欢迎进入上海安科瑞新能源有限公司!
技术文章
首页 > 技术文章 > 安科瑞Acrel-5000公共建筑智慧能耗碳盘查全场景解决方案

安科瑞Acrel-5000公共建筑智慧能耗碳盘查全场景解决方案

 更新时间:2026-05-11 点击量:8

1.行业痛点

·  用能底数不清:电、水、气、热多能源分散计量,人工抄表统计滞后、误差大,无法精准掌握建筑整体能耗现状

·  碳核算不规范:无标准化核算模型与合规排放因子,碳数据无法溯源、无法通过政府核查与台账备案

·  浪费居高不下:空调、照明、动力设备高耗能无监控,异常能耗难预警,无效损耗持续加剧碳排放

·  管理效率低下:多建筑、多区域分散运维,能耗审计、能效对标、报表上报全靠人工,耗时费力、管理粗放

·  政策对接困难:无法一键对接住建、机关事务主管部门平台,难以满足能耗公示、碳考核、双碳专项督查要求

2.       行业需求

l                      碳排放数据模型:按照能源活动数据进行碳排核算。

l                      能源诊断:根据设备用能和碳排数据分析出使用浪费,评估节能降碳技改措施。

l                      空调管理:通过控温、控风、控时,降低空调系统用能。

l                      功能拓展:未来根据用能需求,可灵活拓展光伏、储能等等新场景管理。

3.政策支持

为破解难题,国家机关事务管理局发布《公共机构碳排放核算指南》(JS/T 303-2026),为机关单位、学校、医院等提供统一规范。

图片1 

图片2图片3 

3.       安科瑞Acrel-5000建筑能耗解决方案

3.1组网架构

图片4 

(1)大型公共建筑能耗监测系统架构:

l                      省级/市(或区)级建筑能耗监测管理平台

l                      建筑(建筑群)能耗监测子系统

(2)建筑能耗管理子系统:

l                      建筑中电、水、燃气、集中供热、集中供冷及可再生能源等能耗应采用自动采集方式;当无法采用自动方式采集时,可采用人工采集方式;

l                      以公共机构能源资源消费统计为基础,科学核算碳排放,提高能源利用效率,深挖节能降碳潜力;

l                      空调管理助力建筑能效管理,降低碳排放。

3.2建筑碳排放核算模型

图片5 

3.3能源诊断模型

图片6 

4.       碳排放核算功能对标

4.1排放活动数据(能耗分析)

(1)能源活动数据看板

看板中可以展示多种能源类型的活动数据情况。包括但不限于煤炭、天然气、汽油、柴油和电、热能等

图片7 

(2)       设施/区域等支路能源活动数据

展示选择设备设施/区域过去48小时、31天、12月和3年的历史能源活动数据。并厘清碳排放来源。

图片8图片9 

(3)能源活动数据分析对比

图片10 

4.2数据质量管理(用能统计)

(1)数据抄录、统计和存储

平台自动监测能源活动数据变化情况,对数据来源、拆分核算、参数选取等过程进行留存,确保数据质量和可追溯,为开展碳排放核算提供完整准确的核算基数。同时,也支持人工录入相应能源活动数据

图片11 

(2)数据核算

可以选择能源类型及时、日、月、年通过柱状图或表格查看能耗折标统计和碳排放统计。

可对选择支路的集抄值、用能值,任选时间进行补录。

图片12 

(3)间接排放(电)数据监测留存

图片13 

4.3碳排放核算

(1)碳排放核算步骤

图片14 

图片15 

(2)碳排放核算方法

分别统计直接排放,间接排放,包括化石燃料、电力和外购热力等数据,并统计最终排放总量

图片16 

 

3碳排放强度分析

支持查询日、月、年的单位建筑面积碳排放和人均碳排放数据,且以表格及折线图展示。

 

图片17 

5.       空调末端控制

(1)空调总览

看板中可以展示整个项目现场的基础空调设备信息、用能情况及运行时长等。

图片18 

(3)       空调方案类型

(一)中央空调

a.                      末端风机盘管组网结构

l                      安装支持远控的空调面板,通过有线或无线的方式控制风机盘管的风机与两通阀开闭以及风机高中低三挡风速。

l                      通过Anet网关实现远程节能控制

图片19 

 实时监控:通过风机盘管智能控制器通讯接口或无线的方式,实时监控空调的运行状态参数,实际温度、设定温度等。

◆ 远程控制:配合相应的软件对设备进行远程控制,远程参数设置,实现设备管理的自动化、合理化。

◆ 历史存储:各类参数可作为历史记录存储在数据库中,以供后期查询、分析、统计。

◆ 启停操作:系统可以根据设置提供准确的实时启/停次序,亦可以根据用户需要全部启动或停止所有设备。

◆ 区域管理:系统根据用户需要可设置监控点区域,分区管理,定温管理,定时控制,提高系统效率。

b.                      中央空调监控

支持总览全部中央空调末端面板的信息情况,支持在线设置单个或批量中央空调末端的启停、工作模式、温度、风速等。

图片20图片21 

(二)分体空调

a.末端风机盘管组网结构

l                      使用空调控制器替换分体空调电源86盒,以红外发射的方式控制分体空调启停、温度设定。

l                      通过Anet以有线或无线的方式实现远程节能控制

图片22 

l                      通过电脑或手机,实现电脑端和手机端的远程集中监控;

l                      远程实时监控空调的运行状态;

l                      远程实时检测空调的电压、电流、功率等实时用电数据;

l                      远程或本地设置空调的温度、时段等控制策略;

l                      远程手动开/关空调;

l                      可实现空调用电计量,空调能耗统计分析;

l                      不影响原有空调遥控器的使用;

l                      远程定时开/关空调;

l                      根据设定的温度、时段控制参数自动开关空调;

l                      根据温度控制策略,自动进行调温控制。

b.分体空调监控

支持总览全部分体空调的信息情况,支持在线设置单个或批量分体空调的启停、工作模式、温度、风速、风向等。

图片23图片24 

(三)       多联机空调

空调专用控制器对接多联机室外机,通过Anet网关上传平台,实现远程节能控制多联机室内机启停及计费

图片25 

a.实时控制功能能

l                      控制模式:温度+时段。

l                      控制参数包括设定温度上、下限、允许开机时段等参数。

l                      调温控制功能:(夏天高于开机温度,在规定时间内才能开启空调,当室内温度达到关机温度时,控制器自动将空调的温度设置为运行温度;冬天低于开机温度,在规定时间内才能开启制热,当室内温度高于关机温度时,控制器自动将空调的温度设置为运行温度)。

b.多联机监控

支持总览全部多联机空调的信息情况,支持在线设置单个或批量多联机空调的启停、工作模式、温度、风速、风向等

图片26图片27 

6.       结语

以数字化赋能建筑低碳变革,Acrel-5000 一站式解决公共建筑能耗监测、碳盘核算、节能管控全需求,助力国家机关与大型公建稳步实现能碳双控、绿色合规、长效低碳发展

 

上一条:没有了
下一条:虚拟电厂+微电网,下一个黄金赛道