CN117422207A - 一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统,包括数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元、港口综合能源管控中心、安全防护单元和数据标准单元。本发明的港口能源综合管控系统能够有效解决现有技术及系统平台所存在的数据标准不统一,能源数据与业务数据无法紧密结合,缺乏智慧化和基于多要素分析管控的问题。
Description
技术领域
本发明涉及港口能源管理技术领域,尤其涉及一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统。
背景技术
各港口通过各种技术手段和管理方法提升港口企业的能源利用效率和智能化发展水平,但是对于绿色港口建设背景下能源管理综合性的信息化系统平台建设方面的研究并不算丰富,还存在一些问题,主要表现为:
绿色港口建设和发展趋势的理论偏多,但是关于绿色港口能源管理综合性的信息化系统建设实践的较少;
港口各港域、各类型码头、各单位、各能源类型数据的采集方式、采集频率、采集内容不统一,数据指标算法存在差异,数据统计分析计算口径存在不一致;
对港口能源管理信息化的研究基本以能源数据的在线采集和数据统计为主,而与对业务数据和流程相结合的少,各基层单位、不同能源系统、不同业务系统之间数据孤立、联动性不足,数据分散在多个单位和部门,无法有效整合已有数据和系统;
现有的能源管理系统分析要素一般仅为能源用量和能耗总量,分析要素单一;未引入能源成本、作业量等与能源消耗相关的其他要素,无法实现对能耗强度、碳排放总量、碳排放强度等重要指标的分析,对双碳行动支撑不足,大数据深度挖掘方面功能不足,不具备科学分析、辅助决策的能力,系统缺乏智慧化、基于多要素的分析管控体系。
发明内容
鉴于现有技术中的上述缺陷或不足,期望提供一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统,能够有效解决现有技术及系统平台所存在的数据标准不统一,能源数据与业务数据无法紧密结合,缺乏智慧化和基于多要素分析管控的问题。
本发明提供的一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统,包括:
数据采集单元,用于分类获取港口能源管控数据;
数据传输单元,与所述数据采集单元相连,用于所述港口能源管控数据的传输;
服务处理单元,与所述数据传输单元相连,用于接收所述数据传输单元发送的港口能源管控数据,并对其进行分类存储和数据处理;
港口综合能源管控中心,与所述服务处理单元相连,用于对经所述服务处理单元处理的数据进行多维度汇总分析,并对港口能源进行综合管控;
安全防护单元,分别与所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心相连,用于对所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的数据进行安全防护,保证数据的存储和应用安全;
数据标准单元,用于指导所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的建设,保证数据的采集、传输、存储和应用符合标准规范要求。
进一步的,所述港口能源管控数据包括能源消耗数据、业务作业数据、财务成本数据和控制指标数据。
进一步的,所述数据采集单元获取数据的覆盖范围包括港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备。
进一步的,所述数据采集单元的数据采集方式包括现场计量仪表在线采集、已有系统数据接口对接和系统手工录入。
进一步的,所述数据传输单元包括传输网络和通信协议;所述数据传输单元通过基于 TCP/IP 协议的有线网络或基于GPRS的无线网络对通过现场计量仪表在线采集的数据进行数据传输,所述通信协议至少支持 Modbus RTU/TCP、DL/T645、CJ/T188、OPC。
进一步的,所述基于GPRS的无线网络包括2G、4G和5G无线网络。
进一步的,所述服务处理单元包括数据服务器、应用服务器、备份服务器和数据库软件。
进一步的,所述港口综合能源管控中心为基于微服务框架开发的B/S系统软件平台。
进一步的,所述港口综合能源管控中心包括:
大屏展示模块,用于总览整个港口的能源使用情况;
数据查询模块,用于对各类数据进行不同维度的分类查询,包括从空间维度和时间维度对所述数据采集单元采集的港口能源管控数据进行查询;
能耗分析模块,用于对港口的能耗情况进行不同时间周期的同比、环比、对比、趋势、排名和结构分析;
单耗分析模块,用于对港口的单耗情况进行不同时间周期的同比、环比、对比、趋势和排名分析;
成本分析模块,用于对港口的能源成本总量和各分项能源成本进行不同时间周期的同比、对比和环比分析,并对能源成本价格进行管理;
节能管理模块,用于对港口的节能管理工作进行统计管理,辅助港口集团和各用能单位开展节能考评工作;
碳排放管理模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的碳排放总量和碳排放强度情况进行核算和分析,以及对节能降碳技术和路径进行管理;碳排放总量和强度的核算分析包括不同时间周期的同比、环比、对比、趋势、排名分析;节能降碳技术和路径管理包括清洁能源建设、建筑节能、节能技术应用、装卸工艺优化、清洁能源设备驱动、岸电建设与使用;
