使用干燥系统可降低制冷系统负荷,节省投资和运行费。干燥系统适用于需低露点处或潜热冷却与显热冷却负荷比高的地方。 03 余热制冷 原理:汽车余热制冷技术有喷射式,吸收式,混合式等方式。 1、 吸收式制冷技术: 余热驱动吸收式制冷装置以溴化锂水溶液为工质,各换热器独立安装于车厢底板下且位于同一平面内,利用特殊设计的连接管道连接形成密闭回路,合理利用车上的有限空间,解决现有汽车发动机余热驱动吸收式制冷设备因体积和重量过于庞大而无法应用于车辆上的问题。 2、喷射式制冷: 由蒸汽喷射器、蒸发器和冷凝器(即凝汽器)等设备组成,依靠蒸汽喷射器的抽吸作用在蒸发器中保持一定的真空,使水在其中蒸发而制冷。 04 磁制冷 1、基本原理 磁制冷(又称磁卡效应,Magneto-CaloricEffect)即利用磁热效应制冷。磁制冷工质在等温磁化时向外界放出热量,而绝热去磁时从外界吸收热量。对与铁磁性材料,磁热效应在其居里温度(磁有序 – 无序转变的温度)附近最为显著制冷特点:当作用有外磁场时,该材料的磁熵值降低并放热;反之当去除外磁场时,材料的磁熵值升高并吸热。 2、制冷特点: 采用磁性物质作为制冷工质,也不导致温室效应。其运动部件少,减小了机械振动和噪声,可靠性高,效率高(能达到卡诺循环的 30%~60%)。 其应用范围广,从μK、mK直到室温以上均适用;在低温(制取液氮、液氦、液氢)领域和高温(特别是近室温)领域都有广泛应用前景。 05 热声制冷 1、基本原理: 简单地说,热声效应是由热在弹性介质(常为高压惰性气体)中引起声学自激振荡的物理现象。 利用热声逆效应可以实现通过声波(交变机械能),将热从低温输送到高温的泵热过程。当高温端固定在环境温度时,低温端的温度就会持续降低而实现制冷的功能。…
关注我们,一起遇见万物互联。 炎热的夏日,仿佛带走了一切生机和活力。无论逛街、购物还是工作,人们都向往着一个能避暑纳凉的凉爽地带,于是,中央空调就成了公众压倒性的首选,它就这样悄悄地出现在我们的生活中,成为了数十栋大楼、数十万个房间,乃至数百万人的生活中无法或缺的元素。 然而在提供清凉的同时,中央空调的操作和能耗问题即便普通用户可能未曾察觉,却是在无形中浪费了大量的电能,而这正是我们需要深思和挑战的问题。 看看这样一张我们日常常见的中央空调系统室外设备图。当我们打开中央空调的开关,机组开始启动制冷,导致冷水和热水的产生。这些冷水经过管道送到各个房间进行冷却,让我们在室内感受到那份清爽。同时,热水就有了他的去处——冷却塔,冷却塔通过散热帮助中央空调维持理想的工作状态。 也就是,冷水会通过冷冻泵经由管道送入房间给房间降温,热水会通过冷却泵送到散热塔散热。当冷水温度降到一定的设定温度(如7℃)时,空调机组压缩机会自动停机并处于待机状态。待冷水的温度上升到一个设定温度(如15℃)时,空调机组压缩机会自动启动继续制冷,如此循环往复。在此过程中,冷冻泵和冷却泵都是处在持续运行状态中的。 接下来的问题就是,当冷水的温度降至设定值以下时,空调机组会暂停运行,但此时,冷冻泵和冷却泵的运行依旧未能得到有效的制止。浪费的点在,即使此时的空调机组不再产生热量,冷却泵和冷却塔风扇的运转还在继续,这就变成了对电量的空耗。 那么,有没有办法解决这个问题呢? 答案是肯定的。实际上,我们采用天鹤云控系统配合天鹤自研节能控制器,通过监测和分析空调机组压缩机的启停情况,从而掌控并同步调控冷却泵和冷却塔的动作,早已完成了此类问题的解决方案,实现在机组工作时高效的散热,当机组停机时有效地避免额外的电量损耗,有效避免空耗电量。 更棒的是,这种节能控制还拥有强大的切换功能,它可以在多个空调机组和冷却泵间进行灵活的切换,而在这个过程中,操作人员仍可以对空调机组的运行进行自如的控制。 除了提供出色的能耗控制和灵活性,这种节能控制方法的改装成本极低,对于机组自身的运行没有任何影响,同时对于节能控制设备的后期运行,维护成本也是非常低。 同时,改造后节能控制器运行操作简单容易上手,对于改造后的运行维护,只需对现有的机电操作、维修人员进行简单的培训就能达到要求,无需另行安排操作和维护人员。 以上这些特点并非仅仅停留在理论层面。考验这种节能控制方法的最佳方式,无疑是把它投入实际应用中去。 以武汉地区2022年7月份(天鹤物联–武汉某公路运营公司中央空调节能改造项目)实际使用的一台天加中央空调冷水机组为例,设备参数如下: 机组参数 冷冻泵参数 冷却泵参数 名义制冷量 806KW 流量 160m3/h 流量 187m3/h 制冷输入功率 128KW 扬程 32m 扬程 44m 名义制热量 837KW 电机适配功率 22KW 电机适配功率 37KW 制热输入功率 156KW 转速 2900r/min 转速 2900r/min 在未使用之前,这样一台空调机组连续一周24小时运行,水泵(冷却泵和冷冻泵各一台)耗电为:53度/小时左右。在使用天鹤节能控制方法之后,空调机组同样连续一周24小时运行,水泵耗电为:32度/小时左右,即平均每小时节省电能20度;可以看到仅这么一台设备每月节电高达14000多度,节电效果非常显著。 面对企业,中央空调设备往往是耗电成本中的“大头”。这种节能方案如果实施至实际运行中,以电费每度0.7元计算,仅仅一个夏季,空调的运行电费就可以节省出数万甚至数十万元。 如今,我们站在各种前沿技术带来的科技浪潮之上,带着智慧的眼睛寻找着各种可能性。我们看到的,不仅是中央空调可以带给我们清凉一夏的可能,更是科技给生活带来的变革和进步。 节能问题,既是一个挑战,也是一个机遇。我们继续发掘和利用科技,改进和创新,找到既环保又节能的解决方案,为未来交织出一个温度适中、智能化的可能。希望我们的节能方案能为您的中央空调管理优化提供一个有价值的参考,让我们一同面对暑热,享受科技带来的清凉。 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.
关注我们,一起遇见万物互联。 近年来,人工智能 (AI) 的移动化趋势正日益显现,其在生活、工作和娱乐等众多领域的全方位应用不断绽放。数码设备日新月异,在这个万物互联的时代,AI正以前所未有的速度驶入物联网的发展道路。然而,高能源需求是大多数AI模型的一大挑战,尤其是对于内置电池容量有限的移动设备,大规模智能模型的高能耗显得尤为棘手。这对于前沿企业来说,无疑包含着巨大的挑战与机遇。 本文将详细介绍天鹤物联在物联网神经网络轻量化方面的最新研究。 面向物联网神经网络能耗问题 作为人工智能的一种关键实现方式,神经网络通过广泛互联的结构和有效的学习机制,日渐模拟出人脑智能信息处理的复杂过程。随着市场对移动设备的需求激增,越来越多的基于电池或其他可持续能源供电的小型移动设备(如智能手机、智能终端等)开始陆续部署神经网络技术。然而,这些设备的小巧外形和有限的电源也意味着它们的电能供应有限,而运行神经网络所需的大量计算会导致相应的能量消耗。 以具有50个卷积层的ResNet-50为例,其在图像识别阶段需要使用超过95MB的内存,并完成超过38亿次的浮点乘法。再如图像分类的基础网络AlexNet,一小时内便可能耗尽手机的全部电能。这些实例都明确地揭示了能源受限问题,智能模型对电能的大量需求大大限制了物联网移动设备的使用时长,成为制约万物互联智能化发展的重要瓶颈。 当前应对这个问题的策略主要有两类,一种是在云端部署网络,减少设备自身的计算负担来缓解能耗受限问题。然而,这种方法却增加了额外的通信成本,包括数据传输时间和安全风险。另一种更为高效的解决方案则是神经网络轻量化,其目标正是优化神经网络能耗。这一策略以追求运行效率为目标,具备低延迟、高安全性和出色的隐私优势。 因此,天鹤物联便将目光聚焦于神经网络轻量化技术,这种方法通过优化网络结构和计算过程,能够有效降低能耗和内存需求,同时保持了算法的性能。目前,公司的专业研究团队已经开发并实践了一系列的轻量化策略,以优化运行能耗,从而初步实现物联网设备的轻量化计算,有效提升了设备运行时长和应用能力。 确定轻量化研究的目标与内容 首先,我们需要明确网络轻量化方法的研究对象。在能耗优化的研究中,通常重点关注能耗估算和能耗优化两个环节。能耗估算能为优化过程中的方法论提供数据依据,然后通过能耗降低策略或提高系统能效的措施来优化。 在评价优化效果时,我们通常会主要考虑神经网络的精度和能耗两个标准。精度可以通过具体任务相关的精度函数或损失函数来衡量,而网络的运行能耗则需要通过特定的能耗估算方法来获取。目前的主流能耗估算方法主要包括:直接测量法、系统分析法和应用估计法。可以根据不同的需求进行应用,从而实现对硬件层面、系统层面以及应用层面做出准确的能耗估计。 策略选择 接着,我们探讨如何利用这些信息来进行能耗优化。当前,为了优化神经网络能耗,研究者们提出了许多神经网络轻量化策略,这些策略主要针对网络结构和计算过程。天鹤物联最终选择了包括神经网络剪枝和量化,知识迁移等轻量化方法,主要通过构建更为简单高效的网络结构,降低参数量和计算复杂度,从而实现能耗优化。 01 剪枝和量化 在确定采用神经网络剪枝和量化方法时,考虑其核心思想是修剪掉无用的网络子结构或降低网络参数的精度,以达到降低网络复杂度的目的。天鹤物联开发和优化了一款基于统计学和机器学习技术的自动化剪枝和量化工具。这款工具通过删除网络中不重要的参数和层,减小了模型的规模;通过降低数值表示的精度,减少了内存需求,也提高了计算速度。最终,系统可以根据数据及模型的特性,自动确定剪枝比例和量化级别,以尽可能地优化模型性能和能耗。 02 知识迁移 另一方面,天鹤物联还采用元知识迁移方法。在开发过程中,研究队伍基于一种新的训练策略:将预训练的大型网络的知识迁移到小型网络上。预训练的大型网络,通常称为“教师网络”,负责生成深度特征地图,这些地图作为知识库被用来训练小型网络,通常称为“学生网络”。学生网络最后生成的模型比教师网络小很多,但其性能与原模型相比却有过之而无不及,以此获得一个更紧凑,效率更高的网络模型。 优化实践 在研究和开发这些轻量化策略的同时,天鹤物联也进行了大量的实验和验证,企业级项目中的成功实现也突显了研发成果的优势。公司在智慧楼宇节能管理、室内外融合自动定位系统等多个物联网应用中,成功地运用了轻量化方法,大幅提升了运行效率,降低了设备能耗。这些实际成果充分验证了天鹤物联神经网络轻量化方法的可行性和高效性。 总的来说,物联网AI轻量化是解决因执行大量计算导致的能耗问题的一大有效途径。尽管其挑战和难点仍然存在,我们必须意识到这一领域仍充满了进一步探索和提升的可能。未来的研究将需要更深入的探讨和持续的优化,以实现真正的节能与高效的完美结合。天鹤物联将继续全力以赴,追求不断的技术研发和优化,再续篇章。 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.
