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文档简介

我们在节能和碳减排方面的责任和义务,艾默生网络能源北京,2010年3月31日,网络能源的节能措施和评估解决方案,主要内容,通信网络的能耗问题,机械制造的能耗情况和节能方案,通信基站/小型本地站的能耗情况和节能方案,艾默生节能行动的能耗测量和效果评估,通信网络的能耗问题,通信行业的能耗情况, 通信行业2007年的功耗为200亿度,预计2009年将达到280亿度。 我们面临着能源消耗的问题。1.国家“十一五”规划提出了一场节能减排的战争。2.SASAC和工业和信息化部同意将节能减排作为绩效考核的一项重要工作。3.履行社会责任,体现企业形象。4、降低运营成本,提高精细化管理水平。随着业务的增长,通信行业面临着运营成本和能源消耗的双重压力。节能减排已成为每个运营商的优先考虑。一些国外通信运营商已经采取了节能措施。通过不断改进设备、配套设施和新能源,降低了网络运行成本、供电6%、能耗问题、核心机房、电源、其他4%、15%、管理室、8%、基站、6%、渠室、35%、空调、53%的主要设备和73%的主要设备。它们降低了能耗:低能耗、智能载频、信道切换等。降低空调能耗:高能效空调、环境升温、保温、其他散热方案、个别案例、40%空调、49%主要设备等。降低能耗:新技术、新方案、可再生能源利用等。能耗评估-能效逻辑法,建筑其他3%,计算设备52%,照明1%,处理器15%,制冷38%,处理器功率14%,其他15%,配电1%,电力5%,通信4%,存储4%,节能基本观点:通信/信息技术设备节能是绿色数据中心的基础,采用低能耗主要设备是最重要的绿色数据中心措施空调设备节能是绿色数据中心的关键。采用节能空调系统是绿色数据中心供电系统的关键,节能是绿色数据中心不可或缺的要素。采用高效的电源系统是绿色数据中心的一个关键因素。能效逻辑用于分析每个环节的功耗并制定节能策略。整个产业链在节能减排方面的责任和做法是:运营商消耗100%的能源,主要设备制造商消耗50%,主要设备制造商消耗50%,辅助设备空调节能是网络规划、建设和引导的重点。这是唯一可行的方式,共同和不同地承担各自的节能和碳减排目标,核心机房的能耗,节能方案,d,机房的总能耗,能耗因素分析,传输,交换,数据,支持,数量,时间,主要设备,配电,其他,主要设备,PDZ,电源/不间断电源,环境温度,机房的隔热,机房的密封,太阳辐射,效率,照明,功率因数,损耗,照明,温度, 电源/UPSP、空调、设置、辅助设备、谐波、负载、设备效率、电梯、消防、弱电、配电损耗、供气方案、机柜布置、自然冷却、高热密度、可变容量、智能群控、日常维护、能效比、配电损耗、配电损耗、变压器、变压器、核心机房典型能耗、机房密封机房布局和空调能效、多台空调的协调和避免竞争运行。 制冷系统、自然冷源使用空调维护:清洁、添加剂等。34.5%,主要设备,53.3%功耗:effic2)面对面、背靠背的方式有利于形成相对独立的冷热通道,从而大大提高制冷效率和制冷效果。应用:机房规划、设计与改造、机房制冷系统主要节能措施、机房密封与防潮、环境问题与解决方案密封绝缘机房密封,防止机房外热空气渗入,机房内冷空气渗出,降低机房空调能耗。在33.5和50%的相对湿度下,每600m3/h的热空气将损失9839W的冷能,相当于4P空调的功率损失。应用:机房规划、设计和改造,机房制冷系统的主要节能措施,多台空调的运行和竞争问题,选择节能率高、节能控制逻辑合理的专用空调,实现节能空调节能控制逻辑功能,包括:分层:根据机房内部热负荷的变化,自动控制机组中空调的运行量,实现节能:5-10%;避免竞争运行:防止同一机房内多台空调同时运行在相反的运行状态(制冷/制热、加湿/除湿),达到节能的目的:约3-5%。