![]() 水源热泵系统 通过利用水体作为热源或热汇,系统能够在冬季提供供暖,夏季提供制冷,同时在全年提供热水。该系统的核心优势在于 其高效能和低运行成本,使其成为节能改造的理想选择。 应用方式:抽取地下井水,经过换热之后的水再灌到地下。针对具体水质情况,水流经换热设备前, 作相应的水处理(除沙、除菌);抽取地表水,可分开式和闭式。既可抽取地表水使用 (与取井水类似),或抛闭式环路管于水体中(与地埋管类似);抽取利用城市污水(中水),或工业废水中蕴含的能量。
![]() 土壤源热泵系统 通过利用地球表面浅层地热资源(常温土壤)进行能量转换的高效节能技术,其实现了“节能-经济-环保”的三重效益,是当前建筑节能与绿色低碳发展的重要技术选择。 优势体现:COP比传统空调相比高出40%左右;土壤的温度全年较为稳定(10 - 25℃)极端气候下仍能保持高效运行;没有燃烧过程,绿色环保,无任何污染;与传统空调相比,其运行费用可节约40%左右、与电暖相比,耗电量减少70%以上、高校机组产生1RT冷量仅需0.88kW电力,为普通冷水机组加锅炉系统的30%~60%;维护费用低,且可实现自动化控制。
![]() 空气源热泵系统 通过制冷剂循环吸收空气中的免费热量(即使低温环境下仍可运作),仅需少量电能驱动压缩机完成热量转移,避免直接燃烧化石能源或电阻式发热的高能耗模式。其系统的核心节能逻辑在于“热量搬运”而非“热量产生”。 优势体现:COP比电采暖相比,节能率超50%,与燃气壁挂锅炉相比,可节省40%以上能源成本;夏季制冷时,系统通过水介质换热,风机盘管出风温度柔和,避免传统空调强风干燥的问题;一源多能,减少设备冗余,且末端灵活适配;利用“喷气增焓”“双击压缩”可使系统在-25℃超低温环境下仍能稳定运行。
![]() 太阳能热泵系统 将太阳能利用与热泵技术结合的高效节能系统。以太阳能作为蒸发器热源,利用少量电能驱动热泵,从低温热源(如环境空气、地热能)吸取低品位热能并提升至高温热源,减少高品位能源消耗。常见有:太阳能热泵-地板辐射供暖系统、太阳能集热器预热+热泵加热的复合系统等。 优势体现:能源品位提升,通过热泵技术将分散、低质的太阳能转化为集中、高质的可用能源,转能效率显著高于传统直接供热方式;能源互补利用,可结合地热能、余热等其他低品位能源,优化系统运行效率;减少碳排放,相比化石能源供热,太阳能热泵系统可显著降低二氧化碳排放,符合绿色低碳发展要求。
![]() 合同能源管理·核心机制 合同能源管理(Energy Performance Contracting,简称EPC)是一种基于市场化运作的节能服务机制,其核心逻辑是用能单位以未来减少的能源费用支付节能项目的全部成本 节能服务公司(ESCO)与用能单位通过契约约定节能目标,由ESCO提供从项目融资、技术实施到运营管理的全流程服务,双方按合同分享节能效益,最终实现节能降本与技术升级的双赢 ![]() 合同能源管理·模式
![]() 服务流程
![]() 照明节能·核心机制 将传统高耗能光源(如高压钠灯、荧光灯等)替换为高效节能光源(以LED为主),并结合智能控制技术优化照明系统的综合性工程。