贵州高端节能诊断技术要求.docx
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贵州高端节能诊断技术要求
贵州高端节能诊断技术要求
2018年5月
高端节能诊断工作标准
1.总则
高端节能诊断指以节能环保为切入点,选择具有行业代表性和影响力的大客户与集团客户,通过长时间的检测分析,全面掌握服务客户的用能结构和能源效率,进行能耗情况分析和能耗现状诊断,形成全面和专业的综合节能解决方案的过程。
通过为客户提供高端节能诊断,以持续节能服务为依托,与传统供电服务相结合,可以同用电大客户、集团客户建立更为紧密的联系,建立示范效应,持续提升客户粘性,建立普遍电力增值服务。
与普通节能诊断相比,高端节能诊断具有以下特点:
1.1检测分析的时间大大加长,通过更加全面、更加细致的节能服务,提升客户节能潜力挖掘的深度和广度,从而形成更全面和更专业的综合节能解决方案;
1.2提高节能项目转化率,打造示范项目,建立典型行业综合节能解决方案,便于在对应的用能行业内进行推广;
1.3更加注重影响力的提升,通过实施高端节能诊断,同大型骨干企业、集团客户、用电大客户建立更为紧密的联系,提供持续能效增值服务,培养用户粘性。
2.引用文件
下列文件中的条款可能被高端节能诊断工作引用。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,但鼓励使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
2.1
国家和地方节能法律法规体系、政策文件
2.1.1
《中华人民共和国节约能源法》
2.1.2
《中华人民共和国可再生能源法》
2.1.3
《重点用能单位节能管理办法》
2.1.4
《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发〔2016〕74号)
2.1.5
《电力需求侧管理办法》(修订版)
2.1.6
《工业和信息化部办公厅关于印发工业领域电力需求侧管理专项行动计划(2016-2020年)的通知》(工信厅运行函〔2016〕560号)
2.1.7
《工业和信息化部关于印发《工业绿色发展规划(2016-2020年)》的通知》(工信部规〔2016〕225号)
2.1.8
《关于印发《绿色制造2016专项行动实施方案》的通知》(工信部节〔2016〕113号)
2.1.9
《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》(国发[2016]67号)
2.2
国家有关标准、规范、规程
2.2.1
《企业能源审计报告和节能规划审核指南》
2.2.2
《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)
2.2.3
《节能监测技术通则》(GB/T15316-2009)
2.2.4
《设备热效率计算通则》(GB/T2588-2000)
2.2.5
《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)
2.2.6
《企业能耗计量与测试导则》(GB/T6422-1986)
2.2.7
《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)
2.2.8
《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)
2.2.9
《用能单位能源计量器具配备与管理通则》(GB/T17167-2006)
2.2.10
《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)
2.2.11
《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)
