В 2010г. руководство компании "Кентавр Безопасность" приняло решение о развитии направления создания систем автоматизации инженерного оборудования зданий класса "Умный дом" и "Интеллектуальное здание" в Курске и Черноземье. Первым проектом в этом направлении стало новое офисное помещение компании.
Наш офис-шоурум представляет собой во всех смыслах интеллектуальное здание в компактном исполнении, соответствующее всем существующим современным определениям. В нем инсталлирована информационная сетевая инфраструктура, реализованы коммуникационные функции. В нем автоматизировано управление освещением, вентиляцией, отоплением, безопасностью, организовано распределение мультимедиа. В нем реализован мониторинг в реальном масштабе времени параметров инженерных систем, их архивирование и автоматический анализ.
Наш офис-шоурум полностью соответствует требованиям законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. В нем в отопительном сезоне 2018-2019г. достигнуты следующие показатели энергоэффективности:
В соответствии с правилами определения класса энергетической эффективности (приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016г. №399/пр) наш офис-шоурум показал:
по итогам отопительного сезона 2015-2016г. - класс энергетической эффективности C (Повышенный): отклонение от базового уровня -24,24%,
по итогам отопительного сезона 2016-2017г. - класс энергетической эффективности В (Высокий): отклонение от базового уровня -33,72%,
по итогам отопительного сезона 2017-2018г. - класс энергетической эффективности А+ (Высочайший): отклонение от базового уровня -54,95%,
по итогам отопительного сезона 2018-2019г - класс энергетической эффективности А++ (Высочайший): отклонение от базового уровня -63,63%.
В этом проекте удачно сложились два условия, обеспечившие его успешную реализацию: согласие руководства на дополнительные издержки при реализации систем "Умного дома" и исходное состояние помещения - голые стены и полное отсутствие каких-либо инженерных систем.
В рамках этого проекта первой из поставленных задач была реализация интеллектуального управления всеми системами помещения, обеспечивающего:
Второй задачей было создание «демонстрационного зала» (шоурума "Умный дом") для клиентов компании при продвижении товаров и услуг.
В офисном помещении реализованы:
Все системы управляются на базе технологии LON и SCADA по расписанию, времени, присутствию людей и внешним климатическим условиям.
Все системы взаимно интегрированы, совместно используют датчики присутствия системы освещения, датчики температуры системы отопления и системы вентиляции, датчики системы безопасности, системное время.
SCADA озвучивает осмысленными речевыми сообщениями угрозы возникновения критических ситуаций в инженерных системах, напоминает сотрудникам о необходимых действиях в течение рабочего дня, оповещает о реакции системы автоматизации на действия сотрудников (например, открытие окон), докладывает при открытии офисного помещения об отсутствии/наличии происшествий за последние сутки.
Офисное помещение расположено в здании с поквартирным отоплением, поэтому имеет собственный газовый теплогенератор. Контроллер теплогенератора включен в сеть управления инженерными системами помещения.
В системе реализовано управление на базе технологии LON и через SCADA на двух уровнях:
на уровне генерации тепла
и на уровне потребления тепла.
Генерация тепла и горячей воды выполняется по календарю, расписанию и наружной температуре.
Управление потреблением тепла производится по расписанию, текущему времени, присутствию людей, температуре в отдельных помещениях и состоянию окон.
SCADA мониторит в реальном времени:
Показатели комфортности в помещении
Система отопления обеспечивает температуру в помещениях в течение всего отопительного сезона при температуре на улице от минус 27 до плюс 16°С:
Показатели экономического эффекта приведены в таблице ниже.
Читать о реализованной системе управления отоплением и горячим водоснабжением подробнее.
Читать о технических особенностях комплекса систем автоматического управления.
В офисном помещении реализована механическая приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с рекуперацией тепла (холода) и предварительным жидкостным подогревом приточного воздуха.
В качестве центрального элемента системы вентиляции использован рекуператор чешского производителя 2VV. Рекуператор обеспечивает возвращение до 80% тепла от удаляемого воздуха к приточному воздуху.
