医院能效监测系统设计方案内容摘要:
制能耗增长是医院后勤管理人员面临的最为现实及严峻的问题。 医院基本情 况 医院基本情况介绍 国家卫生与计划生育委员会委管医院 —— XX 大学 第二医院,座落于历史文化名城泉城济南北部,由国家卫生部投资兴建,筹建于 1987 年, 1997 年 5 月 18日正式开诊,是百年老校 XX 大学 的附属医院,三级甲等医院。 目前,医院占地面积 11 万平方米,医疗区建筑面积 13 万平方米。 设有 58个临床医技科室,拥有职工 2240 余人,其中高级职称 201 人。 拥有核磁共振、DSA、 VCT、直线加速器等大批先进仪器设备。 医院建筑情况介绍 栋数 名称 层数 建筑年代 建筑面积 (m178。 ) 计量范围 2 1 门诊楼 4(局部 5 层) 1993 年 19919 计量到三级,到各科室 /护理单元 2 医技楼 1+6 2020 年 7769 3 1 号病房楼 1+9 1995 年 19224 4 2 号病房楼 6 2020 年 6000 5 外科病房楼 2+23 2020 年 56349 6 办公楼 6 1996 年 4081 分项计量 7 营养食堂 2 1996 年 664 分项计量 8 设备用房 1 1995 年 201 分项计量 9 洗衣机房 1 1995 年 337 分项计量 10 空调机房 1 1995 年 528 分项计量 11 礼堂、职工食堂 2 1996 年 2516 分项计量 12 中心实验室 2 1995 年 1077 分项计量 13 动物实验室 3 1999 年 927 分项计量 14 污水站 1 1995 年 258 分项计量 15 换热站 (锅炉房 ) 3 1995 年 1150 分项计量 16 38 号楼 3 1996 年 2245 分项计量 17 学生宿舍 3 1987 年 1200 分项计量 18 太平间 1 1996 年 112 分项计量 19 健康管理中心 3 2020 年 1723 分项计量 医院节能 管理面临的问题 传统的能耗监管,更多是对能耗本身进行统计分析,并给出对应的措施。 而作为医院的后勤部门而言,产生能耗的用能设备才是管理的重点,同时使用设备消耗能源的人以及维护的人,才是需要更多关 心 的问题。 因此,打造一个以能耗监管为基础,以设备管理为核心,关注人员绩效考核的综合管理平台是当务之急。 且通过这种方式,可以更好的进行管理节能。 能耗计量和分析管理需求 1) 配电房多采用机械表和电流表,不带远程传输功能,并采用人工计量方法,计量系统欠完善;楼层即使有计量表,但并无远程通讯功能,无法满足医 3 院的绩效考核要求。 2) 电表、水表所采集参数不够详细,配电房多数回路只能测量回路电流,也无法满足医院设备的各类统计分析功能。 3) 缺乏充足的能耗和设备运行参数为节能工作做指导,用能设备的能效具有提升的空间。 4) 医院现已有较为完整的绩效考核制度,但是因现有计量表的功能缺陷和无法将各类能耗细分到科室,绩效考核的无法实际展开。 设备监控和管理的需求 1) 由于 设备众多, 很难全面掌握整个医院主要用能设备的使用情况,特别是风冷热泵等空调设备,往往需要出现人员反馈才能发现问题,往往只能做到事后处理。 2) 医院由于自身其特殊性,安全的问题往往非常突出,但是医院 庞大的设备规模,要做到每个重要设备都安置专门人员看管十分困难。 3) 医院拥有大量各类医用气体,其制造和存储的安全问题显著。 日常管理的便捷性考虑 1) 医院投运时间较长,各类用能线路常年改造,加之人员流动率高,往往部分区域最终难以确保图纸与实际相对应。 只能依靠维护人员的经验和记性。 而且现有人员也是基于维护需要才会熟悉,这给线路维护和数据统计造成了困难。 2) 医院各类管道年久失修,容易出现“跑冒滴漏”现象,但是因水管采用地埋方式铺设,不便于发现漏损点。 设备全生命周期管理 1) 现有的后勤系统缺乏对设备专业管理业务的支撑,物流 、资金流、信息流不统一; 2) 单个设备生命周期的各种业务记录分散,缺少集中式的展现方式; 3) 对于图纸、手册、说明、规程、制度等非结构化的文档资料缺乏系统化管理, 4 不便于共享和查看;同时,也没有将这些资料与业务对象关联起来,不能有效支撑策略或计划的制定; 4) 缺少对贯穿设备生命周期的组织机构和人员、零购更新计划、承包商考核、设备检查考核等综合管理业务的信息化支撑,制约了设备综合管理水平的提高。 节能监测与控制相结合 1) 医院部分系统具有监测或控制系统,都需专人看管,人员成本较高,但很少有系统将两者相结合。 5 第 2章 建设原则和编制依 据 建设原则 先进性 硬件设备选用性价比高,具有很高的可靠性和较长的使用寿命,软件应采用目前国际上通用并符合发展趋势的软件,为以后的功能扩充打下基础,技术方法上采用先进的技术方法和理论,设计使用、可靠、具有先进水平的分析模型和应用模型。 实用性 遵循技术导则的同时,符合医院的能耗现状和管理模式;能耗监测与管理相结合,有效地实现节能降耗;基于互联网技术,采用国家技术导则推荐的主流监测仪表。 安全性 系统对数据的安全性给予高度重视,采取了防范措施防止非法入侵。 另外,对外部员工以及调度客户加强权限控制,避免越权。 系统具有自诊断自恢复功能。 可操作性 系统具有人性化的人机界面和简洁,软件操作是是“傻瓜型”,简单、易于操作;同时提供复杂但功能强大的操作功能,供系统维护人员使用。 可伸缩性 软件系统具有良好的可伸缩性,以适应用户管理模式改变的需要。 可扩展性 系统设计时按最经济的原则,设计了一个扩展性很强且在扩容升级时浪费最 6 少的系统。 系统根据该医院建筑用电系统的结构特性,充分考虑了建筑物及部门组织结构用电特点,构建标准化的用电管理机制和系统结构流程。 