2.2.12
《评价企业合理用水技术导则》(GB/T7119-1996)
2.2.13
《企业能量平衡统计方法》(GB/T16614-1996)
2.2.14
《企业能量平衡表编制办法》(GB/T28751-2012)
2.2.15
《企业能源网络图绘制方法》(GB/T16616-1996)
2.2.16
《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》(GB19153-2009)
2.2.17
《塑料注射成型机能耗检测和等级评定的规范》
2.2.18
《风机、泵类负载变频调速节电传动系统及其应用技术条件》(GB/T21056)
2.2.19
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB/T18613)
2.2.20
《电力变压器经济运行》(GB/T13462)
2.2.21
《企业供配电系统节能监测方法》(GB/T16664)
2.2.22
《电能质量-电力系统频率》(GB/T15945)
2.2.23
《电能质量-三相电压不平衡》(GB/T15543)
2.2.24
《电能质量-供电电压偏差》(GB/T12325)
2.2.25
《电能质量-公用电网谐波》(GB/T14549)
2.2.26
《离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》(GB/T13469)
2.2.27
《通风机系统经济运行》(GB/T13470)
2.2.28
《三相异步电动机经济运行》(GB/T12497)
2.2.29
《交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则》(GB/T13466)
2.2.30
《建筑照明设计标准》(GB/T50034)
2.3
中国南方电网有限责任公司有关文件制度
2.3.1
《南方电网用户侧节能节电诊断技术规范》(试行)
2.3.2
《南方电网用户侧节能节电诊断试验大纲》(试行)
2.4
贵州电网有限责任公司有关文件制度
2.4.1
《贵州电网公司节能诊断技术规范》
2.4.2
《贵州电网公司客户侧节能诊断服务管控要点》
3.工作内容
高端节能诊断工作从开始招标至完成报告编制约需6-7个月时间。
其中,前期准备与招投标约1个月,客户走访约1个月,现场检测需3-4个月,节能分析和报告编制等工作需1-2个月。
应包含以下工作内容:
3.1现场收资调查
对大客户和集团客户的行业展开初步分析,从企业基本情况、企业能源管理体系现状两方面对企业进行调查,了解客户信息,评估企业节能潜力,作为确定高端节能诊断对象的初步判断。
收资内容应包含以下几方面:
3.1.1企业基本情况收资
企业基本情况主要应包含企业简况、企业能耗情况、主要工艺概况、配电系统概况、机电设备情况统计、主要生产场所能源消费统计情况等。
3.1.2企业能源管理体系收资
企业能源管理体系收资主要应包含能源管理机构、能源管理文件、能源计量管理、能源统计管理、能耗定额管理和节能技改管理等。
3.2启动与沟通
整合切合的资源力量,组成专业技术团队小组,协调客户确定配合人员,建立工作小组,并为其进行基础的节能技术介绍和推介,明确工作内容与计划。
3.2.1进行资源整合:
对大客户与集团客户的行业进行初步分析,整合切合的节能技术方案资源方,形成专业技术团队小组并做好分工。
3.2.2做好沟通交流:
以大客户联络对接的方式,协调客户分管领导及能源管理工作人员召开项目启动会,明确项目工作内容、计划及达到的效果,建立沟通交流机制,确保项目推进的良性沟通互动。
并由主要专业团队做重点行业节能技术介绍和推介。
3.2.3走访大客户确定服务对象,召开联络员会议与客户内部相关部门(如节能、工程设备、后勤保障、生产、行政部门)建立畅通的沟通交流机制,成立工作小组充分调动员工的积极性。
通过签署备忘录等形式确保客户参与工作的力度。