指标管理模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备设定的管控指标进行管理;
辅助决策模块,用于将系统分析得到的数据与管控指标进行对比,对出现偏差的指标数据进行原因分析,形成相应的分析决策报告,并提出相应的调整策略和建议,辅助管理者进行决策;
效果评价模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的管控指标的完成情况和节能降碳技术改造的效果进行评价;
预警预报模块,用于对各管控指标进行预警预报及信息推送,实现对能耗、碳排放、各能源总量超限、单耗超限、数据上传异常和数据突变进行预报警;
智能报表模块,用于自动生成各类能源统计报表;
能管政策模块,用于收录并及时更新关于能源管理、节能降碳、双碳行动的最新政策文件和标准规范,供各级管理人员学习和查阅;
系统管理模块,用于对整个系统进行管理,包括账号管理、权限管理、台账管理和报告报表管理。
进一步的,所述安全防护单元包括安全隔离网闸、安全防火墙、堡垒机和杀毒软件。
相对于现有技术而言,本发明的有益效果是:
本发明的基于多要素分析的港口能源综合管控系统
(1)本发明在系统平台组成架构中首次加入了数据标准单元,依据能源管理系统现行相关建设标准,并结合港口企业自身现状及需求建立港口综合能源管控系统的数据标准体系,首先从建设标准上统一规范港口各企业、各类能源的数据采集方式、采集频率、采集内容、指标算法和各系统间信息接口形式和内容,使得建设的港口综合能源管控系统平台既能很好的满足国家政策标准规范的要求,又能很好地满足港口企业自身的能源管理需求;
(2)本发明在数据采集单元中,除了需要采集能源消耗数据外,还开发专用数据接口与港口业务系统、调度系统、设备管理系统、岸电系统、成本预算系统等进行数据对接,采集接入吞吐量、箱量、作业量、设备、岸电、成本等数据,打破数据孤岛,实现了不同系统间数据的融合;
(3)本发明的港口综合能源管控中心为基于微服务框架开发的B/S系统软件平台,具备大屏展示、数据查询、能耗分析、单耗分析、成本分析、节能管理、碳排放管理、指标管理、辅助决策、效果评价、预警预报、智能报表、能管政策、系统管理十四个核心功能模块,分析管理功能强大,形成了多要素融合的综合分析管理体系,解决了现有能源管理系统分析体系单一的问题;
(4)本发明的港口综合能源管控系统,利用物联网、人工智能、数字孪生、大数据分析、能耗在线监测、数据动态浏览等技术,对港口企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理,实现能源使用过程中的监测、管理、优化、预警等综合管控,提升了能源管理的信息化和智慧化水平,为港口能源的科学管理、绿色港口建设和双碳行动提供辅助决策和数据支撑;
(5)本发明以港口综合能源管控系统为载体,基于大数据分析方法,倡导数据就是价值的理念,以提高能源利用效率、提升清洁能源占比、降低碳排放强度、减少用能成本为根本目的,通过数据采集、数据分析、指标管理、数据挖掘、辅助决策、节能降碳改造、效果评价等,实现能源的PDCA闭环管理,进而实现港口企业节能降碳技术的持续改进、能源管理水平的持续优化和能效水平的持续提升。
应当理解,发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本发明的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1为港口综合能源管控系统的组成架构图。
图2为数据采集单元的组成架构图。
图3为综合能源管控中心的功能结构图。
图4为港口综合能源管控系统的能源管控流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释相关发明,而非对该发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与发明相关的部分。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
实施例1
请参考图1~图3,本发明的实施例提供了一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统,包括数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元、港口综合能源管控中心、安全防护单元和数据标准单元;其中,
数据采集单元,用于分类获取港口能源管控数据,港口能源管控数据包括能源消耗数据(电能、柴油、汽油、水、天然气等)、业务作业数据(吞吐量、箱量、作业量等)、财务成本数据(营业额、业务总成本、能源成本、能源单价等)和控制指标数据(能耗总量、单耗、碳排放总量、碳排放强度、节能量和节能率等);数据采集单元获取数据的覆盖范围包括港口各港域、各业务板块(如装卸生产板块、辅助生产板块、附属板块)、各类型码头(如集装箱码头、干散货码头、件杂货码头、液散码头、滚装码头等)的全部用能单位和设定的重点用能设备(如岸桥、场桥、门机等);数据采集单元的数据采集方式包括:
方式1:现场计量仪表在线采集,主要包含现场的能源在线计量仪表和数据采集器等硬件设备,现场智能计量仪表包括智能水表、智能气表、智能电表、智能燃油流量计、智能燃油液位计中的至少一个,现场智能仪表模块与数据采集器通信连接;