Автоматика офиса в системе вентиляции, построенная на базе технологии LON и SCADA, реализует:
SCADA мониторит в реальном времени:
Показатели комфортности в помещении
Применение автоматики управления в системе вентиляции позволило обеспечить:
Показатели экономического эффекта приведены в таблице ниже.
Читать о реализованной системе управления вентиляцией подробнее.
Читать о технических особенностях комплекса систем автоматического управления.
Система освещения построена на светодиодных источниках света.
Автоматика системы освещения реализована на базе LON-контроллеров, LON-датчиков присутствия, DALI-мультисенсоров, DALI-диммеров и DALI-включателей.
Автоматика в системе освещения реализует управление включением-выключением и интенсивностью искусственного света по расписанию, по присутствию людей и по интенсивности естественного света.
Показатели комфортности в помещении
Применение автоматики управления системой освещения позволило обеспечить:
Еще одним показателем комфортности может служить тот факт, что сотрудники перестали пользоваться включателями освещения в помещениях, где управление освещением выполняет автоматика.
Показатели экономического эффекта приведены в таблице ниже.
Читать о реализованной системе управления освещением подробнее.
Читать о технических особенностях комплекса систем автоматического управления.
Офисное помещение (площадь 148 м2) эксплуатируется шесть лет с августа 2013г. Пройдено шесть отопительных сезонов.
В отопительных сезонах 2013-14г. и 2014-15г. автоматика функционировала только на базе LON-сети. SCADA отсутствовала. В этих сезонах были подобраны настройки теплогенератора и распределительного теплового узла. Потребление газа составило:
за отопительный сезон 2013-14г. - 1210м3,
за отопительный сезон 2014-15г. - 1595м3.
Увеличение потребления газа в сезоне 2014-15г. было связано с проведением двухмесячного эксперимента по подбору характеристик теплогенератора.
К осени 2015г. была запущена SCADA. С ноября 2015г. потребление тепла контролируется и управляется из SCADA-системы. SCADA-система перманентно дорабатывается. Результаты доработок отражаются на снижении потребления газа от сезона к сезону. Потребление газа составило:
за отопительный сезон 2015-16г. (средняя внешняя температура за сезон 3,120°С, длительность отопительного периода 191 сутки) - 983м3,
за отопительный сезон 2016-17г. (средняя внешняя температура за сезон 2,177°С, длительность отопительного периода 198 суток) - 944м3;
за отопительный сезон 2017-18г. (средняя внешняя температура за сезон 1,207°С, длительность отопительного периода 205 суток) - 747м3;
за отопительный сезон 2018-19г. (средняя внешняя температура за сезон 0,721°С, длительность отопительного периода 206 суток) - 609м3.
В соседних с нашим офисных помещениях аналогичной площади объем потребления газа за отопительный сезон был стабильно в 2,4-4,3 раза больше.
В контексте требований законодательства РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности наше офисное помещение показало следующие результаты
1) требования по суммарному удельному годовому расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию (заданы в муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Курск" на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением администрации города Курска от 02.08.2010г. №2601) при заданной температуре помещений 20°С:
0,100Гкал/м2 в 2015 и в 2016г.,
0,090Гкал/м2 в 2017г., 2018г. и в 2019г.;
наше офисное помещение при заданной температуре помещений 24°С показало:
0,053Гкал/м2 в сезоне 2015-16г.,
0,052Гкал/м2 в сезоне 2016-17г.,
0,042Гкал/м2 в сезоне 2017-18г.;
0,034Гкал/м2 в сезоне 2018-19г.
