Efficienza Energetica - Proposta IBM

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Efficienza Energetica - Proposta IBM Introducing IBM Business Consulting Services Efficienza Energetica - Proposta IBM Smarter Planet IBM: Green&Beyond IBM Confidential

Le organizzazioni pubbliche e private non sono preparate ad affrontare l’efficienza energetica I problemi più comuni Consumi energetici Elevati in tutti i siti, normalmente è una quota > 2% del budget e di solito in crescita Sprechi di energia Almeno 30% per impianti non efficienti ed usi errati Informazioni energia Non si sa dove si consuma; difficile intervenire. Non si possono confrontare siti. Ridotte informazioni su efficienza e manutenzione. Competenze energia Limitate o assenti. Contratti di fornitura Convenienza difficile da valutare. Impianti e data-center Tecnologie energivore; gestione da rivedere. Auto-generazione, energie rinnovabili Poco diffuse. Non si sfruttano le opportunità. Vincoli di Kyoto e mercato emissioni Completa impreparazione. Le aziende non sono preparate ad affrontare il nuovo scenario energetico, con grave rischi per la loro competitività in uno scenario di globalizzazione. Vi sono varie criticità: consumi energetici e sprechi sono elevati, non si sa dove si consuma e perché, vi sono impianti energivori, l’auto-generazione è poco diffusa, le nuove opportunità legate a Kyoto e al mercato emissioni non sono in agenda Energia – IBM IBM Confidential

L’approccio IBM Energy Management consente di affrontare i problemi energetici in azienda partendo dall’informazione FONTI IMPIEGHI Acquisto e Generazione Efficienza Energetica Acquisto Energia Auto produzione Processi e Comportamenti Apparecchiature ed Impianti Adeguamento tecnologico apparecchiature, impianti Interventi innovativi per guidare la gestione Aree di intervento Ottimizzazione processi di utilizzo Revisione procedure Gestione impianti Miglioramento manutenzione Scelta ottimale di fornitore e contratto di energia Check fatturazioni Gruppi di acquisto Co-generazione Tri-generazione Energie rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico) Analisi dei consumi e dei fabbisogni energetici Energia – IBM

Contenimento del massimo impegno di potenza Possibili azioni di efficientamento energetico basate su informazioni correlate PayBack Lunghi 4-8 Anni cogenerazione /trigenerazione 6-11 Anni rinnovabili Saving Alti 30% - 40% Leve Co-Tri-generazione Energie rinnovabili PayBack Brevi 12-24 Mesi Saving Medi 15% - 20% Leve Sensori, Automazione, Soluzioni di ottimizzazione ad hoc Contenimento del massimo impegno di potenza Acquisto energia Auto produzione Processi e Comporta-menti Apparec-chiature e Impianti PayBack Medio/Lunghi > = 4 Anni Saving Alti 30% Leve Acquisto materiale ad alto rendimento PayBack Brevi NA Saving Bassi 10% Leve Negoziazione sul mercato libero Analisi dei consumi e dei fabbisogni energetici L’analisi dei dati consente di sviluppare e monitorare un programma basato su utilizzo delle leve consistente da un punto di vista tecnico e finanziario Energia – IBM

Analisi dei consumi e dei fabbisogni energetici Acquisto energia Auto produzione Processi e Comporta- menti Apparec- chiature e Impianti La raccolta delle informazioni viene agevolata da una infrastruttura distribuita sui vari siti Analisi dei consumi e dei fabbisogni energetici Sito 1 Infrastruttura di campo Misura delle variabili locali Controllo locale Trasmissione dati al Centro Control Room Energy Management Application Sito 2 Rete estesa Rete estesa Sito n Monitoraggio remoto tempo-reale (variabili, stati, allarmi) “Operations dashboard” per integrare i dati: report sintetici, confronti, analisi mirate, correlazioni tra variabili Supporto alle decisioni; interventi automatici Strumenti di Gestione e Business Intelligence Sensori Concentratori Analisi e pianificazione degli interventi: Ottimizzazione di processo Interventi su impianti e dispositivi Energia – IBM IBM Confidential

Building Operation Control L’Energy Management è una componente di crescente importanza per il Building Management System (Smart Building) Netcool Building Operation Control SERVICE MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT ENERGY MANAGEMENT SICUREZZA FISICA E LOGICA SISTEMI DI COMUNICAZIONE IBM Smart Surveillance Solution MAXIMO ITM ambito demo UCC Energia – IBM

