System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统及方法技术方案_技高网

基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统及方法技术方案

技术编号:41279120 阅读:3 留言:0更新日期:2024-05-11 09:30
本发明专利技术公开了基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统及方法,包括:数据采集模块,所述数据采集模块用于收集绿色并网电力的电力使用数据以及各个单位单独的电力使用数据;碳足迹跟踪监控平台,所述碳足迹跟踪监控平台用于接收数据采集模块所采集的电力数据,并对数据整理;碳足迹监控计算模块,所述碳足迹跟踪监控平台用于对采集的电力数据进行计算,获取绿色电力耗能电量。本发明专利技术,识别企业产品只消耗绿电电力的时段,并对此时段内的企业产品用能进行跟踪,方便企业根据区块链的公开透明数据,来调整企业产品的生产时段或方式,提高对绿色电力的利用率,方便申报碳足迹跟踪证书时,在产品上打上低碳标识,具备更好地绿色属性效益和经济效益。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及企业产品碳足迹跟踪,更具体地说,涉及基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统及方法


技术介绍

1、碳足迹跟踪的作用:直接和间接产生的二氧化碳排放存在于生产或商品的整个生命周期,通过碳足迹追踪及分析对产品和服务所使用的电力进行定量评价,并根据电力的来源方式,以标识的方式显示碳排放信息,最后根据实际情况制定相应的减排策略和目标,降低成本和能耗。

2、绿色电力与公共电网共同供电,如:

3、在分布式光伏和公共电网共同对企业进行供电时,往往缺乏对光伏产生的电力的用电方向追踪,故而无法对企业产品是否完全使用绿色电力作为能量来源进行判断,影响企业产品申报低碳产品标识,无法根据绿色电力的使用时段调整生产时间或方式来降低二氧化碳排放。


技术实现思路

1、针对现有技术中存在的问题,本专利技术的目的在于提供一种基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统及方法,提高对绿色电力的利用率,进而达到减排作用,具备更好地绿色属性效益和经济效益,以解决
技术介绍
问题。

2、为实现上述目的,本专利技术采用如下的技术方案;

3、基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,包括:

4、数据采集模块,所述数据采集模块用于收集绿色并网电力的电力使用数据以及各个单位单独的电力使用数据;

5、碳足迹跟踪监控平台,所述碳足迹跟踪监控平台用于接收数据采集模块所采集的电力数据,并对数据整理;

6、碳足迹监控计算模块,所述碳足迹跟踪监控平台用于对采集的电力数据进行计算,获取绿色电力耗能电量;

7、碳足迹跟踪图表生成模块,所述碳足迹跟踪图表生成模块用于对碳足迹监控计算模块计算的绿色电力耗能时间进行整理,生成零碳时段表。

8、作为上述技术方案的进一步描述:

9、所述数据采集模块包括第一区块链电表、第二区块链电表与单位电表,其中第一区块链电表安装于绿色电力进线总柜并采集绿色电力进柜的初始电力数据;第二区块链电表安装于高压进线总柜与降压变压器之间并采集整个配电房未经变压器损耗的电力数据;单位电表为用户原有的用户端计量电表。

10、作为上述技术方案的进一步描述:

11、所述绿色并网电力的绿色电力为光伏、风能、生物质能与地热能中的一种,所述绿色并网电力方式分为两种情况:

12、高压并网,绿色电力的进线接入高压进线总柜,经由高压进线总柜与降压变压器后接入用户的用户端;

13、低压并网,绿色电力的进线接入低压开关总柜,经由低压开关总柜接入用户的用户端。

14、作为上述技术方案的进一步描述:

15、所述碳足迹跟踪监控平台包括跟踪监控数据库、数据接收模块与数据整理模块,所述跟踪监控数据库用于储存数据采集模块所采集的电力数据并存储存档,同时对碳足迹监控计算模块的计算结果进行存储;所述数据接收模块用于接收数据采集模块的检测数据;所述数据整理模块根据时间对各个时间段的电力数据与计算数据进行整理。

16、作为上述技术方案的进一步描述:

17、所述碳足迹监控计算模块的计算方式如下:

18、绿色电力高压并网:

19、

20、其中b1、b2···bn为每个用户的所使用的绿色电力,q2为安装于高压总进线柜和配电房之间的第二区块链电表所检测电力数据,q1、q2···qn为每个用户单位电表的检测电力数据;

21、绿色电力低压并网:

22、

23、其中b1、b2···bn为每个用户的所使用的绿色电力,q1为安装于低压开关总柜内的第一区块链电表所检测电力数据,q1、q2···qn为每个用户单位电表的检测电力数据。

24、作为上述技术方案的进一步描述:

25、所述碳足迹跟踪图表生成模块对电力计算数据的时间周期为小时。

26、作为上述技术方案的进一步描述:

27、所述第一区块链电表的安装位置根据高压并网与低压并网方式采用安装于高压进线总柜与低压开关总柜其一。

28、作为上述技术方案的进一步描述:

29、所述第一区块链电表与第二区块链电表为区块链中的公有链,公有链的数据公开,其中碳足迹跟踪监控平台仅具有对公开链数据采集计算权利,所述单位电表为区块链中的私有链,私有链只向碳足迹跟踪监控平台与对应单位电表的用户传递检测数据,且每个私有链均与上一级公有链链接;

