碳排放解决方案

2025-07-16 17:22:17 admin 49

1. 建设目标

建设碳足迹流监测系统,实现重点用能设备节能监测检查项目和基本要求的管理,监测参数测点的在线采集,可根据国家或地方标准规定的计算方法实现监测指标的计算,同时根据各用能环节核算碳足迹。另外,根据用能单位需求组成专家团队开展重点用能设备能效分析诊断服务,形成设备节能监测报告。


2.系统架构

  碳足迹流监测系统采用先进、可靠、集成的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、计量和检测等基本功能。通过对用能单位设备能效数据等实时监测,实时全方位了解设备能效情况,帮助企业更好了解自身的用能设备技术性能和运行状况,能源转换、输配与利用系统与运行效率、用能工艺和操作技术、能源利用的效率等存在的问题,更好的合理用能、节约用能。

自下而上分别为:

2.1 用户源数据

用户源数据通过数据采集点汇集接入到采集终端设备,采集终端设备对采集接入的数据进行校验整合,并按照标准编码要求,进行编码与加密,上传到碳足迹流监测系统。

2.2 数据采集汇聚

本层采用软件平台技术,数据接入传输管理平台接收采集终端设备上传的电力数据,采用自有加密解密算法,保证数据安全可靠接收,

数据接入传输管理平台主要碳足迹流监测系统数据中心侧提供数据接入传输汇聚服务,碳足迹流监测系统采集终端设备在现场采集、汇总、处理各类能耗数据,通过数据接入传输管理平台传输到碳足迹流监测系统节点,存入本地源数据库。数据接入传输平台主要解决:采集终端系统与云平台之间数据传输汇聚;实现用能单位数据路由分发;实现各节点间数据互为备份及恢复。

2.3 数据层

数据层分为两类数据库:

非结构化数据:企业上传的能耗源数据,保存在非结构化数据库中。便于数据的高效存储与使用。

结构化数据:源数据的使用需要根据业务规则进行各种整合处理,整合处理后的业务应用数据,保存在结构化数据库中。

2.4 应用支撑

为了使应用层的软件更面向业务,需要将应用软件的非业务功能最大限度剥离出来并由平台软件实现,使应用软件功能更轻量级组件化,能够在平台上分布式灵活部署,满足系统高可用性,资源复用性,信息共享性,系统易于维护升级,软件系统易于运维等基础性管理要求。

2.5 业务应用

业务应用是节能低碳运营管理平台的主要应用功能,本平台的各类用户通过业务应用的界面使用本平台。

2.6 IT基础设施

基础设施包括云节点机房设施、网络设备与网络、服务器、存储设备、操作系统、数据库等硬件与基础软件要素,是监测系统软件运行的基本环境。

虚拟化平台:为了充分发挥数据中心服务器潜力,充分并灵活利用资源,服务器资源采用虚拟化技术来实现。

资源管理系统:资源管理系统用于监视管理分布在广域网中的采集终端设备,实现端设备的注册管理,在线运行状态监视等功能。

网络与应用监管系统:网络与应用监管系统用于监视数据中心的服务器、交换机、路由器等基础设施,并可监视运行在服务器中的重要应用进程。

3.系统功能  

3.1 可视化展示

        展示系统整体内容,包括设备总数、合格率、监测参数测点总数、设备地图分布、设备在线状态、能源消耗总量、碳足迹;计量器具总数;监测设备列表:设备名称、安装时间、生产厂家、设备类型等

3.2 碳足迹能效监测

        绘制全厂(进出用能单位、进出主要次级单位、进出用能设备)能源流向图,实时显示各用能环节各类能源消耗量及折标煤量显示各环节的碳足迹流向情况,通过数字和不同颜色显示碳足迹大小

3.3 能效分析

        根据各类设备能效数据,以不同颜色显示各种能效对标基线,包括国际先进水平、国内先进水平、国内平均水平、国内平均先进水平、国内重点企业平均水平、省内先进水平、省内平均水平、选定的标杆企业能效指标、企业内部制定的能效指标等。基线可自定义选择显示。

        支持分不同时段对比显示对比结果,能够清晰明了的查看各类时段设备的能效指标对比情况,以柱状图或多折线图形式显示。

3.4 能效诊断

根据能效监测分析结果,结合现场节能监测检查项目、节能监测测试项目、考核指标组织专家团队开展能效诊断服务。能效诊断报告由专家团队出具给用能单位,电子档上传至系统归档。


4.系统展示

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