安科瑞魯一揚15821697760
摘要:醫院作為國家關鍵的公共服務場所,其綜合功能建設水平與內部基礎設施完善程度直接關聯到醫療服務質量的高低。本文以現代社會綠色醫院的發展現狀為切入點,深入探討在能源有效利用、水資源與電力資源節約以及新型節能技術實踐等方面為綠色醫院建設提供切實可行的策略,進而為國家綠色醫院的整體建設進程提供具有實際參考價值的依據。
關鍵詞:綠色醫院,節能減排,能源利用
0引言
在現代社會發展進程中,綠色城市建設已成為必然趨勢。醫院作為保障城市居民健康的核心陣地,綠色醫院建設的推進顯得尤為緊迫。綠色醫院這一概念在醫院建設體系中獨樹一幟,它絕非僅僅局限于環境綠化程度的提升,更在于醫院內部基礎設施建設的全面優化,其中水電等能源的科學運用更是重中之重。通過對醫院基礎設施建設的強化與升級,能夠全方位推動醫院在護理服務水準、環境衛生狀況、醫院綜合管理等多個重要領域的質量提升,最終達成綠色醫院建設的預期目標。
1綠色醫院建設的發展現狀
綠色醫院的本質內涵聚焦于醫院在生態平衡維護、能源高效利用、環境保護踐行以及醫療安全保障等多方面的協同運作。具體而言,在醫院的空調系統、水暖供應、空氣凈化等關鍵設施建設方面,需要進行系統性的建筑規劃與設計;與此同時,醫療管理流程的優化、醫院感染的有效防控等其他重要方面同樣不可忽視。在醫院的整體范疇內構建綠色環保型建筑與先進節能設備,并逐步構建與完善綠色醫療管理體系以及科學合理的管理評價系統。
然而,當前國家綠色醫院建設之路布滿荊棘。部分醫院管理層對綠色醫院建設缺乏足夠重視,錯誤地認定其會大幅增加建設成本,進而對所需的經濟投入心存畏懼,卻完全忽視了綠色醫院建設成功后能夠為醫院帶來的長期顯著經濟效益以及醫療服務質量的飛躍。這類缺乏社會責任感與戰略眼光的醫院領導決策層,無疑會對醫院的長遠發展形成嚴重阻礙。
另有一些醫院在制定綠色醫院建設規劃時,嚴重脫離自身實際情況,規劃內容不切實際且缺乏可行性,致使在建設過程中因資金短缺而陷入停工困境,最終無法實現綠色醫院建設的根本目標。還有少數醫院對綠色醫院的核心本質與內涵認識模糊不清,片面地認為只要加強醫院內部的綠化建設就等同于達成了綠色醫院的建設要求。實際上,綠色醫院建設要求醫院精準把握節能環保核心要點、深度挖掘生態資源利用潛力等關鍵環節,從根源上展現出綠色醫院的獨特魅力與價值。
為了確保綠色醫院建設理念能夠在各級各類醫院中順利落地生根并蓬勃發展,必須緊密結合不同地區的地域特色以及不同醫院的實際狀況,精心制定具有針對性的綠色醫院建設規劃。此類規劃內容應當涵蓋醫院建筑領域的前沿新技術、清潔新能源、環保新材料的綜合規劃與設計方案。國家相關部門與醫院自身應當基于當前綠色醫院建設的現實狀況,大力加強綠色醫院建設理念與意義的宣傳推廣工作,助力醫院相關部門工作人員以及社會公眾能夠準確、全面地理解與認識綠色醫院建設的本質內涵及其背后所蘊含的巨大社會價值與長遠意義。
2建設綠色醫院的具體措施
2.1基礎設施合理應用能源
在醫院建設與發展進程中,應始終遵循醫院整體規劃與資源可持續利用的基本原則,積極引入高新技術產業成果融入醫院建設體系之中,以此實現醫院整體設施的節能減排目標。尤為關鍵的是,需高度重視水電氣等能源供應設備的建設與優化。醫院空調系統作為調節醫院內部冬夏季節溫度環境的核心設備,由于部分特殊患者對室內溫度有著特殊且嚴格的要求,這無疑加重了空調系統的運行負擔,進而導致能源消耗大幅增加。因此,著力提升空調系統的節能性能成為當務之急。
以東北地區為例,在該地區各級醫院范圍內大力推廣應用創新型技術手段,充分利用東北地區豐富且優質無污染的地下水資源,采用水源熱泵技術,能夠有效實現冬季供暖與夏季制冷的雙重功能需求。部分試點醫院在應用水源熱泵技術后,成功淘汰了傳統的冬季供暖鍋爐房以及空調晾水塔設備,僅憑借一套水源熱泵系統便能夠靈活應對不同季節環境溫度變化所帶來的需求差異。并且,水源熱泵系統中所采用的變頻控制技術能夠顯著降低能源消耗,有效改善傳統空調系統在運行過程中普遍存在的大量無效能源損耗問題。