其核心路径包括光源替换(如LED路灯、LED高杆灯、智能感应灯管等)和智能化升级(如AI集群控制、雷达感应等),广泛应用于市政(路灯、地铁)、商业(地下停车场)、工业(车间)等场景 应用优势:降低能耗与运营成本:超高节能率,LED光源相比传统光源节能率可达50%~80%;长期成本优化,LED灯具寿命是传统光源的3~5倍,且智能控制(如按需调光、自动感应)减少无效能耗,降低电费与维护费用;智能化升级提升管理效率:智能控制技术应用,即通过AI算法、雷达感应、无线自组网等技术实现”按需照明“;免维护与远程管理,智能系统支持实时监控、参数优化,甚至灯具即装即用,减少人工巡检和调试成本;环保与社会效益突出:减少碳排放,直接降低电力消耗,间接减少化石能源燃烧;提升照明质量与安全性,LED光源显色指数高、光线均匀 ![]() 采用领先的照明节能技术,包含热工抑制节能、增加单位光效节能、避免光污染节能 相对于同等照度的LED灯,D-LED照明节能技术的使用会使灯具节能率达到50%以上;相对于钠灯/荧光灯,灯具节能率甚至可高达75%以上 D-LED技术·创新点 ![]() 结构创新 在灯具的外形设计、材料应用、光学系统、连接方式等方面进行创造性改进和突破,使灯具更美观、高效、智能、节能及与环境更好融合 D-LED对芯片大小与基板的匹配性进行优化设计,使整体结构更加合理;调整芯片与基板以及荧光粉的距离,提升结构的科学性 ![]() 材料创新 涵盖新型轻质、高导热、特殊光学及环保材料应用。对材料着重进行用料配比创新,以获得更优性能的灯具材料组合 D-LED对荧光粉的配比、荧光粉的厚度等方面进行改良,来获得更好的发光效果 ![]() 工艺创新 包括优化制造工艺用自动化提效保质、引入新表面处理工艺增性能美观、创新组装工艺用模块化与快速连接、结合智能化技术实现智能控制 D-LED从散热层设计进行优化,提升灯具的散热性能;优化基板结构,提高产品质量和稳定性;对荧光粉层进行优化设计,改善灯具的发光品质 ![]() 产品介绍 商业照明系列 面板灯系列、吸顶灯系列、筒射灯系列、线性灯系列、教育灯系列、灯管灯泡系列、条形办公灯系列、美学办公灯系列 适应场景:医疗、地产、酒店、商场、场馆、厂房、仓储物流、地下停车场、学校、轨道交通(如轻轨 、地铁、铁路等)、机场等 户外照明系列 路灯系列、投光灯系列、隧道灯系列、景观灯系列 适应场景:高速公路、城市道路、隧道、轨道交通(如轻轨、地铁、铁路等)机场、港口码头、产业园区、工业园区、运动场地、园林等大型公共场所 工业照明系列 三防灯系列、球泡灯系列、UFO工矿灯系列、线性工矿灯系列 适应场景:工厂、车间、仓储物流、仓库、配送中心、食品加工场、冷藏室、温室、农业、工业设施等 拓辉聚可定制各种款式的高光效超节能产品,满足客户不同的需求 ![]() 新型源网荷储一体化 需求侧拥抱新型电力系统四阶段 第一阶段:以辅助服务、现货交易, 拥抱新型电力系统 第二阶段:源荷互动,荷储互动,实现最优用能 第三阶段:源网荷储耦合运行,捕捉用能最优点 第四阶段:源荷互动,自主能源占比超过50%,实现自主、经济、绿色用能 ![]() 第一阶段: 创新适应中长期与现货交易需要的自适应预测、优化算法体系 未来已来,拓辉聚聚焦双边现货市场 曲线匹配 · 发电(新能源)曲线 VS 用电曲线 被动匹配——寻找曲线相似的发电和用户 主动匹配——挖掘可调节资源,包括储能、自备电厂 等,实现中长 期、短期、实时调节 滚动调整 · 年度、季度、月度、周D-3、D-1、日内 功率预测——新能源出力+用电负荷 持仓比例——火电、光伏、风电等 ![]() 第二阶段: 针对已配备自备火电机组、分布式光伏发电、分散式风能发电、余热发电的用户 源荷模式: 通过设备与企业柔性负荷进行数字化拟合建模,依托发电侧和负荷侧数据预测,实现日前/日内的多目标综合优化调度。平抑新能源大发时段外购电的负荷波动, 同时结合分时电价,在谷电时段增加外购电,峰电时段减少外购电,实现移谷增峰,降低企业用能成本。