浅析集中供热系统的调节
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浅析集中供热系统存在问题随着社会的进步,人们生活水平的不断提高,人们对室内热环境的舒适度也要求越来越高。
本文对城市集中供热做了详细的阐述,希望能给供热管理人员的日常工作起到一定帮助。
标签:集中供热问题原因城市集中供热事业正在快速的发展,目前已经进入了有史以来最好的发展时期。
当前,由于我国的经济状况的限制,还未能大量引进和使用先进技术以及设备,只是大量采用那些比较经济而且实用的普通技术与方式,让这我国的集中供热事业迅速的普及和发展,减少城市污染,节约能源和改善人民的生活水平。
目前各个城市大多都采用的方法是:把以前分散的采暖系统用一些方式直接或者间接地连系到一起,变成一个比较大的集中供热系统。
这个系统还在不断的扩大,把同区域的一些新建筑的供热系统和原有建筑的供热系统逐渐的连系起来。
用这样的方式,把我国集中供热事业快速地扩建起来,同时也充分地利用了原有的供热系统,在投资上节约很多。
但是,也给我们带来了一系列的供热质量问题。
一、常见问题1. 保温不好。
因为管理员的管理不到位,现在还普遍存在着入口支管、干管大量裸露的问题,部分地区由于地沟内比较潮湿,或因为阀门泄露,导致主干管保温材料浸水,丧失了保温的作用,从而使得保温热损失较大。
2. 用户放水三。
目前,普遍存在热用户私自放管网热水的现象,导致热网严重丢水,不但影响了管网的水力情况,流失了热量,同时给补水的除氧和水处理带来很大问题。
如果对补给水无法及时处理,容易导致管网和热设备的腐蚀。
3. 供水各支路负荷平衡。
锅炉房正常运行后,由于锅炉容量不较大,所以逐渐的扩充供暖面积。
在新增加供暖面积时,总是任意的增加支路,忽略了支路间的负荷平衡问题。
由于分水器各支路负荷相差太大,有没有有效的调节阀门,支路之间的负荷出现不平衡的现象,导致个别支路严重过热。
4. 建筑物内部存在失调和垂直失调问题。
热用户各建筑物内部也出现了不同程度不同水平失调和垂直失调状况,造成一些房间冷热不合适。
浅析城市集中供热系统现状与管理措施摘要:社会经济的发展推动着城市化水平的不断提高,而集中供热系统是城市系统中重要的基础设施。
在人们对于居住环境要求越来越高的背景下,政府加大了在城市集中供热的投资力度,城市集中供热数量呈现出逐步提高的趋势。
但是在供热系统管理上存在的问题需要我们解决。
基于此,本文分析了城市集中供热的发展现状,并针对存在的问题提出了改进和完善城市集中供热系统管理的措施。
关键词:城市集中供热;系统管理;管理措施前言我国城市系统的集中供热也是历经多年发展方才成型的。
在我国综合实力逐渐稳步提高的影响下,加之国家重视能源的综合化利用,尤其是发电站的自身余热利用,这种种因素为接下来的城市集中供热打下了坚实的基础。
但随着城市集中供热系统规模的扩大,城市集中供热出现了许多问题。
为使中国城市集中供热系统管理的体制不断优化,提高供热质量以保障民生,对城市集中供热系统管理的改进措施进行了探索。
1、城市集中供热系统管理重要性从城市集中热源,以蒸汽或热水为介质,经供热管网向全市或其中某一地区的用户供应生活和生产用热称城市集中供热,也叫区域供热,它是城市能源建设的一项基础配套。
而城市集中供热系统管理则是城市人民政府有关部门按照各自的职责,协同供热主管部门对城市集中供热建设、运行、维护过程进行管理,以保证城市集中供热更加安全、科学、经济、高效地运行。
城市集中供热是一种新型的区域集中供热方式。
它具有很多优良特性,因此被中国北方城市广泛应用。
集中供热还具有维护简单、管理成本低、供热效果好等诸多优势,无论是在设计、施工安装还是运行过程,均需要系统性管理。