方式2:已有系统数据接口对接,主要包含已有电量抄表系统、能耗在线监测系统、生产业务系统、设备一体化管理系统等,通过开发数据接口的方式进行能源消耗、业务作业数据的采集;以及,
方式3:系统手工录入,对于无法实现上述方式1和方式2采集的数据,采用系统手工录入的方式进行采集,如财务数据、指标数据和其他数据,其中指标数据包括耗双控指标、碳排放双控指标、清洁能源利用指标和节能降碳指标等;
数据传输单元,与数据采集单元相连,用于港口能源管控数据的传输;数据传输单元包括传输网络和通信协议;数据传输单元主要指通过方式1现场计量仪表在线采集的数据的可以通过基于 TCP/IP 协议的有线网络或基于 GPRS(2G/4G/5G)的无线网络进行数据传输,通讯协议应支持 Modbus RTU/TCP、DL/T645、CJ/T188、OPC等,并符合 GB/T 29871、GB/T 19582 和 DL/T 645 的有关规定;有线网络传输:利用光纤或网线进行数据传输,主要设备包含光纤收发器、光纤终端盒、可网管交换机等;无线网络传输:利用 GPRS(2G/4G/5G)、NB-lot、北斗等无线信号进行数据传输,主要设备包含无线路由器(DTU、RTU)和无线网卡(移动、联通、电信);
服务处理单元,与数据传输单元相连,用于接收数据传输单元发送的港口能源管控数据,并对其进行分类存储和数据处理;服务处理单元包括数据服务器、应用服务器、备份服务器和数据库软件;
港口综合能源管控中心,与服务处理单元相连,用于对经服务处理单元处理的数据进行多维度汇总分析,并对港口能源进行综合管控;港口综合能源管控中心为基于微服务框架开发的B/S系统软件平台;港口综合能源管控中心的功能模块按照类型可分为(1)展示查询类模块、(2)分析类模块、(3)管理类模块、(4)辅助应用类模块和(5)其他类模块5大类,共计14个功能模块;
(1)展示查询类模块主要包含大屏展示模块和数据查询模块两个功能模块,主要用于对各类数据的展示和查询;
大屏展示模块,用于总览整个港口能源使用情况,包含:能源结构、用能分类、能源单耗、能耗-碳排放总量数据及趋势、吞吐量数据及趋势、节能指标、清洁能源用量、港口地图及各重点用能单位地理位置标识等。通过点击选择地图中的重点用能单位位置标识,可以进入该单位用能界面查看用能情况及数据;
数据查询模块,用于对各类数据进行不同维度的分类查询,包含从空间维度(全港、港口各港域、各业务板块、各类型码头、各用能单位、设定的各重点用能设备)和时间维度(日、月、季、年)对数据采集单元采集的能源消耗数据、业务作业数据、财务成本数据和控制指标数据进行查询,包含用能查询、能耗-碳排放查询、单耗查询、作业量查询、成本查询;
(2)分析类模块主要包含能耗分析模块、单耗分析模块和成本分析模块三个功能模块,主要用于对能耗、单耗、成本数据的汇总和分析;
能耗分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的能耗情况进行不同时间周期(日、月、季、年)的同比、环比、对比、趋势、排名和结构分析,包含能耗总量分析、能耗排名分析、能源结构分析、清洁能源用量分析、设备能耗分析和设施能耗分析;
单耗分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的单耗情况进行不同时间周期(日、月、季、年)的同比、环比、对比、趋势和排名分析,包含港口集团单耗分析、用能单位单耗分析、单耗排名分析、和设备单耗分析;
成本分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的能源成本总量和各分项能源成本进行不同时间周期(月、季、年)的同比、对比和环比分析,并对能源成本价格进行管理,包含能源成本分析、节能项目成本分析、清洁能源成本分析;
(3)管理类模块主要包含节能管理模块、碳排放管理模块、指标管理模块和预警预报模块四个功能模块,主要用于对节能工作、碳排放工作、管控指标、预警预报等的管理。
节能管理模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的节能管理工作进行统计管理,辅助港口集团和各用能单位开展节能考评工作,包含节能情况总览、节能量排名、节能项目管理、节节能培训管理、节能宣传管理;
碳排放管理模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的碳排放总量和碳排放强度情况进行核算和分析,对各节能降碳技术和路径进行管理;碳排放总量和强度的核算分析包含不同时间周期(日、月、季、年)的同比、环比、对比、趋势、排名分析;节能降碳技术和路径管理包含清洁能源建设、建筑节能、节能技术应用、装卸工艺优化、清洁能源设备驱动、岸电建设与使用等六大类;
指标管理模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的设定的重要管控指标进行管理;根据政策文件和标准规范,收集整理政策指标要求、行业先进指标值、国际先进指标值等,同时结合自身的历史数据情况,形成一套完整的管控指标体系,包含能耗双控指标、碳排放双控指标、清洁能源利用指标和节能降碳指标;
预警预报模块,用于对各管控指标进行预警预报及信息推送,实现对能耗、碳排放、各能源总量超限、单耗超限、数据上传异常和数据突变进行预报警;
(4)辅助应用类模块主要包含辅助决策模块和效果评价模块两个功能模块,主要用于通过数据的挖掘,进行辅助决策建议、进行节能降碳改造和效果评价;
