


据统计,重点用能单位能耗占全国能源消费总量的60%,是节能工作的重点对象。 康沃物联认为,做好重点用能单位节能管理工作,是实现双碳战略目标的重要支撑和保障。
康沃物联:重点用能单位为何急需建设能耗监控系统
什么是关键耗能单元
重点用能单位是指年综合能耗总量超过10000吨标准煤(含10000吨)的用能单位或者国务院有关部门和国务院有关主管部门制定的年度综合能耗单位。省、自治区、直辖市人民政府节能工作。 年消费总量在5000吨标准煤(含5000吨)以上、1万吨标准煤以下的用能单位。
建设重点用能单位能耗在线监测系统的必要性
总的来说,对于重点用能单位,建设能耗在线监测系统,可以实现对企业能源信息的长期实时监测,为节能降耗提供数据支撑。 同时,也为寻找企业内部能源利用薄弱环节,促进企业管理水平进一步提升,进一步降低运营成本,保障企业内部能源正常运行提供了可靠支持。
重点用能单位迫切需要建设能耗监控系统的原因主要体现在以下几个方面:
1.节能法规政策要求。 建立重点用能单位能耗在线监测系统,是党中央、国务院加快部署生态文明建设的一项重要任务。 2017年至2022年,我国多次出台相关政策,积极推动重点用能单位能源管理进一步优化。 需要强调的是,国家对重点用能单位能源在线监测系统建设的政策已经从鼓励转向限制。
2.节能评估的需要。 建立能耗在线监控系统,可以帮助企业完善能耗管理体系建设,帮助个体管理者清晰掌握能耗使用情况和安全生产管理。
3、经济利益需要。 监测数据为企业管理者提供生产依据,有助于节能降耗、优化成本、提高企业管理水平。
4、环境效益需求。 在双碳目标战略的指导下,建设能源消耗监测体系,可以减少污染物和热量的排放,确保碳排放达标,减少环境污染。
能耗在线监测系统是企业能源信息化的第一步楼宇自控节能改造,能源信息化是企业能源管理的工具和前提。 智能制造、智能工厂、工业4.0越来越近,但企业能源信息化还处于工业2.0水平,康沃物联认为,无论是节能还是信息化改造,无论是针对高耗能单位还是一般的用能单位,能耗在线监测是大势所趋。
康沃物联网重点能耗单元能耗在线监测系统
系统采用“国家平台+省级平台+重点用能单位接入终端系统”三级架构设计,为部委、各级节能部门、市政府等用户提供不同层次的信息。监管部门、重点用能单位服务。 重点用能单位能耗监测数据上传省级平台,省级平台再上传至国家级平台。 未建立省级平台的,重点用能单位能耗监测数据直接上传至国家级平台。
(康沃斯物联网重点能耗单元能耗在线监测系统三层结构设计)
除了满足政府要求的数据上传需求,康沃物联网还可以帮助企业搭建能源管理平台,实现企业能源消耗的精细化管理,进一步挖掘潜在的节能空间和转型机会. 进而实现节能降耗、提质增效,实现经济效益和生态效益的统一。
康沃物联重点用能单位能耗在线监测系统可实现以下功能:
1、能源消耗数据实时监控,实现能源管理数字化、可视化。
2、按小时、日、月统计企业、车间、生产线、重点耗能设备的能耗数据。
3、对能耗数据进行分项计量,便于能耗数据统计,提高管理水平。
(康沃物联网重点能耗单位能耗在线监测系统)
能耗在线监测系统的功能
能耗在线监控系统具有生产过程状态数据、能耗数据、供电用电数据、能耗成本数据、生产成本数据、环保成本数据等全面采集和配置管理功能,助力节能减排——用电单位建立一套互联互通、信息共享的能源监测管理方案。
具体体现在:
1、可对生产过程中的能耗、单耗进行统计分析,编制各类能耗报表、分析曲线等直观图形; 可参考生产计划和消耗定额进行比较分析,为生产管理、调度指挥和岗位作业提供及时的能耗数据信息。
2、实时监控生产过程中的能源消耗,有效控制能源消耗,及时发现能源消耗问题,并采取相应的节能措施。
3、可实现先进的数据采集和生产设备状态监测,实现生产供电和用电设备状态诊断、经济运行分析、运行分析、能效分析、电力异常诊断,确保安全生产。