管理人员工作水平对集中供热系统的社会与经济利益有直接影响。
因此,有针对性且科学合理地对城市集中供热系统进行管理具有重要意义。
2、城市集中供热系统发展现状分析随着城市集中供热系统规模不断扩大,其产生了许多问题,如冷热不均、跑冒滴漏等。
此外,集中供热的成本也在逐年增加,很多供热企业甚至出现了较为严重的亏损,同时,政府的财政补贴压力也相应增大,这些都将使城市集中供热的可持续发展面临巨大挑战。
浅析集中供热热网热力调节系统的开发途径摘要:集中供热是指以热水或蒸汽作为热媒,利用一个或多个热源通过供热管网、热交换站等,向一个城市或城市中较大区域的各热用户提供热能的方式。
本文介绍了供热调节的原理,探讨了集中供热热网热力运行调节系统的开发途径。
关键词:集中供热,热网热力,调节,途径中图分类号:u833文献标识码:a文章编号:城市集中供热的运行调节就其本质来说可分为两种形式,一为质调节,即保持系统循环流量不变,通过调节系统的供回水温度来实现对热负荷的调节。
二为量调节,即保持系统运行时的供水温度不变或供回水温差不变,从而满足热负荷的变化要求。
目前,随着集中供热事业在我国的迅速发展,许多大型供热系统不断投入运行,其规模及复杂程度也相应增加,单一热网调节(单纯的质调节或量调节)在运行调节中已不能满足换热的要求,这就需要根据热网的实际情况进行分阶段调节,即每一阶段可能采用质调节或量调节。
二、供热调节的原理在城市集中热水供热系统中, 供暖热负荷是系统最主要的热负荷, 甚至是唯一的热负荷。
因此在供热系统中,通常按照供暖热负荷随室外温度的变化规律, 作为供热调节的依据。
供热调节的主要任务是维持供暖建筑的室内计算温度。
当供暖系统在稳定状态下运行时,如不考虑管网的沿途热损失,则系统的供热量应等于供暖用户系统散热设备的放热量,同时也应等于供暖用户的热负荷。
建筑供暖方式分为连续供暖和间歇供暖两类。
对于不同的供暖方式,供热调节的方法也不同,这主要是由墙体和室内物体的蓄热性能所决定的。
对于间歇供暖建筑,当停止供暖后,室内温度不会瞬间降至建筑发生冻害的温度,它需要经过一个降温期。
当重新开始供暖后,室内温度升高至计算温度也需要一段升温时间,升温所需要的时间取决于围护结构和室内物体的蓄热性能。
三、集中供热热网热力运行调节系统的开发途径1、质调节常用于水热网。
在整个供热期内, 热源和热用户的循环水流量保持不变, 根据不同的室外温度只改变供水温度。
论集中供热系统的水力平衡调节与节能措施摘要:在我国经济快速发展的背景下,我国采暖模式在近几年有了很大改变,并且越来越重视节能减排的推广与实施。
如何有效开展供暖节能减排工作,保证居民供暖供暖的质量,是目前供热行业的热门话题和不断深入的问题。
探讨了热源、热网、换热站的同步动态平衡调整,目的是更好地做好均衡供暖工作,保证供暖客户的室内温度的相对稳定,为供暖系统的经济、平稳运行奠定了基础。
基于此,本文对集中供热系统的水力平衡调节与节能措施进行了研究,首先分析了热系统水力失调的状况及产生的原因,然后提出了消除水力失调,实现供热系统节能运行的改进方案,以期为相关人员提供参考。
关键词:集中供热;供热系统;水力平衡;平衡调节前言:目前,节能措施是供热管理部门的主要任务,在供热工作中起着关键作用。
但我国供热系统能耗仍然很高,不符合国家绿色节能发展的要求。
因此,有关部门和人员应制定切实可行的节能措施,使供热系统正常、有序、稳定地运行。
为此,应该对集中供热系统的水力平衡调节和节能措施进行研究。
1 供热系统水力失调的状况及产生的原因对供热系统水力失调原因的分析,可分为以下五个方面:泥沙淤积造成水力失调的流量分布不平衡,造成水力失调;循环水泵选型不当,造成运行时间与设定值偏差的水力失调;运行时实际热负荷与原设计热负荷不符,超过或低于原设计热负荷,造成水力失调;因系统高程差或上下游居民高程差,造成垂向水力失调;运行过程中因系统流量变化造成水力失调,如室外温度过低、阀门开启、室外温度过高、阀门关闭,影响其他未安装调节设施的用户,造成水力失调及动态水力失调。