3.3现场检测与实施
3.3.1检测点设置
现场检测点主要分为电能质量检测点、常规电气参数检测点和热能(用水)检测点三类。
3.3.1.1电能质量检测点
检测所有电网注入点。
3.3.1.2常规电气参数检测点
除上述电能质量检测点外,还必须对客户内部配电网络办公分支及生产分支进行常规电气参数检测。
3.3.1.3热能(用水)检测点的设置
对占企业总热能消耗5%以上的单个设备热能消耗(或对外供能)应加装检测点。
3.3.2检测项目
3.3.2.1常规电气参数检测项目
常规电气参数包括基本负荷情况:
电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数。
其中电网进线处的无功功率情况,以供电部门的功率因素考核为准。
3.3.2.2电能质量检测项目
电能质量测量数据应包括测量点基本负荷情况(电压、电流、有功功率、视在功率、功率因数)、电压偏差、电压谐波(包括2~25次谐波电压含有率和电压总畸变率)、电流谐波(包括2~25次谐波电流)、三相不平衡、电压闪变等。
3.3.2.3中央空调系统检查项目
中央空调系统检查包括对中央空调系统冷站,含制冷机、冷冻/采暖泵、冷却泵、冷却塔等的性能测试,测算典型工况下,冷站主要设备的效率指标,测量上述效率指标的主要影响因素,分析低效原因。
3.3.2.4热能(水/气)检查项目
包括检测耗能设备蒸汽(水/气)流量、检测耗能设备蒸汽(水/气)压力以及耗能设备蒸汽(水/气)温度等及排放气体压力温度等项目。
现场检测主要内容包括但不限于电平衡测试、热平衡测试、水平衡测试和后勤系统测试,各类项目检测内容如表3-1所示。
表3-1现场主要检测内容
项目
类型
检测内容
电平衡测试
供配电系统测试
包括变压器及配电设备、变压器经济运行、无功补偿/功率因数、谐波、三相不平衡等。
中央空调系统
包括能效指标核查、主机能效COP测试、流量分析、空调、通风系统测试分析等。
压缩空气系统
包括主机能效核查、输气管道布置、压力分布等。
照明系统
包括现场照度、色温测试核查、灯具使用现状统计分析等。
重点用能设备测试
包括高效电机效率核查,注塑机、压铸机、曝光机检测等。
热平衡测试
热能系统(能源综合利用)
包括锅炉能效测试、热力管道及阀门温度场测试分析、蒸汽管道布置、压力分布等。
水平衡测试
包括水系统压力、流量测试分析,中水回用、污水处理等。
后勤系统测试
包括电磁厨具调研分析、生活热水需求现状分析等。
3.3.3检测时间
3.3.3.1电气运行参数检测时间
要求至少反映不少于三个月的检测数据。
对于生产周期较长的单位(例如生产周期为一个礼拜),要求至少反映20个完整的生产周期,对于生产周期特别长的单位,可不超过六个月。
以“月”作为检测时间时,每日检测时间参照企业生产时间,24小时不间断生产的企业应连续检测。
3.3.3.2电能质量检测时间
对于用户配电网络办公及生产分支,要求至少反映不少于三个月的检测数据。
对于生产周期较长的单位,要求至少反映20个完整的生产周期,对于生产周期特别长的单位,可不超过六个月。
3.3.3.3热力(水/气)运行参数检测时间
热力(水/气)运行参数检测时间要求至少反映不少于一个月的检测数据。
对于生产周期较长的单位,要求至少反映10个完整的生产周期,可不超过两个月。
包括周末用能情况。
3.3.4检测方法
3.3.4.1电能检测方法
进行电气运行参数测量和电能质量测量时,要求无间断连续测量,不可取瞬时值。
进行其他重要设备测量时,推荐进行无间断连续测量,在确信须检测设备运行工况平稳的情况下,也可以采用瞬时值进行记录。
记录数量应不低于15个,记录时间间隔不短于1分钟。
3.3.4.2热能(水/气)检测方法
对所检测的参数应设立分布式数据采集装置,在完整的生产周期内流量、压力和温度应进行连续采集,记录时间间隔不小于5分钟。
对使用压力表测量的参数记录时间间隔可定为1小时。
