2025-01-14 02:15:55
企业能源计量配备的范围应做到:1、进出厂的一次能源(煤、石油、天然气等),二次能源(电、焦炭、成品油、煤气、石油气、蒸汽等)以及含能(或称载能)工质(压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量;2、自产二次能源和含能工质及能源生产单位自用的一次能源的计量;3、生产过程中能源和含能工质的分配、加工、转换、储运和消耗的计量;4、生活和辅助部门(办公室、食堂、浴室、宿舍等)用能的计量;5、为能源平衡测试所需要安排的计量。绿色建筑能效管理系统,又称能源控制与管理系统。南京emc合同能源管理使用
冶金工业能耗居高不下和环境质量太差是长期困扰冶金企业的难题。利用高科技信息技术作为平台,综合新技术、新工艺、配套技术和管理措施,减少消耗,形成安全、稳定、可靠、经济和高效的能源管理系统,对于降低钢铁生产成本,改善环境质量,提高产品的市场竞争力具有极为重要的意义。钢铁厂的能源消耗约占钢铁成本的20%~40%。不同的装备水平,工艺流程,产品结构和能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。实用经济的节能技术、数字化的平衡输配系统和基础能源管理是现代钢铁企业实现节能降耗的基础技术措施。建设公司一体化的集中统一的能源管理系统是数字化能源管理的技术支持措施,也是大型钢铁企业提高节能效益的重大技术装备措施,应从企业发展战略的高度认识建设企业能源管理系统的必要性和迫切性。南京emc合同能源管理使用企业能源管理系统特点:减少氧气放散:由于氧气产量不足,制氧分厂经常采取将液氧汽化的方式来满足生产。
能源管理系统在能源管理、运行决策支持、预测分析等方面进行了探索,取得了较好的效果,为能源系统的安全稳定和持续经济运行提供了很好的支持。企业能源管理系统特点:提高高炉煤气利用率:高炉煤气在烧结、球团、炼铁、石灰工序、轧钢等均使用,因为高炉煤气发热量比较低,量大,管道分散,存在很多计量盲点。此前计量统计跟不上,浪费和排空很严重。通过能源管理中心系统配套的计量点的配备,通过无缝隙全覆盖计量追踪,找出漏洞,新上TRT发电机组等,高炉煤气利用率得到提高,经对比发现放散量月同期减少了400万m。
新能源管理是现代能源体系的重要组成部分,它聚焦于太阳能、风能、生物质能等可再生能源的开发利用,旨在推动能源结构的绿色转型。这一管理策略不只要求企业或个人积极采用新能源技术,更强调在能源规划、生产、消费及存储等各个环节实现高效、清洁、可持续的能源利用。新能源管理还涉及到能源政策、市场机制、技术创新及公众意识提升等多维度内容,通过相关部门引导、市场激励及公众参与,共同推动新能源产业的快速发展。在新能源管理框架下,能源系统的智能化、网络化成为关键趋势,为实现能源生产和消费的精细化管理提供了有力支撑。医院能源管理确保医疗设施节能运行。
楼宇能源管理是打造绿色建筑、实现节能减排目标的关键环节。在现代化城市中,楼宇作为人们生活和工作的主要场所,其能源消耗占据了相当大的比例。因此,加强楼宇能源管理,提高能源利用效率,降低能源消耗和排放,对于实现城市的绿色可持续发展具有重要意义。楼宇能源管理涉及建筑设计、施工、运营和维护等多个阶段。通过引入先进的节能技术和设备,如高效空调系统、智能照明系统等,楼宇能够卓著降低能源消耗。同时,楼宇能源管理还强调能源数据的采集和分析,以便及时发现和解决能源浪费问题。此外,通过加强楼宇的运营管理,提高能源利用效率,楼宇还能够为城市的绿色可持续发展做出贡献。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。四川工业能源管理模式
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。南京emc合同能源管理使用
能源管理系统采用信息化技术,实现能源实时在线计量,计量能源种类为:电能实现三级计量采集,天然气实现二级计量采集,蒸汽实现一级计量采集,经数据处理后,将生产用能源数据上传到节能中心平台,满足发改委对高耗能企业能耗在线监测系统的基本要求。从生产的控制系统中采集关键数据,实现单位产品能耗、能源产品的主要控制参数的实时监控,并根据需要形成报表。同时,企业管理者可以通过综合能源管理云平台了解企业的整体用能情况,通过“同比、环比,多路对比”等分析工具比较各单位的用能效产出比。了解企业用能趋势,明确企业节能方向。南京emc合同能源管理使用