此外,在室外供热管网的支路和主干道上未设置必要的调控装置,导致部分管路腐蚀严重、阀门失效、控制和连接不完善等问题。
这些问题都很明显,每年的运行维护费用都比较高。
另外,由于管道敷设时间较长,管道、管件和阀门的腐蚀比较严重,经常发生泄漏,管道的绝缘层和保护层会受到损坏[1]。
传统的供热管网和热交换站的调节控制一般只以二次热交换站的供回水温度为控制对象。
关于集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理随着社会的不断进步,人们的生活水平日益提高,其中集中供暖系统的发展和广泛应用就是我国科学技术得到快速发展的一个重要表现,集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理问题也得到社会各界尤其是消费者的广泛关注。
本文主要对集中供暖系统中的各换热站的运行调节与管理进行探讨分析。
标签:集中供暖系统;换热站;运行调节;管理一、供热系统初调节与运行调节系统流量调节分为初调节和运行调节两种:初调节是将各热用户的运行流量调配至理想流量,主要解决系统水量分配不均问题。
供热系统流量的运行调节,是指当热负荷随室外温度的变化而变化时,为实现按需供热,而对系统流量进行调节,主要目的是消除系统热力工况的失调。
在热力管网出现热力、水力失调时,国内通常采用大流量小温差运行方式解决,即更换大功率水泵或者增加水泵串联的台数,以此来提高系统循环水量。
然而事实上,大流量、小温差的运行方式并没有从根源上解决供热管网的热力失调问题,造成的能源浪费有增无减:1、循环水泵流量增加,电动机的功率则按三次方速度增加,从而电费增加;2、增加流量,必然要增大板换的传热面积;3、供热管网主干线的管径需要加大;4、致使供热系统调节性能变坏。
因此,大流量运行方式是一种原始而简单的调节热力失调方法,对供热系统的节能运行是不利的。
二、集中供暖系统中各换热站的运行和管理发展随着我国信息技术的发展,我国由原来那个科学信息技术落后的国家实现了向科学信息技术大国的转变,我国自控技术已经在集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理方面得到广泛应用。
目前自控技术已经实现了无人值守管理站,大大地提高了调控的速度和减轻了劳动力。
尽管如此,我国在集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理方面在许多地方都还存在着很大的缺陷,所以,我们应该加快我国集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理的发展和应用。
三、集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理相关问题1、需要完善信息技术在集中供暖系统中各换热站的运行调节与管理的应用。
浅谈供热系统的平衡调控摘要:在我国的能源工业中,供暖是最重要的取暖方式之一,尤其是在我国北部城市,加热系统至关重要。
运转良好的加热系统可以确保人们在一个温暖,舒适的环境居住。
工作和生活是在这样的环境下完成的,因此在我国北部,供热系统非常重要。
关键词:全网平衡控制;喷射泵;热网目前,集中供热是我国的主要问题,许多城市的供暖系统规模超过1000万平方米,甚至超过1亿平方米。
这种类型的加热系统的问题主要有水力和热力,以及热源供热和加热系统的热量需求之间失衡的问题。