此外,新風系統在醫院空調設備體系中也得到了廣泛應用。通過對風機組內部設置固定的配比參數進行精準控制,不僅能夠實現對能源的高效節約,還能夠有效降低因過度制冷而引發的機器設備損毀、凍裂等故障發生概率。在醫院空調的管路系統中合理設置電動風閥,并將其與新風系統中的新風機進行有效連接,從而達成新風機停止運行時風閥同步關閉的聯動效果,實現以新風機控制風閥的智能化運行模式。
除此之外,醫院還應當在相關設備中配備熱回收裝置,在節能技術應用方面不應局限于上述風機變頻控制方式,還可積極引入水能相關的變頻技術,例如水泵變頻調節、水溫智能控制等先進的自動化控制技術,對整個能源供應系統的能源消耗進行精細化調節。醫院通過應用上述一系列先進技術與智能系統,在供熱與制冷等能源消耗重點環節實現了能源消耗的顯著降低,在提升醫院經濟效益的同時,也在社會公眾心目中樹立了良好的綠色環保形象。
2.2醫院建筑材料節約環保
在對醫院相關技術設備進行更新與改造的進程中,除了積極應用新型節能技術之外,隨著國家科技水平的不斷進步與發展,眾多新型建筑材料與工具應運而生。若能將這些新型材料與相關信息技術進行有機結合,將能夠進一步降低醫院的能源消耗水平。
首先,在水資源節約方面,與太陽能等相對豐富的能源資源不同,由于人類活動中的浪費現象日益嚴重,水資源已逐漸成為一種稀缺資源。在當前國家大力倡導節水節電的時代背景下,醫院作為社會公共服務機構更應積極響應號召。具體而言,可將醫院內部所有的水龍頭更換為節水感應式水龍頭,衛生間的沖水裝置也應相應升級為自動沖洗閥等高效節水設備。節水感應設備如今已在各大超市、公園等公共場所的衛生間中得到廣泛應用,在醫院內部推廣應用此類設備能夠有效遏制醫患家屬以及醫院內部員工的水資源浪費行為。
其次,在醫院照明系統方面,應將傳統的 T5 照明系統逐步升級改造為 T8 照明系統。T8 照明系統中所采用的熒光燈與電子鎮流器,在確保電力系統合理應用的基礎上,能夠有效實現節電目標,并且相較于 T5 照明系統能夠顯著提高照明亮度。鑒于醫院屬于 24 小時不間斷運行的值班場所,在醫院走廊、樓梯等夜間人員相對稀少的區域,可采用 LED 小夜燈、聲控燈等節能照明設備進行照明,從而進一步降低能源消耗。
2.3加強醫院的綠化設備建設
在積極推進醫院節水節電節能工作的基礎上,還需高度重視醫院污水治理工作。由于醫院環境的特殊性,其污水若未經妥善處理而直接排放,極有可能引發大面積的環境污染問題,甚至可能導致周邊群眾中毒等嚴重事件的發生。通過科學有效的污水治理措施,將處理后的達標水資源用于醫院內部景觀的澆灌與滲灌,實現水資源的循環利用。
在醫院建設規劃過程中,需要充分考量醫院所在地區的氣候條件、經濟發展水平以及醫院自身的經濟狀況等多方面因素,深入分析這些不同因素對醫院建設所產生的綜合影響。例如,在醫院的露天停車場、行車道路等區域采用透水地面設計,并將收集到的雨水進行科學合理的二次利用。在醫院不同的功能區域,有針對性地選植不同種類的綠色植物,構建綠色隔離帶,以此改善醫院整體空間環境,降低外界不良環境因素對醫院內部建設的干擾與影響。
通過綜合運用多種綠化美化技術手段,以醫院為核心,逐步降低城市熱島效應,從根源上改善醫院周邊環境質量。通過增加樹木、灌木、草地等綠色植被的覆蓋面積,減少不透水地面對于太陽輻射的吸收,有效緩解因醫院人員高度密集而導致的周邊環境過熱問題,適當提升醫院室外環境的舒適度,從而在一定程度上緩解室內場所人員過于擁擠所帶來的壓力。醫院還可根據自身經濟實力狀況,選擇性地修建噴泉、河流等水體景觀設施,進一步提升室外環境的舒適性與美觀性。
建設綠色醫院不僅僅是對醫院硬件設施設備的更新與改造,更是對醫院全體職工環保理念與節能意識的重塑與提升。通過大力推進國家綠色醫院建設進程,能夠進一步推動國家綠色城市建設目標的實現,有效改善當前環境污染嚴重、資源短缺匱乏的現狀,持續提升人們的生活環境品質,促進國家經濟與環境的可持續協調發展。
3 AcrelEMS-MED醫院能源綜合管理平臺
3.1平臺概述
AcrelEMS - MED 醫院能源管理平臺深度融合了《醫療建筑電氣設計規范》《綠色醫院建筑評價標準》《醫院建筑能耗監管系統建設技術導則》等行業規范標準,緊密結合醫院用戶的實際需求以及能源管理部門的工作要求,對能源、能耗、能效等數據進行全面采集與深入分析。該平臺能夠對電能質量、智慧用電相關指標以及其他各類用能指標進行實時監測,并與國家能源政策導向以及用能模式改革緊密銜接。
