摘要: 環境問題已成為制約經濟發展的主要因素,為此我國提出了節能減排的目標。但目前我國節能減排形勢依然嚴峻。截至2015年,全國能源消費總量達到了約4O億噸標準煤。嚴峻的能源短缺與資源矛盾浪費日益激烈,對于企業,尤其是高能耗的工礦企業,須以科技手段實現能源的實時監測與合理配置。
關鍵詞:企業;能耗監測與能源管理系統;設計;實現
1 引言
隨著改革開放進入深水區,我國的經濟總量已躍居世界前列,但是目前的發展依然是建立在傳統的高能耗、低效率的模式上,而目前環境問題愈發嚴峻,對經濟發展的制約也越來越嚴重,因此,我們須采取科學技術,加強對能源的控制,建立完善的企業能耗監測與能源管理系統。
2 企業能耗監測與能源管理系統的設計
2.1 企業能耗監測與能源管理系統設計的目標
企業建立能耗監測與能源管理系統主要是為了對一些重要的耗能設備以及能源介質進行實時控制和監控,進而了解和掌握各種能耗設備的運行情況和耗能情況,為做出科學合理的決策提供依據,終達到能源系統有效、安全地運行的目標 。
設計能耗監測與能源管理系統的主要內容包含以下幾點:(1)采集能源相關的數據和信息,對其進行實時監控;(2)完善網絡系統及自動化系統;(3)盡量挖掘企業的節能潛力,從能源的計劃 、統計到終的考核形成多方位的能源管理;(4)建立能源調度模型,從而給出優化能源調度的可行性意見和建議 。
2.2 企業能耗監測與能源管理系統的主要架構
2.2.1采集能源數據網絡
能源數據采集網絡可以在現有的基礎上,按照可行性、冗余性和可靠性將工礦企業的三級能源數據采集平臺進一步完善,進而建立更加實用的能源數據采集網絡,以此來適應未來能流高度集成的需要。
2.2.2能源監測控制中心
能源監測控制中心主要包含了和節能減排緊密相關的各種信息,比如重點的耗電設備和耗能設備、生產關鍵信息、質量安全環保信息、能源質量信息等,并且相關信息還涉及一些關鍵數據。能源監測中心具備不同的功能,比如狀態監視功能、查詢歷史趨勢、監控實時報表、集成實時監控等功能,再與生產管理系統進行集成,后達到管控—體化的目的。
2.2.3能源管理平臺
能耗監測與能源管理系統對整個計劃、調度和操作、考核等過程進行閉環管理,從事前、事中和事后進行多方位的考核田。
1)事前管理。能源管理系統與生產管理系統實現集成之后可以獲取相關的生產信息,然后再針對各個能源建立耗能模型,并給出各工序能源介質的消耗以及生產計劃,在事前做好靜態管理。另外,能源管理系統與能源調度系統進行集成,可以對能耗信息進行一定的預測,然后再獲取相關的能源優化調度建議。
2)事中監督。能耗監測與能源管理系統包含調度運行管理和質量環保管理對系統現場的運行狀況進行的實時跟蹤,還可以對能源設備進行在線監督,利用強大的數據分析和挖掘工具分析影響系統運行的不同因素,并對能源的調度和調整進行準確的指導,進而實現節能的目的 。
3)事后考核。能耗監測與能源管理系統需要對能源進行控制和管理,因此,需要使本系統的計量結算功能、考核功能、報表功能、統計分析功能等得到實現。只有這些功能都得到實現才能獲取能源的計劃以及定額的執行情況、能源設備運行情況、環境與安全情況等。對一些超額現象要進行處罰,節能現象要給予獎勵。在系統的運行過程中要嚴格執行相關的考核制度,改善當前的高能耗、低效益發展模式。
2.2.4 預測、調度能源模型
能耗監測與能源管理系統通過能流數據進行采集、監控和分析,建立起能源的調度與預測模型。此模型可以對能耗情況進行準確的預測,還可以進行動態模擬計算,進而根據實際情況給出優化調度方案,通過對能源進行合理的調度,使能源的利用效率得到提高,繼而實現節能減排的目的。
3 企業能耗監測與能源管理系統的實現
3.1監測和管理能源功能的實現
監測和管理功能的實現主要是依據系統使用的綜合集成平臺,進而建立對能源進行綜合監控的系統。本系統可以對相關信息進行覆蓋,比如質量安全環保信息、重點耗能和耗電設備信息等。能源管理平臺對搜集到的三級能源數據以及關鍵的耗能設備的運行數據 、相關生產數據 、質量環保數據等進行進一步的集成和管理。
能源管理系統還可以對收集到的能源數據進行校正和診斷,對各個耗能設備進行實時監視、故障診斷與應急聯動等功能,在實際的運行過程中可以結合能源優化調度系統實現能源的預測與優化調度等,進而實現能源管控的—體化。