一方面,加热效果不好,另一方面,导致过度加热。
本文旨在讨论如何解决供热系统的全局平衡管理问题并应用技术解决方案。
一、供热系统的基本概况1.供热系统的构成城市供热系统分为三部分:热源,供热系统和热用户。
热源是热的生产者,主要是指产生温度和压力热媒的电热厂和锅炉室,可以燃烧煤炭或天然气以产生热量。
供热系统由区域供热蒸汽管网以及热水管网组成,其主要负责运输和分配热媒、建立热源和用户之间的联系。
2.供热系统的分类根据不同类型的热源,可分为热电厂供热系统和锅炉房区域供热系统。
根据热环境,可分为蒸汽加热系统和热水加热系统:根据供热管道的不同,可分为单控制系统、双控制系统和单双混合供热系统。
3.供热系统的工作原理低温热媒在热源中加热,吸收热量,成为高温热媒,通过城市输热管道输送到各居民区、企业的换热器、热水交换器、热水在高温管道与二级网通过换热器交换热量。
换热后,热量进入二级网流入各个房间。
通过散热设备释放热量。
冷却后,温度降低,成为低温热媒,然后通过回收管道返回热源进行处理。
这是连续循环,使热量从热源到室内,以补充室内的热量损失,保持室内温度。
二、全网平衡控制舒适供热是指根据露天温度变化及时控制供热,确保室内温度达到目标要求,外部温度可以通过热力企业自行建立标准收集的外部天气点,也可以通过与当地气象部门联系获得外部温度后需要再对热度进行控制。
均匀性供热是指整个网络所有供热站持续供热的满意度,根据最不利循环供热站的加热参数,控制其他供热站的加热温度,可以达到均匀加热的效果,但有时对不良循环站的加热效果太差,如果其控制导致所有站的热效应恶化,则有必要权衡这一因素,选择次不利采暖循环的加热参数。
集中供热管网系统的运行与调节探究摘要:近些年,伴随我国科技水平持续提高,城市化发展脚步有所加快,城市集中供热网系统直接关乎城市发展态势。
因此,针对城市集中供热管网系统加以调节,时刻关注其运行状态极其关键。
在城市集中供热过程中,早已经历漫长发展阶段,需要消耗大量能源。
只有适当调节,才能控制消耗,并提高集中供热效果。
本文便围绕供热管网系统展开分析,先阐述了集中供热管网调节系统分类,又总结了几点有效的调节方法,仅供参考。
关键词:集中供热;管网;运行;调节;策略引言:对居住在北方寒冷地区的居民来讲,集中供暖是其中最为关键的一项。
完善的供暖系统能够为居民带来良好气候环境,为人类生产、生活提供强有力的保证。
由于供暖模式、供暖结构差异,导致各区域供暖系统呈现出明显失衡现象,从而导致能源浪费缺口增大。
另外,供暖温度过高或过低,都会引起人体不适,甚至还会导致疾病,如果供暖过程中出现不平衡,将会对人类生产和生活造成很大负面影响。
为了提高居民居住品质,提高供暖系统性能及节能降耗,必须对集中供热管网系统进行调节。
一、集中供热管网系统运行优势首先,有利于改善供热品质,为群众带来方便。
采用集中供热管网系统实现对供暖系统的自动控制,使其不会受到室温影响,当供暖达到规定温度时,就会自动停止,从而使小区温控保持在较高的水准。
优化后的管网系统间歇运行,既能有效地节约能源,又能降低设备运行噪声,而且由于设备远离居民区,不会影响到居民正常生活和休息,体现了以人为本的理念。
其次,有利于加强环境保护。
经过优化后的城市供暖管网具有集中性,可有效减少环境污染,达到节能减排目的。
其中最有效的办法就是利用烟囱高度排列,再加上集中供热时燃料装置的容量较大,可以更好地提高发电量,从而减少能耗。
环境意识已经根植于群众心中,所以作为建筑物基本结构,施工人员必须把这一观念付诸实践,并对其进行科学利用。
最后,有利于实现完全自动化。
当前,我国城市集中供热管网系统多为自动化控制,减少了工人劳动强度,通过对室外温度科学调节,利用中央供热设备来改善设备运行可靠性,减少故障发生率,改善供热质量。