此平臺可有效輔助醫院后勤管理人員開展能源供應系統及設備的高效運行管理工作,助力醫院管理層及時、精準地掌握醫院的能源消耗動態情況,為醫院能源信息化建設與節能管理工作提供了一個功能完備、技術先進的優質平臺。
3.2平臺拓撲圖
3.3醫院能耗管理系統解決方案
對建筑各類耗能設備能耗數據進行實時測量,對采集數據進行統計和分析。能夠合理的確定各科室建筑能耗經濟指標及績效考核指標,發現能源使用規律和能源浪費情況,提高人員主動節能的意識。
①搭建醫院智慧能源管理系統的基本框架,對各個用能環節進行實時監測;
②排碳數據化:通過系統可實現建筑單位內人均能耗分析(包括水、電、能量),實現低碳辦公數據化;
③區域能效比:實現建筑單位內區域能耗對比,方便能耗考核;
④同期能效比:實現同年、同期、同一區域能耗對比,方便節能數據分析;
⑤能耗評估管理:按照能源消耗定額標準約束值、標準值、引導值進行分析單位面積能耗和人均能耗指標;
⑥能耗競爭排名:各個科室能耗對比,實現能耗排名,增強全院工作人員的節能意識;
⑦對能耗的使用數據進行綜合的分析、統計、打印和查詢等功能,并根據能耗監測管理系統的需要可選擇不同樣式報表的打印。為能耗運營管理部門提供可靠的依據;
⑧能耗數據采集,隨時查詢,并根據采集數據進行統計分析,監測異常能源用量,對能源智能儀表故障進行報警,提高系統信息化、自動化水平。
應用場景 | 型號 | 圖 片 | 保護功能 |
能耗管理云平臺 | AcrelCloud-5000 |
采用泛在物聯、云計算、大數據、移動通訊、智能傳感等技術手段可為用戶提供能源數據采集、統計分析、能效分析、用能預警、設備管理等服務,平臺可以廣泛應用于多種領域。 | |||
智能網關 | Anet系列網管 | 采用嵌入式硬件計算機平臺,具有多個下行通信接口及一個或者多個上行網絡接口,作為信息采集系統中采集終端與平臺系統間的橋梁,能夠根據不同的采集規約進行水表、氣表、電表、微機保護等設備終端的數據采集匯總,并使用相應的規約轉發現場設備的數據給平臺系統。 | |
高壓重要回路或低壓進線柜 | APM810 |
具有全電量測量,電能統計,電能質量分析及網絡通訊等功能,主要用于對電網供電質量的綜合監控診斷及電能管理。該系列儀表采用了模塊化設計,當客戶需要增加開關量輸入輸出,模擬量輸入輸出,SD卡記錄,以太網通訊時,只需在背部插入對應模塊即可。 | ||
APM520 | 三相全電量測量,2-63次諧波,不平衡度,支持付費率,越限報警,SOE,4-20mA輸出。 | |
低壓聯絡柜、出線柜 | AEM96 |
三相多功能電能表,均集成三相電力參數測量及電能計量及考核管理,提供上24時、上31日以及上12月的電能數據統計。具有63次分次諧波與總諧波含量檢測,帶有開關量輸入和繼電器輸出可實現“遙信”和“遙控”功能,并具備報警輸出,可廣泛應用于多種控制系統,SCADA系統和能源管理系統中。 | ||
動力柜 | ACR120EL |
測量所有的常用電力參數,如三相電流、電壓,有功、無功功率,電度,諧波等,并具備完善的通信聯網功能,非常適合于實時電力監控系統。 | |
DTSD1352 |
DIN35mm導軌式安裝結構,體積小巧,能測量電能及其他電參量,可進行時鐘、費率時段等參數設置,精度高、可靠性好、性能指標符合國標GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和電力行業標準DL/T614-2007對電能表的各項技術要求,并且具有電能脈沖輸出功能;可用RS485通訊接口與上位機實現數據交換。 | |
AEW100 |
三相全電量測量,剩余電流、2-63次諧波,支持付費率,量值、電纜溫度,可選2G/4G通訊。 |
3.4醫院智能照明控制系統解決方案
醫院作為人員高度密集且科室繁雜的場所,照明用電在其整體電能消耗結構中占據著約 15% 的比例,這一比例不容忽視。故而,科學合理地運用照明控制系統顯得尤為關鍵。在充分考量提升醫生工作效率與患者就醫體驗的基礎上,應最大程度地引入自然光照明,并借助感應控制技術達成智能化的照明管理模式,即實現人來燈亮、人走燈滅或者維持低強度照明狀態,以此有效降低照明用電能耗。