3.2數據采集與自動化功能的實現
本系統數據采集功能的實現主要是結合企業當前的網絡架構,利用三層交換技術實現局域網的劃分。核心層一般采用工業以太環網設計,圖1為數據采集的網絡示意圖。
另外,為了滿足本系統的要求,需要采集的能源數據包含了一些重點的耗能耗電設備運行數據、質量環保安全數據,以及與能源相關的一些生產數據等。在系統的具體運行過程中需要結合企業的實際情況設置相應的計量儀表,并且還需要改造沒有通訊接口的計量儀表,這樣不但可以提高能源儀表的配備率,而且也為能源系統的監控與管理提供了堅實的保證。
3.3平衡和調度能源功能的實現
本系統中能源的調度與平衡功能的實現需要在對能源數據的采集和分析的基礎上進行,通過建立相關的優化調度模型,實現對能源生產與消耗的預測。另外,可以借助在線系統對能源進行動態模擬計算,還可以在預測和模擬的基礎上對未來一段時間內的能源消耗成本進行簡要的預測,給出更優化的具體調度方案和意見,進而實現節能減排的目標。
4 安科瑞工業能源管理系統介紹
安科瑞工業能源管理系統采用自動化、信息化技術和集中管理模式,對企業的生產、輸配和消耗環節實行集中扁平化的動態監控和數據化管理,監測企業電、水、燃氣、蒸汽及壓縮空氣等各類能源的消耗情況,通過數據分析、挖掘和趨勢分析,幫助企業針對各種能源需求及用能情況、能源質量、產品能源單耗、各工序能耗、重大能耗設備的能源利用情況等進行能耗統計、同環比分析、能源成本分析、用能預測、碳排分析,為企業加強能源管理,提高能源利用效率、挖掘節能潛力、節能評估提供基礎數據和支持。
4.1 系統結構
鋼鐵、石化、冶金、有色金屬、采礦、醫藥、水泥、煤炭、物流、鐵路、航空工業、木材、化學原料以及機電設備、電器產品、工器具制造等。
4.3 系統功能
4.3.1 可視化展示
展示企業各類能耗總量、折標值、能源成本、能源消耗趨勢、分項能耗占比、區域能源消耗對比,以及當前天氣情況、污染情況,并三維展示企業重要工藝或工段的能源消耗動態。
4.3.2 實時監控
對企業各點位的能源使用、報警等情況進行實時的監控。以便企業用戶能夠實時的監測各個點位的運作情況,同時能更快速有效的掌握點位的報警。
4.3.3 變壓器監控
展示各電壓器的負載情況,從而可以為變壓器配備情況進行科學合理的規劃。通過各種運行參數狀態下用電效能的對比分析,找出較佳運行模式。根據較佳運行模式調整負載,從而降低用電單耗,使電能損失降低。
4.3.4 用能統計
從能源使用種類、監測區域、生產工藝/工段時間、分項等維度,采用曲線、餅圖、直方圖、累積圖、數字表等方式對企業用能統計、同比、環比分析、實績分析,折標對比、單位產品能耗、單位產值能耗統計,找出能源使用過程中的漏洞和不合理地方,從而調整能源分配策略,減少能源使用過程中的浪費。
4.3.5 產品/產值單耗
與企業MES系統對接,通過產品產量以及系統采集的能耗數據,在產品單耗中生成產品單耗趨勢圖,并進行同比和環比分析。以便企業能夠根據產品單耗情況來調整生產工藝,從而降低能耗。
4.3.6 績效分析
對各類能源使用、消耗、轉換,按班組、區域、產線、工段等進行日、周、月、年、時段績效統計按照能源計劃或定額制定的績效指標進行KPI比較考核,幫助企業了解內部能效水平和節能潛力。
4.3.7 能耗預測
通過對企業生產工藝、生產設備等的能耗使用情況進行分析,建立能耗計算模型,根據人工智能算法對數據和模型進行修正,對未來企業能耗趨勢進行預測分析,為節能提供有效的決策依據。
4.3.8 運行監測
系統對區域、工段、設備能源消耗進行數據采集,監測設備及工藝運行狀態,如溫度、濕度、流量、壓力、速度等,并支持變配電系統一次運行監視。可直接從動態監測平面圖快速瀏覽到所管理的能耗數據,支持按能源種類、車間、工段、時間等維度查詢相關能源用量。
4.3.9 分析報告
以年、月、日對企業的能源利用情況、線路損耗情況、設備運行情況、運維情況等進行多方面的統計分析,讓用戶多方面了解系統的運行情況,并為用戶提供數據基礎,方便用戶發現設備異常,從而找出改善點,以及針對用能情況挖掘節能潛力。
4.3.10 事件報警