应用:机房规划、设备升级改造投资:设备配置节能效果:5-15%,北京、哈尔滨、长春、沈阳、大连、Xi、西宁、上海、兰州、石家庄、银川、太原、成都、拉萨、合肥、郑州、武汉、呼和浩特、乌鲁木齐、济南节能量(千瓦时)、节能率、节能原则:当室外温度较低时,关闭压缩机,利用自然冷源通过制冷剂换热对机房进行冷却。系统特点:不直接引入新鲜空气,适用范围大大扩大,室外温度更低,节能效果更好,制冷回路自动切换,维护量少,节能(千瓦时),SDC智能节能双循环空调节能率40 . 05 . 00%,0.0% 5.0% 0.0%,在内蒙古巴彦淖尔地区,当室外温度为-1时,实际测试节能率超过40%,全年预计节能20%。总投资回收期:2-3年,房间制冷系统主要节能措施,房间制冷系统主要节能措施。SDC应用于内蒙古移动。现场实测室外温度为-1时,节能率超过40%。冷凝器室内机节能模块的应用范围是、机房制冷系统的主要节能措施,SDC在伊春的应用,机房供电系统的节能电源采用高效设备,合理的容量选择(兼顾安全和可靠性)和低污染(谐波和环境)效率比传统方法提高4%和96%。综合节能谐波控制危害:增加电网负荷。无利用电的增加影响其他电气设备的安全运行,适用于新建、有源滤波、改造、机房供电系统节能、供电结构节能,94 . 00 . 00 . 00 . 00%,电源# 1不间断电源1200千瓦,电源# 2不间断电源2200千瓦磅,电源# 3不间断电源3200千瓦。84.00.00%,80.00%,100 pp 0%,STS,STS,传统方案负荷率50%,100千瓦,STS,100千瓦,三母线方案负荷率60%,1,减少不间断电源设计容量2,增加负荷率3节能,提高效率3%以上。200KW适用:考虑到在设计阶段,机房供电系统、高压直流供电系统、240 v/400V双电压系统的节能可以提高供电系统的效率:供电系统的可靠性提高10-20%。该行业正处于探索和试验阶段。法国电信的400 v高压直流应用,机房供电系统的节能,核心网光伏发电的节能,太阳能电池板,太阳能电池板,太阳能电池板,光伏发电,SmartShineTM光伏并网发电解决方案,现在,母线箱,母线箱,bu服务器机柜节能、服务器机柜节能、高效不间断电源、谐波控制、三总线模式下的SDC智能双循环、局部过热、高压DC能耗测试与评估、可再生能源利用、核心绿色数据中心-通用节能措施摘要、核心绿色数据中心-通用节能措施摘要、方案密封、保温气流优化群控和避免竞争运行、节能效果5% 8% 5-15%、新建筑、适用于现场改造和维护。XD局部高热密度SDC智能双循环NXUPS三总线供电方式谐波控制高效服务器机柜高压直流光伏发电,20% 30% 3% 4% 2% 2% 5 10% 100%,并采取各种环境调节和电力系统节能措施,核心机房总能耗降低5 10%,年节能4亿度以上。一、通信局(站)节能方案,用电量6%-48(24)V负荷主要设备用电量54%交流负荷,总能耗100%,空调用电量40%,无线基站典型值(用电量比例随地理环境、季节和业务变化而变化),无线基站能耗问题用电量情况,环境问题及解决方案,减少辐射热密封绝缘,环境问题,基站空调如何节能, 基站空调如何节能,基站专用空调节能卡关注需要散热设备的温度,而不是简单地将室温节能卡放在基站设备的位置,主动检测主设备的温度环境。 当主设备满足温度要求时,基站空调进入睡眠状态,从而节省了空调停机时风扇的功耗。本发明具有能效比高、单位效率提高、节能、显热比高、冷能利用效率提高、节能、电网适应性广、基站电源电压波动范围大的特点。长寿命设计,具有10年的基站运行寿命,高智能设计,能效管理能力,适用于:新建、改建、需要散热设备、节能降耗、节能率,大连、北京、济南、上海、南昌、厦门、广州、银川、Xi安、成都、贵阳、昆明、长春、长沙、重庆、赣州、福州、桂林、海口、海拉尔、杭州、汉中、合肥、克拉玛依、兰州、拉萨、漠河、南京、南宁、琼海、沈阳、郑州、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西宁、哈尔滨如何在基站空调中节能,采用新风一体机,节能原理:当室外温度较低时,引入新风来冷却机房。