辅助决策模块,用于将系统分析得到的数据与管控指标进行对比,对出现偏差的指标数据进行原因分析,形成相应的分析决策报告,并提出相应的调整策略和建议,辅助管理者进行决策和纠偏,如进行用能结构调整、节能降碳策略与路径选择、清洁能源规划与建设等;
效果评价模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的控制指标的完成情况和节能降碳技术改造的效果进行评价;
(5)其他类模块主要包含智能报表模块、能管政策模块和系统管理模块三个功能模块,主要用于进行权限设置、报表生成、政策学习等,提升管理人员的工作效率;
智能报表模块,用于自动生成各类能源统计报表;根据能源统计报表格式,从系统中自动填充报表所需数据,自动生成所需报表,并具有报表导出功能;
能管政策模块,用于收录并及时更新能源管理、节能降碳、双碳行动等方面的最新政策文件、标准规范等,供各级管理人员学习、查阅;
系统管理模块,用于对整个系统进行管理,包含账号管理、权限管理、台账管理、报告报表等进行管理;
安全防护单元,分别与数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心相连,用于对数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的数据进行安全防护,保证数据的存储和应用安全;安全防护单元包括安全隔离网闸、安全防火墙、堡垒机和杀毒软件;
数据标准单元,用于指导数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的建设,保证数据的采集、传输、存储和应用符合标准规范要求;数据标准单元由《港口能源管控系统建设规范》、《港口能管能源管控系统电量计量采集标准》、《港口能管能源管控系统燃油计量采集标准》、《港口能管能源管控系统水量计量采集标准》、《港口能源管控系统信息接口标准》等一系列的港口企业标准文件。通过建立港口综合能源管控系统的数据标准体系,统一规范港口各企业、各能源数据的采集方式、采集频率、采集内容、指标算法和各系统间信息接口形式和内容。
实施例2
请参考图4,本发明的实施例还提供了一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统的能源管控流程,包括如下步骤:
数据采集,系统平台对能源数据、业务数据进行采集对接;可覆盖港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备;系统兼容能源管理系统、生产业务系统、设备管理系统等多个系统;采集的数据包含水、电、油、气、氢、岸电、绿电、能耗、碳排放、吞吐量、作业量、成本等多要素数据。
数据汇总分析,系统平台对接入的各类数据进行统计分析,包含能源结构分析、能耗总量和强度分析、碳排放总量和强度分析、各类能源用量分析、重点用能设备单耗分析、用能成本分析、节能降碳分析、能耗及碳排放趋势预测等。
指标管理与预警预报,根据政策文件和标准规范,收集整理政策指标要求、行业先进指标值、国际先进指标值等,同时结合自身的历史数据情况,形成一套完整的管控指标体系,包含能耗双控指标、碳排放双控指标、清洁能源利用指标、节能降碳指标等。并设置指标预警报警值,对于超过预警报警值的指标进行预警报警,提醒管理人员重视。
辅助决策建议及报告,将能管系统平台分析得到的数据与指标体系进行对比,实时掌握全港及各单位指标完成情况,对出现偏差的指标数据进行原因分析,形成相应的分析决策报告,并提出相应的调整策略和建议,辅助管理者进行决策,如进行用能结构调整、节能降碳策略与路径选择、清洁能源规划与建设等。
节能降碳管理及改造,通过领导决策选择相应的应对策略和改进方式,指导各单位开展相关的节能降碳改造工作,使相关数据满足指标体系的要求。节能降碳改造主要包含建筑节能改造、设备节能改造、清洁能源建设与使用、装卸工艺优化等。
效果评价,对各单位指标的完成情况和节能降碳改造的效果进行评价。根据各单位指标完成情况的好坏进行奖惩,对节能降碳改造效果好的技术及路径进行推广应用,形成一个持续提升的闭环管理。
本申请以港口综合能源管控系统为载体,基于大数据分析方法,倡导数据就是价值的理念,以提高能源利用效率、提升清洁能源占比、降低碳排放强度、减少用能成本为根本目的,通过数据采集、数据分析、指标管理、数据挖掘、辅助决策、节能降碳改造、效果评价等,实现能源的PDCA闭环管理,进而实现港口企业节能降碳技术的持续改进、能源管理水平的持续优化和能效水平的持续提升。
在本说明书的描述中,术语“一个实施例”、“一些实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或特点包括于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或实例。而且,描述的具体特征、结构、材料或特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上仅为本申请的优选实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,包括:
数据采集单元,用于分类获取港口能源管控数据;
数据传输单元,与所述数据采集单元相连,用于所述港口能源管控数据的传输;
服务处理单元,与所述数据传输单元相连,用于接收所述数据传输单元发送的港口能源管控数据,并对其进行分类存储和数据处理;