通过对能源消费大数据的分析和应用,为政府部门做好能源宏观分析和战略规划,分析能源消费和强度“双控”形势,实施能源消费大数据提供及时服务。节能监督,加强能源计量管理,制定节能标准。 准确的数据支持。 支持重点用能单位加强日常能源监测管理,开展能源审计、能效对标、能源计量审查和节能改造,有效促进企业提质增效、节能减排。减少开支。
作为楼宇智能化运营的创新实践者和国内楼宇自动化解决方案提供商,康沃物联网自成立之初就以实现建筑节能减碳为目标,积极参与节能减碳事业。 通过自主研发的软硬件产品,为建筑提供科学的智慧能源管理解决方案,为建筑能源管理赋能,打造绿色智能建筑。
物联网楼宇自动化
在双碳战略的指引下,康沃物联网将进一步推进建筑能源管理,积极践行企业社会责任,为实现我国双碳目标贡献力量。
9/4/2008,“绿色”成为时代的主题。 对于美国企业来说,“绿色运动”就是从一开始就减少能源和材料的使用,在建筑生命周期中追求更高的效率,最终以更少的组件更换和相关浪费来延长建筑寿命。 数据中心的全球增长导致企业将重点放在用于存储和路由数据的资源上。 事实上,即使是布线供应商和建筑商也在网络布线基础设施系统建设过程中尽自己的一份力量来减少能源使用和浪费。
互联网使用量的急剧增加(通常被认为可能的原因是:下载和上传视频、使用共享文件和图片以及使用社交网络)以及随之而来的对带宽需求的增加导致数量、规模和密度也急剧增加. 尽管数据中心进行了升级,但仍难以跟上新媒体需求的步伐。 平均而言,63% 的 IT 决策者报告说,他们的数据中心无意中用完了所有空间、电力或冷却能力。 另有 43% 的受访者表示,按照他们目前的增长率,他们目前的基础设施在没有变化的情况下最多只能维持六个月。 因此,其中 36% 的人正在规划或建设新的数据中心也就不足为奇了。 (注一)
系统可靠性:数据中心变热了吗?
数据中心目前消耗的电力占美国总用电量的 2%,预计到 2020 年这一数字将激增至 9%。(注 2)消耗的电力中很大一部分是为了满足
电子设备和建筑物运行需要。 这些技术会产生大量热量,这是数据中心面临的主要问题之一。 随着温度升高,IT 硬件的可靠性会急剧下降。 据估计,温度升高 10°C (18°F) 会使电子设备的长期可靠性降低 50%。 具有讽刺意味的是,数据中心运行所依赖的一些核心技术产生的热量降低了它们的效率和寿命:电子设备每消耗一瓦的功率,就需要 1W 的冷却功率。
频繁更换这些组件会导致国家垃圾填埋场的垃圾增加,同时增加运营成本。 随着刀片服务器等高密度电子设备的使用越来越多,预计到2009年,典型服务器的成本将开始低于支持其运行的冷却成本。
为了控制气流,大多数数据中心结合使用冷(电子)和热(无源布线)通道。 在这种模式下,冷空气的加入和热空气的排出都得到很好的控制,使冷却装置能够更有效地运行。 值得指出的是,热量对 UTP 铜缆和光纤布线系统的影响小于对有源设备的影响。
浪费能源的冷却是对资源和金钱的浪费。 由于气流管理效率低下,大型数据中心最多只能提供设备所需制冷量的 270%。 遵循热管理的一些黄金法则可以减少这种浪费:
• 使用挡板阻止热空气循环
• 使用流通面积至少为 60% 的通风门
• 如果可能,分散刀片服务器而不是将它们全部放在一个机架中
• 根据典型平均值确定机房空调容量
• 调低空调温度并不能解决放热/散热问题
• 通过模块化热解决方案限制初始投资
• 使用结构化布线来限制气流阻塞
结构化思维:您今天选择的系统决定了您明天的表现
有很多方法可以消除浪费。 在无源系统中,结构化布线的使用将大大减少电缆的使用量,从而缓解通道拥塞和气流阻塞。 空气移动的空间越大,用于去除热空气和循环冷空气所消耗的能量就越少。 结构化布线是使用主干电缆将大量光纤或铜缆对带到一个区域,然后在电子设备处分成小段电缆。