浅析集中供热的认识误区与解决方法【摘要】集中供热是一种常见的供暖方式,但是在实际应用中,人们常常存在一些误区。
本文首先对集中供热的认识误区进行了分析,如认为集中供热会导致室内气候干燥,或者认为集中供热费用高等。
接着,本文提出了解决这些误区的方法,比如通过合理调节室内湿度、正确使用集中供热设备等。
本文强调了集中供热的重要性,指出它可以提高供热效率,减少能源浪费,改善居民生活质量。
通过对集中供热的认识误区和解决方法的分析,希望可以帮助人们更好地了解和利用集中供热系统,从而享受到更舒适和节能的供暖服务。
【关键词】引言:集中供热概述正文:集中供热的认识误区、集中供热的解决方法结论:集中供热的重要性关键词:集中供热、误区、解决方法、重要性1. 引言1.1 集中供热概述集中供热是指通过热力管网将热能集中供应到各个建筑物的供热系统。
这种供热方式可以提高供热效率,减少能源浪费,改善环境质量,同时也方便了用户的使用。
集中供热系统通常由集中供热站、热力管网和建筑物内部的热交换设备组成。
集中供热站负责供应热能,热力管网将热能输送到各个建筑物,建筑物内部的热交换设备负责将热能传递给建筑物内部的供热系统。
集中供热具有集中管理、高效能、环保、节能等优点。
在我国,集中供热已经被广泛应用于城市居民区、工厂和企业等建筑物,为人们带来了便利和舒适的生活环境。
通过集中供热,可以有效地解决冬季供热难题,提高供热效率,减少节能排放,促进经济社会的可持续发展。
2. 正文2.1 集中供热的认识误区集中供热是一种集中供应热能的方式,通过集中建立供热设备,将热能输送至用户处进行供热。
在日常生活中,人们对集中供热存在一些认识误区,需要加以解释和纠正。
人们普遍认为集中供热会造成能源浪费。
实际上,集中供热系统能够通过高效的热能输送和回收技术,减少能源浪费和排放,提高能源利用效率。
人们担心集中供热会导致供热不稳定。
集中供热系统可以通过合理的设计和运行管理,保证供热稳定性,确保用户获得稳定的温暖。
浅析集中供热自动化系统的协调与控制【摘要】为了集中供热系统使供热企业更加节能降耗、更加方便管理,在充分考虑到锅炉、热网设备、工艺现状及控制要求的前提下,提出各热力站分散就地控制、中控室集中监控调度、总体协调的控制方案。
经实践证明该系统将大幅度的降低供热企业成本,显著提高供热企业的经济效益。
【关键词】集中供热系统;中控室集中调度;优化控制1.分布式控制、集中管理的dcs控制系统结构各热力站根据本小区一些基本参数实现数据采集和控制,在本站进行监控的同时,将本站的参数送往中央控制室调度计算机;中央控制室调度计算机根据各热力站送来的工况信息和环境信息,对全网的水力平衡和热力平衡状况进行分析,根据室外温度计算出的负荷要求以具体的方式向热源发出热源质、量调节的申请,同时对各热力站发出协调命令,控制各个站的热量以维持大网的水力平衡。
这种分布式控制、集中管理的控制方式是目前工业过程控制领域中运用最为广泛的方式,几乎所有主要的控制系统都使自己适应这种控制策略,它的优点主要是:(1)整个系统的控制风险分散,即每个控制单元的失效不会引起整个系统的失效。
(2)控制效率高,即各单元的控制就地独立实施,速度快,与其它单位的控制互不影响。
(3)通讯可靠,由于各热力站的主要控制功能在站内完成,所以整个通讯大网只是设定值和各站监测数据的传送,因此通讯任务被减少到最低,提高了整个网络的通讯可靠性。
(4)以中控室调度计算机作为总体协调,达到热源热网的综合调节,最终实现整个供热系统的按需供热,消除冷热不均,为用户节省大量能源。
2.中央控制室的全网监控、协调全网监控、协调的功能采集所有热力站的各压力、温度、流量等主要工况。
根据室外温度及各热力站的负荷变化,向热源发出进行质调命令以满足热网热力平衡,量调命令以满足热网水力平衡的命令。
