Komputerowe systemy zarządzania energią w budynkach Wykład 6 Podstawy informatyczne
Zakres wykładu Wprowadzenie do systemów komputerowego zarządzania budynkiem (BMS). Struktura i podstawowe elementy systemów BMS. Otwartość systemów (BMS). Technologia LonWorks. Standard komunikacyjny BACnet Europejska Magistrala Komunikacyjna EIB (KONEX) Integracja komputerowych systemów zarządzania w budynkach. Algorytmy realizowane w zakresie zarządzania energią w budynku. Przykładowy system BEMS budynku C6
Wprowadzenie Komputerowe systemy nadzoru powstały jako konsekwencja rozwoju techniki mikroprocesorowej. Powszechne stosowanie regulatorów mikroprocesorowych umożliwiło nie tylko zwiększenie możliwości sterowania lokalnego ale również cyfrowe przesyłanie informacji pomiędzy sterownikiem a komputerem dla potrzeb sterowania nadrzędnego i monitoringu.
Wprowadzenie Komputerowe systemy zarządzania instalacjami uzbrojenia technicznego budynków należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się działów techniki budynkowej. Przyczyna zainteresowania tymi systemami tkwi w dużych możliwościach obniżania kosztów eksploatacyjnych budynków. Wg publikowanych danych systemy te zastosowane w dużych budynkach biurowych obniżają koszty zaopatrzeniawenergię imedia średniowciągurokuw zakresie od 10 do 50%
Wprowadzenie c.d. Pierwsze komputerowe systemy zarządzające ogrzewaniem i klimatyzacją w wysokich budynkach wykonano w USA już w latach 60-tych (wieżowce WTC). Jednak na dużą skalę zaczęto stosować systemy tego typu na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Pierwszym w świecie budynkiem opisywanym w publikacjach jako inteligentny jest wybudowany 1983 roku The City Place Building w Hatford USA
Etapy rozwoju systemów budynkowych: Systemy budynkowe rozwijały się w następujących etapach: wprowadzenie do automatyzacji budynków regulatorów (sterowników) cyfrowych, systemy automatyki budynkowej BAS Building Automation System, systemy zarządzające infrastrukturą techniczną budynków BMS (BEMS), Building Management System, zintegrowane systemy zarządzające infrastrukturą techniczną budynków IBMS - systemy zintegrowane są nazywane także inteligentnymi budynkami IB Intelligent Building.
Definicja systemu BMS BMS jest to komputerowy interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwala centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne oraz bezpieczeństwa w budynku lub kompleksie budynków, zapewniając komfort, bezpieczeństwo oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.
Definicje systemów IB Precyzując pojęcie inteligentnego budynku można posłużyć się definicjami uznanych autorów czy instytucji jak EIBG (ang. European Intelligent Building Group). Zpublikowanych definicji wynika, że głównym zadaniem komputerowych systemów IB jest efektywne zarządzanie budynkiem i optymalizacja jego eksploatacji. Instalowane w budynku systemy tworzą warunki dla optymalizacji jego podstawowych elementów tj. struktury, parametrów technologicznych, eksploatacji oraz wspierają personel zarządzający w realizacji przyjętych zadań związanych z kosztami, jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem zaopatrzenia w energię.
Definicje systemów IB Interpretując te definicje trzeba zwrócić uwagę na trzy bardzo konkretne właściwości, którymi powinny charakteryzować się budynki, aby można było im nadać miano inteligentnych : 1. Integracja systemów teletechnicznych wbudynku. 2. Centralny system sterowania imonitoringu. 3. Wykorzystanie okablowania strukturalnego budynku jako nośnika sygnałów sterujących instalacjami w budynku.
Instalacje infrastruktury technicznej w nowoczesnym budynku biurowym zarządzane przez IBMS
Zarządzanie budynkiem -systemy niezależne Automatyka instalacji Oświetlenie Kontrola dostępu System antywłamaniowy Wykrywanie pożaru Obsługa techniczna CHILERPLANT CHILERPLANT
Integracja systemów... HVAC Sterowanie oświetleniem Kontrola dostępu Wykrywanie włamania Wykrywanie pożaru Telewizja dozorowa Zarządzanie zużyciem energii Nadzór instalacji techn. CHILLERPLANTAutomatyka...wspólna magistrala (sieć) komunikacyjna oraz jeden standard wymiany informacji np.