保证能源系统安全可靠运行,保障可再生能源最大化消纳,经济性最优 储荷模式: 通过将蓄电、蓄冷、蓄热与负荷结合,将负荷曲线按照调节需求重新优化,做到不影响生产的情况下,负荷柔性可控。增加企业节能降碳量的同时,降低用能成本 ![]() 第三阶段: 针对配备了少量分布式风光发电、自备电厂、余热发电、储热的用户 源、网、荷、储进行数字化拟合建模,实现新能源的有效消纳,储能的高频。从电能交易、新能源消纳、调峰、调频、备用、需求侧响应等各类市场捕捉用能经济最优点 源头把控:利用新型电源(风能、光能、储能)——调频、调峰 电网调度:利用分布式储能及分布式电源——电源调度、负荷调度 电荷控制:利用柔性控制——EV新储、微储 技术层面:利用能量管理、协同控制等实现源网荷互动 市场层面:利用实时电价、激励机制 ![]() 第四阶段: 对内:一体化数字能源大脑 对外:呼吸自如的能源生命体 对内:形成源网荷储有效互动,实现自动寻优的用能方式 对外:捕捉更精准的电力市场机会,实现电费节约 源:自主能源占比50%以上 网:变电站、电缆、母线直流网络及交流网络 荷:生产负荷、暖通空调充电桩、工业/楼宇负荷 储:蓄电、蓄冷、蓄热储氢、余热发电 ![]() 能源综合运营·核心机制 综合能源服务的核心是服务,坚持以客户为中心,围绕客户的综合需求开展服务。拓辉聚针对不同客户需求,对冷、热、电、照明等多类能源进行整合管理与优化服务。通过采用物联网、大数据、云计算等先进技术,构建基于综合能源数字化运营管理平台的“投资+运营+管控”一体化模式,从而提升能源利用效率、降低成本、保障能源供应的可靠性与稳定性,并助力企业进行碳排放管理 能源综合运营·优势亮点 提升能源利用效率,降低成本:综合能源运营能有效缩短能源链,通过对多种能源的整合管理和优化调度,降低用能和服务成本 保障能源供应的可靠性与稳定性:综合能源运营涉及多种形式能源,用户可从多种渠道获得能源满足用能需求。同时运用大数据及云计算技术处理能源需求的及时响应与多种能源调配,大大提升了用户用能的可靠性与稳定性 以客户为中心,提供多元化优质服务:拓辉聚不仅仅提供能源服务,还可针对客户使用能源背后的最终需求,如成本、安全、舒适等,提供智能管理、碳金融、智慧生活等相关多元化优质服务 依托技术赋能,提升管理水平:借助综合能源数字化运营管理平台,可全面提升能源运营和运维能力,实现数字化管理。平台能实时监控能源场站的关键信息,如发电数据、设备状态等,方便管理者实时掌握整体情况,实现运维业务闭环管理,提高运维效率 多能协同管控的关键技术 智能管控平台: 多能互补调度: 功能集成:实时监测冷热管网流量、电力负荷、照明能耗等数据 多时间尺度协同调度模型:月度-日前联合优化,实时动态调整 支持GIS地图与三维实景视图,动态展示区域能源分配 能源系统耦合建模与优化:多能源耦合建模,储能技术集成 算法优化:基于历史能耗与气象数据,预测需求并自动调节供能强度 智慧控制与决策支撑:模糊控制与风险评估,数字孪生技术 客户效益:
用户价值:降低用户“设备投资+人员管理+运维保养”成本30%以上,解决“冷热不均”痛点
用户价值:智控减少浪费,环保低碳主力可持续发展,提升舒适度与安全性及降低运维成本
用户价值:通过”绿电采购→碳排放降低→品牌形象提升→市场竞争力增强“的闭环,为企业创造了“环境价值+经济价值”的双重收益