标准化 系统严格遵循《医院建筑能耗监管系统建设技术导则(试行)》和《医 院建筑能耗监管系统运行管理技术导则(试行)》的要求,并参照国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统的相关技术导则要求,完全符合卫计委和国家住建部的标准要求,各类能耗编码标准化。 稳定性 系统所选的水表、电表多为国内的知名品牌,性能可靠、稳定;系统采用标准化的通讯协议,数据接口为无缝对接,系统设计采用三级储存确保数据不会丢失。 经济性 在满足功能需求的前提下提高经济性,充分考虑降低初期建设投资、运行费用和维护费用。 编制依据 (1) 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 162020 (2) 《公共建筑节能设计标准》 GB 501892020 (3) 《综合布线系统工程验收规范》 GB 503122020 (4) 《综合布线系统工程设计规范》 GB 503112020 (5) 《国际综合布线系统标准》 ISO/IEC ll801 :1995(E) (6) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 503432020 (7) 《电子信息系统机房设计规范》 GB 501742020 (8) 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 500932020 (9) 《信息技术开放系统互连会话服务定义》 GB/T 151282020 (10) 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB501472020 7 (11) 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB501482020 (12) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB501502020 (13) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB501682020 (14) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB501692020 (15) 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB501712020 (16) 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB502542020 (17) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB 506172020 (18) 《多 功能电能表通信规约》 DL/T 6452020 (19) 《多功能电能表》 DL/T6142020 (20) 《电能计量装置技术管理规程》 DL/T 4482020 (21) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》 DL/T 51372020 (22) 《电能计量装置安装接线规则》 DL/T 8252020 (23) 《户用计量仪表数据传输技术条件》 CJ/T 1882020 (24) 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB500932020 (25) 《低压配电设计规范》 GB500542020 (26) 《供配电系统设计规范》 GB 500522020 (27) 《建筑电气施工质量验收规范 》 GB 503032020 (28) 《生活饮用水卫生标准》 GB 57492020 (29) 《二次供水设施卫生规范》 GB 170511997 (30) 《瓶(桶)装饮用水卫生标准》 GB 192982020 (31) 《室外给水设计规范 》 GB 500132020 (32) 《建筑给水排水设计规范》 GB 500152020 (33) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 502682020 (34) 《污水再生利用工程设计规范》 GB 503352020 (35) 《建筑中水设计规范》 GB 503362020 (36) 《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 GB 503492020 (37) 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 503642020 (38) 《地源热泵系统工程技术规范》 GB 503662020 8 (39) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》 GB 504002020 (40) 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB 504112020 (41) 《民用建筑节水设计标准》 GB 505552020 (42) 《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》 GB/T 187132020 (43) 《中央空调水系统节能控制装置技术规范》 GB/T267592020 (44) 《喷灌工程技术规范》 