Zalety integracji na przykładzie algorytmu działania wykonywanego podczas alarmu pożarowego. -4 minutowe opóźnienie alarmu ogólnego, -zatrzymanie instalacji klimatyzacyjnych i zamknięcie klap dymowych w kanałach wentylacyjnych danej strefy zagrożenia (sterowanie wentylacją, klimatyzacją), -oddymianie w strefie zagrożenia oraz przygotowanie dróg ewakuacji - klatki schodowe (instalacja wentylacyjna oddymiająca) -zwolnienie dróg ewakuacji ludzi (instalacja kontroli dostępu) -sprowadzenie wind na poziom parteru (sterowanie windami) -poinformowanie ludzi (system nagłośnienia), -wizualizacja elementów systemu na tablicy synoptycznej.
Centralny system zarządzania podział funkcjonalny obsługi. Instalacje techniczne System wykrywania pożaru Ochrona, Systemy bezpieczeństwa. CHILLERPLANT
Zarządzanie budynkiem - system zintegrowany Zdalny dostęp do informacji ILERPLANT CH ILERPLANT CH
Integrowane instalacje i systemy Integracja systemów powinna obejmować następujące instalacje i systemy: - automatyka wentylacji i klimatyzacji, - automatyka instalacji grzewczych, -instalacje indywidualnego sterowania i nadzoru parametrami otoczenia w pomieszczeniach tzw. IRC (ang. Individual Room Control), - instalacje elektro-energetyczne, - sterowanie oświetleniem,
Integrowane instalacje i systemy - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, - system oddymiania, - sterowanie windami, - system kontroli dostępu, - system sygnalizacji włamania i napadu, - system telewizji dozorowej, - system informatyczny.
Zakres działania BMS STEROWANIE I MONITORING ZUŻYCIA ENERGII BEMS WODA ZARZĄDZANIE ENERGIĄ AUTOMATYKA INSTALACJI TECHN. AUTOMATYKA HVAC BAS SZTUCZNE OŚWIETLENIE BMS KONTROLA DOSTĘPU IB OBSŁUGA TECHNICZNA WYKRYWANIE POŻARU OCHRONA ANTYWŁAMA -NIOWA
Pożądane cechy BMS Do podstawowych cech jakie powinny posiadać systemy BMS należą: otwartość systemu, niezawodne medium komunikacyjne, przyjazna w obsłudze stacja dyspozytorska.
Struktura (hierarchiczna)systemów BMS (BEMS) Poziom zarządzania Poziom sterowników systemowych DDC DDC DDC DDC DDC DDC Poziom sterowników obiektowych Lx LC Poziom aparatury polowej LE H T
Poziom zarządzania Poziom zarządzania z serwerem, stanowiskami pomocniczymi i urządzeniami peryferyjnymi. Na poziomie tym istnieje pełny dostęp do wszystkich informacji zbieranych przez system. Tu dokonywana jest archiwizacja danych pomiarowych, ich obróbka i analiza. Koordynowane są wszystkie zadania i inicjowane działania dotyczące funkcjonowania urządzeń uzbrojenia technicznego budynku. Z poziomu zarządzania poprzez sieć konfigurowany jest system. Dla tego poziomu zalecany jest standard komunikacyjny Ethernet.
Poziom sterowników systemowych. Na poziomie tym odbywa się sterowanie zbieraniem i przepływem informacji. Tu koncentrują się wszystkie magistrale sieciowe i przygotowywane są dane dla sterowania nadrzędnego. Ze względu na dużą gęstość przesyłanych informacji zaleca się stosowanie standardów komunikacyjnych typu BACnet.
Poziom sterowników obiektowych Poziom sterowników obiektowych z regulatorami i sterownikami wykonującymi funkcje regulacji i sterowania autonomicznego, pośredniczące w zbieraniu informacji o parametrach pracy i stanie systemów uzbrojenia technicznego oraz w sterowaniu nadrzędnym. Na tym poziomie przekazywana jest relatywnie mała ilość informacji. Zalecanymi standardami komunikacyjnymi dla poziomu pola są LON oraz EIB.