检测结果应提供最大值、最小值、平均值及相应的概率大值等基本统计结果,蒸汽流量还应提供趋势图。
3.3.5测量仪器精度要求
3.3.5.1电能检测仪器精度
电气运行参数可使用符合国家测量精度要求的手持式、便携式电能表进行测量,也可从线检测仪器获得测量数据。
电能质量参数一律须使用符合国家测量精度要求的便携式电能质量分析仪进行测量,具体允许误差要求达到B级或以上精度。
为确保进行诊断测试的电能质量分析仪精度要求,凡满足下列情况之一时,应按照国家电能质量监测设备通用要求所规定的全部技术要求进行定检试验:
a)当监测设备结构、工艺或主要材料上有改变,可能影响其符合国家电能质量监测设备通用要求时;
b)停产1年后重新投产的监测设备;
c)批量生产的监测设备每5年进行一次型式检验;
d)国家质量监督机关或主管部门监督检查需进行型式检验时。
3.3.5.2热能(流量)检测仪器精度
热能(流量)检测中,所允许仪器误差须低于以下具体条件:
a)流量为1%;
b)压力为0.25%;
c)温度为Ⅱ级精度或B级精度以上。
3.3.6配套系统支持
3.3.6.1除人工检测外,在与客户充分沟通的基础上,可以为客户搭建能源管理系统/能效云平台,实现在线监测和诊断。
高端节能诊断期间免费供客户使用,并提供能效监测、能效预警等系统服务。
3.3.6.2配套搭建能源管理系统/能效云平台时,必须具备数据采集与在线监测、能效分析与管理功能。
3.3.6.3配套搭建能源管理系统系统必须具备与省公司相关管理系统或平台提供接口,同步传输采集数据功能。
3.3.7现场沟通要求
节能服务机构工作人员对客户现场拍照、资料收集、对客户用能设备、设施的任何接触性操作必须事先向客户说明,征得客户同意后方可进行。
3.4诊断分析与报告数据要求
3.4.1诊断分析
根据现场测试,采集有关经济活动和产品生产的有关综合数据,采集能源供销、分配数据及有关能源费用与价格方面的数据,并对数据进行加工处理,计算综合能耗等有关指标,进行能源使用现状的分析评价,提出切实可行的设备更新、生产运行优化等节能提案,并对拟采用的节能提案进行综合效益的评价。
诊断分析分为合理用电、合理用热用水、资源综合利用、电能替代其他能源和重点节能技术与设备适用性评价五大方向。
3.4.1.1合理用电评价
a)无功与电能质量综合治理,主要包括:
功率因数现状、电能质量综合治理节能、其他重要设备基本参数检测分析。
一般包括无功补偿及滤波装置统计和企业电网注入点功率因数考核统计等内容。
b)变压器节能分析,主要包括:
更换高效节能变压器和变压器经济运行分析。
一般包括变压器基本情况统计和变压器运行方式统计等内容,根据变压器型号、容量、最大负荷率及运行年限等信息,对变压器节能潜力进行分析。
c)电动机节能分析,主要包括:
更换高效节能电动机分析和电动机经济运行分析。
一般根据电机的型号、功率、负载率、年运行小时数和运行年限等信息,对电机节能潜力进行分析。
d)变频节能,主要包括:
水泵变频节能、风机变频节能、空气压缩机变频节能和其他变频节能分析。
一般根据企业水泵、风机、空气压缩机、电梯等具有变频节能潜力设备的基本情况统计,结合掌握的设备型号、功率和现场负荷调节等情况,对变频节能潜力进行分析。
e)照明合理化,当照明用电量超过企业总用电量10%或年照明总用电量超过100MVA时进行分析,主要包括:
更换高效节能照明设备、合理采光与建筑布局、照明管理与其他照明技术节能和节能照明整改方案等内容。
一般根据灯具类别、功率、数量、总功率占比、使用时间和全年用电量等信息,考虑有特殊照明要求的企业,针对具体情况进行照明合理化潜力分析。
3.4.1.2合理用热评价
主要根据企业班制、生产日运行情况、年运行情况和典型热负荷变化曲线,锅炉热利用情况,锅炉维护情况等内容,就耗能设备热利用效率等进行分析。
3.4.1.3资源综合利用
主要根据余热余压利用,热泵与太阳能比较利用和余气利用情况检测等情况,围绕上述技术落地的可行性进行分析。