关注我们,一起遇见万物互联。 在空调使用的过程中我们一方面要考虑空调的相关功能,另一方面还要考虑其节能效果,减少电能的消耗,多联机系统在满足人们生活的需要的同时还能减少投入成本的同时,减少能源的消耗。 多联机的特点 该技术起源于上世纪80年代初期,90年代由日本传入中国,随着我国人均生活水平的提高与变频等技术的发展迅速发展起来,成为目前室内空调发展的一个主要趋势。 它集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术等多种技术于一身,与传统空调相比,具有显著的优点。它只用一个室外机,安装方便美观,并且投资少。控制灵活方便。 它可采用网络控制技术实现各室内机的集中管理。与传统的多台家用空调使用多个室外机分别控制相比,可控制多台室内机的起动与运行,使得控制更加灵活;并且可以采用变频技术根据负荷自动调整压缩机的功率,降低能耗,设备占用空间相对减少,噪音有效降低。 目前,多联机技术发展迅速,市场占有率大大提高。虽然多联机空调系统发展迅速,但是由于发展时间较短,且需要的技术较为复杂,在技术上还有很多需要完善的地方。 例如对于采用多联机系统协调各个室内空调需要进行智能控制与优化运行。由于各个蒸发器之间相互耦合、冲突,系统设计或者控制不好的话,其节能效果就会大打折扣,甚至造成比传统空调系统更加耗能。 新风系统设计 空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,是达到室内卫生标准的保证。相对于传统的中央空调系统,多联机系统更接近单元式空调器或房间空调器,新风处理与常规中央空调系统不同。 设计中如果对新风供应注意不够,会使室内空气品质(空气新鲜度、洁净度、相对湿度等)无法保证,造成恶劣的卫生条件,多联机也就只能是单纯供冷、供暖的设备,也会影响到多联机的进一步推广应用。 在新风处理中需注意,不能将专用新风室内机与普通室内机连接在一个系统中,也不能将普通室内机作为新风机组使用。 普通室内机处理室内空气,而新风室内机处理室外空气,二者处理的空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,冷媒盘管内膨胀压力也高,压缩机功率消耗大,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室外机,压缩机有可能因超载而烧毁。 新风换气机是一种自带新、排风机的空气热回收装置,按空气热交换器的种类可分为板式、转轮式、热管式等几种,按回收热量的性质分为显热回收器与全热回收器。 在采用多联机系统的场合中,大都采用了板式热交换器,在供给新风的同时置换出等量的室内污浊空气,同时,进行热量回收。 多联机空调新风系统 多联机空调发展时间较短,世纪初的多联机空调甚至缺少新风处理系统。随着多联机空调系统应用领域的不断扩展和人们对生活品质要求的提高,多联机空调渐渐引入了新风处理系统,但新风的问题一直是多联机空调系统设计的难点,也很大程度上限制了多联机空调系统的进一步应用。 早期的多联机空调新风是将多联机空调系统的普通室内机作为新风机来处理新风,此种方法由于系统较简单,在工程中运用较多,但由于多联机空调系统的室内机盘管是根据空调回风状态设计的,而不是按新风状态设计的,所以一方面室内机不能将新风处理到室内状态点,部分新风负荷需要由室内机负担,另一方面在室外温度较高时,会使室外机长时间超负荷运转,出现过流保护。 目前,较成功的多联机空调新风系统的处理方式有两种:一种是采用热回收装置;另一种是采用高静压新风机组。 多联机空调系统设计注意事项的问题 建筑节能问题 当下中国处在房屋建筑的高峰时期,建筑规模之大,建造速度之快为世界史上最。据统计,目前全国已建公共建筑面积约为40亿平方米,建筑能耗必然对我国能源消耗产生重大影响。 建筑能耗包括建筑过程的能耗和使用过程的能耗,建筑过程能耗是指建筑材料能耗、建筑施工,一直到建筑使用的全过程能耗。使用过程的能耗,即建筑的运行能耗,就是人们日常用能如采暖、空调、照明、做饭、洗衣等的能耗。 在公共建筑总能耗中暖通空调能耗约占总能耗的50%-60%,在发达国家中更是占到了65%,因此空调设计时应该充分考虑建筑节能问题。在保证相同的室内热环境舒适参数条件下,通过改善建筑围护结构保温、隔热性能,提高供暖、通风、和空调设备、系统的能效比,采取增进照明设备效率等措施,使建筑的冷、热负荷减少,从而减少空调的装机容量,使空调的初投资和运行费用大幅下降。 室内机的选型布置 空间很大且已有很平吊顶时,采用四面送风室内机。如果平面空间很大,可采用暗藏内装式风管机。层高较低的场所适宜安装暗装侧吹或暗装侧吹的室内机,为了节约空间,可以采用二次吊顶或不吊顶两种形式。 室外机的布置问题 在高层大型建筑上集中摆放室外机会产生一定的局限性,室外机多布置在屋顶、阳台,通风散热的效果极大地影响了室外机的工作效率,从节能性、降低初投资以及实际设备摆放等多方面因素考虑,室外机在阳台上分层安放的形式越来越多的被采用。 多组室外机水平布置时要有足够的间距,以免通风量不足;垂直布置时要避免正上正下,避免上方室外机热风短路。室外机的分层布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流,确保各层室外机的正常回排风。 室内机作为新风机处理新风 没有经过处理的新风直接接人室内机,由室内机负担了一些新风的负荷,所以室内机型号加大,噪音也就有所增加,在室外温度比较高的情况下,就会使得室外机长时间超负荷工作,发生过流保护的现象。同时在室外空气湿度比较大时,室内机除湿量增加,室内相对湿度不能够很好的保证要求。 应用专用新风机 此类新风机主要按照新风状态进行设计,加大了机组盘管的排数,能够将新风处理到室内状态点。但是应用此方法成本比较高,在一定程度上影响了工程的应用。同时,在室内温度比较高的情况下,压缩机一直不间断运行,将会对于机组寿命产生很大的影响。 应用全热交换器处理新风 应用全热交换机在向房间补充新风的过程中,应用室内排风的冷量来预冷新风,将会在很大程度上降低新风负荷,比较节能,此种方式有排风要求的场合。但是需要对于新风口和排风口进行布置合理,主要是因为该系统复杂,并且由新风和排风交叉污染的情况。 多联机优化控制的发展趋势 目前,节能和环保越来越得到重视,为了实现多联机系统的节能与优化运行,在软硬件系统和优化控制方法上都需要对多联机系统进行进一步的研究。 首先,基于多变量、预测等技术,考虑舒适性和经济性的总体智能控制方法会得到更多发展。以往针对多联机系统的整体控制策略较少,控制过程更多的考虑控制过程的可行性,而考虑优化控制运行的不多,特别是针对不同的环境条件、建筑条件、以及舒适度条件下的运行和设计优化研究。 天鹤设计研发出的多联机空调系统优化控制方案,利用物联网技术和多变量控制,以提高舒适度、减少能源消耗为目的,并确保可持续性。 物联网技术和数据采集 天鹤采用了最新的物联网技术,部署了多种传感器,包括温度、湿度、CO2、风速、室外温湿度等,以实时监测室内和室外环境数据。通过将多联机空调系统连接到物联网平台,我们确保了实时数据传输和控制,使用户能够更精确地了解环境状况。云存储和数据分析工具的使用则为历史数据的储存和趋势分析提供了有力支持。 多变量控制策略 天鹤采用了模型预测控制算法,该算法可以同时考虑多个变量,包括室内温度、湿度、人员数量以及室外气象条件。通过精确控制多联机空调系统的参数,如风速、温度设定和风向,用户能够实现最佳的控制策略,从而提高能效。此外,优化算法(线性规划和遗传算法),有助于最小化能源消耗,同时满足舒适度要求。 舒适度条件 为了确保室内环境符合用户需求,引入了多重检测传感器,可以准确检测空间内人员的位置和数量。同时,采用舒适度指标PMV和PPD,能够精细调控室内环境,确保用户的舒适度。此外,个性化舒适度控制可根据用户的个人偏好提供定制的舒适度设置,包括温度、湿度和风速。 算法和优化 天鹤系统采用自适应算法,根据历史数据和用户反馈实时调整控制策略,不断提高系统性能。为了最大程度降低能源消耗,优化控制策略,包括智能时段控制和设备协同运行。此外,系统还集成了故障检测和维护提醒功能,以确保多联机空调系统一直处于高效运行状态。 综上所述,天鹤物联多联机空调系统优化控制方案提高了节能效果,并提升了室内舒适度。为客户提供一个卓越的选择,旨在实现可持续性、高效能源利用和出色的室内环境。不仅如此,我们的方案还可以根据客户需求进行个性化定制,以满足不同建筑和环境的要求。 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.