Wymagania stawiane BMS inter -operacyjność najnowsze technologie integracja systemów przyjazne oprogramow. otwartość i skalowalność niezawodność pracy KOMPUTEROWY SYSTEM ZARZĄDZANIA zarządzanie informacją opomiarowanie zużycia algorytmy DDC utrzymanie komfortu procedury optymalizacji generowanie oszczędności
Wymagania stawiane BMS Uzyskanie maksymalnych efektów wynikających z zastosowania systemu IB, to jest możliwie najbardziej komfortowych i bezpiecznych warunków pracy użytkowników budynku oraz minimalizacja kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych wymaga, już na etapie projektowania systemów, zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych. Zasadniczy wpływ na efektywność tych rozwiązań mają interoperacyjność stosowanych urządzeń oraz stopień integracji - otwartość zastosowanych systemów komputerowych.
Interoperacyjność Interoperacyjność jest to zdolność techniczna urządzeń pochodzących od różnych producentów do wzajemnie zamiennego zastosowania w danym systemie BMS na poziomie wspólnego przetwarzania danych i wzajemnej komunikacji z zachowaniem tych samych cech funkcjonalnych.
Otwartość systemów BMS System otwarty jest to taki system, w którym wszystkie elementy systemu komunikują się wykorzystując standardowy protokół komunikacyjny ( powszechnie znany i powszechnie stosowany). Protokół komunikacyjny jest to zbiór zasad wymiany danych w sieci komputerowej. Zasady te są spisywane w postaci specyfikacji określającej wszystko co jest wymagane do zgodności ze standardem, począwszy od rodzaju medium komunikacyjnego (np. typu kabla) aż do sposobu sformułowania każdego polecenia czy żądania.
System fabryczny czy system otwarty? Systemy fabryczne wyposażane sąwprotokoły komunikacyjne, znane tylko producentowi systemu. Przyłączenie do systemu urządzeń mikroprocesorowych innego producenta wymaga zastosowania urządzenia tłumaczącego (interfejsu).
Struktura systemów fabrycznych BMS Poziom zarządzania Poziom sterowników systemowych DDC DDC DDC DDC DDC DDC Poziom sterowników obiektowych Lx LC Poziom aparatury polowej LE H T
Struktura systemów otwartych Zastosowanie systemów w pełni otwartych upraszcza strukturę do dwu poziomów: poziomu zarządzania, poziomu automatyzacji z urządzeniami zarządzającymi przepływem informacji (np. routery, wzmacniacze), sterownikami oraz aparaturą polową.
Struktura otwartego systemu BMS (BEMS) Poziom zarządzania internet Wzmacniacz DDC licznik en.elek. LE DDC DDC licznik gazu licznik ciepła Poziom komunikacji i sterowników obiektowych LC LG LC DDC licznik ciepła Router
Zalety protokołów otwartych Patrz wykład z monitoringu w ciepłownictwie
Protokół otwarty najczęściej stosowane standardy W automatyce budynkowej jest stosowanych wiele konkurujących między sobą standardów komunikacyjnych nazywanych protokołami otwartymi. Należą do nich: LonWorks, BACnet, EIB, Modbus, Profibus, M-bus. W ostatnich latach daje się zauważyć tendencję do wyróżniania trzech standardów wybieranych przez czołowych producentów urządzeń automatyki budynków: Ethernet (BACnet) poziom zarządzania, BACnet stosowany na poziomie systemowym zarządzania (sterowniki sieciowe i sieci komputerowe), LonWorks i EIB (Konnex) stosowane na poziomie kontroli i sterowania technologią (sterowniki i aparatura polowa).
Zalecane budynkowe standardy komunikacyjne LonWorks: technologia wprowadzona na rynek przez firmę ECHELON CORPORATION, jest systemem otwartym, umożliwiającym współpracę urządzeń różnych typów iproducentów, ponadto jest systemem o rozproszonej inteligencji, tzn. takim, w którym sterowanie może być zdecentralizowane.
Topologia sieci LonWorks Bardzo elastyczna topologia sieci dopuszcza stosowanie zarówno struktury magistralowej, gwiazdy, pierścienia, a nawet dowolne połączenie tych układów (rys.3). System LonWorks ma również przewagę wszędzie tam gdzie nie ma możliwości położenia nowej sieci. Swoboda w wyborze medium komunikacyjnego stała się hasłem reklamowym firmy ECHELON głoszącym, że do budowy systemu kontroli i sterowania w budynku w technologii LonWorks można wykorzystać istniejącą instalację elektryczną obniżając w ten sposób koszt okablowania systemowego.