以“本垒打”方式布置电缆不仅增加了电缆密度,而且还为移动、添加或更改电缆带来了问题。 当电缆桥架中的电缆被承载实时通信的其他电缆包围时,可能很难移除电缆。 系统运营商不愿冒通信中断的风险,通常决定在旧电缆上铺设新电缆。 这种有问题的解决方案会在气流通道中造成堵塞并增加 HVAC 工作量。 主干电缆不需要干扰链路光纤数据楼宇自控创新服务,所有配置都可以在靠近电子设备的配线区进行,系统中断的风险非常有限,整体工作量大大减少,因此应优先考虑这种布线方式.
高芯数光缆的另一个优势是它们提供比运行多根单芯和双芯光缆更高的密度。 用于 SC 光纤连接器的传统 2.9mm 电缆占用的空间是主干光纤解决方案的 7 倍,而用于 LC 连接的密度更低的 1.6mm 直径电缆占用的空间是其 2 倍。 松套管电缆在当今的主干电缆设计中提供了最佳密度。
布线问题一直是导致数据中心环境散热不良的首要原因。
虽然电缆耐热并且可以在高达 140°F (60°C) 的温度下运行,但气流阻塞会导致局部“热点”,其温度可能比平均室温高得多。 使用结构化布线减少占地面积将有助于将设备工作温度保持在可接受的范围内。
长期考虑:当前和未来的系统要求是什么?
一旦主干电缆就位,它就成为系统的主干,并将继续发挥作用多年。 电子设备和软件的典型更换周期为三到五年,但电缆要长得多,因为很难将它们拉入和拉出正在运行的系统。 这意味着今天安装的布线系统必须满足未来很长一段时间的需求。 大多数数据中心都在计划(如果没有利用的话)10Gb/s 的传输速率。 OM3 光纤和 6A 类铜缆能够在数据中心的典型距离内实现此速率。
对于目前以 1Gb/s 和 4Gb/s 速度运行的数据中心,Cat 6 似乎符合当今的需求。 这也符合 TIA-942 的指导方针,“数据中心电信基础设施标准”,其中规定了电缆安装的最低要求。 但是,如果您正在考虑在未来三到五年内升级您的网络,安装更高带宽的 6A 类电缆将满足当前和未来的需求,提供大约八年的高水平性能。
许多网络设计人员正在寻找长期解决方案。 如果布线预计将使用 20 年,并进行多次技术升级,那么很明显,我们必须开始对未来的技术需求进行预测。 40Gb/s 和 100Gb/s 数据速率技术已经在标准制定组织 (IEEE) 内部讨论,新标准预计将在 2010 年发布。要实现如此高的数据速率解决方案,标准的 62.5um 和 50um 光缆将是不够的。 预计光纤电缆将是公认的适用于这些即将到来的高速应用的最低性能电缆。 扩展范围的 OM3 光缆,目前能够在 500 米的距离内提供 10Gb/s 以太网性能,很可能会进入这些标准并被称为 OM4,它们也可能适用于 40Gb/s 和 100Gb/s 以太网应用。 如果未来计划采用高数据速率应用,则在无源系统设计中应考虑的最低性能电缆是 OM3 电缆。
此外,正确考虑光纤数量也很重要,这样每次有新应用可用时,就不必或可以推迟铺设新的主干电缆。 速度为 40Gb/s 和 100Gb/s 的应用程序可能会在“并行光纤”上运行。 将这些信号重新组合在一起。 国家和国际标准组织正在审查各种提案。 一种可能的解决方案是使用12芯光纤作为发送通道,然后再使用另一根12芯光纤作为接收通道。 对于系统设计人员来说,这意味着数据中心的许多位置必须至少有 24 根光纤,以确保未来能够运行并行光纤应用。 安装正确的布线系统将减少未来的材料浪费以及与电缆更换相关的麻烦和成本。
数据中心设计人员在选择铜缆和光缆介质时,除了要考虑光缆所能提供的带宽外,还必须考虑电子设备的初始投资以及发热和维护的长期成本。 了解光纤电缆介质的布线系统供应商可以帮助澄清这些问题。
更聪明地思考:是你在控制网络还是网络在控制你?