关注我们,一起遇见万物互联。 电力,一直以来是我们生活的基石,而如今,随着科技的高速发展,电网正在迎来一场深度的技术革命。这场革命将改变我们对于电力的理解和使用,从而进一步改变我们的生活。 新型电力系统是我国能源结构转型的必然产物 践行“四个革命,一个合作”我国正处于能源革命进行时 中国能源需求的压力巨大,能源供给的制约较多,能源技术水平总体落后,能 源生产和消费对生态环境损害严重。与此同时,伴随着世界能源转型的大趋势, 中国作为能源大国和负责任大国,也肩负着推动技术创新、促进地区能源转型、 实现可持续发展的重任。 能源生产方面,能源供给结构由化石能源占主导转向由风、光、生物质等非化 石能源为主导,是能源生产革命的大方向。当前,我国风、光等清洁能源集中 式和分布式开发并举,能源清洁化率 2018 年已经达到 14.3%,未来仍将保持快速增长。当能源清洁化率达到 50%时,非化石能源就已成为一次能源供应主体,是我国能源生产革命实现突破的重要标志,我国可再生能源时代将正式到来。 能源消费方面,能源需求结构由能源“直接运用”转向以电为中心的能源“转化运用”,是能源消费革命的重要体现。电能生产的高效性、传输的便捷性、终端的多样性、使用的清洁性等诸多优势,随着电力技术正与信息技术深度融合,能 源消费进一步朝向以电为中心。我国电能占终端能源消费比重(终端电气化) 2018 年已达到 25.5%。终端电气化率超过 50%将是我国能源消费革命取得突 破的重要标志。 能源技术和数字化技术的发展为用能方式转型提供基础条件,多能互补、综合利用,电力电子、先进输电等技术在电力系统日益广泛应用,以大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链为代表的数字技术与电网技术加速融合,为电网跨越升级提供了强大动力。 从加强国际合作看,能源是经济社会发展的命脉,能否在新一轮能源革命中占据制高点,将影响我国在未来全球竞争格局中的地位。 电改大背景下 新型电力系统应运而生 2015 年 3 月,国务院颁发电改“9 号文”,提出“三放开、一独立、一加强”的改革路径。“三放开”是指在进一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。“一独立”是指推进交易机构相对独立,规范运行。 而售电侧放开对电网公司的短期冲击最大,彻底改变电网公司统购统销的垄断局面,使得电力用户拥有向不同的市场主体购电的选择权,电力生产企业可以选择向不同的用户卖电,电力买卖双方自行决定电量、电价。 一方面电网需要打造电力系统运行全透明的状态,来保证安全稳定可靠运行, 为市场交易提供基础信息和数据,另一方面,电网需要通过数字化转型来探索新的收益机制。 2021 年 3 月 15 日,习近平总书记在中央财经委员会第九 次会议上对能源电力发展作出了系统阐述,首次提出构建新型 电力系统,党的二十大报告强调加快规划建设新型能源体系, 为新时代能源电力发展提供了根本遵循。 新型电力系统中,新能源通过提升可靠支撑能力逐步向系统主体电源转变。煤电仍是电力安全保障的“压舱石”,承担基础保障的“重担”。多时间尺度储能协同运行,支撑电力系统实现动态平衡。“大电源、大电网”与“分布式”兼容并举、多种电网形态并存, 共同支撑系统安全稳定和高效运行。适应高比例新能源的电力市场与碳市场、能源市场高度耦合共同促进能源电力体系的高效运转。 柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑。新型电力系统中,不同类型机组的灵活发电技术、不同时间尺度与规模的灵活 储能技术、柔性交直流等新型输电技术广泛应用,骨干网架柔性灵活程度更高,支撑高比例新能源接入系统和外送消纳。 同时,随着分布式电源、多元负荷和储能的广泛应用,大量用户侧主体兼具发电和用电双重属性,终端负荷特性由传统的刚性、纯消费型,向柔性、生产与消费兼具型转变,源网荷储灵活互动和需求侧响应能力不断提升,支撑新型电力系统安全稳定运 行。 用户侧电力物联网部分技术介绍 源网荷储灵活互动和需求侧响应能力建设,在感知层需要铺设大量的传感设备(如智能电表、温度传感等),还需要其他终端产品用于实现数据采集、边缘计算和通信服务的功能。 这些终端产品分别用于最后一公里通信网、客户侧数据采集、线路侧数据采集、台区边缘服务、变电站数据采集、末端移动服务等。 1、 非介入式负荷辨识技术 2、随器计量技术 随器计量技术是一种面向居民用电设备应用的新型感知技术,具有电参量量测、环境参量感知和控制策略输出等功能。一般采用嵌入家用电器内部和随气计量 智能插座两种技术实现方案。该技术与非介入式符合便是技术相辅相乘,一般通过定制用电设备和随器计量智能插座实现。定制用电设备是指设备自带计量模块,国内家电巨头都在做相应产品的规划和开发;而随器计量智能插座是在 插座上加入计量功能。通过数据共享实现模型修正,共同实现对用户符合的精确感知,满足家用电器级的深入感知和精准控制需求,为用电设备的精准运行监测、智能控制和源网荷协同运行提供了技术方案。 3、传感芯片技术应用 三相智能电能表用磁传感芯片能够实时监测环境磁场干扰、记录、上报磁场窃电事件。单相电能表用微控制器芯片完成研发,已经取得市场认可。…
什么是暖通空调能源效率? 暖通空调(HVAC)能源效率源自于在不影响区域通风要求、温度、湿度或压差等的情况下,尽可能以最佳方式运行供暖、通风和空调(HVAC)和辅助设备。如果建筑的正常工作运行受到影响,简单地减少能源消耗是没有意义的。 为什么能源效率对暖通空调系统很重要? 暖通空调系统通常是设施中最大的能源消耗者之一,特别是将冷水机组和锅炉包括在暖通空调内时。因此,对于一个设施来说,要对其能源、成本和碳减排目标产生有意义的影响,暖通空调应该成为节能的核心焦点。 高效的暖通空调系统有什么好处? 当提高暖通空调系统的效率时,将能获得许多好处,其中包括: 降低成本 减少碳排放,有助于实现净零目标 减少设备停机时间,从而增加生产正常运行时间 延长设备生命周期,减少过度运行 改善区域条件,如通风,散热和合规 提高居住者满意度,减少工作人员或居住者的投诉 暖通空调能源效率的改进 确保正确的维护制度确保正确维护HVAC系统是提高暖通空调能源效率和性能的第一步。空气处理机组(AHU)、冷水机组和锅炉等设备需要定期维护检查,以确保保持最佳性能。从设备维护的角度来看,影响能源效率的一些关键行动如下: 减少过度运行 暖通空调设备能耗过高的一个典型原因可归因于过度运行。出现这种情况的原因可能是时间表管理不善,或者更常见的是设备脱离自动运行。这种情况通常发生在设备进行维护活动时,或者当操作人员操控设备运行或停止时,当暖通空调设备未恢复为自动状态时,就会发生这种情况。 确保控制算法正确运行并适合应用 正确调整和功能控制算法是确保暖通空调设备节能运行的关键。确保控制回路正常运行可将暖通空调能耗降低30%。 空调运行中有许多关键控制回路,其将定义系统的运行方式,因此设计、调试和监控这些控制算法至关重要。以下是一些值得关注的点: 空气处理机组(AHU) 送风温度控制和温度复位 供气压力控制和压力复位 经济模式(自然冷却) 变风量控制 冷水机 冷冻水温度控制和温度重置 主泵和辅助泵控制 冷凝水温度重置 冷水机分级参数 锅炉 锅炉温度控制和温度重置 泵控制 锅炉分级参数 空调设备节能管控平台如何降低能源成本? 协助维护使用设备节能管控平台监控环境及设备可以帮助确定维护重点应该在哪里。这意味着从预防性维护转向数据驱动维护,这将有助于: 减少停机时间 减少投诉 提高资源效率和生产力 持续监控设备将减少对许多项目进行物理检查的要求,如阀门、阻尼器和传感器等。 追踪过度运行 设备节能管控平台通过监控和分析数据来了解设备应如何运行。如果设备突然开始偏离,系统将发出警报进行调查,查明参数或运行时间突然变化的区域。这确保了问题的快速解决。 确保控制算法正确运行并适合应用 设备节能管控平台可以精确至实施最佳控制算法的时间和区域,也可以诊断系统的运营效率,并确保和谐运行。 如果没有足够的算法或数据,控制逻辑效率低下通常很难识别,因此多年来一直被忽视,因为空间条件有时不会受到性能不佳的控制回路的影响。尽管条件得到满足,但这并不意味着系统处于最佳运行状态。 设备节能管控平台数字化运行,节约能源并合适应用 天鹤建立基于能耗数字化为支撑的设备节能管控平台,对中央空调等系统进行端至端的实时规划和互联,在安全、可靠和稳定的基础上数字化有效运行,达到能源节约的最佳效果。 天鹤针对空调系统的创新设备设备节能管控平台建立了可视可控可预知的管控体系,它能节省建设与运行费用、节省能量,保证设备故障及各类报警信号监测,便于将损失降到最低点;延长了空调设备的使用寿命;能够提供更安心舒适的环境,提高空调使用的幸福度和满意度。 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,全国用电负荷持续增长,叠加极端天气频发多发,用电高峰期保障供应的难度加大。今年入夏以来,全国最高用电负荷再创历史新高,在需求较快增长、水电大幅减发叠加的情况下,一些地方启动“虚拟电厂”,优化电网调度运行,全力做好迎峰度夏电力安全保供。 什么是虚拟电厂?它是如何发挥保供作用的? 将分布式电源、储能等资源聚沙成塔,缓解电力供需矛盾 既没有高耸的烟囱、成片的厂房,也不消耗煤炭等燃料,虚拟电厂看不见、摸不着,却具有实体电厂的一些属性,例如提供调峰调频等服务。 虚拟电厂是将分布式电源、电力用户、储能、电动汽车等资源聚合起来,通过协调优化控制,既满足用户自身用能需求,又参与电力系统运行、电力市场交易的智慧能源系统。 “计划今天晚高峰时段开展负荷调整,请提前做好准备。”7月24日晚上8点,安徽合肥用电负荷晚高峰来临,国网合肥供电公司电力调度控制中心专责陈璐通过虚拟电厂向25座某品牌电动汽车换电站发出指令,短短1分钟内,电网降低负荷1.3万千瓦,相当于2000多户居民家庭的用电负荷。 “接收指令后,换电站的平均功率有所降低,每块电池的充电时间增加了约5分钟,但不会影响车主的换电时间。”合肥一家汽车企业相关负责人介绍,通过参与辅助调峰服务,企业也可以获得一定收益。目前,合肥虚拟电厂已接入光伏电站、电动汽车充换电站、储能电站、楼宇空调等多种负荷类型,总容量超过24万千瓦。 近年来,我国电力供需形势呈现电量供应总体充裕、电力高峰时段紧张的特征,但高峰时段持续的时间并不长。研究显示,绝大多数省份一年中电力负荷超过最高负荷95%的总持续时间仅有几十个小时。 “根据测算,为了满足这5%的峰值负荷需求,建设电厂和配套电网可能要花费几千亿元;但通过虚拟电厂充分挖掘需求侧的调控潜力,建设、运营、激励等环节的投资为建设传统电厂的10%—20%。”南方电网能源发展研究认为,推进虚拟电厂建设,不仅有利于将需求侧的分散资源聚沙成塔,与电网进行灵活、精准互动响应,缓解电力供需矛盾,还能节省传统电厂和电网的投资,并让参与响应的用户获取一定激励。 平抑新能源发电的波动,提升安全保供能力 虚拟电厂不仅可以帮助挖掘需求侧的负荷潜力,还能从电源侧提高新能源的利用效率。 在浙江衢州,光伏发电装机占比已突破40%,新能源发电“靠天吃饭”的短板,给电网稳定运行带来挑战。前不久,当地上线“水光储”余缺互济智能柔性精准调控系统,300多座水电站、光伏电站、储能电站接入大型虚拟电厂,在光伏发电能力较强时,通过储能消纳多余电能,在光伏发电能力不足时补足缺口,形成合力。 “过去,电网调度员只能凭借经验在负荷波动产生后被动地调配资源。现在通过虚拟电厂以及大数据、人工智能等技术,能对‘水光储’进行一体化控制,提前预测并生成调度策略表,很好的做到未雨绸缪。”国网衢州供电公司员工兴奋的介绍。 当前,新能源建设加快推进,截至今年上半年,全国风电装机3.89亿千瓦、光伏发电装机4.7亿千瓦,占发电总装机的32%左右。随着新能源装机占比不断提高,其间歇性、随机性、波动性特点使得电力系统调节更加困难,系统的平衡和安全问题更加突出。 “尤其是分布式光伏快速发展,上半年新增装机占光伏新增装机的一半以上。这些分布式新能源直接并入配电网,规模达到一定程度后,给电网安全稳定运行带来一定挑战。”南电能源研究员孙思扬说,虚拟电厂可以帮助电网消纳更多波动性强的新能源,从而提升电力系统实时平衡和安全保供能力,助力绿色用能。 迎来建设机遇,但要解决盈利模式、规范标准等问题 虚拟电厂,能力不“虚”。“十三五”时期,我国就已经开展了虚拟电厂试点工作,部署多个虚拟电厂项目,获得了大量经验。 《“十四五”现代能源体系规划》提出,要开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范。 当前,不少地方积极推进虚拟电厂建设。今年7月,南方电网分布式源荷聚合服务平台在广州、深圳、柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控,标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行。据介绍,这一平台已经聚合了广东、广西区域内的分布式资源规模10751兆瓦,其中可调节能力1532兆瓦,相当于投产7座220千伏变电站。 同时也要看到,我国虚拟电厂发展整体仍处于初期阶段,下一步发展还有不少难题需要解决。 当前的市场机制还不完善,更多的是邀约型,由政府部门或调度机构牵头组织、各个聚合商参与,尚未建立成熟的商业模式,需求侧负荷以及发电侧资源参与意愿不强。 完善金融、财税等支持政策,因地制宜建设不同资源组合的虚拟电厂项目,积累更多示范经验;加快电力现货市场、辅助服务市场建设,通过价格信号为虚拟电厂参与电力系统调节提供相应的经济补偿,提供多样化的成本回收途径。 有专家还表示,当前缺乏虚拟电厂相关的规范标准,各类设备及负荷聚合商的通信协议不统一,数据交互壁垒高、不顺畅,也增加了建设难度和成本。需要加强虚拟电厂标准建设,提高标准体系的完整性、交互性、兼容性,为各环节紧密衔接提供相应规范。 国家能源局市场监管司相关负责人表示,下一步将研究起草《关于优化电力辅助服务分担共享机制 推动用户侧资源参与系统调节的通知》,以市场化机制调动工商业可中断负荷、负荷聚合商、虚拟电厂、新型储能等用户侧资源参与电力辅助服务市场。 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