港口综合能源管控中心,与所述服务处理单元相连,用于对经所述服务处理单元处理的数据进行多维度汇总分析,并对港口能源进行综合管控;
安全防护单元,分别与所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心相连,用于对所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的数据进行安全防护,保证数据的存储和应用安全;
数据标准单元,用于指导所述数据采集单元、数据传输单元、服务处理单元和港口综合能源管控中心的建设,保证数据的采集、传输、存储和应用符合标准规范要求。
2.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述港口能源管控数据包括能源消耗数据、业务作业数据、财务成本数据和控制指标数据。
3.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述数据采集单元获取数据的覆盖范围包括港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备。
4.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述数据采集单元的数据采集方式包括现场计量仪表在线采集、已有系统数据接口对接和系统手工录入。
5.根据权利要求4所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述数据传输单元包括传输网络和通信协议;所述数据传输单元通过基于 TCP/IP 协议的有线网络或基于GPRS的无线网络对通过现场计量仪表在线采集的数据进行数据传输,所述通信协议至少支持 Modbus RTU/TCP、DL/T645、CJ/T188、OPC。
6.根据权利要求5所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述基于GPRS的无线网络包括2G、4G和5G无线网络。
7.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述服务处理单元包括数据服务器、应用服务器、备份服务器和数据库软件。
8.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述港口综合能源管控中心为基于微服务框架开发的B/S系统软件平台。
9.根据权利要求8所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述港口综合能源管控中心包括:
大屏展示模块,用于总览整个港口的能源使用情况;
数据查询模块,用于对各类数据进行不同维度的分类查询,包括从空间维度和时间维度对所述数据采集单元采集的港口能源管控数据进行查询;
能耗分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的能耗情况进行不同时间周期的同比、环比、对比、趋势、排名和结构分析;
单耗分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的单耗情况进行不同时间周期的同比、环比、对比、趋势和排名分析;
成本分析模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的能源成本总量和各分项能源成本进行不同时间周期的同比、对比和环比分析,并对能源成本价格进行管理;
节能管理模块,用于港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的节能管理工作进行统计管理,辅助港口集团和各用能单位开展节能考评工作;
碳排放管理模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的碳排放总量和碳排放强度情况进行核算和分析,以及对节能降碳技术和路径进行管理;碳排放总量和强度的核算分析包括不同时间周期的同比、环比、对比、趋势、排名分析;节能降碳技术和路径管理包括清洁能源建设、建筑节能、节能技术应用、装卸工艺优化、清洁能源设备驱动、岸电建设与使用;
指标管理模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备设定的管控指标进行管理;
辅助决策模块,用于将系统分析得到的数据与管控指标进行对比,对出现偏差的指标数据进行原因分析,形成相应的分析决策报告,并提出相应的调整策略和建议,辅助管理者进行决策;
效果评价模块,用于对港口、港口各港域、各业务板块、各类型码头的全部用能单位和设定的重点用能设备的管控指标的完成情况和节能降碳技术改造的效果进行评价;
预警预报模块,用于对各管控指标进行预警预报及信息推送,实现对能耗、碳排放、各能源总量超限、单耗超限、数据上传异常和数据突变进行预报警;
智能报表模块,用于自动生成各类能源统计报表;
能管政策模块,用于收录并及时更新关于能源管理、节能降碳、双碳行动的最新政策文件和标准规范,供各级管理人员学习和查阅;
系统管理模块,用于对整个系统进行管理,包括账号管理、权限管理、台账管理和报告报表管理。
10.根据权利要求1所述的基于多要素分析的港口能源综合管控系统,其特征在于,所述安全防护单元包括安全隔离网闸、安全防火墙、堡垒机和杀毒软件。
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