30、所述碳足迹跟踪监控平台对第一区块链电表、第二区块链电表与单位电表上传的电力检测数据进行验证,验证算法如下:

31、sha-256(message)=h;

32、其中sha-256是算法的名称,message是输入的电力检测数据,h是输出的256位哈希值;

33、所述第一区块链电表、第二区块链电表与单位电表的检测结果不可更改,对应用户消失后,对该用户对应的区块链进行注销,重新生成新的区块。

34、本专利技术还采用:

35、基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪方法,包括以下跟踪步骤:

36、s1、绿色电力与公共电网共同对用户进行供电,并安装第一区块链电表、第二区块链电表与单位电表分别采集电力输送不同阶段的电力数据;

37、s2、第一区块链电表检测绿色电力的输出电量,即第一区块链电表的数值变化,则代表用户采用绿色电力而非公共电网的电能耗能;

38、s3、第一区块链电表、第二区块链电表与单位电表的检测数据上传至碳足迹跟踪监控平台进行整理存储,然后碳足迹监控计算模块对检测数据进行计算,获得用户的绿色电力耗能数据;

39、s4、碳足迹跟踪图表生成模块根据碳足迹监控计算模块的计算结果,以及对应数据的采集时间点,整理生成零碳时段表。

40、作为上述技术方案的进一步描述:

41、所述第二区块链电表应用于高压并网方式,并用于检测绿色电力经过降压变压器损耗后的电量总量。

42、相比于现有技术,本专利技术的优点在于:

43、本方案,能够完全识别企业产品只消耗绿电电力的时段,并对此时段内的企业产品用能进行跟踪,方便企业根据区块链的公开透明数据,来调整企业产品的生产时段或方式,提高对绿色电力的利用率,进而达到减排作用,便于在产品上打上低碳标识,具备更好地绿色属性效益和经济效益。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述数据采集模块(1)包括第一区块链电表(11)、第二区块链电表(12)与单位电表(13),其中第一区块链电表(11)安装于绿色电力进线总柜并采集绿色电力进柜的初始电力数据;第二区块链电表(12)安装于高压进线总柜与降压变压器之间并采集整个配电房未经变压器损耗的电力数据;单位电表(13)为用户原有的用户端计量电表。

3.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述绿色并网电力的绿色电力为光伏、风能、生物质能与地热能中的一种,所述绿色并网电力方式分为两种情况:

4.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述碳足迹跟踪监控平台(2)包括跟踪监控数据库(21)、数据接收模块(22)与数据整理模块(23),所述跟踪监控数据库(21)用于储存数据采集模块(1)所采集的电力数据并存储存档,同时对碳足迹监控计算模块(3)的计算结果进行存储;所述数据接收模块(22)用于接收数据采集模块(1)的检测数据;所述数据整理模块(23)根据时间对各个时间段的电力数据与计算数据进行整理。

5.根据权利要求2所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述碳足迹监控计算模块(3)的计算方式如下:

6.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述碳足迹跟踪图表生成模块(4)对电力计算数据的时间周期为24小时。

7.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述第一区块链电表(11)的安装位置根据高压并网与低压并网方式采用安装于高压进线总柜与低压开关总柜其一。

8.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述第一区块链电表(11)与第二区块链电表(12)为区块链中的公有链,公有链的数据公开,其中碳足迹跟踪监控平台(2)仅具有对公开链数据采集计算权利,所述单位电表(13)为区块链中的私有链,私有链只向碳足迹跟踪监控平台(2)与对应单位电表(13)的用户传递检测数据,且每个私有链均与上一级公有链链接;

9.适用于权利要求1-8任一所述基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统的跟踪方法,其特征在于,包括以下跟踪步骤:

10.根据权利要求9所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪方法,其特征在于:所述第二区块链电表(12)应用于高压并网方式,并用于检测绿色电力经过降压变压器损耗后的电量总量。

...

【技术特征摘要】

1.基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述数据采集模块(1)包括第一区块链电表(11)、第二区块链电表(12)与单位电表(13),其中第一区块链电表(11)安装于绿色电力进线总柜并采集绿色电力进柜的初始电力数据;第二区块链电表(12)安装于高压进线总柜与降压变压器之间并采集整个配电房未经变压器损耗的电力数据;单位电表(13)为用户原有的用户端计量电表。

3.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述绿色并网电力的绿色电力为光伏、风能、生物质能与地热能中的一种,所述绿色并网电力方式分为两种情况:

4.根据权利要求1所述的基于区块链技术的企业产品碳足迹跟踪系统,其特征在于:所述碳足迹跟踪监控平台(2)包括跟踪监控数据库(21)、数据接收模块(22)与数据整理模块(23),所述跟踪监控数据库(21)用于储存数据采集模块(1)所采集的电力数据并存储存档,同时对碳足迹监控计算模块(3)的计算结果进行存储;所述数据接收模块(22)用于接收数据采集模块(1)的检测数据;所述数据整理模块(23)根据时间对各个时间段的电力数据与计算数据进行整理。

5.根据权利要求2所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:施蔚东何航标宋佳诚马超单正荣
申请(专利权)人:新疆协鑫智慧能源服务有限公司
类型:发明
国别省市:

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