3.4.1.4电能替代其他能源
主要根据企业用能情况,分析包括燃煤、燃气、燃油锅炉改电锅炉、厨房炊具电气化改造、电采暖/电烘干和自备电厂改市电等项目实施的可行性。
3.4.1.5重点节能项目
根据贵州省行业分布及不同行业的特点,对具有明显行业特色的节能推广技术进行工艺节能的诊断分析。
例如:
近两年具备推广价值高效电机更换,制造业电机变频改造,水(地)源热泵应用等。
3.4.2报告数据要求
3.4.2.1电气运行参数情况
基本负荷情况检测结果应包含测量点ABC三相电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数值。
检测点内,ABC三相电压、电流、有功功率、视在功率和功率因数值的最大值、最小值和平均值,均须按照要求填入表中。
其中,最大值要求选用连续测量时间内所得最大值中的最大数值;最小值要求选用连续测量时间内所得最小值中的最小数值;平均值要求选用连续测量时间内所得所有数据的平均值。
最大值、最小值和平均值的定义如下均同。
3.4.2.2电能质量测量情况
3.4.2.2.1电压偏差
电压偏差测量结果也需整理出一个表格,表格应包含三相电压的合格情况、国际值、越上限时间、越下限时间、最大值、最小值和平均值。
3.4.2.2.2电压谐波、电流谐波检测
电压谐波检测结果为2~25次谐波电压表,电流谐波检测结果为2~25次谐波电流表,两张表分别反应出电压、电流谐波情况,都应包含2~25次谐波的合格情况、国标允许限值和所对应次数谐波的三相的最大值、最小值、平均值、相应的概率大值(95%值)和总畸变率。
3.4.2.2.3三相电压、电流不平衡情况
三相电压、电流不平衡可由实时在线监测数据或现场测量数据取得,所得三相电压不平衡最大值、最小值、平均值和相应的概率大值(95%值)须与国标允许值进行直观地比较,从而来判断电压不平衡情况是否合格。
诊断报告推荐但不要求给出三相电压、电流不平衡图,图片可同时包括不平衡值图和不平衡度图两张。
3.4.2.2.4电压闪变
诊断所要求电压闪变,为长时间电压闪变,单个测量点测量时间须不低于5个生产周期或一个礼拜,方纳入考察范围。
a)电压闪变表
电压闪变情况表应包含三相电压的最大值、最小值、平均值、国标值、合格率情况,同时进行合格与否的判断。
b)电压闪变图
根据所测的电压闪变数据,得出ABC三相电压闪变图。
3.4.2.2.5其他重要设备基本参数检测
进行其他重要设备测量时,推荐进行无间断连续测量,确信须检测设备运行工况平稳的情况下,也可以采用瞬时值记录。
记录数量不应低于15个,记录时间间隔不短于1分钟。
3.4.2.3绿色照明检测
绿色照明中,实际功率、亮度、照度和显色指数根据企业意见执行。
3.4.2.3.1照度
从同一方向看,在给定方向上的任何表面的每单位投影面积上的光照强度(光度)。
3.4.2.3.2显色指数
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。
3.4.2.4热能(水/气)测验要求
热能检测应包括流量平衡情况、能量平衡情况和工业锅炉热效率、气体流速、压力、温度等。
3.4.2.4.1流量平衡情况
工质的流量平衡情况是基本热负荷情况的重要部分,是能量平衡的基础,检测应同时包括蒸汽测量点和热水测量点的输出工质流量与回收工质流量。
3.4.2.4.2能量平衡情况
能量平衡情况是基本热负荷情况的重要部分,检测结果应同时包含不同能源形式和用途的输入能量值与输出能量值。
3.5报告格式与内容要求
3.5.1节能提案
根据现场测试,采集有关经济活动和产品生产的有关综合数据,采集能源供销、分配数据及有关能源费用与价格方面的数据,并对数据进行加工处理,计算综合能耗等有关指标,进行能源使用现状的分析评价,提出切实可行的设备更新、生产运行优化等节能提案,并对拟采用的节能提案进行综合效益的评价。
要求节能提案不少于5项。
3.5.2报告格式