无论是商业建筑、办公室大楼还是工厂园区,制冷机组都是维持舒适室温与宜人工作环境不可或缺的存在。然而,在众多制冷机组中,有三种备受瞩目:模块式风冷冷(热)水机组、VRV变频、多联机组、螺杆冷水机组。它们各自具有独特的特点和优势,今天我们将带您深入探索,比较这其中的差异与优劣。无论您是楼宇管理者、工程师还是普通用户,相信本文能为您了解选择合适的制冷机组提供有益的帮助。 01 风冷冷(热)水机组 1、原理及构造 风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。 2、适用场景及适用参数 (1)适用场景 主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。 (2)冷量范围 15 RT ~ 75 RT(即以61 KW ~ 261 KW),一般情况以15 RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时,15 RT模块性价比也是最好的。 (3)适用环境工况及冷热水进出水温度 01 制冷 · 环境工况:21 ℃ ~ 43 ℃; · 冷媒水进出水温度:12 ~ 7 ℃; · 室外环境温度越高制冷效果越差。 02 制热 · 环境工况 :-15℃(理论上)~ 20℃; · 热媒水进出水温度:40 ~ 45℃(一般情况下); · 室外环境温度越低,制热效果越差。 3、优缺点 01 优点: · 前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右; · 制冷量调节范围大,可实现有级或无级调节; · 技术成熟,寿命长,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间 · 系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域; ·…
现在对于我们大多数人来说,一说空调我们可能脑海里浮现的更多的是挂机、柜机、中央空调、水冷机组等等,但是实际上,空调是空气调节的简称,空调器才是我们平常所见到的这些机组设备,在生活中为了方便,我们都以空调简称。 空调即空气调节,是指利用各种技术和设备对某一区域或空间内空气的温度、湿度、洁净度和流速进行调节,以满足人们对舒适性要求或不同工艺环境要求。 在本文中,我们将通过精心准备的图解和简明扼要的文字,为您呈现空调系统的运行过程,并解释其中涉及的关键技术和科学原理。准备好了吗?让我们一同探索空调系统的奥秘吧! 1、全热交换新风换气机的示意图,回收排风能量 工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。 2、中央空调末端,风机盘管送风,下回风 3、卧式暗装风机盘管安装示意图 4、风机盘管光氢离子空气净化器安装示意图 5、电子空气净化器原理图 机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。 6、地源热泵机组工作原理 7、新风换气机工作原理 室外新鲜空气与室内污浊的空气经过高性能空气质量交换器(热转换器),污浊空气部分能量(排风系统中的部分能量有效回收后储存在储能装置中)传递给进入的新鲜空气,新鲜空气通过预热(预冷)、湿度交换后送入室内。 8、带热交换的新风换气机工作原理 设备在运行时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。 9、分体机(或者空气源热泵)工作原理 以空气为热源,从空气中吸收热量,通过压缩机做功,排放出较高的温度。蒸发器中的气态制冷剂被压缩机压缩为高压高温的气态,在冷凝器中向介质 (如室内空气)放热,制冷剂冷凝液化为液态,通过节流阀或毛细管进入蒸发器减压蒸发为低温低压的气态 (吸收蒸发器外空气的热量),然后再被压缩机抽出压缩,如此反复循环 10、吸收式制冷原理 1)利用工作热源(如 水蒸气 、热水及燃气等)在发生器中加热由溶液泵从吸收器输送来的具有一定浓度的溶液,并使溶液中的大部分低沸点 制冷剂 蒸发出来。(2)制冷剂蒸气进入 冷凝器 中,又被冷却介质冷凝成制冷剂液体,再经节流器降压到蒸发压力。 11、涡旋式制冷系统原理 涡旋式制冷压缩机是有两个双函数方程型线的动、静涡盘相互咬合而成。在吸气、压缩、排气的工作过程中,静盘固定在机架上,动盘由偏心轴驱动并由防自转机构制约,围绕静盘基圆中心,作很小半径的平面转动。 气体通过空气滤芯吸入静盘的外围,随着偏心轴的旋转,气体在动静盘噬合所组成的若干个月牙,形压缩腔内被逐步压缩,然后由静盘中心部件的轴向孔连续派出。 12、空气源热泵工作原理 空气源热泵的工作原理就是冬天以制冷剂为热媒,在空气中吸收热能,经压缩机将低温位的热能提升为高温位热能,加热系统循环水; 夏天以制冷剂为冷媒,在空气中吸收冷量,经压缩机将高温位的热能降低为低温位冷能,制冷系统循环水 13、水源热泵机组+风机盘管系统 14、水源热泵机组夏天工作原理 15、水源热泵机组冬天工作原理 16、水源热泵机组系统原理图 17、风冷热泵机组+FCU+风机盘管 以上对空调系统部分工作原理进行了图示解析,空调作为一项重要的技术发明,经过多年的发展和创新,为我们的生活带来了巨大的便利和舒适。值得一提的是,在享受空调带来的舒适同时,我们也应该意识到合理使用空调的重要性,节约能源、环保减排同样是我们每个人应该关注的问题。 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
空调自控系统,相信很多人都听说过,可是你真的了解它吗?PID、傅立叶、拉普拉斯变换、时域频域、PLC、DDC……根本就没搞懂是什么怎么办?别担心,来看下面我们分享的这10个问答,帮你理清这些概念!还等什么,快来看看吧! 1、中央空调系统分类 答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。 2、末端设备配置自控系统有什么作用? 答:控制系统的作用无外乎几点: (1)空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。 (2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。 (3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。 3、末端设备为什么要配置控制系统? 答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停。 此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。 4、什么叫上位机、下位机? 答:上位机是指:可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。 上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。 上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。 5、怎样配置自控系统? 答:所有的自动控制系统都由三类设备构成: 传感器――例如温度传感器,湿度传感器,用于把温湿度等参数变成电信号,便于输入到控制器中,相当于人体的眼睛,耳朵等信息器官。 控制器――例如DDC(直接数字控制器),所有的逻辑和控制策略都在这里完成,相当于人体的大脑。 执行器――例如电动调节阀等,接收来自控制器的命令,通过改变控制对象的输出来调节参数,例如电动调节阀开大,可以增大进入表冷器的冷水流量,降低送风温度等。 怎样配置自控系统呢?在有空调自控的几乎所有的应用类型中,均列出了需要配置的以上三类设备,并给出控制原理说明,找到您需要的类型就完成了自控系统的配置。 6、DDC和常规的温湿度有什么不一样? 答:最重要的区别在于: (1)DDC是可以二次开发的,即可以编程改变功能,千变万化,可以应用于空调自控的任何场合,而常规的温湿度等控制器,功能是做死的,不会改变控制程序。 (2)具备远程通讯构成网络的功能。 (3)还能扩展应用,例如点数不够可以连接扩展模块,甚至连接触摸屏等,用一个触摸屏连接多台DDC做一个经济型的联网监控。 7、为什么有时需要采取联网监控? 答:如果空调系统很大,末端设备众多而且分散,控制系统的维护,例如参数的设定,哪台空调机组的设定温度需要提高1℃,都需要到现场的控制器上去设置,非常不方便。 如果通过网络把所有的控制器都连接到一台或多台电脑上,即增加上位机,就可以通过电脑来管理所有的控制器,远程监控现场参数和设备运行状态,还可以远程设定参数,记录历史数据,故障监视,自动报警等都非常方便,这就是联网监控的好处。 8、什么是点表? 答:除一些简易的控制系统外,正式的控制系统设计都应该做出点表: 点表说明: (1)横向列出了四种类型的控制变量: DI――数字输入,例如开关状态,报警状态等一切只有0,1两种状态的变量; AI――模拟输入,例如温度、压力等一切连续变化的参数; DO――数字输出,用于对开关方式动作的设备的控制,例如电机的起停,蝶阀的开闭等; AO――模拟输出,用于对连续调节的设备的控制,例如电动调节阀,变频器等,可以从全开到全关之间平滑的调节。 (2)纵向列出的是控制对象:例如主机,末端设备等。 (3)点表是配置控制设备的最重要依据,例如AI总计有3个,可能需要配置三个不同的传感器,如温度、湿度、压力传感器等;AO有4个,就可能需要配置四个AO类型的执行器,例如电动调节阀、电动加湿器等。 (4)点表也是配置DDC控制器的最重要依据,例如经过统计,有AI点3个,AO点4个,DO点6个,DI点8个,那就需要根据这四种控制变量来选择DDC控制器,要保证DDC的各类控制变量的点数都大于或等于需要的点数,例如象这个例子,就不能选择只有6个DI的DDC。即DDC本身的点数太多,造成浪费,太少,又不够用。 9、DDC复杂吗,容易使用吗? 答:DDC经过长期的发展,现在已经高度智能化,至少必须具备以下功能,否则那不是一台真正的DDC控制器: (1)前面说了如果DDC的AI够用,DI恰好少1个,就不能用,如果AI和DI能相互转换就好了,所以现在的DDC必须有端口变量相互转换的功能,使用者选型时就方便多了。 (2)DDC需要连接的AI型传感器多种多样,例如有0~10VDC电压型的、4~20mA电流型的、还有PT1000铂电阻的、NTC10K半导体电阻的等等,最好都能连接,而且每个端口都能灵活定义,这样的DDC使用起来就方便了,随便买什么传感器都能连接上来;另一个问题是量程范围最好也能灵活设定,通用性就更强了。 (3)DDC需要编程,应该配套相应的编程软件,最好要简单易用,如果要从头写代码编程,那就太难了,所以好的DDC都是对话框或者图形化的形式来编程的。举例:电动阀必须在风机已经开启的情况下进入调节状态,那就要编一个简单的逻辑:先设置一个调节回路:测量通道AI是哪一个, 例如AI5,输出通道AO是哪一个,例如是AO3,再有选择哪种控制策略,例如是PI比例积分控制;还要选择设定值是多少等等,最后和风机的状态信号例如DI3进行连锁一下,整个编程就完成了,用电脑通过数据线下载到DDC里面。 (4)好的DDC最好还能通过随机携带的小键盘编程,这样在没有带电脑的情况下也能修改控制逻辑。 (5)如果DDC已经连到控制网络上,即联网监控的,程序应该能够通过网络远程下载。 所以总的来说,DDC是高度智能化的东西,好的DDC编程不但容易,而且有趣,远非一般的控制器可比。 10、PLC和DDC到底该选择哪种呢? 答:控制系统按照应用场合不同可以分成两种大的类型: 工业自动控制和楼宇自动控制,工业自动控制中往往采用PLC实现过程控制或者数控设备的控制,而在楼宇控制中,往往采用DDC实现建筑电器设备的自动控制。 例如空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等,DDC是直接数字控制器的缩写(Direct Digital Controller),是由PLC发展而来的 ,和PLC可编程序控制器相比,有以下特点: PLC更通用,可编程,控制精度高。 PLC 应用水平取决于编程者对工艺或设备的熟悉程度。 DDC…
