Все стремятся к экономии энергоресурсов - и в кризисных условиях это стремление вполне оправдано. Но экономия невозможна без соблюдения требований энергоэффективности. Существует множество рекомендаций по достижению нулевого уровня энергопотребления зданиями и офисными центрами, градации показателей энергоэффективности.
Все это прекрасно себя проявляет при новом строительстве, но что делать если все уже построено, благополучно эксплуатируется, а потребность в экономии тем не менее не пропадает?
Используя то, что есть в наличии, тоже можно достичь определенных успехов в деле энергоэффективности - нужно автоматизировать системы жизнеобеспечения здания!
В среднестатистическом офисе присутствуют:
- система освещения;
- сети электроснабжения;
- вентиляционные установки;
- кондиционеры.
Это минимальный список, но начать можно и с этого.
В первую очередь проведем анализ потребления электроэнергии, поскольку это ресурс, который экономить проще всего. С экономией тепла, газа, воды дело обстоит сложнее и это тема отдельного разговора.
Сначала нужно провести анализ потребления по наиболее мощным потребителям.
Измерение параметров будем проводить адресно по предложенной методике.
Электроснабжение начинается с главного ввода:
- меряем силу тока на вводе в офис (3 провода), напряжение на вводе в здание (4 провода) с фиксацией времени измерения;
По наиболее мощным потребителям проводим измерения тока в режиме 24/7:
- кондиционеры по этажам;
- вытяжки;
- технологическое оборудование, кулеры;
- уровень освещенности в помещениях с окнами (люксметр);
- содержание СО2 в помещениях (монитор качества воздуха).
Эти измерения помогут нам в дальнейшем оценить потребление с учетом всего, что уже имеется, и понять, где возможно сэкономить, к примеру, на вентиляции или освещении.
Метод измерения электропотребления:
- сначала по этажу в целом в режиме 24/7;
- затем – для ключевых систем (кондиционеры, вытяжки, технологическое и производственное оборудование)
- токовыми клещами меряем каждый автомат для выяснения процентного соотношения разнородных нагрузок;
- затем, исходя из потребления в целом, считаем потребление по каждой группе нагрузок;
Метод измерения освещенности и СО2:
- освещенность меряем в пасмурный день с помощью люксметра - с начала рабочего дня через каждый час до темноты (выключаем свет - меряем), потом считаем усредненный показатель;
- уровень СО2 меряем в течение всего рабочего дня монитором качества воздуха через каждый час.
Исходя из полученной информации уже можно сделать вывод о слабых местах и системах с излишним расходом. Заодно проведете ревизию электропроводки, ведь некачественные соединения и подгоревшие контакты мало того, что ведут к перегреву, как следствие - пожароопасная ситуация, но и приводят к излишнему расходу мощности в местах плохого контакта.
Видя картину расхода электричества в целом, можно судить о методах экономии. Внедренные в освещение датчики движения совмещенные с измерителями освещенности, не дадут включить свет в комнате в яркий солнечный день. Датчик углекислого газа позволит работать вентиляции только по необходимости, а не по таймеру или по наитию оператора. Реле времени обесточит кулеры и прочее технологическое оборудование в нерабочие часы.
Объединив посредством контроллера ОВЕН ПЛК100 и модулей аналогового и дискретного ввода/вывода (МВ, МУ), вентиляцию, освещение и силовых потребителей, задав алгоритм действий при определенных показателях датчиков (к примеру, ДТС3014, ДТС3005), устроив возможность управления всей системой в автоматическом режиме, получаем возможность экономить и оптимизировать нагрузку сети. Связь возможно обеспечить, применив GSM модуль ПМ01. Источник бесперебойного питания БП30 поможет во время кратковременных перебоев с электроснабжением.
Строить систему управления потреблением энергоресурсами на основе нашего оборудования Вам поможет развернутая информация в нашем каталоге, на сайте. Обратившись в техническую поддержку, Вы получите консультацию по всем интересующим вопросам, связанным с применением и настройкой устройств ОВЕН.