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专利名称 | 一种能量和碳数据采集转换仪和转换系统 |
申请号 | CN201410132364.5 | 申请日期 | 2014-04-03 |
法律状态 | 授权 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2014-07-23 | 公开/公告号 | CN103940467A |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | G01D21/02 | IPC分类号 | G;0;1;D;2;1;/;0;2查看分类表>
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申请人 | 北京博思达新世纪测控技术有限公司 | 申请人地址 | 北京市海淀区花园北路30号801室
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权利人 | 北京博思达新世纪测控技术有限公司 | 当前权利人 | 北京博思达新世纪测控技术有限公司 |
发明人 | 肖晖;李健;王京安 |
代理机构 | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人 | 王宝筠 |
摘要
本发明公开提供了一种能量和碳数据采集转换仪和转换系统。该转换仪主要包括:参数采集单元和处理器。其中,参数采集单元用于采集能源介质的状态参数,该状态参数包括:温度、压力、流量和介质组份等。进而,处理器根据参数采集单元采集到的状态参数,按照预设的流量数据计算模型、能量数据计算模型和碳数据计算模型,计算得到能源介质的流量数据、能量数据和碳数据。
1.一种能量和碳数据采集转换仪,其特征在于,包括:
参数采集单元,所述参数采集单元用于采集能源介质的状态参数,所述状态参数包括:
温度、压力、流量和/或介质组份;
通过通讯接口与所述参数采集单元相连的处理器,所述处理器根据所述参数采集单元采集到的状态参数,计算所述能源介质的流量数据、能量数据和/或碳数据;
当所述能源介质为载能介质时,处理器根据能源介质的流量数据和能量数据之间的计算模型,得到能源介质的能量数据,进一步,根据能量数据和碳数据之间的计算模型,得到能源介质的碳数据;
当能源介质为非载能介质时,处理器根据能源介质的流量数据和碳数据之间的计算模型,得到能源介质的碳数据。
2.根据权利要求1所述的转换仪,其特征在于,所述参数采集单元包括:能源计量仪表。
3.根据权利要求1所述的转换仪,其特征在于,所述参数采集单元包括:温度传感器、压力传感器和流量传感器。
4.根据权利要求1所述的转换仪,其特征在于,所述参数采集单元包括:获取被测介质组分参数的组分采集仪。
5.根据权利要求2或4所述的转换仪,其特征在于,所述能源计量仪表或所述组分采集仪通过RS232、RS485或RS422通讯接口与所述处理器相连。
6.根据权利要求2所述转换仪,其特征在于,所述能源计量仪表通过HART接口与所述处理器相连。
7.根据权利要求3所述的转换仪,其特征在于,所述温度传感器通过模拟信号接口或HART接口与所述处理器相连;
所述压力传感器通过模拟信号接口或HART接口与所述处理器相连;
所述流量传感器通过模拟信号接口、HART接口或脉冲信号接口与所述处理器相连。
8.根据权利要求1所述的转换仪,其特征在于,所述转换仪还包括:
与电源相连的电源接口、与按键相连的按键接口以及与显示器相连的显示接口。
9.一种能量和碳数据采集转换系统,其特征在于,包括:
权利要求1~权利要求8所述的转换仪;
与所述转换仪相连,存储所述转换仪输出的能源介质的流量数据、能量数据和碳数据的数据采集中心。
10.根据权利要求9所述的系统,其特征在于,所述转换仪通过以太网接口和UATR接口与所述数据采集中心。
一种能量和碳数据采集转换仪和转换系统\n技术领域\n[0001] 本发明涉及碳排放领域,更具体的说是涉及一种能量和碳数据采集转换仪和转换系统。\n背景技术\n[0002] 随着国家节能减排的需求,通过推动碳交易、碳核查已成为鼓励企业节能减排,控制碳排放的手段之一。\n[0003] 能源介质的能量和碳数据是支持碳交易、碳核查的保证,然而目前市场上并没有专用于能源介质的能量数据和碳数据计量的转换仪。\n发明内容\n[0004] 有鉴于此,本发明提供一种能量和碳数采集转换仪和转换系统,以计算能源介质的能量数据和碳数据。