Scenari Smart Building Monitoring spazi (presenza/assenza numero persone ed apparati) Individuale (RFID) e/o Impersonale (Sensore/RFID) Monitoring parametri di stato igrometrici Monitoring allert ed integrazione sistemi manutenzione La Control Room intercetta segnalazioni di anomalie o status Automazione (regolazione ambiente in funzione utilizzo) In relazione alla presenza e numero persone od altri parametri controllo (esempio luminosità esterna) vengono regolati impianti illuminazione e condizionamento Monitoring ed analisi consumi per ambiente ((clima, luci, pc) €) Energia – IBM

Benefici degli scenari SCENARIO SPESE LIVELLO SERVIZIO OTTIMIZZ. PROCESSI OPERATIVI Spese Correnti Spese Impianti Migliore Confort Affida-bilità Efficienza (persone) Sicurezza Monitoring spazi . Monitoring parametri stato Monitoring allert Automazione Analisi consumi Energia – IBM

L’architettura del sistema di controllo ed automazione dello Smart Building Energia – IBM IBM Confidential 9

Monitoring ed analisi consumi Cruscotto che serve per sintesi dati ed identificazione potenziali situazioni critiche di consumo e potenza Registrazione in continuo ed analitica dei dati consumo e potenza impiegata per impianto ed ambiente Analisi dei dati di consumi e potenza Strumenti di supporto dell’ analisi basati su: Benchmark temporali Benchmark tra siti ed impianti Benchmark rispetto ad indicatori normalizzati Energia – IBM

Cruscotto Consumi/Potenza Energia – IBM

Registrazione in continuo consumi impianti/ambienti in relazione ai parametri di funzionamento Energia – IBM

Registrazione in continuo utilizzo potenza Energia – IBM

Analisi distribuzione dei consumi energetici – utenze principali Distribuzione Energie prelevata - sintesi Febbraio 2009 illuminazione 1 14% illuminazione 2 12% muletti 1 0% muletti 2 1% ups 3% Condizionatori 50% altre utenze 20% condizionatori Uffici, illuminazione deposito, illuminazione esterna e notturna interna L’illuminazione punto vendita comporta circa il 26% dei consumi totali il 50% dei consumi è dato dalla catena del freddo (centrali di refrigerazione e banchi frigo) Aree di utenza Percentuale di consumo indicativa Stima ripartizione consumi annui (kWh) Stima ripartizione costi annui (€) Condizionatori 50% 269.548 39.555 Illuminazione 26% 140.165 20.569 Muletti 1% 5.391 791 UPS 3% 16.173 2.373 Altre utenze 20% 107.819 15.822 TOTALE 100% 539.096 79.110 Energia – IBM IBM Confidential

Analisi potenza andamento settimanale Ridurre e spostare il picco a causa di questo picco di consumo 6 giorni a settimana si superano i 100 kW di potenza prelevata! Posticipare il picco Anticipare il picco Il profilo di consumo del cliente è costante tra i diversi giorni settimanali con eccezione della Domenica. Si nota un picco di potenza giornaliero tra le 14 e le 15. Energia – IBM IBM Confidential

Distribuzione potenza attiva prelevata q.e. Generale - 10 Feb 2009 Drill down analisi distribuzione potenza tra le diverse utenze – giornata infrasettimanale (martedì 10 Febbraio) Distribuzione potenza attiva prelevata q.e. Generale - 10 Feb 2009 20 40 60 80 100 120 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 ore kW q.e generale illuminazione prese muletti condizionatori altre utenze ups Tutti i picchi di potenza sono dovuti alle utenze del q.e. condizionatori Illuminazione, ups e altre utenze presentano un andamento caratterizzato da stati “on/off”. I muletti presentano un consumo di potenza relativamente significativo solamente dalle 18 alle 21 L’analisi delle opportunità di risparmio è focalizzata sulle utenze dei condizionatori e illuminazione Energia – IBM IBM Confidential

Benchmark rete di supermercati - Analisi preliminare Normalizzata rispetto a Mq punto vendita Energia – IBM IBM Confidential

Benchmark consumi per unità prodotta (heat map) Energia – IBM

Benchmark totale consumi giornalieri per fascia oraria – Febbraio 2009 L’andamento settimanale dei consumi risulta essere abbastanza costante: lunedì – venerdì: consumo medio intorno ai 1400 kWh sabato: consumo di circa 1300 kWh domenica: consumo di circa 640 kWh Energia – IBM IBM Confidential

BACK UP Energia – IBM

Il sistema di supervisione AMX Energia – IBM IBM Confidential 21

Supervisore MAPVIEW 22 Energia – IBM IBM Confidential 22

Informazioni in tempo reale sullo stato delle lampade Ogni icona può essere personalizzata per rendere più immediata l’interpretazione dell’informazione Energia – IBM IBM Confidential 23

