EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

RÀÀgime palju andmekeskuste energiasÀÀstu vÔimalustest, mis tulenevad seadmete nutikast paigutusest, optimaalsest jahutamisest ja tsentraliseeritud toitehaldusest. TÀna rÀÀgime sellest, kuidas saab energiat kontoris sÀÀsta.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Erinevalt andmekeskustest on bĂŒroodes elektrienergiat vajalik mitte ainult tehnikale, vaid ka inimestele. SeetĂ”ttu ei ole vĂ”imalik saavutada siin PUE koefitsienti 1,5–2 nagu kaasaegsetes andmekeskustes. Inimestele on vajalik kĂŒtmine, valgustus, jahutus, nad kasutavad mikrolaineahi, sĂ”idavad liftidega ja kĂ€ivitavad pidevalt kohvimasinaid. IT-seadmetele kulub vaid 10–20 % energiatarbimisest, kĂ”ik ĂŒlejÀÀnud on seotud inimesele vajalike seadmetega.

See tekitab sageli probleeme, kuna paljudes Venemaa linnades toodetakse energiat vĂ€hem kui tarbitakse. Soe EES andmetel, 2017. aastal esines selline olukord 49 Venemaa regioonis, hoolimata sellest, et viimase 5 aasta jooksul on kasutusele vĂ”etud ĂŒle 25 GW vĂ”imsuse. Suured kontorikeskused Moskvas ja teistes suurtes linnades ei suuda sageli pakkuda iga ĂŒĂŒrniku jaoks piisavat vĂ”imsuse reservi. SeetĂ”ttu jÀÀb energiatĂ”hususe optimeerimine mitte ainult sÀÀstmise viisiks, vaid ka konkurentsieeliseks, meetodiks kohanemiseks kaasaegsete tingimustega.

Pole vaja soojendada (ja jahedate) tĂŒhja kontorit

Statistika kohaselt on kĂ”ige kulukam ruumide konditsioneerimine. Talvel vajavad kontorid kĂŒtmist, suvel jahutamist. SeetĂ”ttu langeb konditsioneerimise ja kĂŒttepinkide osakaal rohkem kui poolele kĂ”igist energiakulusid. Kuid ka muu tehnika ja valgustus annavad mĂ€rkimisvÀÀrse panuse igakuistesse kulude arvestustesse, mida soovides saab vĂ€hendada kĂŒmnete protsentideni.

Konditsioneerid ja kĂŒtte seadmed vĂ”ivad töötada pidevalt, kuid see pole mĂ”istlik, kui kontoris kedagi ei ole, nĂ€iteks öösel vĂ”i nĂ€dalavahetustel. Programmeeritavate termostaatide abil saab seadistada kliimaseadmete sisselĂŒlitamise ja vĂ€ljalĂŒlitamise vastavalt ajakavale, nii et töötajate saabudes oleks kontoris sobiv temperatuur, kuid samal ajal puuduksid liigsed kulud ajal, mil inimesi lihtsalt pole töökohtadel.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Akende kontroll aitab sÀÀsta

Suured aknad, mis iseloomustavad kaasaegseid kontoreid, on peamised energiakadude pÔhjused. Talvel kaob nende kaudu soojus ja suvel soeneb Ôhk, mida tuleb seejÀrel jahutada. SeetÔttu, kui energiatÔhusus on prioriteet, tuleb akendega midagi ette vÔtta. KÔige tÔhusamad vÔimalused hÔlmavad:

  • Spetsiaalsete kilede ja klaaside kasutamine, mis hoiavad soojust (pĂ”hja piirkondades) ja ei lase pĂ€ikesel Ă”hku liigselt kuumutada (lĂ”una piirkondades).
  • Rull- ja ĆŸaluusi paigaldamine automaatvĂ”imendusega. Akende sulgemine ja avamine saab programmeerida vastavalt ajakavale ning ka Ă”hu temperatuurile kontoris ja vĂ€ljas.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Talvel saab kasutada IT-seadmest saadavat energiat.

Tööpinna Ă”hku kuumutavad mitte ainult PC-d ja serverid, mis tekitavad palju mĂŒra, vaid ka soojus. Kaasaegse arvuti energiatarve on umbes 100–200 W, ja kui kontoris töötab isegi vaid 20 inimest, nende seadmed genereerivad kuumust, mis vastab 2 kW Ă”liradiaatori soojusele.

Kuna tĂ€napĂ€eval kasutatakse ĂŒha enam töökohtade virtualiseerimist, saab kogu koormuse paigutada serveriruumidesse, vĂ”imaldades kasutajatel pÀÀseda ligi energiat sÀÀstvate Ă”hukeste klientide kaudu. Lisaks kontoris mugavuse suurendamisele suvel, toob see talvel ka lisakĂŒtte. Selleks tuleks vĂ€lja töötada ventilatsiooni ja soojuse taastamise sĂŒsteem, et serveriruumist vĂ€ljuv Ă”hk soojendaks kontoriruumi.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Nutikas valgustus

LED-lampide tulekuga on valgustuskulud palju madalamad. Intelligentsed valgustuse juhtimissĂŒsteemid aitavad veelgi sÀÀsta.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Liikumisanduriga valgustuse juhtimismodul

NĂ€iteks liikumis- ja valgustustaseme anduritega lĂŒlitid vĂ”imaldavad valgust sisse lĂŒlitada ainult siis, kui ruumides viibivad inimesed ning akendest tulev looduslik valgus ei ole mugava töö jaoks piisav. Veelgi enam, tĂ€napĂ€evased DALI-lambid toetavad intelligentse dimmimise vĂ”imalust. Andurite nĂ€itude pĂ”hjal lĂŒlitab juhtimissĂŒsteem sisse valgusallikad just sellise vĂ”imsusega, mis on vajalik optimaalse valgustustaseme saavutamiseks. Sellise lĂ€henemise korral ei ole selge pĂ€ikesepaistelise ilmaga kontoris kunstliku valguse kulusid ĂŒldse, ja Ă”htu poole hakkavad lambid jĂ€rjest rohkem valgustama.