\n[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:\n[0006] 一种能量和碳数据采集转换仪,包括:\n[0007] 参数采集单元,所述参数采集单元用于采集能源介质的状态参数,所述状态参数包括:温度、压力、流量和/或介质组份;\n[0008] 通过通讯接口与所述参数采集单元相连的处理器,所述处理器根据所述参数采集单元采集到的状态参数,计算所述能源介质的流量数据、能量数据和/或碳数据;\n[0009] 当所述能源介质为载能介质时,处理器根据能源介质的流量数据和能量数据之间的计算模型,得到能源介质的能量数据。进一步,根据能量数据和碳数据之间的计算模型,得到能源介质的碳数据。\n[0010] 当能源介质为非载能介质时,处理器根据能源介质的流量数据和碳数据之间的计算模型,得到能源介质的碳数据。\n[0011] 优选的,所述参数采集单元包括:能源计量仪表。\n[0012] 优选的,所述参见采集单元包括:温度传感器、压力传感器和流量传感器。\n[0013] 优选的,所述参数采集单元包括:获取被测介质组分参数的组分采集仪。\n[0014] 优选的,所述能源计量仪表或所述组分采集仪通过RS232、RS485或RS422通讯接口与所述处理器相连。\n[0015] 优选的,所述能源计量仪表通过HART接口与所述处理器相连。\n[0016] 优选的,所述温度传感器通过模拟信号接口或HART接口与所述处理器相连;\n[0017] 所述压力传感器通过模拟信号接口或HART接口与所述处理器相连;\n[0018] 所述流量传感器通过模拟信号接口、HART接口或脉冲信号接口与所述处理器相连。\n[0019] 优选的,所述转换仪还包括:\n[0020] 与电源相连的电源接口、与按键相连的按键接口以及与显示器相连的显示接口。\n[0021] 一种能量和碳数据采集转换系统,包括:\n[0022] 以上内容所述的转换仪;\n[0023] 与所述计量转换仪相连,存储所述计量转换仪输出的能源介质的流量数据、能量数据和碳数据的数据采集中心。\n[0024] 优选的,所述计量转换仪通过以太网接口和UATR接口与所述数据采集中心相连。\n[0025] 经由上述的技术方案可知,与现有技术相比,本发明公开提供了一种能量和碳数据采集转换仪和转换系统。该转换仪主要包括:参数采集单元和处理器。其中,参数采集单元用于采集能源介质的状态参数,该状态参数包括:温度、压力、流量和介质组份。进而,处理器根据参数采集单元采集到的状态参数,按照预设的流量数据计算模型、能量数据计算模型和碳数据计算模型,计算得到能源介质的流量数据、能量数据和碳数据。\n附图说明\n[0026] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。\n[0027] 图1示出了本发明一种能量和碳数据采集转换仪的一个实施例的结构示意图;\n[0028] 图2示出了本发明一种能量和碳数据采集转换系统的一个实施例的结构示意图。\n具体实施方式\n[0029] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。\n[0030] 为了实现全球的节能减排,人们提出了碳交易,即把碳排放作为一种商品。\n[0031] 比如某个用能单位,每年的碳排放限额为1万吨,如果这个单位通过技术改造、减少污染排放,每年碳排放量为8千吨,那么多余的2千吨,就可以通过交易出售,而其它用能单位因为扩大生产需要,原定的碳排放限额不够用,也可以通过交易购买,这样,整个大区域的碳排放总量控制住了,又能鼓励企业提高技术、节能减排。为此,需要一种能量和碳数据的计量转换仪,以在技术上支持碳交易和碳核查。\n[0032] 实施例(一)\n[0033] 参见图1示出了本发明一种能量和碳数据采集转换仪的一个实施例的结构示意图。\n[0034] 由图1可知,该能量和碳数据采集转换仪包括:参数采集单元1和处理器2。\n[0035] 其中,参见采集单元1用于采集能源介质的状态参数,所述状态参数包括:温度、压力、流量和/或介质组份。\n[0036] 处理器2根据所述参数采集单元1采集到的状态参数,计算所述能源介质的流量数据、能量数据和/或碳数据。\n[0037] 参数采集单元1对能源介质状态参数的采集可通过以下方式实现。\n[0038] 1、当采集现场存在能源计量仪表11时,(该能源计量仪表包括流量计量仪表和能量计量仪表),处理器2通过通讯接口获得能源计量仪表11的流量数据,进而根据内置的能量计算模型和碳数据计算模型计算能源介质的能量数据和碳数据。\n[0039] 2、当采集现场不存在能源计量仪表时,本发明采用温度传感器12、压力传感器13和流量传感器14采集被测介质的原始温度、原始压力和原始流量。由于被测介质的原始温度、原始压力和原始流量并不满足相关能量数据和碳数据的转换要求。因而处理器2需要进一步将采集的原始温度、原始压力和原始流量转换为满足相关能量数据和碳数据转换要求的流量数据,进而根据内置的能量数据计算模型和碳数据计算模型进行能量数据和碳数据的转换。\n[0040] 3、根据被测介质的介质组分,计算被测介质的流量数据、能量数据和碳数据。