形成节能提案后,结合客户用能特点,运用能效电厂、分布式能源、电能替代、能源管理系统、需求响应等管理及技术节能手段,编制高端节能诊断工作报告,提出切实可行的综合节能改造方案与建议。
报告至少包含以下内容:
(1)企业概况(含能源流程、工艺流程、主要用能设备等);
(2)企业的能源计量及统计状况;
(3)企业能源平衡测试评估(含电、热、气、油、水);
(4)企业能源消耗结构及能效指标分析;
(5)重点工艺能耗与单位产品能耗分析;
(6)企业节能提案(含经济效益评价);
(7)企业管理节能评估;
(8)结论。
其中单项节能改造方案不少于3项,并应包含以下内容:
(1)项目概况
(1.1)项目基本信息
(1.2)企业××系统现状
(1.3)项目相关政策摘要
(2)××改造方案简介
(2.1)方案相关定义、原理
(2.2)方案特点、工艺说明
(2.3)改造原则
(3)改造方案设计内容
(3.1)设计依据
(3.2)配置方案
(3.3)改造实施方案(安装及调试方案)
(4)经济效益分析
(4.1)节能量计算
(4.2)经济效益计算
(4.3)改造投资费用预算
(4.4)项目商业模式
3.6验收要求
高端节能诊断工作完成后,由企业所在地市供电局组织验收,主要围绕检测数据、诊断报告和配套系统支持情况进行。
3.6.1验收启动条件
以实施单位完成《高端节能诊断报告》,并提交报告及相关资料给所属地市供电局作为项目验收的启动条件。
3.6.2检测数据要求
应提供客户用能情况的现场检测数据、现场实测图片。
数据包括但不限于对客户工艺系统、配电系统、空调系统、空压系统、照明系统、热力系统、通风系统等主要用能系统以及水泵、风机、空压机、注塑机、吹瓶机等主要用能设备的检测情况。
报告数据须符合3.4.2的要求,数据分类存放,检测时间不少于3个月。
3.6.3诊断报告要求
应提供一份完整的《高端节能诊断报告》,其中整合了基于现场检测形成的节能提案,大纲须符合3.5.2的要求并可参照《贵州电网公司节能诊断技术规范》。
报告要包含但不仅限于对客户目前用能系统和生产设备的安全缺陷和运行效率的判断,包括从综合与专业角度提出的节能建议,形成不少于5份的节能提案,且须对节能效益进行评估,评估分析应符合3.4.1的要求。
3.6.4配套系统支持要求
如搭建有能源管理系统/能效云平台进行在线监理测和诊断完成的项目,验收时应完成配套系统支持服务的验收校核,核实系统/平台具备的数据采集与在线监测、能效分析与管理功能是否满足需求,且符合3.3.6.2的要求。
配套系统检测点不少于9个。
3.6.5验收结果
验收结果分项记录,作为工作考核与项目结算的重要依据。
4.保障措施要求
6.1服务客户
要从省大型骨干企业、知名集团企业等范围内优选服务客户,并向国有企业、公共机构、上市公司等单位倾斜。
通过属地供电局、项目中标服务单位与客户逐一进行正式沟通,确保对方有较强参与意愿。
6.2仪器配置
实施高端节能诊断应至少配置仪器设备如下:
表6-1项目仪器配置表
仪器名称
规格型号
数量
温湿度计
HM34
2
声级计
NL-20
1
玻璃水银温度计
棒式1/10
2
皮托静压管
TKS
2
数字微压计
8705DP-CALC
1
自动量程照度计
ST-85
1
温湿度自记仪
RHLOG-T-H
20
电子风量罩
APM150
2
大气压力盒
DYM3
1
热球式风速仪
QDF-2A型
1
指针式压力表
/
1
红外热像仪
ThermaCAM525
1
钳形电力计
PROVA6600
1
便携式超声波流量计
转换器:
FLCS1012检测器:
FCD120Y1-AFLD220Y1-A
2
三相电能分析仪
HIOKI3169-20
1
温度测量系统
34970A
1
二氧化碳红外线气体分析仪
GXH-3051
1
建筑热工温度热流巡回检测仪
JW-Ⅱ型
4
高分辨率红外热像仪
VarioCAM
1
室内环境热舒适仪
INOVA1221
1
TSI风量仪
8375型
2
红外非接触式温