鉴于当今数据中心的规模和活力,我们不能再将自己局限于“快速”的系统要求。 它还必须易于管理以支持增长和变化。 部署智能基础设施管理系统将使 IT 经理更好地了解和控制网络,从而更有效地利用能源、网络资产和自然资源。 智能基础架构使管理员能够了解网络中所有可用的交换机端口,因此只需部署最少数量的交换机,从而降低网络的整体功耗。
一些智能配电系统使用简单网络管理协议 (SNMP) 与联网设备(如温度传感器等)进行通信,并在可能出现能耗问题时提供警报通知。 这些系统实时识别网络上的单个资产,因此 IT 经理可以在非工作时间监控和实施资产关闭策略以节省能源。 可以远程发送电子邮件通知以关闭联网的复印机、打印机和台式机。
使用智能系统可以更好地利用资源、降低维护成本、更快地实施变更、减少停机时间和提高服务绩效水平,从而提高盈利能力。
有很多方法可以减少数据中心的材料浪费和能源效率低下。 优化无源系统可以为创建绿色数据中心做出巨大贡献。 在设计过程中将结构化布线供应商与室内硬件、能源、通风和空调系统 (HVAC) 以及其他智能建筑功能的供应商结合在一起,将产生有效的设计,减少环境浪费,以更低的成本提供更高性能的系统,并创造一个长期的-生活解决方案。
康普的绿色行动
康普企业解决方案已加入绿色网格联盟 ( ),这是一个致力于提高数据中心和商业计算系统能效的全球联盟。 作为该联盟的普通成员,康普将与其他成员公司合作,并将获得有关数据中心能效改进的大量信息。
康普的绿色行动还包括为客户带来高能效的节能实践。 例如,康普的智能建筑基础设施解决方案 (IBIS) 使用支持多个建筑系统(包括安全、照明、HVAC 和通信)的单一主干网络来提高舒适度,同时提高效率和生产力。
康普声明:我们倡导并支持共同努力开发节能、环保的解决方案。 我们不仅了解环境保护的重要性,而且努力发挥自己的作用,为他人树立良好的榜样。 在我们继续专注于优质产品制造、一流客户服务、卓越员工和公司价值的同时,环境管理一直并将继续是我们的重中之重。 “
注 1:AFCOM、ARI,2007 年 12 月
注2:EIA《2006年电力年度报告及2007年能源展望》
关于康普
康普(纽约证券交易所代码:CTV–)是通信网络基础设施解决方案领域的全球领导者。 凭借 ons®( )品牌,康普成为无线网络射频子系统解决方案的全球领导者。 凭借 ® 和 ® 品牌,康普是商业企业结构化布线系统的全球领导者。 同时,它也是宽带有线电视网络同轴电缆的顶级制造商,也是北美领先的DSL和FTTN应用环保机柜供应商之一。 在强大的研发团队支持下,康普结合专业技术、专有技术和全球产能,为全球130多个国家的客户提供日益先进的全球通信网络基础设施解决方案。