Topologia sieci LonWorks Topologia magistrali Topologia dowolna
Technologia LonWorks media komunikacyjne Jako medium można wykorzystać: parę skręcaną popularnie zwaną skrętką, linie energetyczne niskiego i średniego napięcia, transmisję radiową za pośrednictwem radiomodemu, kabel koncentryczny, kabel światłowodowy, łącze transmisji w podczerwieni, łącze transmisji ultradźwiękowej.
Struktura sieci LonWorks (system otwarty) Węzeł Węzeł Węzeł Węzeł Interfejs Wzmacniacz Router Wzmacniacz Segment Segment Segment Kanał Kanał
Przykład działania sieci LonWorks Węzeł regulator SNVT_lev_percent SNVT_temp Sieć LonWorks Węzeł siłownik Węzeł czujnik T Zawór z siłownikiem Czujnik temperatury
Działanie sieci LonWorks zastosowanej w układzie automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu Sieć składa się z trzech węzłów: regulatora, inteligentnego czujnika temperatury powietrza oraz inteligentnego siłownika zaworu. Inteligentny czujnik jest urządzeniem mikroprocesorowym, które powstaje w wyniku połączenia aktywnego czujnika (przetwornika) temperatury (np. o standardowym wyjściu analogowym napięciowym 0...10 V) z węzłem typu LonWorks. Podobnie inteligentny siłownik składa się z siłownika elektrycznego oraz węzła typu LON.
Działanie sieci LonWorks zastosowanej w układzie automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu W opisywanym przykładzie węzeł o nazwie czujnik wysyła zmierzoną wartość regulowaną temperatury y m jako zmienną standardową typu SNVT_temp do węzła regulator, który oblicza wartość sygnału sterującego u i przesyła go w postaci zmiennej standardowej SNVT_lev_percent do węzła o nazwie siłownik, powodując odpowiednie nastawienie stopnia otwarcia przyłączonego do niego zaworu regulacyjnego.
Zalecane budynkowe standardy komunikacyjne standard BACnet BACnet Opracowany przez ASHRAE i przyjęty przez ANSI jako standard porozumiewania się systemów automatyki ikontroli budynków (ANSI/ASHRAE 135-1995). Dedykowany jest dla dużych systemów akwizycji danych i sterowania nadrzędnego, pozwala na stosowanie w ramach systemu pięciu protokołów komunikacyjnych: Ethernet,ARCNET, LonTalk, MS/TP iptp
Zalecane budynkowe standardy komunikacyjne - EIB EIB (Konnex) Przyjmuje się, że system EIB pojawił się w Polsce w 1996 roku zaś organizacja, która stworzyła i zajmuje się zagadnieniami normalizacyjnymi tej technologii powstała w 1990 roku w Brukseli. Europejska Magistrala Instalacyjna EIB (European Installation Bus) jest: systemem automatyki budynków owolnej topologii, zrozproszoną inteligencją, opartym na sieciowym zdecentralizowanym systemie operacyjnym typu każdy zkażdym (peer to peer), zgodnym z siedmiowarstwowym modelem komunikacyjnym otwartych systemów OSI (Open System Interconnection).
Topologia sieci EIB Topologia sieci EIB przyjmuje formę drzewa będącego rozwinięciem struktury magistrali.
EIB EIB wykorzystuje następujące media: EIB.net (sieć Ethernet), linia elektryczna, para skręcona, częstotliwość radiowa, podczerwień.