ASL1000 智能照明控制系統具備多種先進的控制方式,其中涵蓋場景控制、時間控制、區域控制、光照度感應控制以及紅外感應控制等。場景控制模式可依據醫院不同區域的功能需求,如門診大廳、病房、手術室等,預先設定多樣化的照明場景,以滿足不同場景下的光照強度與氛圍要求;時間控制則能夠根據醫院的作息時間,在特定時段自動調整照明亮度或開啟關閉部分照明設備;區域控制可針對醫院的不同科室、樓層或公共區域進行劃分,實現分區精細化管理;光照度感應控制可實時監測環境光照強度,當自然光照充足時自動調暗或關閉部分照明燈具,而在自然光照不足時則自動補充照明;紅外感應控制能夠敏銳地感知人體的移動,一旦有人經過特定區域,便迅速啟動照明設備,在人離開后的預設時間內自動熄燈,從而有效避免公共區域因人員流動而產生的照明浪費現象。通過這些多元且智能的控制方式的協同運作,該系統不僅能夠顯著降低照明能耗,還能極大地便利醫院對照明系統的統一管理與維護。
在系統的硬件構成方面,位于配電箱內的主要模塊包括總線電源、開關驅動器、IP 網關、耦合器、干接點輸入模塊等。這些模塊均采用 35mm 標準導軌安裝方式,這種安裝方式不僅便捷高效,而且有利于系統的擴展與升級,便于在后期根據醫院的實際需求靈活調整或增加模塊。
應用場合(配電室) | 產品 | 型號 | 功能 |
普通照明 | 配電箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS總線擴展模塊,通信鏈路供電。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持繼電器輸出,輸出可通過按鈕手動控制,輸出狀態液晶屏顯示。 4、2路開關量輸入,可接入開關、報警、人體紅外感應器等信號。 外形尺寸: 144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm標準導軌式安裝 |
|||
按鍵面板 | ASL220-F1/2 |
1聯兩鍵 1、ALIBUS總線場景面板,通信鏈路供電; 2、1聯2鍵輕觸按鍵,多彩背光指示,金、黑、灰可選; 3、每個按鍵支持長按、短按功能,均可實現開關、調光、場景控制; 4、外形尺寸: 86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安裝 |
||
探測器 | ASL220-PM/T |
PIR+照度傳感器 1、ALIBUS總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:20mA@24V; 2、特殊運算電路,可通過紅外感應探測到人體動作; 4、安裝方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;產品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
||
備用照明 | 雙切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS總線擴展模塊,通信鏈路供電。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持繼電器輸出。 4、1路開關量輸入,可接入開關、報警、人體紅外感應器等信號,1路485通訊。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防聯動啟動一般照明(備用照明)。 7、35mm標準導軌式安裝 |
|
應用場合(艙室) | 產品 | 型號 | 功能 | |
普通照明 | 配電箱 |
ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS總線擴展模塊,通信鏈路供電。 2、功耗:≤5VA 3、4路16A磁保持繼電器輸出,輸出可通過按鈕手動控制,輸出狀態液晶屏顯示。 4、2路開關量輸入,可接入開關、報警、人體紅外感應器等信號。 5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、35mm標準導軌式安裝 |