持續監測設備和系統運行,對通訊失敗、數據異常、定額超限、工藝參數異常越限、設備異?;蚬收线M行報警,提醒企業注意和查找問題,并形成報警日志。
4.3.11 移動端支持
APP支持Android、iOS操作系統,方便用戶按能源分類、區域、車間、工序、班組、設備等不同維度掌握企業能源消耗、效率分析、同環比分析、能耗折標、用能預測、運行監視、異常報警等。
4.4 現場設備選型
名稱 | 圖片 | 型號 | 功能 |
智能網關 |
| ANet-1E2S1-4G | 嵌入式linux系統,網絡通訊方式具備Socket方式,支持XML格式壓縮上傳,提供AES加密及MD5身份認證等需求,支持斷點續傳,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104協議 |
ANet-2E4S1 | |||
Anet-2E8S1 | |||
智能網關 |
| AF-GSM300-4G | 南向:LORA無線,支持MODBUS-RTU、645等協議 |
智能網關 |
| AF-GSM400-4G/2G/NB | 南向:支持MODBUS-RTU、645等協議 |
智能網關 |
| AF-GSM500-4G | 南向:LORA無線,支持MODBUS-RTU、645等協議 |
名稱 | 圖片 | 型號 | 功能 | 應用 |
多功能儀表 |
| APM830 | 具有全電量測量,電能統計,采用了模塊化設計,開關量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網通訊可定制,開孔安裝。 | 主要用于對電網供電質量的綜合監控診斷及電能管理 |
| DTSD1352 | 具有全電量測量,電能統計,80A內可直接接入,導軌安裝 | 現場配電箱 | |
| ADF300L | 多回路計量計量箱,支持至多36路單相或12路三相用戶計量管理 | 辦公樓、宿舍等計量 | |
物聯網儀表 |
| ADW200 | ADW2xx系列導軌式物聯網儀表主要用于低壓三相回路全電參量測量,同時可選擇四個回路的電流輸入??芍苯踊蜷g接測量電壓、電流、功率、功率因數、相角、不平衡度、諧波等參數。 還可通過其RJ45接口擴展輔助功能,實現DI、DO、測溫、剩余電流測量,以及2G、4G、LoRa、LoRaWan、NB-Lot無線通信功能。 | 電力物聯網云平臺 |
物聯網儀表 |
| ADW300 | ADW300無線計量儀表主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和LORA無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量,統計和分析。 | 電力物聯網云平臺 |
物聯網儀表 |
| ARCM300T-Z-2G/4G | 三相交流電能計量、漏電電流測量、諧波分析、遙信輸入、遙信輸出、4路溫度采集功能,RS485通訊或2G/4G/NB無線通訊功能,通過對配電回路的剩余電流、導線溫度等火災危險參數實施監控和管理。 | 智慧用電云平臺 |
5 結語
在國外,很多公司已經開始應用能耗監測和能源管理系統,歐洲專門有一項研究工程致力于為中小企業中的制造型企業開發具體提高能效的方法。目前,能源管理過程中應用的新方法主要有 :(1)將現有的能源管理軟件與AMI~MOSES平臺進行整合;(2)為收集能耗數據、數據分析和運行平臺提供新的硬件。
對我國而言,能耗管理起步較晚,因此,目前能耗監測與管理系統尚不完善,但有很大的發展空間。無論政府還是企業管理者都要認識到計算機技術對現代化管理起到的重要作用 ,它不但可以使企業的運行成本不斷降低,而且使企業實現了信息化的管理。目前,我國國內不少研究機構已致力于這方面的工作 ,也提出了相關的建議,旨在改變我國工礦企業當前高能耗、低收益的發展模式。企業建立起能耗監測與能源管理系統,可以對企業中的一些耗能設備、質量環境數據等進行分析整理,進而充分發揮系統的能源調度與平衡功能,為未來一段時間內的能源消耗成本進行分析,并給出可行的能源調度方案。
參考文獻
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