Informazioni sulle lampade Possono essere memorizzate numerose informazioni per ciascuna lampada: Codice lampada Nome fornitore Ore vista stimate Collocazione di installazione Percentuale vita utile residua Energia – IBM IBM Confidential 24

Funzionalità di testing per lampade di emergenza DALI Capacità di testing completamente automatiche sulla funzionalità e la durata delle lampade I test automatizzati non richiedono interventi da parte dell’utente E’ possibile controllare immediatamente i risultati E’ possibile attuare e schedulare la manutenzione in maniera proattiva, migliorando l’affidabilità e diminuendo i costi I risultati del test possono costituire un report formale e ufficiale I test possono riguardare anche singole lampade Energia – IBM IBM Confidential 25

Reportistica Attività lampade danneggiate Stato lampade danneggiate Lamp over life Activity Lamp over life status Load override activity Load override Status And many more….. as bespoke reports can be easily created by software team. Intervento dei magnetotermici Stato dei magnetotermici Risultato test su lampade di emergenza Dali Stato delle lampade di emergenza Dali Attività dei dispositivi Offline Stato dei dispositivi Offline Attività generale Stato generale degli allarmi 26 Energia – IBM IBM Confidential 26

Termostato Termostato ViewStat a colori 27 Il primo cronotermostato a colori con previsioni del tempo a 5 giorni Display a colori da 3,5 pollici che mostra: Giorno, data e ora Temperatura interna Umidità Setpoint caldo e freddo Temperatura esterna Previsioni del tempo Previsioni temperature massime e minime e molto altro… Interfaccia utente intuitiva (3 soli tasti) Opzione Fahrenheit o Celsius Energia – IBM IBM Confidential 27

DUS804 Universal Sensor Multi Function: Light level (PE) Motion (PIR) Infra Red (IR) Option for normal & slight motion sensitivity Recessed Flush mount Option for RJ12 sockets Adjustable masking Application – office buildings, lecture theatres, residential. Daylight Harvesting Occupant Comfort Minimise interference from high traffic areas Energia – IBM IBM Confidential 28

Ecolink Structured Wiring Controller Infinitely scalable Compatible with all Dynalite products Able to control all dimmable electronic ballast types Energia – IBM IBM Confidential 29

Typical equipment layout. BMS installation Network bridges protect each floor Network trunk in the riser provides a high speed communication path to the BMS PC. Energia – IBM IBM Confidential 30

Typical Network Architecture Multi PC control Typical Network Architecture Sub networks connected over the building LAN Local user control through their PC Mixed in with other standard network devices Energia – IBM IBM Confidential 31

Si effettuano quindi interventi sulla gestione dell’energia (do) Miglioramento Energetico Continuo Misura e Verifica (Check) Interventi di Auto- Sostentamento Identificazione Criticità (Plan) Dove e come Consumo (Audit) (Baseline) Domotica Personale Interventi automatici effettuati da soluzioni di domotica: Schedulazione ottimale attivazione impianti Luci: regolazione in base alla luminosità esterna (grazie ai sensori di luminosità) Luci: accensione su controllo di presenza HVAC: set-point inviati centralmente, regolazione sulla base di misure di temperatura/umidità Intera agenzia: shutdown temporizzato Campagne di comunicazione Politiche di incentivazioni all’uso razionale dell’energia (con riscontri oggettivi dei benefici) Temperatura Luminosità Sensori e Attuatori Domotici Energia Elettrica Concentratore Domotico Umidità Attuatori Energia – IBM

Esempi di kpi energetici Elenco dei principali KPI energetici Settore d’industria Definizione KPI Unità di misura Distribution Indice di efficienza energetica kWh/metri quadri superficie commerciale Energia attiva consumata per metro quadro kWh/metri quadri superficie totale Costo energetico annuale per metro quadro di superficie commerciale €/metri quadri superficie commerciale Costo energetico annuale per metro quadro di superficie €/metri quadri superficie totale Industrial Energia attiva consumata per fatturato totale kWh totali/Revenue Energia attiva consumato per unità di prodotto finito kWh totali/unità di prodotto Percentuale di energia utilizzata per attività di testing/setup kWh/kWh totali Energia consumata per ciclo di vita del prodotto kWh/cycle time Trasporti Energia attiva consumata per unità di passeggero kWh/numero di passeggeri totali Energia attiva consumata per km di tratta coperta kWh totali/numero km di tratta totali Energia attiva consumata per tonnellata di carico trasportato kWh totali/tonnelate di carico trasportati Energia – IBM