运营项目 OPERATION PROJECT 住宅类 城投·西津城 项目总建筑面积31万㎡,占地面积20.4万㎡ 小区地下水资源相对丰富,水文及回灌条件较好,可利用性较强 由拓辉聚设计技术方案,采用地源热泵系统+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理。项目现运行效果较好,节能率可达30.5% 城投·沁园 项目总建筑面积9.7万㎡,占地面积3.1万㎡ 小区室外地下井回灌不畅,原有机房水泵设置不合理且效率低,设备老化,电动阀及传感器等损坏严重,导致供热系统效率低,用电成本增加。由拓辉聚设计技术方案,采用地源热泵系统+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理。项目现运行效果较好,节能率40.2% 兴科·金地 项目总住宅面积9.1万㎡ 原机房机组设备、管道系统已趋于老化锈蚀,无动力系统,电动阀及传感器等损坏严重 由拓辉聚设计技术方案,采用浅层地下水热泵系统(配置磁悬浮冷热水机组)+AI能耗管控系统,同时负责中央空调机房改造、调试及后期运营维护,项目现运行效果较好,室内热舒适提高,节能率可达28%。 长兴国际广场小区 项目总建筑面积13.89万㎡,占地面积3.42万㎡ 地下水资源相对丰富,水文及回灌条件较好,可利用性较强 由拓辉聚设计技术方案,采用浅层地下水热泵系统(配置磁悬浮冷热水机组)+AI能耗管控系统,同时负责机房改造、调试及后期运营维护,节能率可达28.5% 医疗类 中医医院 项目总建筑面积20万㎡ 院区设备已超过设计使用寿命,设备老化,能效低;大楼供能系统支管存在老化锈蚀,阀件等损坏严重;整个系统自开机运行多年之久系统管道内空调水浑浊,含有大量的泥沙及铁锈,风机盘管过滤网经常性发生堵塞等情况。且原有空调面板无法远程控制 由拓辉聚设计技术方案,采用模块式风冷螺杆机组+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理 第二人民医院 项目总建筑面积2.6万㎡ 机组已初到老化阶段,COP较低,部分负载下降35%以上,系统水泵选型不合理,效率低,能耗高。未配备热水系统 由拓辉聚设计技术方案,采用全光谱太阳能热泵系统(冷-暖-电-热水四联供)+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理 中心医院 项目总建筑面积20万㎡,占地面积20.4万㎡ 院区分别由南院区、北院区, 市传染病医院组成,旧系统主机报警记录较多,运行管理粗放,虽已配置自动控制运行系统,但因年久维护不到位, 现已基本手动运行,无调节相关措施 拓辉聚设计技术方案,采用冷凝低氮锅炉+升级循环水泵+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理 铁路医院 项目总建筑面积6.3万㎡ 院区系统系统水工况运行不稳定,机房输配系统阻力大,自开机运行多年之久系统管道内空调水浑浊, 含有大量的泥沙及铁锈。分集水器各个支路及各水平分支无调节措施,全年常开模式下运行 由拓辉聚设计技术方案,采用地源热泵系统+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理。 酒店类 瑞斯丽酒店 项目总建筑面积9万㎡ 未设置AI能耗监测管理平台,设备均未做单独精准的压力、电量计量,能耗消耗均无法量化。原有的生活热水制备系统为燃气锅炉直热,年运行费用较高 由拓辉聚设计技术方案,采用空气源热泵系统+AI能耗管控平台,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理 诺世嘉顿酒店 项目总建筑面积3.4万㎡ 项目采用13台130风冷模块+末端,满足该酒店制冷、采暖及生活热水需求 由拓辉聚设计技术方案,同时负责机房改造、调试及后期智慧运维管理 |