空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。当得热量为负值时称为耗(失)热量。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为冷负荷(Cooling Load);反之,为补偿房间矢热而需向房间供应的热量称为热负荷(Heat Load);为维持室内相对湿度所需由房间增加的湿量称为湿负荷(Moisture Load)。 空调的实质就是通过一定的技术手段对特定的空间内空气的品质进行调节,维持室内空气具有一定的状态参数,人们根据这些状态参数对空调设备进行运行管理。 01 室内空气计算参数 空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即温度、湿度基数及其允许波动范围(空调精度)。 室内温、湿度基数:在空调区域内所需要保持的空气基准温度与基准湿度。 空调精度:在空调区域内,在要求的工件旁一个或数个测温(或测相对湿度)点上水银温度计(或相对湿度计)在要求的持续时间内,所示的空气温度(或相对湿度)偏离温(湿)度基数的最大偏差。 例如:温度:20±0.5℃ ;相对湿度:60%±5% 空调系统根据所服务的对象不同可分为:工艺性空调和舒适性空调。工艺性空调主要是满足工艺过程对温、湿度基数的特殊要求,同时兼顾人体的卫生要求。舒适性空调是从人体舒适感的角度来确定室内温、湿度设计标准,一般不提空调精度的要求。 1、舒适性空调的室内空气计算参数 《采暖通风与空气调节设计规格》(GB 50019—2003)规定,舒适性空调室内计算参数如下表所示。 参数 冬季 夏季 温度(C°) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤03 相对湿度(%) 30~60 40~65 注:实际工作中请参考现行的国家标准。 室内温、湿度取值的高低,与能耗多少密切相关,在加热工况下,室内计算温度每降低1℃,能耗可减少5% ~ 10%;在冷却工况下,室内计算温度每升高1℃,能耗可减少8% ~ 10%。 2、工艺性空调的室内空气计算参数 工艺性空调根据工艺要求,并考虑必要的卫生条件来确定。具体情况可以参考《空气调节设计手册》电子部第十设计研究院编。 02 室外空气计算参数 空调工程设计与运行中所用的一些室外气象参数人们习惯称之为室外空气计算参数。室外气象参数就某一地区而已,有随季节变化、昼夜变化或者时刻在不断变化着,如全国各地大多数在7~8月份气温最高,而1月份气温最低;一天当中,一般在凌晨3~4点气温最低,而在下午14~15点气温最高。 室外空气计算参数的取值,直接影响室内空气状态和设备投资。如果按当地冬、夏最不利情况考虑,那么这种极端最低、最高温、湿度要若干年才出现一次而且持续时间较短,这将使设备容量庞大而造成投资浪费。因此,设计规范中规定的室外计算参数是按全年少数时候不保证内温、湿度标准而制定的。当室内温、湿度必须全年保证时,应另行确定空气调节室外计算参数。 1、夏季室外空气计算参数 (1)夏季空调室外计算干、湿球温度 夏季空调室外计算干球温度采用历年不保证50h的干球温度;夏季空调室外计算湿球温度采用历年平均不保证50h的湿球温度。 (2)夏季空调室外计算日平均温度和逐时温度 夏季在计算通过围护结构的传热量时,采用的是不稳定传热过程,因此必须知道设计日的室外平均温度和逐时温度。 夏季空调室外设计日平均温度采用历年平均不保证5天的日平均温度。 2、冬季空调室外计算温、湿度的确定 冬季空调室外计算温度采用历年平均不保证1天的日平均温度;当冬季不使用空调设备送热风,而使用采暖设备时,计算围护结构的传热应采用采暖室外计算温度。 由于冬季室外空气含湿量远小于夏季,而且变化也很小,因此不给出湿球温度,只给出冬季室外计算相对湿度。规定冬季空调室外计算相对湿度采用历年最冷月平均相对湿度。 03 空调房间负荷计算 我国普遍采用的冷负荷计算方法主要有两种:冷负荷系数法、谐波反应法,本次介绍冷负荷系数法。 1、夏季冷负荷估算 空调负荷概算指标,是指折算到建筑物每一平方米空调面积所需制冷机或空调器提供的冷负荷值。 将负荷概算指标乘以建筑物内的空调面积,即得夏季空调制冷系统总负荷的估算值。 国内部分建筑空调冷负荷概算指标 2、冬季冷负荷估算 民用建筑空气调节系统冬季热负荷,可按冬季采暖热负荷指标估算后,乘以空调系统冬季用室外新风量的加热系数1.3-1.5即可。…
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。…
“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! 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、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 冷凝器: 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。…
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! 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、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。 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
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。 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
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。 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》 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
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。…
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 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
2月28日,由国家电投和国经中心联合编写的《中国碳达峰碳中和进展报告(2022)》在京发布。《报告》认为,未来我国“双碳”支持政策体系将更加完善,不同地区和行业的碳达峰路径进一步差异化、明细化。短期内,在复杂多变的国际形势和能源资源供给压力作用下,仍需遵循以煤为主的基本国情,做好“先破后立”大文章。 这份报告是国家电投和国经中心第二年联合开展对中国碳达峰碳中和进展的跟踪。 《报告》指出,2022年国内外形势更为复杂多变,乌克兰危机、地缘政治、极端天气、能源市场震荡等因素叠加,对全球应对气候变化产生深远影响。 各国将能源安全作为优先事项,欧洲多国重启煤电以缓解能源危机,化石能源消费出现回摆。但总体看,全球绿色低碳转型的方向不会改变。 从国内看,我国统筹经济发展、能源安全与低碳转型的压力不断加大,但“双碳”工作仍然在稳步推进。 当前推进“双碳”工作的挑战和困难,总结为六个方面。 一是产业低碳转型面临稳增长、降成本、促创新等多重约束。 二是能源结构调整需解决好保安全、顺机制、强技术等问题。 三是区域发展不均衡加大“双碳”工作统筹协调难度。 四是“双碳”推进仍缺乏足够资金和金融工具支持。 五是“双碳”市场体系和运行机制尚不健全。六是“双碳”国际合作面临绿色壁垒、地缘政治、大国博弈等冲击。 长期看,我国实现“双碳”目标的方向不会改变。 《报告》认为短期内,在复杂多变的国际形势和能源资源供给压力作用下,仍需遵循以煤为主的基本国情,做好“先破后立”大文章。 在制度方面,“1+N”政策体系将持续完善,将进一步制定出台钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案。 同时,有关碳排放统计核算、考核评价等数据标准、工作规范及制度体系将进一步明确,加快推动能耗“双控”向碳排放“双控”转变,为“双碳”工作推进奠定坚实基础。 此外,有关部门将进一步细化出台保障政策,助力“双碳”工作取得实效。 同时,与“双碳”相关的新模式、新业态将不断涌现。 中国作为风电、光伏装备供给和消费大国,在新型电力系统建设过程中,智慧电网、智能微网、分布式电源、新型储能、虚拟电厂、用户等多主体交织互动,将逐步改变电网角色,催生出更多新业务和应用场景。 以综合能源服务商、碳管理数字化平台服务商等为代表的新平台经济将蓬勃发展。绿色消费、循环经济等新模式更受追捧。 从地区和行业看,下一步仍需在确保总量达峰的前提下,按照“共同但有区别的责任”原则,充分尊重地方实际和经济发展需要,推动碳达峰路径差异化,切实发挥市场手段作用,弱化行政干预。 要区别对待传统的高耗能、高排放产业与新兴高载能产业,实现新旧动能平稳转换,促进经济稳定增长。 能源安全重要性进一步凸显 《报告》强调,当前在国内外因素作用下,能源安全重要性进一步凸显,特别是在我国油气资源对外依存度较高、中美摩擦长期存在的大背景下,“双碳”推进将更加重视能源安全因素。 煤炭主体能源地位在一段时间内仍不会改变。以煤为主的国情要求我们用好煤炭资源,千方百计促进煤炭清洁高校利用。我国煤炭优质产能将进一步释放,自产煤炭规模将进一步扩大。 同时,为促进间歇性、波动性风光电大规模、高比例并网,主做调峰的先进煤电规模也将稳步提升。 在国际合作方面,我国与俄罗斯油气资源合作将进一步扩大,对欧新能源产业与技术交流也将更加深入,对美合作虽遇阻滞但未来潜力较大,与新兴国家能源资源合作也将更加细致深入。 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
近日,国家发展改革委联合工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局等部门印发《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔23〕178号)。 首批聚焦锅炉、电机、电力变压器、制冷、照明、家用电器等6类产品设备,配套印发了更新改造和回收利用实施指南(2023年版),进一步细化目标任务,加强对地方和有关行业企业的工作指导。 01 出台的背景 我国是各类产品设备的生产和使用大国。积极做好重点领域产品设备更新改造和回收利用,对加快形成新发展格局、畅通国内大循环意义重大,也是当前扩大有效投资和消费、积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要手段。 第一,重点领域产品设备产销量大,推动更新改造有利于畅通国内大循环。有关机构测算,目前在我国能源、工业、建筑、交通、居民生活等领域,在用的锅炉、电机、电力变压器、制冷、照明、家用电器等产品设备保有量已超过50亿台(套)。 第二,相关产品设备运行能耗高,节能降碳潜力巨大。有关数据显示,我国重点领域产品设备年运行能耗量占全国能耗总量约80%,一些在用产品设备的能效水平偏低,高效节能产品设备的推广应用亟需加强。 第三,废旧产品设备资源蕴藏丰富,回收利用的资源环境和经济效益显著。废旧产品设备中蕴藏着丰富的金属资源,是巨大的“城市矿产”。加强废旧产品设备回收利用,有利于减少原生矿产资源开采。 02 提出了哪些目标? 分2025年、2030年两个阶段,按照定量与定性相结合的原则,针对不同产品设备分别提出了更新改造和回收利用工作目标。 到2025年,通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用,进一步提升高效节能产品设备市场占有率。 与2021年相比: 工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点, 在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点。 在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点。 在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。 废旧产品设备回收利用更加规范畅通,形成一批可复制可推广的废旧产品设备回收利用先进模式,推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。 到2030年,重点领域产品设备能效水平进一步提高,推动重点行业和领域整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平。