Struktura funkcyjna BEMS System automatyki budynkowej Pomiar zużycia energii i mediów Pomiar parametrów klimatu STEROWANIE i REGULACJA MONITORING ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Dostosowanie dostaw Ograniczanie zużycia Optymalizacja Harmonogram pracy Kalendarz serwisowy Rozliczenia za zużycie Obsługa techniczna RAPORTY ALARMY INFO
PRZYKŁADOWA FUNKCJA MODUŁU INFO Wspomaganie decyzji EBI Energy Manager - Honeywell
Modelowanie energetyczne budynków -model zużycia energii BEMS MODELOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ I MEDIA ENERGTYCZNE MODEL ZUŻYCIA ENERGII W BUDYNKU STEROWANIE W OPARCIU O SPRAWNY MODEL MATEMATYCZNY TYPOWANIE I SYMULACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ENERGOOSZCZĘDNYCH PRZEWIDYWANIE EFEKTU CZYNNOŚCI ENERGOOSCZĘDNYCH
Modele numeryczne 98 programów symulacyjnych jest rekomendowanych przez Department of Energy (USA) w tym: 1. DesignBuilder 2. ECOTECT 3. EnergyPlus 4. ESP-r 5. EDSL TAS
Struktura BEMS wykorzystującego emulator obiektu EMULATOR Model matematyczny Oprogramowanie aplikacyjne algorytmów cząstkowych zarządzania energią w budynku na poziomie stacji operatorskich i na poziomie sterowników Dane do obliczeń Sterownik obiektowy jedno urządzenie (komputer) Interface Stacja operatorska BEMS Sterownik obiektowy Wyniki symulacji Sterownik obiektowy Opomiarowanie obiektowe SYSTEM BEMS Opomiarowanie obiektowe Opomiarowanie obiektowe
Zarządzanie zużyciem energii - poziom sterowników Obniżenie nocne - programy czasowe Ogrzewanie (chłodzenie) zostaje wyłączone i pozostanie wyłączone do czasu, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie odpowiednią wartość zadaną temperatury dyżurnej. Następnie moc cieplna (chłodnicza) dostosowywana jest do aktualnych warunków dla utrzymania temperatury dyżurnej. Temperatura zadana +20 C Przy umiarkowanej temp. zewnętrznej Temperatura dyżurna +13 C Program optymalny Przy niskiej temperaturze zewnętrznej Linia załączenia rozgrzewania Koniec okresu zajętości Okres braku zajętości Najdłuższy okres rozgrzewania Początek okresu zajętości
Zarządzanie zużyciem energii - poziom sterowników Optymalny czas startu/stopu Optymalny czas startu Obecność Optymalny czas stopu Oszczędności energii Noc Frost Noc
Zarządzanie zużyciem energii - poziom sterowników Kontrola obecności 2 2 0 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 Tryb nocny Tryb dyżurny 0 Tryb komfortowy 0 2 Wpływ czujnika obecności na program czasowy 10 11 12
Chłodzenie nocne Wykorzystanie pozyskanej tylko kosztem energii do napędu wentylatorów ilości chłodu pozwala na opóźnienie załączenia układów chłodniczych względem rozpoczęcia okresu użytkowania i pracy HVAC. Temperatura, C Temperatura zewnętrzna Temperatura wewnętrzna Temp. wewn. zadana w dzień Temp. wewn. zadana chłodzenia Temp. zewn. minimalna realizowania chłodzenia czas ZAŁ. WYŁ. Temp. wewn. poniżej zadanej dla chłodzenia Temp. zewn. poniżej min. realizowania chłodzenia czas
Pasmo zerowej energii (Zero Energy Band) Funkcja umożliwia utrzymywanie parametrów komfortu w pomieszczeniu za pomocą HVAC w procesie ogrzewania, chłodzenia lub pasma zerowej energii. Pasmo zerowej energii oznacza zakres w którym zmiany temperatury wewnętrznej nie powodują załączania ogrzewania lub chłodzenia, a tym samym pozwalają oszczędzać energię cieplną i chłodniczą. Gdy temperatura w strefie zawiera się w paśmie zerowej energii, regulacja temperatury odbywa się jedynie za pomocą zmiennej recyrkulacji powietrza z uwzględnieniem minimalnego udziału powietrza zewnętrznego.
Optymalizacja temp. zasilania Temperatura wody Nastawa temp. Lato Zima Temperatura zewnętrzna Temperatura zewnętrzna
Adaptacja krzywej grzewczej - optymalizacja temp. zasilania Algorytmy regulacji nadążnej są bardzo rozpowszechnione w instalacjach HVAC. Dla systemów grzewczych w praktyce stosuje się dwa podstawowe sposoby zadawania krzywej grzewczej: wybór z pęku krzywych dostępnych w regulatorze poprzez wskazanie współczynnika nachylenia, wypukłości krzywej grzewczej i jej ewentualnego przesunięcia, wprowadzenie dowolnej krzywej złożonej z różnej liczby punktów o zadanych współrzędnych. Temperatura zasilania, C P1 P2 P3 P4 P5 Temperatura zewnętrzna, C
Zarządzanie zużyciem energii - poziom sterowników Kontrola CO2 Kontrola jakości powietrza (VOC) Sterowanie oświetleniem Kontrola entalpii (T i RH) -recyrkulacja
Oprogramowanie aplikacyjne Na poziomie zarządzania system zarządzający energią między innymi: -planowo obniża parametry komfortu dla określonych stref regulacji w budynku, -programowo zmniejsza wydajność lub wyłącza określone instalacje energetyczne według zadanego priorytetu ważności, sekwencyjnie lub rotacyjne, uwzględniając dopuszczalną częstotliwość załączeń i wyłączeń, -przy długotrwałym deficycie energii automatycznie załącza określone instalacje po upływie dopuszczalnego czasu ich wyłączenia iprzesuwa wyłączenie na inne, -załącza do ruchu rezerwowe źródła energii, -przywraca założone nastawy oraz programowo załącza odbiory energetyczne natychmiast gdy to jest możliwe.