Energia konditsioneerimine

Pinged ja muud hÀired on meie elektrivÔrkude jaoks tavaline nÀhtus. Tundliku tehnika kaitsmiseks nende eest kasutatakse aktiivseid filtreid. Katkestusteta toiteallikad (UPS) tagavad kriitilise tÀhtsusega seadmete töötamise elektritoite katkestumise korral.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Elektrienergia konditsioneerimisseade Delta PCS

Veel efektiivsemate tulemuste saavutamiseks on soovitatav paigaldada energiakonditsioneerimise sĂŒsteem. NĂ€iteks kasutavad Delta PCS (Power Conditioning System) sĂŒsteemid akut, et kompenseerida energiatarbimise tippe, suurendamata keskvĂ”rgu koormust. Lisaks aitavad need vĂ”idelda reaktiivvĂ”imsuse probleemidega. ElektrivĂ”rkudes toimuva koormuse ebaĂŒhtlasest jaotumisest (nĂ€iteks kui lift kĂ€ivitatakse, keedetakse kohvi, töötavad koristajad tolmuimejaga) muutub osa vĂ”imsusest reaktiivseks, mis pĂ”hjustab juhtmete ja seadmete ĂŒlekuumenemist. Sellisel juhul vĂ”ivad kaod ulatuda mitmest protsendist kuni 50%-ni kasulikust vĂ”imsusest. ReaktiivvĂ”imsuse tase kasvab mĂ€rgatavalt koos suureneva elektrooniliste seadmete arvuga, mis on hoones kasutusel. Sellistes olukordades vĂ”imaldavad PCS-klassified lahendused vĂ€hendada reaktiivvĂ”imsuse taset ja oluliselt vĂ€hendada energiatarbimist.

Kombineeritud elektrienergia juhtimine

Maximaalset energiasÀÀstu saavutatakse kompleksse energia tarbimise jĂ€lgimise ja juhtimise sĂŒsteemi abil. NĂ€iteks vĂ”imaldavad Delta enteliWEB lahendused juhtida hoone vĂ”i kontori insenerisĂŒsteeme veebiliidese kaudu. Saate ĂŒhenduda juhtimisse sĂŒvapumpade, kĂŒtteseadmete, lampide ja valgustite ning ka kodumasinate — sisuliselt kĂ”igi seadmete kaudu, millel on standardne liides. PĂ€rast seda saate jĂ€lgida kogu vĂ”rgu energia tarbimist, mÀÀrata koormuse allikaid ja juhtida mootoreid ja releesid, et tagada samal ajal maksimaalne mugavus ja energiatĂ”husus. TĂ€pselt selline lahendus esitati 2019. aasta COMPUTEX nĂ€itusel. "Roheline" kinoteater (link varasemale postitusele) tuvastab iseseisvalt saalis viibijate arvu ja olemasolu ning juhib valgustust ja akende kardinate mootoreid, muutes valgustust enne nĂ€itamist, seansi ajal ja peale selle lĂ”ppu.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Delta enteliWEB juhtimissĂŒsteem

Kui energiat on rohkem vaja

Sageli ei suuda elektrivĂ”rgud lihtsalt pakkuda ettevĂ”ttele tĂ€iendavat vĂ”imsust vĂ”i on selle hind liiga kĂ”rge. Praktika nĂ€itab, et tippkoormuse tagamiseks saab kasutada tĂ€iendavaid aku- ja katkematute toiteallikaid. Varutud energiast piisab lĂŒhiajaliseks koormuse kasvuks. NĂ€iteks nĂ€idatud COMPUTEX 2019 akuenergia salvestamise sĂŒsteemid Battery Energy Storage on vĂ€lja töötatud just selliste probleemide lahendamiseks.

EnergiatÔhusus kontoris: kuidas vÀhendada reaalset energiatarbimist?

Uued Delta PV inverterid

Kuid keegi ei keela kasutada „rohelist” energiat, mida saab saada pĂ€ikesest ja tuulest. Kaasaegsed kĂ”rge efektiivsusega pĂ€ikesepaneelid vĂ”ivad olla allikaks mitme tĂ€iendava kilovati saamiseks, samas kui Delta PV inverter M70A vĂ”imaldab kasutada pĂ€ikesest saadud energiat, mille efektiivsustase on 98,7%. Peale selle integreerub inverter pilves elektrienergia genereerimise jĂ€lgimise sĂŒsteemidega.

Allikas: habr.com

Osta usaldusvÀÀrne veebihosting DDoS kaitsega, VPS VDS serverid đŸ”„ Osta usaldusvÀÀrne veebihosting DDoS kaitsega, VPS VDS serverid | ProHoster