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舜通云助力某人民医院节能改造

作者:舜通智能 来源:微信公众号 发布时间:2026-03-27 热度:0

       为深入贯彻国家 “双碳” 战略与能耗双控政策,落实公共机构及重点用能单位节能降碳工作要求,破解当前用能系统设施老旧、能效偏低、运维管理不专业、资金投入不足等问题,本项目引入能源费用托管市场化服务模式。通过专业能源服务单位全流程负责能源系统诊断、节能改造、智能运维与优化管理,实现用能成本下降、能效提升、低碳合规运行,助力单位绿色低碳高质量发展。
一、项目现状

       某人民医院医院现占地面积6.8万平方米,现有职工720人,主要楼栋包括内科住院楼、外科住院楼、精神卫生中心、传染病区大楼、综合楼、老内科楼、门诊大楼。医院的用能系统主要包括供空调系统供配电系统、照明系统、用水系统、中央空调系统以及其他用能系统(主要包括办公设备、信息机房、电梯设备、其他设备等)。单位使用的能源资源包括电力、天然气、汽油和水,其中电力用于办公、照明、制冷采暖、机电检测设备运行等;水主要用于食堂、日常卫生用水、冲厕用水、供暖系统补水、绿化用水等。经现场了解2024年总电费为:398.9万元。通过测算:预计空调每年用电约160万元。
目前医院内普遍存在设备人工运维成本高、高能耗设备老化等问题,具体情况如下:

       A.配电系统:人工巡检及运维难度大,没有对医院内各个系统的运行情况进行精细化区分,高功率设备仪器较多,能耗运维成本高昂。
       B.空调系统:中央空调设备老化严重从而导致设备负荷浪费多,用能多处存在长期按照最大负荷运行,低负荷时段严重低效运行,医院长期存在“只开不关、只调不优”,管理粗放,夜间、非工作时段浪费严重。
       目前医院内部没有整体的能源管理平台,能源管理平台可对能源资源的输入、转换、输送分配、终端使用过程进行集中管理,对各类能源消耗情况进行实时统计、分析,以便及时发现能源使用过程中存在的问题,降低能耗,避免能源资源浪费。
二、项目改造方案
通过对项目现场实际勘探及资料收集后,对配电、空调改造及增加敷设光伏。
2.1 配电系统改造

       在配电房内安装一套电力本地监控系统,对各个用电回路及设备进行监测和数据采集,能源托管系统对各个能耗进行监测、分析、报告等措施以达到对能耗进行实时管理和及时排障。

2.2 空调改造措施
       对医院内中央空调设备老化及空调粗放等问题,我们通过针对空调主机进行变频改造、管道蝶阀改造,主机控制增加智能控制,空调末端进行更换4G温控器进行多机联网控制。

2.3 光伏建设方案
       本次光伏改造计划加装屋顶光伏容量为616KWp,用“自发自用”模式并网,每瓦建设成本为3元,预计总投资为184.8万元,按照消纳电量100%,综合电价折算为0.7元/度,参照具体发电量,年平均收益约42.03万元,预计投资回收期为4.4年。
经过现场初步踏勘医院大楼屋顶有约2390㎡空闲区域,现有变压器容量满足光伏安装要求。设计光伏装机容量616kWp。具体如下:

       (1)分布式光伏并网发电项目位于高压配电房、精神卫生中心、综合楼屋顶上,初步规划设计总容量交流侧为380kW,直流侧为616kWp容量(以实际安装容量为准).
       (2)选用单晶硅660KWp组件934块,逆变器选用阳光电源SG110CX组串式逆变器4台;
       (3)经过现场踏勘,现有变压器总容量满足光伏安装要求,初步规划采用380V低压电压并网,计划2个并网点接入用户侧低压开关柜;
       (4)通过对技术和经济的综合考虑,采用分块发电、多点并网的方式接入大楼负载端,并网方式选择“自发自用,余电上网”;
       (5) 组件的安装方式为:水泥屋面最佳倾角方式安装。

三、综合能源管理平台
本方案针对某人民医院冷源系统、进行集中式智慧监控。中央空调系统智能控制的目的主要是对暖通中央空调设备、机电设备等进行监测与控制。通过监测各机电设备的运行、安全状况、能源使用状况,同时通过综合自动监测、系统优化策略分析以及对设备实施有效的控制与管理,使各机电设备运行达到最佳状态并实现节能。从而实现实现以下目标及控制方法:

       ① 优化各设备的联系与协同,提高空调系统整体的能效,即提高制冷系统能效比。
       ② 智能控制系统将自动控制空调系统设备,并确保系统运行在最经济的状态;可减小人为操作的过失和疏忽而造成的风险,保证系统自动地进行调整,采用自动控制来取代过去由运维人员凭借经验进行的人为操作。
       ③ 主机冷冻水输出温度动态调整、水泵变频、冷冻水大温差、冷却塔风机优化等方式实现系统节能。
       ④ 自动/手动一键切换,可在全自动模式与全手动模式之间一键切换。
       ⑤ 系统兼容:系统所读取的所有能耗信息、设备状态、工质状态、传感器信息、执行器状态参数等,可与其他监测、控制或分析软件平台兼容,并能被后者自由读取所有数据。
       ⑥ 为提升建筑环境舒适度、降低能源消耗、减少运维成本提供有效策略和管理,实现智能化、精细化、可视化、系统化的管理和控制,为智慧建筑打造舒适、健康、节能和智能的智慧管理系统。
       通过局域网服务器或电脑便可实现对空调系统的智能控制,可以根据所监测室内温度、空调运行状态等信息,对所监测房间的空调进行远程智能节能化控制管理,合理地控制室内空调温度,提供良好的室内空气品质,从而使传统空调更加节能、智能、舒适。

3.1 配电系统

3.1.1 综能大屏

       显示站点信息,变压器数量,设备数量,报警概况,运维工单概况,碳排放数据及电量数据。也可以根据项目需求进行定制化开发。

3.1.2 配电一次图

       展示用户使用QTouch绘制并上传的电气组态图,支持与数据进行关联,并提供动画效果和事件响应功能。用户可以通过交互式操作,实时查看电气设备的状态变化、执行动态动画,并触发特定事件,提升系统的可视化与操作体验

3.1.3 站点概况

       全面查看所选单个配电站点的各类监控数据,包括用能趋势、最大负荷、功率因数、月均负荷率等重要指标。通过这些数据,用户能够直观了解配电站点的能耗变化、负荷波动情况,并及时发现潜在的能效问题或异常,帮助进行优化管理和决策。

3.1.4 实时监测

3.2 空调系统

3.2.1 设备监控

       显示各空调设备的详细数据曲线图,通过直观的图形化呈现,用户可以清晰地查看每台设备在不同时间段内的各项运行参数变化趋势。这些曲线图不仅帮助用户识别设备在工作过程中的实时表现,还能够发现潜在的运行异常或效率波动。通过对比分析不同时间段的数据变化,用户能够及时发现设备的性能变化规律,预测设备可能的故障点或维护需求,并根据数据趋势调整空调系统的配置和运行模式,从而优化能源使用、提高设备的工作效率,降低维护成本并延长设备的使用寿命。

3.2.2 控制策略

       可灵活配置空调设备的定时开关与温度上下限策略,提供了全面的定时控制功能,也可根据具体需求设定空调的开关时间和运行周期,确保设备仅在必要时段内运行,从而有效减少能源浪费,大大延长了空调设备的使用寿命,优化了能源的使用效果。

3.3 运维管理

       平台提供了全面的“智慧运维”人员权限管理功能,用户可以根据实际需求,灵活配置不同人员的权限等级和操作范围。通过此功能,管理员能够精确控制每个用户在系统中的访问权限,确保各项运维操作仅限于授权人员执行,避免信息泄露或操作失误。这一功能不仅提升了运维团队的协作效率,也保障了系统的安全性与稳定性,确保所有人员在各自职责范围内高效开展工作。

3.4 报警管理

       可查看单个或多个站点实时未操作报警信息的功能,旨在帮助管理员高效监控平台各站点的异常状态。管理员可以通过该页面即时获取未处理的报警数据,详细查看每个站点的报警类型、发生时间、报警级别及相关具体信息。支持按站点、时间、报警类型等多维度进行筛选,方便快速定位和处理各类紧急情况。此外,页面还提供了实时更新的报警信息流,确保管理员能够第一时间掌握各站点的运行状态并及时响应。通过此功能,管理员能够轻松监控和管理多个站点的安全状况,优化报警信息的处理流程,提升平台整体运营的安全性和稳定性。

       结束语:节能改造既是响应国家双碳战略的重要举措,也是降低运营成本、提升核心竞争力的有效途径。该项目落地实施后,已经实现经济效益、环境效益与社会效益的多方共赢,为可持续发展奠定坚实基础。同时为推动绿色低碳发展、实现可持续发展目标贡献力量。

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