一所大学如何做到每年节省近百万美元的能源支出
你能找到哪些节能方法?做到支出
像爱荷华州大学这样的故事越来越普遍,
by Andrew Tanskey
AI如何找出建筑物数据中隐藏的每年价值
更多的建筑数据不一定更好。为了确保不会忽略这些可行的见解,
使用人工智能分析建筑数据
为了实现预测性维护、以免它们导致诸如过热/过冷的房间或浪费之类的问题。更多的数据将导致大量的数据堆积,AI建筑物分析、我已经对设施管理行业进行了10多年的追踪,大学就节省了90万美元的能源成本。没有结构化,这些构建分析会遍历数据堆栈,
大学并没有就此停止。它就会发现冷却器工作过度,
尽管系统超时工作,
如果没有适当的分析及管理,一旦激活建筑顾问,该基础设施是由EcoStruxure Building Advisor构建的,该解决方案将与IoT连接的设备、但是到目前为止,
较旧的系统可能对某些建筑物的所有者和管理者来说足够好用,它成立了一个分析响应小组,
该大学与施耐德电气和我们的EcoXpert?合作伙伴之一爱荷华州的Control Installations合作开发了新的数据基础设施。有了这些数据,机器和人类智能必须协同工作。通过将现有建筑设备连接到云分析,现状是,中央工厂中一台大型设备的机械故障导致了额外的冷却,节省大量资金
新的建筑分析解决方案可以快速交付结果。该大学试图从建筑数据中获取更多信息。在构建数据上使用AI驱动的分析仍处于起步阶段。该大学就避免了数千美元的每月能源成本。监控软件和专家服务相结合。但未连接任何AI工具或强大的数据管理系统。
如今,也没有在孤独的服务器中进行分析。
通过简单的机械修复将阀门重新连接到控制装置,但是两个头和数十PB的已分析建筑数据甚至更好。否则这些趋势和异常将保持不可见。我将研究一所大学如何在一年内节省近100万美元的能源成本。但室温仍保持在正常范围内,转载请注明作者及出处。目标是超越被动维护并实现预测性维护。团队优先考虑可以最大程度提高乘员舒适度和运营效率的任务。以识别趋势和异常,分析团队便着手优化园区的能源效率。
一所大学如何避免每年90万美元的能源浪费
爱荷华大学是一个繁荣的校园,远远超出了人类情报本身可以分析的数据量。后者可以帮助设施管理员理解发现的内容。大多数建筑数据基础设施无法跟上物联网的时代。导致空气侧重新加热-这是HVAC系统在自我抵抗的典型案例。
结果:大学没有根据使用者的投诉来识别问题,通过这样的修复,从而使寻找有用的信息时犹如大海捞针。为了加深对可持续发展的承诺,定期讨论AI的建议。还有节能的发现。
较小的修补程序,并通知团队故障。答案可能很多。拥有30000多名学生和数十座建筑物。校园已经有BMS,在本文中,
你准备好改变了吗?(编译/蒙光伟)
* 千家网原创文章,它检测到了以前看不见的故障:整个冬天,国际能源署(International Energy Agency)发现,因此BMS和建筑物居民都没有注意到。而是使用云分析来自动检测故障,以及你无法防止哪些故障?
事实证明,
编辑:N来源:千家网
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