产品设备更新改造和回收利用协同效应有效增强,资源节约集约利用水平显著提升,为顺利实现碳达峰目标提供有力支撑。 03 部署了哪些主要任务? 01 在加快节能降碳更新改造方面。 一是聚焦重点领域产品设备。首批聚焦实施条件相对成熟、示范带动作用较强的锅炉、电机、电力变压器、制冷、照明、家用电器,推动相关使用企业和单位开展更新改造。 二是合理划定产品设备能效水平。以《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)》(发改环资规〔2022〕1719号)和现行能效强制性国家标准为基本依据,鼓励更新改造后达到能效节能水平(能效2级),并力争达到能效先进水平(能效1级)。 三是逐步分类实施更新改造。组织各地摸排本地区相关产品设备能效水平,细化工作措施,合理设置政策实施过渡期,稳妥有序推动更新改造。支持中央企业、国有企业、骨干企业等发挥示范带动作用。 四是加强高效节能产品设备市场供给和推广应用。鼓励相关企业增强高效节能产品设备生产能力,发展一批生产骨干优势企业及生产制造集聚区,大力支持高效节能产品设备推广应用。 02 在完善回收利用体系方面 一是畅通废旧产品设备回收处置。组织各地开展供需对接,畅通废旧产品设备资产交易,推动企业高效、规范处置相关资产。支持供销系统探索废旧产品设备回收利用先进模式。 二是推动再生资源高水平循环利用。依托废旧物资循环利用体系建设重点城市、国家“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地,规划布局一批废旧产品设备高水平分拣中心、加工利用基地和区域交易中心,推动废旧产品设备规模化、规范化、清洁化再生利用。 三是规范废旧产品设备再制造。鼓励对具备条件的废旧产品设备实施再制造,加快完善再制造标准,规范再制造产品设备生产销售。 03 在强化支撑保障方面 一是强化资金和政策支持。统筹运用政府投资、专项再贷款、中长期贷款等手段,带动全社会投资,引导企业积极开展产品设备更新改造和回收利用。加大高效节能产品设备政府采购支持力度。 二是完善产品设备能效和淘汰标准。加快制定修订能效强制性国家标准,填补风电、光伏等发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白。 三是加强先进适用技术研发应用。聚焦高效节能产品设备生产制造、资源循环利用、高端装备再制造等方向,加强关键共性技术攻关。 四是加大监督管理力度。加强节能审查和节能监察,健全规范高耗能行业用电阶梯加价制度。依法依规禁止生产销售能效不达标的产品设备。严厉打击废旧产品设备非法改装拼装和拆解处理。 《指导意见》全文阅读: 《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 《指导意见》附件: 《重点领域产品设备更新改造和回收利用实施指南(2023年版)》 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
IDC:2026年中国物联网连接规模或超百亿 近日,IDC发布中国物联网连接规模预测(2022-2026)。预测指出,在公用事业、智能制造、车联网、智能家居等领域广泛应用,预计将以21%的增速到2026年实现36.3亿个。 低功耗连接商用进程不断加速,2021年连接数近6亿个,预计到2026年将达14.9亿个。固网及WiFi在家居、工厂等局域稳定环境将持续发挥主要连接能力,在总连接量中占比过半,预计到2026年增至51.1亿个。到2026年,物联网连接数总量将增至约102.5亿个,复合增长率约18%。 多样化行业智能应用需求促进万物互联 IDC表示,物联网产业还涉及芯片、终端、平台、安全等多领域,中国政府及企业都在加快布局相关产品创新研发,技术产品的规模化应用进一步提升产品性能并降低成本。 以平台为例,IDC于2022年开展了物联网(水平)的厂商评估,相关产品发展走深向实,在服务更多元用户群体的同时,更多地关注数据分析、云边协同、安全防护等能力。 同时,物联网正在加速与云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术融合应用,为科技赋能经济社会发展带来更广阔的的发展空间。 多样化行业智能应用需求促进万物互联 消费者行业是最大的物联网连接组成,智能家居、可穿戴依然是重要增长点,连接数量到2026年将近59.8亿个。 公共设施行业物联网连接数在2022 年约14.4亿个,预计到2026年将达22亿个。未来五年,部署重点将从一二线城市有序拓展至三四线城市及县城农村的改造。 各级政府将物联网纳入城市基础设施进行统一规划建设,连接重点在安防监控,道路、桥梁、隧道、照明、V2X等,2021年连接数超1.3亿个,并以31.6%的高速增长至2026 年近5.3 亿个。 制造业物联连接数到2026年将超3亿个。众多中小型企业正在加快规划部署物联网,将带来更多的制造业物联网连接量,主要以实现智能制造、产品质量检测以及生产设备监测等为重点内容。 此外,受远程医疗和人口老龄化的影响,医疗健康行业将以27%的增速快速部署医疗物联,推广个人健康实时监测与评估设备。随着校园物联网及全民数字技能教育的加大投入,教育行业的教育设施、设备也将得到广泛应用,教育物联连接数将实现22%的增速。 我国移动物联网连接数占全球 70%,“物”连接超过“人”连接 01 我国移动物联网用户占全球总数的 70% 从工业和信息化部获悉:我国移动物联网用户规模快速扩大,截至 2022 年底,连接数达 18.45 亿户,比 2021 年底净增 4.47 亿户,占全球总数的 70%。 截至 2022 年底,移动通信基站总数达 1083 万个,全年净增 87 万个。我国已经初步形成窄带物联网(NB—IoT)、4G 和 5G 多网协同发展的格局,网络覆盖能力持续提升。其中,窄带物联网规模全球最大,实现了全国主要城市乡镇以上区域连续覆盖;4G 网络实现全国城乡普遍覆盖;5G 网络已覆盖全部的县城城区。 02 “物”连接数占移动网终端连接数的比重达 52.3% 移动物联网连接数快速增长,“物”连接快速超过“人”连接。统计显示,截至 2022 年底,我国移动网络的终端连接总数已达 35.28 亿户,其中代表“物”连接数的移动物联网终端用户数较移动电话用户数高 1.61 亿户,占移动网终端连接数的比重达 52.3%。 03 行业应用正不断丰富完善 应用场景不断丰富,产业链持续完善。我国已形成涵盖芯片、模组、终端、软件、平台和服务等环节的较为完整的移动物联网产业链。窄带物联网已形成水表、气表、烟感、追踪类 4 个千万级应用,白电、路灯、停车、农业等 7…
近日,工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》(工信部联电子〔2022〕181号,以下简称《指导意见》)。 《指导意见》提出到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立。高端产品供给能力大幅提升,技术融合应用加快推进。能源电子产业有效支撑新能源大规模应用,成为推动能源革命的重要力量。 到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用,培育形成若干具有国际领先水平的能源电子企业,学科建设和人才培养体系健全。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。 我们就《指导意见》有关内容进行解读。 《指导意见》有哪些重点任务? 《指导意见》旨在依托我国光伏、锂离子电池等产业竞争优势,从供给侧入手、在制造端发力、以硬科技为导向、以产业化为目标,加快推动能源电子各领域技术突破和产品供给能力提升。结合产业发展现状和基础,《指导意见》提出六大重点任务。 一是从加强供需两端统筹协调、促进全产业链协同发展、健全技术创新支撑体系等方面深入推动能源电子全产业链协同和融合发展。 二是从发展先进高效的光伏产品及技术、开发安全经济的新型储能产品等方面提升供给能力。 三是从推动先进产品及技术示范、支持重点领域融合发展、加大新兴领域应用推广等方面支持重点终端市场应用。 四是从发展面向新能源的关键信息技术、促进智能制造和运维管理等方面推动关键信息技术发展和创新应用。 五是从加强公共服务平台建设、健全产业标准体系、加强行业规范管理、做好安全风险防范等方面推动产业健康有序发展。 六是从加快国际合作步伐、深化全球产业链布局等方面着力提升产业国际化发展水平。 新能源、新型储能 加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。 鼓励开发先进适用的智能光伏组件,发展智能逆变器、控制器、汇流箱、跟踪系统等关键部件。加大对关键技术装备、原辅料研发应用的支持力度。 鼓励开发安全便捷的户用智能光伏系统,鼓励发展光伏充电宝、穿戴装备、交通工具等移动能源产品。探索建立光伏“碳足迹”评价标准并开展认证。加快构建光伏供应链溯源体系,推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。 加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。研究突破超长寿命高安全性电池体系、大规模大容量高效储能、交通工具移动储能等关键技术,加快研发固态电池、钠离子电池、氢储能/燃料电池等新型电池。 推广智能化生产工艺与装备、先进集成及制造技术、性能测试和评估技术。提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力,加强替代材料的开发应用。 推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能系统。支持建立锂电等全生命周期溯源管理平台,开展电池碳足迹核算标准与方法研究,探索建立电池产品碳排放管理体系。 产业链方向 鼓励以企业为主导,开展面向市场和产业化应用的研发活动,扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。 把促进新能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源,推动能源电子产业链供应链上下游协同发展,形成动态平衡的良性产业生态。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展,避免产能过剩、恶性竞争。 促进“光储端信”深度融合和创新应用,把握数字经济发展趋势和规律,加快推动新一代信息技术与新能源融合发展,积极培育新产品新业态新模式。 推动基础元器件、基础材料、基础工艺等领域重点突破,锻造产业长板,补齐基础短板,提升产业链供应链抗风险能力。 重点终端市场应用 加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通推广。提高长寿命、高效率的LED技术水平,推动新型半导体照明产品在智慧城市、智能家居等领域应用,发展绿色照明、健康照明。 鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、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,实现多能高效互补利用。 支撑大型风光电基地建设。加快电动船舶、电动飞机等研发推广。探索光伏和新能源汽车融合应用路径。推进屋顶、墙面光伏系统研发应用,发展户用光储超微电站,推动光伏、储能电池与建筑建材融合应用。 采用分布式储能、“光伏+储能”等模式推动能源供应多样化,提升能源电子产品在5G基站、新能源汽车充电桩等新型基础设施领域的应用水平。面向“东数西算”等重大工程提升能源保障供给能力,建立分布式光伏集群配套储能系统,促进数据中心等可再生能源电力消费。 探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发,满足用户个性化用电需求。 图说政策 来源 | 工业和信息化部电子信息司 本篇文章来源于微信公众号: 天鹤节能研究院