|||
按鍵面板 | ASL220-F1/2 |
1聯兩鍵 1、ALIBUS總線場景面板,通信鏈路供電; 2、1聯2鍵輕觸按鍵,多彩背光指示,金、黑、灰可選; 3、每個按鍵支持長按、短按功能,均可實現開關、調光、場景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 5、86底盒安裝 |
||
探測器 | ASL220-PM/T |
PIR+照度傳感器 1、ALIBUS總線傳感器,通信鏈路供電,功耗:20mA@24V; 2、特殊運算電路,可通過紅外感應探測到人體動作; 4、安裝方式:嵌入式; 5、外形尺寸:ф80mm*33mm;產品外露尺寸:ф80mm*2.5mm |
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備用照明 | 雙切箱 |
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS總線擴展模塊,通信鏈路供電。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持繼電器輸出。 4、1路開關量輸入,可接入開關、報警、人體紅外感應器等信號,1路485通訊。 5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防聯動啟動一般照明(備用照明)。 7、35mm標準導軌式安裝 |
|
IP網關 |
ASL200-485-IP |
IP協議轉換器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信總線接口。 2、1路RS485 3、1路以太網接口,以太網通訊 4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持標準MODBUS-RTU協議。 5、外形尺: 96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、35mm標準導軌式安裝 7、IP地址設置連接、ALIBUS系統組網擴容、ALIBUS通訊軟件連接 |
|
IP輔助電源 |
ASL200-P20 |
輔助電源 1、輸入電壓范圍:176-264VAC 2、輸出電壓及功率:24VDC/20W 3、電壓調整范圍:21.6~29V 4、工作溫度:-40~+70℃ 5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、35mm標準導軌式安裝 |
5結束語
綠色醫院建設是一項復雜且漫長的系統性工程,并非僅靠構建單一的評價標準體系就能實現。其建設需多方面協同推進并持續發力。
在水電氣建設方面,應持續加大力度。綠色醫院規劃設計時,要融入可持續理念,積極引入新興技術至相關建筑與場所。例如水電設施,可采用智能水電管理系統,借助傳感與數據分析,精準監測調控水電資源,提升能源利用率,降低損耗。
醫院全域要著重夯實水電等關鍵資源的基礎設備。優質設備是醫院穩定運營的保障,能減少維修成本。如采用節能照明、感應式節水器具及智能空調等,在滿足功能需求時,踐行節能減排。
同時,培養全院節能減排的綠色醫院意識極為關鍵。通過培訓、宣傳與激勵機制,讓全體員工深知綠色醫院建設的意義與價值,在日常工作中自覺踐行,如隨手關燈水、合理設置空調溫時等。
只有全方位協同努力并長期堅持,才能構建具有中國特色的綠色醫院,使其在提供醫療服務時與環境和諧共生,推動醫療衛生事業可持續發展。
參考文獻:
[1]關京浩.健康城市背景下的綠色醫院建設研究
[2]龍灝,張瑪璐.健康城市建設背景下我國綜合醫院建筑發展的驅動力與現狀思考[J].上海城市規劃,2017,(03):37-43.[2017-08-09].
[3]任瑩.綠色建筑設計方法在醫院建筑中的應用研究[D].山東大學,2015.
[4] 安科瑞企業微電網設計與應用手冊2020.06版.
[5] 安科瑞用戶變電站變配電監控解決方案2021.10
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