能源管理系统建成后达到以下目标:建立操作级能源管理、管理级能源管理、决策级能源管理三级能源管理模式,通过权限控制为不同管理层级提供定制的管理窗口;对各类能耗进行实时在线监视,对能耗数据进行自动采集、储存及查询,并通过各种形式的图表直观展示。能耗种类包括:电、水、冷/热、燃气;对电能进行分项计量管理和分区域管理;对用水按照用途和主要用水区域管理;对用冷按照区域管理;实时监测建筑能源消耗指标,并对各区域当前能耗水平评价考核。合同能源管理实现节能效益比较大化。江苏工业能源管理模式
合同能源管理(EMC):合同能源管理(EMC)是一种创新的商业模式,旨在通过节能服务公司的专业技术和资金,帮助用能单位提升能源效率、减少能源消耗。EMC合同允许用能单位在不投入大量初期资金的情况下,享受到节能改造带来的长期效益。节能服务公司负责项目的投资、设计、施工及后期维护,双方通过节能效益分享机制实现共赢。这种模式普遍应用于工业企业、商业建筑等多个领域,有效推动了全社会的节能减排进程。智慧能源管理:智慧能源管理利用物联网、大数据、云计算等现代信息技术,实现对能源系统的智能化监控与优化。通过实时数据采集与分析,企业能够精确掌握能源消耗情况,及时发现并解决能源浪费问题。智慧能源管理系统不只能提高能源使用效率,还能降低运营成本,增强企业的市场竞争力。在工业企业、建筑、医院等场景中,智慧能源管理已成为推动绿色转型的关键力量。江苏工业能源管理模式能源管理系统整体设计原则:采用先进、成熟、实用的技术。
新能源管理:新能源管理是指对太阳能、风能、生物质能等可再生能源的开发利用进行规划、组织、控制和优化的过程。随着全球能源转型的加速推进,新能源管理已成为能源领域的重要课题。新能源管理需要综合运用技术创新、政策支持、市场机制等手段,推动新能源的规模化、产业化发展。同时,新能源管理还应注重能源系统的安全性和稳定性,确保新能源与传统能源的协调互补。在新能源管理的过程中,需要加强跨行业、跨领域的合作与交流,共同推动新能源产业的健康快速发展。
能源管理系统建成后达到以下目标:根据各区域的用能特性进行能耗统计分析,进行能耗核算、费用分摊、实行能耗限额标准管理,规范能源使用方式,控制能源支出;对主要建筑设备进行实时监控,及时发现设备异常和低效运行现象,杜绝能源浪费;提供多个能源分析工具,帮助管理人员发现不合理用能现象;为节能技术改造提供数据依据,以及检验节能改造效果;为各部门管理人员分配局域网/互联网接入通道和浏览权限,通过权限管理控制各人员浏览的内容和操作权限。智能建筑的节能通常包括:建筑节能、设备节能和管理节能。
家庭能源管理是实现绿色生活的重要一环。随着智能家居技术的普及,家庭能源管理正变得日益便捷和高效。通过安装智能电表、智能插座等设备,实现对家庭用电的实时监测与控制。用户可以根据实际需求,灵活调整用电策略,如设置定时开关、优化电器使用等,有效降低能源消耗。此外,家庭能源管理还鼓励使用太阳能、风能等可再生能源,减少对传统能源的依赖。通过家庭能源管理,不只能够降低家庭用电成本,还能提升生活质量,为绿色生活贡献力量。园区能源管理促进园区绿色发展。南京汽能源管理体系
能源管理系统整体设计原则:统一的管理能力,为系统管理大幅度提供方便。江苏工业能源管理模式
智能建筑是指以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006把智能建筑定义成一个统一的建筑环境,而非通常理解的“设置建筑智能化系统的建筑”。因此,智能建筑的节能通常包括:建筑节能、设备节能和管理节能。能源管理系统是基于自动化控制系统基础上一套计算机智能化的管理软件平台。该系统通过对建筑物内各类能耗参数的收集、分析,运用科学算法发出合理的操控指令,通过楼宇控制系统实现其动作。江苏工业能源管理模式