GB/T500852020 (45) 《建筑给水聚丙烯管道 工程技术规范》 GB/T503492020 (46) 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 502432020 (47) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 502422020 (48) 《供热计量技术规程》 JGJ1732020 (49) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB507362020 (50) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB500452020 (51) 《建筑设计防火规范》 GB500162020 (52) 《综合医院建筑设计规范》 JGJ4988 (53) 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB504572020 (54) 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB503332020 (55) 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 1 部分规范》GB/ (56) 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 2 部分 :安装要求》GB/T (57) 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 3 部分:试验方法和试验设备》 GB/ (58) 《封闭管道中流体流量的测量 :热式质量流量计》 GB/T 20722020 ( 59)《医院建筑能耗监管系统试点建设实施方案》 ( 60)《医院建筑能耗监管系统建设技术导则 (试行 )》 ( 61)《 医院建筑能耗监管系统运行管理技术导则 (试行 )》 ( 62)《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》(住房和城乡建设部、财政部:建科〔 2020〕 245 号 ) ( 63)《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》 (中华人民共和国国家 9 发展和改革委员会令第 55 号 ) ( 64)《十二五节能减。医院能效监测系统设计方案
相关推荐
16 页 共 34 页 7 意制 GB BERTONCELLO 防氧化退火炉S125A 380V 50HZ 三相 10 123, 1,230, 8 意制 GB BERTONCELLO 连续防氧化退火炉 L102A 380V 50HZ 三相 5 326, 1,633, 9 意制 SISMA 高速等离子焊接织链机S2/V 型 随机附有一套模具 ,不包括底 ,十字收链器 200V 50HZ 三相 30
氢反应器操作条件 :温度 0~40℃。 压力 1 6~3 6 MPa。 催化剂 0 1%(质量分数 )钯 /氧化铝。 混合相反应器出口物流冷却后进入分离塔 ,塔釜富含 C3 组份液体引入 高压脱丙烷塔顶作为回流液 ,分离塔顶气相物流经蒸汽加热后进入气相加氢反应器。 任何乙炔选择加氢催化剂都可用在此种气相加 氢反应器中 ,目前最普遍使用的是钯催化剂 ,而且其性能也较好。
35 123 19591960 130 230 717 208 209 379 188 19601961 143 289 500 119 144 215 147 19611962 402 354 512 137 187 280 105 106 198 19621963 147 543 961 468 136 106 223 19631964 316 195 121 127 151 108
医院、秦皇岛市第二人民医院、河北大学附属医院等。 8 二 、射频消融系统( RFA) 在射频、微波、超声聚焦( HIFU)、冷 冻等几种目前应用较多的局部姑息治疗方法中,射频消融技术主要用于肝癌、肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、肾肿瘤、骨样骨瘤等实体肿瘤的射频原位消融治疗。 原理是利用射频能量使肿瘤组织的细胞产生高频震荡,离子相互撞击产生的热量可达 80 至 100℃,从而有效快速的杀死局部肿瘤细胞
扫干净,洒水湿润。 先盘墙角,每次盘角高度不应超过五层砖,随盘随靠平、吊直。 15 基础标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,应经常拉线检查,以保持砌体通顺、平直,防止砌成“螺丝”墙。 基础大放脚砌至基础上部时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。 同时还要对照皮数杆的砖层及标高,如有偏差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层 数与皮数杆一致。 各种预留洞、埋件
ea,别名: 红叶小檗 , 小檗科 、 小檗属 落叶 灌木 ,枝丛生,幼枝紫 红色 或暗红色,老枝灰棕色或紫褐色。 叶小全缘,菱形或倒卵,紫红到鲜红,叶背色稍淡。 4 月开花,花黄色 喜阳,耐半阴,但在光线稍差或密度过大时部分叶片会返绿。 耐寒,但不畏炎热高温,耐修剪。 园林常用与常绿树种作块面色彩布置,可用来布置花坛、花镜,是园林绿化中色块组合的重要树种 蜡梅 蜡梅科 蜡梅属