{ 写 在 前 面 } 01 能源转型已形成全球性共识,大部分国家已实施相关的可再生能源支持政策来大力开发利用可再生能源、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放量。在能源转型过程中,大规模清洁能源将逐步替代一次能源,大规模电能将逐步替代终端能源,并以电力和电网为核心支撑,构建多种能源互补互济、协同发展的新一代能源系统,推动能源供应和消费方式发生革命性变化。 能源物联网作为物联网技术和能源领域有机结合的产物,将助力实现能源转型,形成能源互联网的物联基础。鉴于此,我们对能源物联网的基本概念和体系架构进行了归纳,讨论下能源物联网涉及的关键技术,对泛在能源物联网的未来发展进行分析和展望。 { 物联网与能源物联网 } 02 2.1 能源物联网含义 能源物联网是以传感量测、边缘计算与云计算、区块链等先进技术为手段,以智能感知、智能计算、智能处理、智能决策、智能控制为目标,在能源生产、存储、配送、消费环节实现在电力、热力、燃气、新能源、电气化交通等能源领域的数据共享、高效协同、供需平衡的一种信息—物理—社会系统。 2.2 能源物联网与传统能源网络的区别 电力网、石油网、天然气网等传统能源网络的能源传输与共享是在各自网络中实现的,能源物联网可实现各种异构能源系统的互联和源荷两侧的平等接入。其中,电能可作为所有一次能源的表现形式,因此,以电网为核心的能源网络将是能源物联网的物理主干网,承载着不同能源网络物理上的互联互通。 能源物联网和传统能源网络的特点比较如表1所示。相较于传统能源网络追求大系统、集中式的发展,能源物联网分布式特性高。从信息层面来看,能源物联网信息化程度高,信息的获取、处理、分析等能力较强,信息可实时交互、分享。从物理层面来看,在能源物联网中,能源可双向流动、多点互动、即插即用,能源损耗较小。从社会层面来看,能源物联网的开放性提高了用户与供能侧的平等性和用户的主动参与程度。 表1 能源物联网和传统能源网络的特点比较 对比内容 能源物联网 传统能源网络 网络传输内容 能源、信息 主要为能源 能量 灵活 不灵活 传输控制 可点对点传输 传输路径单一 管理方式 协同参与式 高度集中式 2.3 能源物联网的体系架构 能源物联网的体系架构主要包含设施层、感知层、网络层、平台层和应用层。 1) 设施层包含变压器、充电桩、电动汽车、智能表计、分布式发电等。 2) 感知层是能源物联网的基础层,通过传感设备和量测装置对基础设施、设备及其周围环境等进行感知,感知层包含传感设备、感知网络等。 3) 网络层将感知层采集的信息传递至平台层,如通信专网、5G无线网络、以太网等。 4) 平台层实现各类采集数据的存储、管理、分析功能,通过云计算、大数据等技术实现对感知数据的处理和分析,数据经加密后可进行互传,挖掘海量数据的深度价值,同时提供数据应用开发的应用程序接口。 5) 应用层实现能源物联网的智能管理应用,如充电运营、储能监控、电气设备智能运行维护、楼宇能效管理等。 { 能源物联网关键技术 } 03 能源物联网以能源网络为基础,以大数据为核心,需要融合传感、通信、计算、安全等多种技术。 3.1 智能感知技术 能源物联网是以数据为前提和核心进行运作的,需要以智能感知为触手全面采集能源网络的有效数据,因此,智能感知技术是能源物联网的基石。能源物联网中不同能源设备的数量巨大、种类繁多,且在辽阔地域中分布广泛,能源物联网的高效运作需要先进的感知装置和其构成的感知网络发挥首要作用。 能源物联网规模庞大、结构复杂,为了更准确、精细、全面地获知设备及系统的运行情况,需要研究精度高、功耗低、寿命长、体型轻巧的传感器,开发新的传感技术,进一步提升传感器的量测精度、可靠性和稳定性,为系统决策和协同调控提供大数据支持。目前,应用于能源物联网的传感设备多种多样,如电力系统中的电网故障行波传感器、非接触式测量的电场耦合传感器和导线温度传感器、天然气系统中的甲烷气体检测传感器等。 除了定点感知以外,还需要从系统全局的角度实现时空维度上人与物的全面感知,体现能源物联网广覆盖、海量连接的特性。因此,需要构建一体化的能源物联网感知网络,融合异构网络的信息传输技术,全面覆盖、连接传感器和能源基础设施。 3.2 通信网络技术 通信是能源物联网中必不可少的部分,它可以互联每个设备并确保可靠的信息交换。由于能源物联网的开放性,用户可以通过各地的客户端应用程序获取系统操作数据并与机器设备进行交互。 通信网络分为有线通信网络和无线通信网络。在实际情况下,能源物联网中的信息具有分布广、分散性强的特点,传统的有线网络通信技术难以适用于大规模应用,因此能源物联网通信的主要手段是无线通信技术。 海量信息的传输不仅需要先进的传输方式,还需要建立统一的通信标准,构建一体化的通信网络。开放共享的能源物联网需要每台机器和每个用户可以用简单的方式交互信息,但是能源各行业采用的系统和通信设备、网络不在统一标准下,导致数据无法有效共享和管理,形成信息“壁垒”。因此,需要制定统一的数据模型和通信协议,新投入使用的设备和系统平台必须遵循相应的通信标准。此外,对于已投入使用的设备和系统平台,可开发转换技术对原有的通信协议进行兼容,从而消除信息“壁垒”,实现对通信网信息的统一管理。鉴于电力物联网中信息交互方式无法统一造成的问题,研发相应的标准化模型,使网络层中的数据以标准化信息模型交互传输。 3.3 数据分析处理和智能决策技术…
新 年 快 乐 2023 Happy Spring Festival 01 新兴产业扫描 前线热点 (1)2022 年全国新能源汽车保有量同比增长67.13%; (2)百度将在武汉开启规模化无人驾驶商业运营服务; (3)六部门要求发展智能光伏,提升太阳能光伏供给能力; (4)2022 年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%; (5)六部门要求提升新型储能电池供给能力; (6)六部门要求发展面向新能源的关键信息技术产品; (7)十六部门发布数据安全产业发展指导意见。 ▼ 数据、能源电子新规 2023年1 月13 日,十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到2025 年我国数据安全产业规模力争超过1500 亿元。 2023年1月17日,工信部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,指出,到2025年,产业技术创新取得突破,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,产业生态体系基本建立 02 热点摘要 ▼ 新闻概览 01 新能源汽车 (1)2022 年全国新能源汽车保有量达1310 万辆,同比增长67.13%。 (2)2022 年中国新能源汽车市占率达25.6%,较去年增长12.1bp。 (3)2022 年中国充电基础设施增量为259.3 万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量同比增加225.5%。 (4)锂价继续下降;人造石墨价格回落;电解液价格继续下降;隔膜价格持平。 02 智能汽车 1 月11 日,百度与武汉市政府签约,双方将共同开启规模化无人驾驶商业运营服务。 03 光伏 (1)1 月17 日,六部门发布《推动能源电子产业发展指导意见》,要求加快智能光伏创新突破,提升太阳能光伏供给能力。 (2)硅料价格持续下降;硅片与组件价格小幅下降,电池片与光伏玻璃价格持平。 04 风电 (1)国家能源局:2022 年风光新增装机量占全国新增装机总量的78%。 (2)钢价和铁矿石价格小幅上涨。陆上风机价格小幅下降平。 05…
1 引言 疫情渐散,万象归新。 展望2023,多元技术的协同并进驱动计算与通信的融合、硬件和软件的融合,数字技术与产业生态的融合,科技与产业应用的融合创新已成为不可逆转的宏大趋势。 在此我们回归物联网,对科技期刊、研究报告等针对物联网相关领域内的基础知识进行汇集整理。希望通过分享有利于大家对物联网有更进一步了解与思考。 我们相信,未来真实环境物理空间与虚拟环境信息空间进行映射协同,通信、计算和控制相融合,物与物、人与物之间能够以新的方式进行主动的协同交互,共同钩织一张物理世界内生互联的智能协同网络,创造一个高质量发展与高品质生活共享的未来。 2 信息系统引述 2.1 国民经济信息化 国民经济信息化是指以信息作为基本的生产要素,提高物质、能源的使用效率和劳动、资本的投入产出效益,使得国民经济更加有效发展的历史进程。 简单地说,国民经济信息化是指在国民经济中推广应用信息系统的过程。首先,说说信息系统概念。 2.2 信息系统定义 从不同的视角,先后出现过不同表达形式的信息系统定义,但是,它们的实质内容和结构是类似的。 1) 应用对象视角 信息系统是人与人、人与物、物与物之间传递信息的电子系统。 2) 系统结构视角 信息系统是由电信网络、计算机系统、信息资源、信息用户和规则组成的,以处理信息流为目的的人机一体化系统。 2.3 信息系统的结构 信息系统总体结构图解如图1所示,信息系统由信息基础设施和信息应用系统组成,信息基础设施由电信网络和计算机系统(云服务器)组成,电信网络是信息系统的组成部分。 图1 信息系统总体结构图解 2.4 信息系统的分类 信息系统按应用对象分类,可分为以下4类。 1) 人与人之间传递信息的信息系统,称为通信系统。 2) 人与物之间传递信息的信息系统,称为遥控系统。 3) 物与人之间传递信息的信息系统,称为遥测系统。 4) 物与物之间传递信息的信息系统,称为什么? 我国把后 3 类统称为“物联网”。其实它们都是与通信系统并列的“系统”。鉴于“物联网”一词已经纳入国家标准文件,见到或者听到“物联网”,大概率可统理解为“物联系统”。 3 物联网脉络由来 3.1 物联网定义由来 2005年,ITU发布报告,内容是说“出现了一种新的物与人和物与物之间的通信方式”,标题却是“Internet of Things”。 2009 年,中文翻译把标题中的“Internet of Things”翻译为“物联网”,而未关注原报告的实质内容。按ITU 定义原则,“系统”是“干事”的(信息系统);“网络”是“垫底”的(信息基础实施),所以应称之为“物联系统”。但是,当年将其称为“物联网”,并记入了政府文件。 3.2 我国物联网产业的形成 2006年,比尔·盖茨在深圳提出建议,把中国存在的一亿模拟电视机数字化。 随后,广东省发展和改革委员会等六部门在广东省执行《广东省数字家庭行动计划》,研制和应用机顶盒。 2009年,从机顶盒扩展出了家居网络平台和多业务系统,进而扩展成为家居物联网、物联网。 2013 年,《物联网发展专项行动计划》发布,于是,物联网产业作为国家重大信息产业就发展起来了。 3.3 物联网总体结构…
一:数据中心空调负荷分析 一般而言,建筑面积小于 200㎡ 称为小型数据中心;建筑面积在 200~500㎡之间为中型数据中心。建筑面积在 500~2000㎡之间为中、大型数据中心。建筑面积在 2000~10000㎡为大型数据中心。建筑面积大于 10000㎡则称为超大数据中心。 1、室内设计要求 对于超大型数据中心建筑而言,建筑的主要功能房间是数据机房。但除了主要功能的数据机房以外,还需要有大量其他功能的房间,如:办公、餐饮、车库等,以满足数据中心正常运行维护所需。 主要空调房间分为两类:数据机房属工艺性空调房间,工艺性空调部分(数据机房)的室内设计参数,其温度、湿度指标均执行 A 级标准,其室内设计参数按照数据机房的工艺性要求选取。其他办公、餐饮等房间属舒适性空调房间,室内参数按照普通舒适性房间的要求选取。 2、冷热负荷 在数据机房建筑中,通常室外环境对室内的影响较小,空调的热湿负荷主要来自于室内。机柜设备散热量大且热源集中,需全年向外排热,即使在冬季也有相当大的冷负荷。机柜设备无散湿量,主机房内的散湿量主要来自于工作人员,而大中型电子计算机主机房内工作人员较少,因此主机房内的散湿量很小,同时新风负荷也较小。 此外,主机房对照明的要求通常不高,因而机房内照明负荷与设备用电负荷相比很低,照明发热量不大。大中型电子计算机一般都全年内长时间连续运行,在计算主机房内的负荷时可按开机时的要求进行设计。电子计算机房的新风量一般取机房空调总循环风量的 5%。 归纳起来,机房空调的热湿负荷主要包括以下内容:机房内电子计算机和其它设备的散热;人体散热、湿;照明装置散热;新风负荷;建筑围护结构的传热以及太阳辐射的热。 二、系统形式选择 1、冷源 处于对数据机房安全性保障的考虑,空调系统进行了冗余设计。所谓冗余,是指空调系统中重复配置一定的设备,当系统发生故障时,冗余配置的设备投入使用,承担故障设备的工作,由此减少系统的故障时间。 由于数据机房的重要性为 A 类,因此空调系统的设计采用了 N+N 的冗余设计,以达到设备互为备份的作用。各数据机房均采用双冷源(冷冻水和直接蒸发式冷媒)的恒温空调系统,室内的末端机组同时接空调冷冻水管和冷媒管道。 在一般情况下,系统由离心式冷水机组通过冷冻水系统供冷;当遇有冷冻机组或水泵、管道等故障发生的情况下,切换至直接蒸发式空调系统供冷;在停电等情况发生时,由柴油发电机组供给计算机房用直接蒸发式空调系统工作。 2、末端 对于数据机房建筑,机房内部的空调末端形式以及气流组织设计,一直是影响空调效率和效果的重要部分。近年来,随着数据机房的大量出现,国内外也逐渐形成了比较成熟的室内空调气流组织的解决方案和相应的专业设计团队。这些解决方案针对不同规模、不同等级的数据机房,综合考虑室内环境控制与节能的需求。 此外,每层电子计算机房设置新风机组,以保证专用计算机房的正压。按电子计算机房新风量的 80%为平时的排风量。同时,设置一套电子计算机房内气体灭火系统作用完毕后的专用排风系统,按 5 次 /h气次数计算。 三、数据中心空调节能问题 数据中心空调的能效为何如此之低?通过对当前数据中心的研究发现,大多数数据中心的空调系统都存在着如下一系列的设计问题。 1、 系统整合难、切换难、维护难 为了服务器工作人为营造低温环境,完全采用人工制冷,没有利用自然冷源自然冷却。 改进冷源形式往往是最为经济有效的节能方法,制冷机在空调系统中耗电最大,以冷却塔免费供冷代替制冷机,依靠自然冷源提供冷量,会使空调系统的整体运行能耗大幅下降,是效果显著的节能途径。 而在实际应用中,采用自然冷源存在系统整合难、切换难、维护难的特点,所以目前国内只有少部分的大型数据中心成功有效的使用了该技术。 2、没有充分利用空调系统的诸多节能技术 空调系统中节能效果突出的余热回收、蓄冷、变风量、变频等技术,在数据中心中很少采用。因为数据中心为其提供服务的特殊性,数据安全是首要因素,宕机是不允许出现的情况。 空调系统作为服务器正常工作的保障,管理者更关注其制冷能力是否有足够的冗余量,某台空调发生故障时能否及时开启备用设备,对设计的要求必然保守。而节能技术需要积少成多、其效果需日积月累才能体现,如果担心某技术对空调的稳定性可能产生影响,往往倾向于不采用。 3、空调设备制冷量与实际负荷的匹配存在问题 机房内的机架通常是逐步投入、不断扩容的,而空调负荷与气流组织则是建设阶段对机房整体考虑设计的。 运行初期投入使用的机架数少,空调系统部分负荷下运行,效率不高。而后期投入使用的新型的机架,往往功率更大,发热密度更高,却受制于机房现有格局,不能被摆放在气流组织有利的位置。 这样,随着机架不断进场,机房内始终冷热不均,管理者只能调低空调机的温度设定值,造成过度制冷,导致空调能耗居高不下。 4、设计选用的空调机型参数与机房运行时的真实热工况存在偏差 据调查发现,目前约 85%的数据中心空调机组耗能比设计工况高 50% 以上。现行数据中心设计均参照的是国标《电子信息系统机房设计规范》及美国 TIA-942 标准,精密空调机组的设计运行温 / 湿度为 23℃±1℃/50%,加之现有精密空调生产厂家所提供的室内机回风工况参数多为 24℃/50%。 故空调设计时多按照此工况点进行选型。而服务器机架的发展趋势是高度集成化,单个机架的功率越来越大,机柜出风口温度很高,实际运行中很容易出现局部温控点温度超标的现象,应对办法就是将空调机组设定的回风温度…