2) требования по нормируемому суммарному удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период (заданы в приказе Минрегионразвития РФ от 17.05.2011г. №224):
15,60 Вт*ч/(м2*°С*сут) в 2016-2019г. (для градусо-суток отопительного периода 4000°С*сут.);
наше офисное помещение показало:
15,45 Вт*ч/(м2*°С*сут) в сезоне 2015-16г. (градусо-сутки отопительного периода 3988°С*сут.),
13,96 Вт*ч/(м2*°С*сут) в сезоне 2016-17г. (градусо-сутки отопительного периода 4321°С*сут.),
10,42 Вт*ч/(м2*°С*сут) в сезоне 2017-18г. (градусо-сутки отопительного периода 4672°С*сут.),
8,28 Вт*ч/(м2*°С*сут) в сезоне 2018-19г. (градусо-сутки отопительного периода 4796°С*сут.).
3) требования по удельному годовому расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных жилых домов (заданы в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016г. №399/пр):
101,5 кВт*ч/м2 (для градусо-суток отопительного периода 2018-2019г. 4796°С*сут.);
наше офисное помещение показало:
39,7 кВт*ч/м2,
полученное значение соответствует величине отклонения фактического значения от базового уровня -63,63% и относит наше офисное помещение к классу энергетической эффективности А++ (высочайший).
Экономический эффект рассчитан по результатам эксплуатации офисного помещения в течение отопительного сезона 2018-2019г.
Экономический эффект при эксплуатации помещения от использования автоматики в системах отопления и вентиляции
Экономический эффект при эксплуатации помещения от использования автоматики в системе освещения
Читать об экономических показателях систем управления отоплением, вентиляцией и освещением подробнее.
Для оснащения помещения использованы комплекты оборудования и программное обеспечение от сторонних производителей: охранно-пожарная сигнализация JABLOTRON, подсистема видеонаблюдения Domination, сигнализация аварии и отключения инженерных систем Gigrolock, подсистема управления доступом ironLogic.
Каждая из подсистем системы безопасности офиса (охранно-пожарная сигнализация, подсистема видеонаблюдения, сигнализация аварии и отключения инженерных систем, подсистема управления доступом) сама по себе является автоматизированной системой, решающей свои задачи.
Поэтому каждая из них по-отдельности в этом проекте может не вызывать интереса.
В нашем проекте "Интеллектуального офиса" интерес может вызвать взаимная интеграция подсистем системы безопасности с автоматикой систем отопления, вентиляции и освещения, например:
Система антиобледенения не включена в общую LON-сеть автоматизации объекта, но обладает «интеллектом» сама по себе. Функциональные возможности контроллера и набор датчиков системы антиобледенения обеспечивают подогрев площадки только при погодных условиях, способствующих образованию наледи. При отсутствии такой угрозы подогрев площадки выключен.
Например,
в холодный сезон с октября 2014г. по апрель 2015г. (4380ч) площадка подогревалась в течение 401ч 46мин.,
в холодный сезон с октября 2015г. по апрель 2016г. - в течение 228ч 54мин,
в холодный сезон с октября 2016г. по апрель 2017г. - в течение 397ч 02мин,
в холодный сезон с октября 2017г. по апрель 2018г. - в течение 449ч 48мин,
в холодный сезон с октября 2018г. по апрель 2019г. - в течение 462ч 42мин.
В условиях офисного использования в идеальном случае требуется доступ «В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ЛЮБОГО УСТРОЙСТВА-КЛИЕНТА К ЛЮБОМУ УСТРОЙСТВУ-ИСТОЧНИКУ», вплоть до варианта доступа «В ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ВСЕХ УСТРОЙСТВ-КЛИЕНТОВ К ОДНОМУ УСТРОЙСТВУ-ИСТОЧНИКУ». Причем, устройство-источник может быть физически одним, а контент, воспроизводимый с него всеми устройствами-клиентами, − различным. Контентом при этом могут быть сигналы телевидения и радио с разделением по частоте, IP-телевидение, web-контент, видеоролики, файлы презентаций, файлы технической документации, демонстрация работы программного обеспечения и так далее.
Для реализации такого типа доступа устройств мультимедиа к источникам контента в структурированной кабельной системе объекта предусмотрено распределение радиочастотного сигнала и LAN мультимедиа.
Читать об общей стоимости данного проекта подробнее.
Читать о технических особенностях комплекса систем автоматического управления.