易允恒 安科瑞電氣股份有限公司
摘要
在"雙碳"戰略和工業數字化轉型的雙重驅動下,企業能源管理正經歷從傳統粗放式向智能化、精細化方向的深刻變革。安科瑞電氣股份有限公司基于近20年行業經驗,創新性研發的Acrel-7000企業能源管控平臺,通過構建"感知-分析-決策-優化"的閉環管理體系,實現了能源流與信息流的深度融合。平臺采用邊緣計算、數字孿生、群智能算法等先進技術,已在特變電工、大眾氫能港等30000+項目中實現平均節能12.8%、碳排放強度降低15.3%的顯著成效,為工業企業提供了可量化、可持續的能源數字化轉型解決方案。
1. 引言:工業能源管理的新范式
1.1 行業挑戰
當前工業企業面臨三大能源管理困境:
數據孤島問題:傳統SCADA系統僅實現"監"而難"控",能耗數據分散于多個獨立系統;
能效黑洞現象:據工信部統計,我國工業設備平均運行效率僅為國際先進水平的60%-70%;
碳管理缺口:90%的中大型企業缺乏有效的碳足跡追蹤工具。
1.2 技術突破
Acrel-7000平臺創新性地提出"三級能效對標體系":
設備級:實時計算COP、比功率等23項能效指標
系統級:構建能源轉換效率動態模型
企業級:建立產品單耗與產值能耗雙維度評價矩陣
2. 平臺架構與技術實現
2.1 系統架構設計
平臺采用"云-邊-端"協同架構(圖1):
2.2 核心技術突破
動態能效建模技術:
基于改進鯨魚算法(WOA)構建設備能效曲面: 復制 COP = f(T_供水,T_回水,P_輸入,Q_流量) + ε
引入LSTM神經網絡預測負荷變化,響應延遲<30s
多模態數據融合:
開發專用協議轉換中間件,支持Modbus/OPC UA/DL/T645等18種協議
采用時間序列數據庫(TSDB)實現10萬點/秒的高頻采集
碳流追蹤算法:
建立基于EIO-LCA的碳核算模型: 復制 Carbon = Σ(E_i×EF_i) + Σ(M_j×CF_j) 其中E_i為能源消耗量,EF_i為排放因子;M_j為物料投入,CF_j為碳轉換系數
3. 典型應用場景與效益分析
3.1 中央空調系統智能調優
在某汽車制造廠實施案例中(圖2):
通過冷凍水流量動態調節算法,使ΔT穩定在4±0.3℃
采用負荷預測+主機輪換策略,系統COP從3.2提升至4.1
年節電量達286萬kWh,相當于減排CO? 1,782噸
3.2 空壓機群控優化
某電子工廠應用表明:
基于壓力-流量特性曲線,建立多目標優化模型: 復制 min(ΣP_i) s.t. Q_demand = ΣQ_i
實現氣電比從6.8kW·h/m3降至5.9kW·h/m3
設備壽命延長23%,年維護成本降低35萬元
3.3 光伏-儲能協同調度
為某化工園區設計的光儲系統:
采用模型預測控制(MPC)算法
光伏自消納率從58%提升至82%
需量電費降低27%,投資回收期縮短至4.2年
4. 平臺創新價值
4.1 技術維度
首創"能效數字孿生"技術,實現設備虛擬映射誤差<2%
開發自適應數據清洗算法,異常數據識別準確率達98.7%
4.2 管理維度
建立從CEO到班組的四級能效KPI體系
提供28類標準能效分析報告模板
4.3 經濟維度
客戶平均投資回報周期2.3年
每百萬產值能耗下降8-15%
5. 結論與展望
Acrel-7000平臺通過深度融合工業物聯網、大數據分析和人工智能技術,構建了新一代工業能源數字基礎設施。未來將重點研發:
基于強化學習的自適應優化算法
數字孿生與元宇宙技術的融合應用
碳足跡區塊鏈追溯系統
審核編輯 黃宇
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