Przykład systemu - BEMS C-6 PARAMETRY KLIMATU ZEWNĘTRZNEGO CENTRALE KLIMATYZACYJNE STACJE OPERATORSKIE POMIAR ZUŻYCIA MEDIÓW TEMPERATURY WEWNĘTRZNE LABORATORIA BADAWCZE WĘZŁY CIEPŁOWNICZE
Układ przygotowania c.w.u. Ograniczenie zużycia ciepła przez dostosowanie czasu pracy układu c.w.u. i cyrkulacji: Energia, GJ 0,04 0,03 Rozbiór c.w.u. dm3 Energia cieplna GJ 200 150 Rozbiór c.w.u., dm3 Energia, GJ 0,04 0,03 Rozbiór c.w.u. dm3 Energia cieplna GJ 200 150 Rozbiór c.w.u., dm3 0,02 100 0,02 100 0,01 50 0,01 50 0 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Godzina 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Godzina 0
Układ przygotowania c.w.u. Ograniczenie zużycia ciepła przez dostosowanie czasu pracy układu c.w.u. i cyrkulacji: Energia, GJ 0,04 70 16 60 14 0,03 12 50 10 40 0,02 8 30 6 0,01 20 4 23% 22% 24h 14,2 32% Rozbiór c.w.u. dm3 Energia cieplna GJ GJ 26% 27% 76% 23% BEMS 10,8 31% 34% 32% 24h 13,7 29% BEMS 9,8 200 200 150 150 72% 23% 24% 100 100 50 50 Rozbiór Rozbiór c.w.u., c.w.u., dm3 dm3 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 10 2 0 0 0 0 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809 0910 1011 1112 12 sty lut mar Tydzień kwi 1 maj cze lip sie wrztydzień paź 2 Godzina lis gru 60,0 46,3 55,0 42,6 42,9 29,3 57,5 44,3 51,7 38,0 48,2 34,9 44,7 31,0 40,8 27,1 41,5 28,3 47,9 34,3 57,4 44,2 57,6 44,0 5% 0% 24h BEMS Oszczędność %
Ograniczenie zużycia ciepła Zużycie energii cieplnej, GJ 6000 5000 4000 3000 100% 92% Zużycie energii cieplnej, GJ Wartość procentowa 85% 105% 100% 95% 90% 2000 85% 1000 0 4904 4493 4185 2003/2004 2004/2005 2005/2006 80% 75% Zużycie ciepła w budynku C-6 w trzech kolejnych sezonach pracy BEMS C-6, sprowadzone do warunków sezonu 2003/2004.
Uzyskane oszczędności W sezonie badawczym 2005/2006 dzięki BEMS C-6 uzyskano następujące oszczędności: Lp 1. 2. 3. 4. Cel Osłabienia c.o. w święta i długie weekendy (307 godzin) Korekta mocy c.o. od nasłonecznienie w strefie zachodniej Wyłączenia c.w.u. w godzinach 22:00-5:00 Osłabienie zasilania w ciepło wentylacji w godzinach 19:00-7:00 Energia cieplna Energia elektryczna Razem 5 069,75 zł 141,83 zł 5 211,58 zł 5 572,47 zł - zł 5 572,47 zł 5 978,70 zł 122,64 zł 6 101,34 zł 1 442,45 zł 360,00 zł 1 802,45 zł 18 687,84 zł Stanowi to 8,3% rocznych kosztów energii dla części wysokiej budynku C-6.
Dziękuję za uwagę