其中,被测介质的介质组份支持三种方式获得:(1)通过按键输入介质的组份参数;(2)接收来自数据中心的远程设置;(3)通过通讯接口读取组份分析仪15的组份数据。进而,处理器2通过被测介质的介质组分计算被测介质的介质发热量,进而得到被测介质的流量数据、能量数据和碳数据。\n[0041] 需要说明的是,并不是所有的被测介质均存在能量数据。当被测介质为非载能介质时,被测介质并不存在能量数据。\n[0042] 因而,当被测介质为载能介质时,处理器2根据被测介质的流量数据和能量数据之间的计算模型,得到被测介质的能量数据。进一步,根据能量数据和碳数据之间的计算模型,得到被测介质的碳数据。\n[0043] 当被测介质为非载能介质时,处理器2根据被测介质的流量数据和碳数据之间的计算模型,得到被测介质的碳数据。\n[0044] 需要说明的是,以上所述的计算模型均满足国际或中国相关能量数据和碳数据转换要求。\n[0045] 可选的,该转换仪还设置有RS232、RS485或RS422通讯接口3、HART接口4、模拟信号接口5和脉冲信号接口6与能源计量仪表和传感器进行数据交互。其连接方式取决于能源计量仪表11和传感器的类型,本发明所提供的计量转换仪可与市场上存在的任何类型的能源计量仪表、温度传感器、压力传感器和流量传感器进行通信,从而有利于能量数据和碳数据的统一处理。\n[0046] 可选的,该转换仪还包括:与电源相连的电源接口7、与按键相连的按键接口8和与显示器相连的显示接口9。\n[0047] 需要说明的是,为了保证数据满足国际或中国相关的能量数据和碳数据的转换要求,在上述实施例中,温度传感器、压力传感器和流量传感器可采用输出信号为标准信号的温度变送器、压力变送器和流程变送器。\n[0048] 实施例(二)\n[0049] 参见图2示出了本发明一种能量和碳数据采集转换系统的一个实施例的结构示意图。\n[0050] 该系统包括:实施例(一)中所述转换仪,以及与所述转换仪相连,存储所述转换仪输出的被测介质的流量数据、能量数据和碳数据的数据采集中心12。\n[0051] 其中,该转换仪内置有以太网接口10和UART接口11(可接多种无线通讯设备),用于与数据采集中心进行数据的交互。该转换仪通过上述接口和无线网络将转换得到的流量数据、能量数据以及碳数据发送至数据采集中心进行存储,同时转换仪还可以通过上述接口接收数据采集中心的参数设置指令,进行参数的远程设置。\n[0052] 最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。\n[0053] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。\n[0054] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。\n对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
法律信息
- 2017-02-15
- 2014-08-20
实质审查的生效
IPC(主分类): G01D 21/02
专利申请号: 201410132364.5
申请日: 2014.04.03
- 2014-07-23
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 |
1
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2013-05-08
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2013-02-07
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2
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2013-12-04
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2013-07-16
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3
| | 暂无 |
2013-03-29
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4
| | 暂无 |
2012-05-07
| | |
5
| | 暂无 |
2013-02-01
| | |
6
| | 暂无 |
2010-05-06
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被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有被任何外部专利所引用! |