压缩机制冷,自然制冷,系统特点:室内,室内,室外室外,室外一体化设计,无室外机智能控制系统,制冷模式自动切换,高效过滤网,不断调节新鲜空气量,连续清洗,制冷能力为7KW,上海地区全年节能30%左右,2-3年收回投资。应用:新建或改建,60005040030000020000000,节能费,节能率,60.0 p . 0 0.00.0 % 0.0%,室外温度18 28实测节能率71%,海南联通实测,采用新风一体机机箱,室外温度-3 10实测节能率85%配电柜,安徽电信实测,基站空调仪表,综合空调仪表,新风一体机机箱3500300002502000150010005000,1月、2月、3月、5月、6月、7月、8月、10月、11月、12月,新风一体机100% %能耗、月、月、月,普通空调月能耗、节能率为0 14(平均温度为5.3),新风一体机实测节能率为91%,高效。 目前,中国的通信无线通信网络有80多万个基站,一般由DC供电。基于1500瓦的平均负荷,DC系统消耗100亿千瓦小时,DC电源能耗,当前网络电源能耗,模块能耗,如何从DC电源节能,纯效率,如何从DC电源节能,几种工作模式下的能耗,100.0%,正常,纯效率,正常睡眠,混合效率,正常睡眠模式,95.0%,85.0%混合模式,80.000100100105 负载约为2000瓦、负载率约为30%的典型基站,工作模式、实际工作效率、增加的投资/站(元)、节电效果(度/年)、投资回报期、使用条件(年)、正常模式、86%、0、0、0、0、睡眠模式、90%、1200、700、1.7、修改、混合模式、95%、1500/35001576、0.95/2.2、扩展、修改、构建、纯高、应用:新建、改造、室外节电、温控调速模块休眠、换热集成柜、极电源、直接通风集成柜、EC200T/01恒温电池柜,电源采用休眠模式,节电风机采用线性温控,恒温电池柜节能低噪音,有效提供电池使用寿命,内部传输,BBU等。可以内置。在不同的环境温度下,具有节能效果。在35度的环境下,与普通室外电源相比,每天可节约3.36度的能源,每年可节约1200元/站。适用范围:新建,TM,TM可再生能源基站太阳能光伏板控制器风能电机燃料电池,节能30%-100%以上,提高系统供电可靠性,延长电池寿命,减少建设投资,方便站场建设,维护量少,整流设备市电供电,可再生能源基站供电解决方案,应用案例-应用风光互补发电系统,吉林延吉户外基站,负荷情况:14A,680W48V系统运行方式:太阳能独立供电系统供电持续3.5个雨天。 福建厦门室外基站,负载情况:10A,500W48V系统运行模式:光电互补供电方案系统供电持续3个雨天,海南儋州室外基站,负载情况:500W48V系统,系统运行模式:太阳能独立供电系统供电持续1个雨天,艾默生太阳能电池组件能效超过14.5%,具有高自清洁功能,维护工作量非常小,使用寿命长达25年。 设定点室外系列产品,-5,-2,2,5,智能控制和升级电源睡眠模式能源管理系统,新风专用空调,风能和太阳能发电系统,以监控系统为基础,依托各种产品的节能措施,构建智能节能供电系统,综合解决方案,节能减排指挥调度和效果,监控和评估,网站实现节能减排的途径。使无节能功能的能源设备具有节能运行功能的开关电源空调新风扇,监控系统本身具有节能和低功耗设计,低传输网络资源占用高效和简单的集中设计:节约土地,节省设备,节省电力和跨站维护:减少盲目的自动和智能停机:

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