智能能源管理是能源领域数字化转型的重要方向,它利用物联网、云计算、人工智能等先进技术,实现能源数据的实时采集、分析与优化。通过构建智能能源管理系统,企业能够实现对能源生产、传输、分配及消费的全方面监控,及时发现并解决能源浪费问题。智能能源管理还能够预测能源需求,优化能源供应策略,提高能源利用效率。此外,智能能源管理还促进了能源交易市场的透明化、高效化,为企业提供了更多能源管理选择。这一模式的推广,将有力推动能源行业的智能化、绿色化发展。能源管理系统在企业信息化系统中具有重要的地位。南京水能源管理软件
从我国石化企业目前现状来看,对水、电、气、风等公用工程数据的管理,还处于比较粗放的状态。传统的公用工程管理主要以数据逐级处理上报形式进行,工厂内部计量基础自动化水平也相对较低,缺乏及时、准确的能源消耗数据,成为了生产精细化管理的瓶颈。因此,通过加强对公用工程系统的检测和管理,实现对全厂能源消耗数据的及时有效的采集,再经过逐级的平衡处理以及进行统计数据的分析和调整,可以随时追踪每个装置的能耗状况,提高公司对于生产过程中能源消耗的准确计量与全厂能源消耗平衡计算的分析能力,达到了能耗数据的“日追踪、旬平衡、月结算”。通过量化考核,发现工艺缺陷、管理漏洞和技术潜力,及时加以改进提高,为企业的节能降耗工作提供了有力手段。河北家庭能源管理实施方案能源管理系统的建设,对能源管理体制的变革将发挥重要作用。
智能建筑能源管理系统主要是由建筑设备管理系统(BAS系统)来实现的。BAS系统可以根据预先编排的时间程序对电力、照明、空调等设备进行较优化的管理,从而达到节能的目的。在工程中,通常采用如下节能措施:1、定时法:根据大楼工作作息时间按时启停控制设备,如风机、照明等。2、温度—时间延滞法:根据大楼内温度保持的延滞时间,提前关闭空调主机或锅炉达到节能之目的。3、调节供水温度:根据室内外实际温度调节空调系统的供水温度,设定合适的供水温度减少系统主机的过度运行,实现节能。4、经济运行法:在室外温度达到13℃时,可直接将室外新风作为回风;在室外温度达到24℃时,可直接将室外新风送入室内。在这样的情况下,系统可节约对送回风系统进行处理的能源。5、设备等寿命运行:对楼内冷热源主机、泵机、风机等设备进行等时间交替运行,延长设备的运行寿命,节省维护费用。
能源管理体系以降低能源消耗、提高能源利用效率为目的,针对组织活动、产品和服务中的能源使用或能源消耗,利用系统的思想和过程方法,在明确目标、职责、程序和资源要求的基础上,进行全盘策划、实施、检查和改进,以高效节能产品、实用节能技术和方法以及较佳管理实践为基础,减少能源消耗,提高能源利用效率。而且引入持续改进的管理理念,采用切实可行的方法确保能源管理活动持续进行、能源节约的效果不断得以保持和改进。从而实现能源节约的战略目标。能源管理系统支持专门的数据上传接口,按照上级能源监管中心的要求,将能源数据定期上传。
能耗的计量、监测与管理,是实现节能减排的基础。基于物联网的能源管理系统,就是通过互联网对各类能耗实行精细计量、实时监测、智能处理和动态管控,达到精细化管理的目标。能源管理系统是由前端设备、传输网络、数据中心、管理平台等主要部分构成,功能上包含用电管理、用水管理、供热管理、燃气管理、物业管理、维修管理、路灯管理、车辆管理、环境管理等若干个子系统,并可根据用户需求扩展其他的应用子系统,能够完成能耗监测、能耗审计、信息公示、能耗结算、辅助系统、数据上报、信息查询、用户服务等功能。智慧能源管理实现能源高效利用。安徽楼宇能源管理信息系统
医院能源管理提升医疗服务质量。南京水能源管理软件
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。南京水能源管理软件