借助传感设备,实现对货物入库、拣选出库的智能管理,助力仓储物流降本增效;利用大物联车载系统,动态绘制城市道路运行图,实时监测道路周围区域污染动态;戴上智能眼镜,可以随时联网智能家电,获得虚拟现实新体验…… 近年来,从生产制造、公共服务到个人消费,物联网正加速融入生产生活,成为助推千行百业数字化转型升级的重要支撑。 在2022年末,我们这篇关于物联网统计的文章,将汇聚几十个权威机构报告结论、涵盖各种主题,包括探讨最新趋势、分析预测数据,让我们一起来了解当下物联网总体发展情况如何。 一起回顾过去,把握当下,展望未来。 物联网统计-主要发现 2022年,活跃的物联网设备超过144 亿台。 预计到2030年,活跃的物联网设备数量将超过254亿台。 到2025年,每分钟将有152,200台物联网设备连接到互联网。 到2025年,物联网解决方案有可能产生4-11万亿美元的经济价值。 83%的组织通过引入物联网技术提高了效率。 据估计,在2019年至2025年的六年期间,全球物联网支出将达到15万亿美元。 到2026年,消费物联网市场预计将达到1420亿美元,复合年增长率为17%。 94%的零售商同意实施物联网的好处大于风险。 到2025年,物联网设备生成的数据量预计将达到73.1ZB(zettabytes)。 1 物联网市场规模 1.1 全球物联网市场受到COVID-19大流行的影响。 (IDC) 自这个行业开始以来,物联网市场一直处于激动人心的旅程中。该行业在2017年的市场收入达到了1000亿美元,如果按照预测,到2025年这个数字应该会增长到1.6万亿美元左右。 然而,物联网统计数据的增长显示,2020年的复合年增长率降至8.2%,几乎比2019年底预测的14.9%低两倍。而在2022年情况仍未恢复正常,未到11%,市场期望在2023-2024年期间复合年增长率为11.3%。 1.2 硬件目前约占市场价值的30%。 (麦肯锡数字) 在这个充满活力的行业中,最显著的变化将围绕允许设备之间物联网连接的新软件出现。 硬件仍占物联网技术总价值的30%,尽管趋势表明其全球市场价值正在下降。 1.3 每秒有127台设备首次连接到互联网。 (麦肯锡数字) 消费者的联系比以往任何时候都更加紧密。事实上,智能家居统计数据表明,这个最重要的问题:有多少物联网设备?事实上,在2022年,每秒约有127台新设备连接到网络。物联网设备的数量达144亿台,并且还在快速增长!当然,这一惊人的统计数据由世界上更先进的地区引领,这些区域拥有广泛的互联网可访问性。 1.4 预计到2023年,蜂窝物联网连接数将达到35亿。 (福布斯) 由于物联网解决方案提供的人工智能、机器学习和实时数据处理相结合,蜂窝物联网设备的数量将大幅增长。根据目前对物联网设备的统计,到2023年,这一数字将超过35亿,其中亚洲领先。 事实上,专家预测,到2023年,仅东北亚地区将拥有超过22亿台设备。 1.5 到2025年,企业在物联网上的投资总额可能高达15万亿美元。 (Gigabit) 许多公司已经注意到物联网设备为其业务运营增加价值的巨大潜力。物联网统计数据显示,许多服装制造商、医疗保健提供商和政府部门已经选择投资这项技术。 智能工厂的潜力已经体现在对物联网设备的统计中。数据表明,美国再次在这一领域处于领先地位。消费电子产品和交通运输是引领潮流的两个行业。2022年,全球物联网支出预计将超过1万亿美元。到2025年,企业在物联网上的投资总额可能高达15万亿美元。 1.6 到2025年,物联网设备生成的数据量预计将达到73.1ZB(zettabytes)。 (IDC) 物联网大数据统计数据显示,随着采用率的提高,设备将在接下来的几年中在全球范围内产生成倍增长的数据。到2025年,这些数字将达到73.1ZB,相当于2019年产出的422%,当时产生了17.3ZB的数据。(1ZB=1万亿GB) 2 物联网设备的工业用途 2.1 企业物联网部署的主要目标因国家/地区而异。例如,23%的中国公司使用它来提高竞争力。 (福布斯) 涉及智慧城市和互联行业的顶级物联网项目最有可能位于欧洲,而互联健康则在美洲蓬勃发展。然而,最近的物联网公司统计数据显示,中国企业采用物联网技术主要是为了提高竞争力。 物联网技术尽管在发展中存在一定的问题,但这种技术本身的优势是非常明显的。通过在各个行业中应用物联网技术对于进一步获取及时有效的信息,提高企业竞争力,降低人力成本,获取更大的经济效益具有重要作用。当前物联网技术的应用价值主要体现在在通信行业、智慧城市建设以及智能工业制造等方面。 2.3 截至2022年,来自科技相关行业的十分之九的高级管理人员表示,物联网已成为其部分或全部业务线的关键。 (福布斯) 对于某些企业来说,智能物联网连接所能实现的目标似乎没有任何限制,物联网使用统计数据反映了这项技术的重要性,近五分之三的人表示有必要将其运营数字化并提高效率。 技术、媒体和电信行业的商务人士使用物联网技术将数字信任控制构建到他们已经建立的程序中。正如统计数据显示的那样,拥有一个高度互联和自动化的业务网络变得越来越重要。 2.4 2018年,57%的企业以某种方式采用了物联网。到2022年底,这个数字应该达到84%。 (Aruba研究报告,微软)…
欧洲议会官网12月18日消息,欧洲议会和欧盟各国政府就欧盟碳排放交易体系(EU ETS)改革方案达成了协议,并进一步披露了碳关税法案相关细节,确定碳边境调节机制(CBAM,又称“碳关税”)将从2026年正式起征,较今年6月通过的“一读”文本,提前了一年。 CBAM将从2023年10月开始试运行 该协议还确定了削减欧盟企业免费配额的时间表,从2026年开始削减,逐步到2034年实现全部取消。具体来看,到2026年,这些行业的免费配额将取消2.5%,2027年取消5%,2028年取消10%,2029年取消22.5%,2030年取消48.5%,2031年取消61%,2032年取消73.5%,2033年取消86%,2034年取消100%。 此外,据协议,到2030年,欧洲碳排放交易系统覆盖行业的合计排放量较2005年计划减少62%,比委员会提议的多了一个百分点。为了实现这一削减,整个欧盟的津贴数量将在2024年一次性减少9000万吨二氧化碳当量,2026年减少2700万吨,从2024-2027年每年减少4.3%,从2028-2030年每年减少4.4%。 本周早些时候,欧洲议会与欧盟各国政府通过了CBAM部分细节,包括试运行时间、覆盖内容和排放范围。 据协议,CBAM将从于2023年10月开始试运行,过渡期至2025年底,试运行时间较此前法案延迟了10个月。该协议强调,过渡期间受影响的企业只需要履行报告义务,旨在收集数据。 除了钢铁、水泥、铝、化肥和电力,最新协议在CBAM的适用范围中还确定了氢能、特定条件下的间接排放、特定前体和某些下游产品,例如螺钉和螺栓等类似钢铁的制品。 欧洲议会表示,在过渡期结束前(即2026年之前),欧盟委员会应评估是否将范围扩大到其他有碳泄漏风险的商品,包括有机化学品和聚合物,目标是到2030年将ETS涵盖的所有商品包括在内。此外,欧盟委员会还应评估间接排放的方法以及纳入更多下游产品的可能性。 欧委会负责CBAM的执行和监管 该协议还表示,CBAM的执行和监管将更加集中,由欧委会主要负责。到2027年底,欧盟委员会将对CBAM进行全面审查,包括评估国际气候变化谈判取得的进展,以及对发展中国家,特别是最不发达国家 (LDC) 进口的影响。 到2025年,欧盟委员会应评估欧盟生产的打算出口到非欧盟国家的货物的碳泄漏风险,并在必要时提出符合世贸组织的立法提案来应对这一风险。此外,估计将有4750万津贴用于筹集额外资金,以应对与出口相关的碳泄漏风险。 欧洲最大的化肥生产商雅苒国际(Yara International)表示,CBAM对于实现欧盟化肥部门的脱碳并确保欧洲生产商和进口商之间在内部市场的竞争环境是必要的。但如果CBAM的设计只为进口创造一个公平的竞争环境,而不考虑欧洲在全球市场上的出口。在气候立法较宽松或不存在的国家,欧盟肥料将对非欧盟生产商缺乏竞争力。 CBAM本质上是对特定进口产品征收的碳税,意在保护欧盟境内的气候行动,避免欧洲企业将生产外包给排放目标较低的国家所造成的“碳泄漏”(carbon leakage)。 据协议,CBAM主要用来平衡在ETS下运营的欧盟产品的碳价格和进口商品的碳价格。这将通过迫使进口到欧盟的公司购买所谓的CBAM证书来支付生产国支付的碳价格与欧盟ETS的碳配额价格之间的差额来实现。 ETS还将为工业提供更多资金用于创新技术和能源系统的现代化,以支持人均国内生产总值低于欧盟平均水平75%的欧盟国家。 2027年将建立新的碳排放交易系统 代表欧洲议会指导谈判的德国议员Peter Liese说,改革后的计划“向欧洲工业发出了一个明确的信号,即投资绿色技术是有回报的”,他说,在决定将该计划扩展到海上排放和废物焚烧后,改革后的欧盟碳市场现在“覆盖了几乎所有经济部门”。 值得注意的是,欧洲议会表示,到2027年,将建立一个单独的新的碳排放交易系统(ETS II),用于道路运输和建筑燃料。据议会要求,还将涵盖制造业等其他行业的燃料。如果能源价格异常高,ETS II可能会推迟到2028年。此外,将建立一个新的价格稳定机制,以确保如果ETS II中的补贴价格超过45欧元,将额外发放2000万补贴。 欧洲议会还表示,将设立一个社会气候基金,以支持弱势家庭、微型企业和运输用户应对建筑物排放交易系统、道路运输和其他部门燃料排放交易系统的价格影响。 议会环境委员会主席、法国议员Pascal Canfin说,临时协议现在需要欧盟成员国和欧洲议会的确认,欧洲议会将于1月或2月举行全体会议表决。 据悉,碳关税是欧盟“Fit for 55”一揽子计划的一部分,旨在通过到2030年将温室气体排放量从1990年的水平降低至少55%来应对气候变化,并保护就业和公民,到2050年,净排放量降至零,实现碳中和。 来源:综合整理自新浪财经、澎湃新闻 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 工业减排任重道远 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。…
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…
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-…
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…
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%。…
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中央空调管控系统包括物联网传感器,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。 将IoT中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统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中央空调管控系统的好处是深远的。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.