为各类型建筑提供低成本、高性能的自动化综合能源管理

iEG-智慧能源中心
数智低碳楼宇轻量化改造

通过物联网、AI和大数据技术,对各类能源设备和负荷进行实时监控和管理实现自动化的能源决策和优化,降低能源管理的复杂度,保证能源效率的最大化

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建筑能源管理

为什么我们需要高性能的自动化综合能源管理?

建筑能耗占全球能源消耗的40%,但能源利用率普遍不高。引入高性能自动化综合能源管理系统可提高能耗效率,减少能源浪费。数据表明,建设高性能自动化综合能源管理可减少全球4.19亿吨二氧化碳排放。此举不仅有助于环境保护,还可节省能源资源,有助于企业的可持续发展。高性能自动化综合能源管理对于应对气候变化、提升能源效率及保持可持续发展至关重要。

40%
的能源消耗用于建筑①
75%
的建筑能源利用率低①
4.19亿吨
二氧化碳排放减少②

①来源: Alliance To Save Energy (ASE), EU, UNEP, EPA

②来源: EC, Waide Strategy Efficiency, ECI, Ecofys, eu, bac

将传统建筑转化为智能低碳建筑

通过每个层面的优化,运行高性能的自动化综合能源管理系统可以将传统建筑转化为智能低碳建筑。高性能的自动化综合能源管理系统,精确控制和优化建筑能源利用,实现低能耗、高效益、低碳环保。

将传统建筑转化为智能低碳建筑

传统建筑管理的弊端及优化目标

高能耗 浪费严重的状态
高能耗浪费严重的状态
精确控制优化低能耗高效率

利用建筑自动化系统,我们可以更好地控制和优化设备的运行,减少能源浪费,提高能源利用效率。

依赖传统电网供电
依赖传统电网供电
融合储能设备分布式光伏发电多元化能源供应

通过综合能源管理系统,建筑能够在一定程度上实现能源自给自足,提高能源供应的稳定性和可靠性。

纯人工、静态的陈旧管理模式
纯人工、静态的陈旧管理模式
自动化动态化智能化的管理

利用AI和大数据技术,根据实时信息,自动做出最优的能源决策和优化,大大降低能源管理的复杂度和工作负荷。

高排放、高碳足迹的状态
高排放、高碳足迹的状态
低碳、环保可持续发展的状态

通过优化建筑的能源利用,减少能源消耗和碳排放,使建筑变得更加环保,符合现代社会的低碳、可持续发展的需求。

高成本、低效益的状态
高成本、低效益的状态
低成本高效益高回报

通过精确的能源管理和优化,不仅可以减少能源成本,还可以通过售电、电力需求响应等方式,获取额外的经济收益

iEG提供全方位服务以促进建筑能源效率的提升

强化用户行为管理

强化用户行为管理

对用户在建筑中的用能行为进行自动化和精细化管理,可有效节约空调与照明能耗。

UPTO
35
%
提升空调主机效率

提升空调主机效率

对建筑中的空调系统进行全自动化运行与节能策略管理,有效节约空调主机系统能耗。

UPTO
20
%
加强综合能源管理

加强综合能源管理

对建筑中的配电、光伏、储能和充电桩进行综合管理,可有效优化用能成本。

UPTO
20
%

人为使用的浪费

无人使用的浪费

无人使用的浪费

当房间或建筑物内没有人时,如空调、照明、电视等电器设备继续工作,即造成了无人使用的能源浪费;用户离开房间或建筑但没有关闭设备,或者设备设置了定时功能,但在预定时间后仍无人使用。

典型场景:24h健身房、独立办公室、卫生间、会议室等

过度使用的浪费

过度使用的浪费

这种浪费是指设备使用超过实际需求,例如温度设定过低或过高,或者照明强度过强;用户可能因为不理解设备的最佳工作状态或对舒适度的主观感受,使设备在超出需求的状态下工作;每降低/增高1℃,能耗增加10~15%。

典型场景:公共办公区域、大会堂、会议室、生产车间等

忘记关闭的浪费

忘记关闭的浪费

这种浪费通常是用户在离开房间或建筑时,忘记关闭电器设备,导致在无人使用的情况下持续工作;设备如照明、空调、电视等,如果长时间处于开启状态,不仅会浪费大量能源,还可能增加设备损耗,甚至造成安全隐患。

典型场景:下班或者节假日期间

强化用户行为管理

iEG解决方案——减少人为使用的浪费

IOT赋能 数字孪生

IOT赋能 数字孪生

通过物联网技术将传感器、设备以及建筑的空间、环境、人等映射到倍联云平台,以实现实时数据采集、远程控制等,通过模拟实体的数字化副本,分析、优化和预测系统运行和性能,不断提升系统运行数据及策略。

虚拟物理模型框架虚拟物理模型框架
全息映射全息映射
灵活分组灵活分组

提升空调主机效率 — 面临的挑战

需求侧

  • 由于过于保守的时间表,空调主机运行时间过长;
  • 末端传感器位置错误或安装不当,造成读数不准确;
  • 末端缺乏自动开/关控制功能;
  • 新风通风量过大,特别是在外部温度过高或过低时,消耗了过多的外部空气需求控制通风,DCV;
  • 经济循环操作错误,未充分利用外部空气进行免费冷却;
  • 存在于管道、连接件和检查口中的空气泄漏问题。
需求侧

主机侧

  • 操作员根据个人经验选择主机、水泵和冷却塔的开启数量;
  • 开关、变频驱动器(VSD)和/或楼宇管理系统(BMS)上的设备为手动模式管理;
  • 空调主机需要手动调整运行数量,输出水温水泵速度调节单纯依靠人为经验;
  • 楼宇管理系统(BMS)硬件和控制算法的规定不当,编程不足;
  • 预热/预冷时间表设置不当,固定起始/停止时间,而没有采用最优的起始/停止时间
主机侧

设备侧

  • 温度,压力,速度,流量和湿度传感器校准不准确;
  • 冷却器,锅炉和冷却塔的热交换面脏污或堵塞;
  • 空气过滤器和水过滤器出现堵塞或阻塞情况;
  • 旁通阀和风阀出现泄漏情况。
设备侧

提升空调主机效率iEG解决方案

提升空调主机效率iEG解决方案

倍联高效机房改造方案

设备联网及线上建模

设备联网及线上建模

根据现场需求,实现空调主机、冷冻水泵、冷却塔等核心设备的联网接入。通过线上建模技术,对全系统进行实时监控与智能管理,全面提升设备运行的数字化与智能化水平。

能耗采集与监测

能耗采集与监测

对空调动力设备进行能耗数据采集,实时掌握运行状态并优化能效比。同时,系统支持对分集水器压力、末端室温及支管水温的精准监测,确保系统稳定运行,实现节能降耗目标。

系统安装及调试

系统安装及调试

提供智能控制系统的全流程安装调试服务,涵盖边缘计算单元与触控屏等硬件部署。通过严谨的系统联调,确保各项功能稳定运行,为用户打造高效、顺畅且满意的智能化使用体验。

账号权限管理

账号权限管理

通过手机管理小程序,实现设备的便捷配置与远程监控。支持机房设备点检、日常运维保养及异常处理。简化运维流程,在提高工作效率的同时,有效降低人力成本与后期维护开支。

虚拟电厂 VPP —— 优化能源供给

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如何通过轻量化改造实现高性能的自动化综合能源管理

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使用iEG智慧能源中心轻松实现低碳建筑

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经典案例

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