如果热网的水力平衡因某处的故障,全网负荷变化,局部的负荷突然变化而产生的耦合效应等等因素而受破坏,监控系统将协调所有换热站来维护热网的水力平衡。
浅谈集中供热系统的调节方法作者:颜丙正来源:《商情》2015年第09期摘要:简要介绍了供热调节的目的及集中供热调节的基本公式,并对集中供热系统的调节方法(质调节、量调节、分阶段变流量的质调节、间歇调节、热量调节)进行了较为详尽的阐述,以期为集中供热的设计和运行调节提供指导。
关键词:集中供热系统调节1供热调节的目的供热调节的目的,在于使供热用户的散热设备的放热量与用户热负荷的变化规律相适应,达到热量供需平衡(即按需供热),防止供热热用户出现室温过高或过低的情形。
对于集中供热调节而言,主要为各二级换热站点所需热能进行合理匹配,以防止各二级换热站出现热力失调和水力失调现象。
3集中供热的调节方法3.1质调节在整个供暖期间,随着室外温度的变化,在热源处只改变网路的供水温度,而系统网路的循环水量维持不变的一种调节方法叫集中质调节。
集中质调节只需在热源处改变网路的供水温度,系统网路循环水量保持不变,系统网路水力工况稳定,运行管理简便。
采用这种调节方法,通常可达到预期效果。
集中质调节是目前最为广泛应用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,系统网路循环水量总保持不变,消耗电能较多。
同时,对于有多种热负荷的热水供热系统,在室外温度较高时,如仍按质调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。
例如,对于连接有热水供应用户的网路,供水温度就不应低于70℃.热水网路中连接通风系统用户时,如网路供水温度过低,在实际运行中,通风系统的送风温度也过低,这样会产生吹冷风的不舒适感。
在这种条件下,就不能再按质调节方式,而应采用其他调节方式进行供热调节了。
3.2量调节当室外温度升高,引起室内温度波动时,保持系统的供水温度不变,调节系统的循环水量,来保持室内温度不变的方法,称为流量调节。
在进行集中量调节时,随着室外温度的升高,网路水流量迅速地减小,容易导致供热系统产生严重的竖向热力失调;采用量调节时,由于循环水流量减少,所以可节约水泵所消耗的电能,也可节约加热燃料。
浅析集中供热系统的调节
0 引言
集中供热作为城市供热的主要方式,为保证供热的经济性和可靠性,必须对供热系统进行调节。
供热系统通常以供暖热负荷随室外温度的变化规律作为调节的依据,主要目的是使供暖用户的散热设备的散热量与用户热负荷的变化规律相适应。
为了使建筑物内温度达到设计温度,必须对供热系统进行调节。
集中供热系统的调节分为质调节、量调节、分阶段改变流量的质调节和间歇调节。
现状的供热系统中,由于多为间接供热及变频水泵的使用量较多,这有助于实现分阶段改变流量的调节。
1 各种调节方法简介
(1)质调节。
质调节就是对热媒的性质进行调节,即改变供热热媒水的温度。
这个温度的改变是从热源处改变管网供水温度和回水温度,运行管理简便,管网的水力工况稳定,是最为广泛的调节方式;但是,对于多种热用户的热水供应系统,在室外温度较高时,如仍按质调节进行供热,往往难以满足要求。
(2)流量调节。
在进行流量调节时,保持供热管网的供水温度不变,是随着室外温度的变化不断改网路中循环水量,随着室外温度升高,网路流量迅速地减少这样常常会使供暖系统产生严重的竖向热力失调,同时在运转中不断地随着室外温度的变化而改变网路流量也难以进行管理,也只能是对集中质调节的一种辅助方式,对局部供热系统作辅助性的词节。
(3)分阶段改变流量的质调节。
分阶段改变流量的质调节是在供暖期中按室外温度高低分成几个阶段。
在中小型热水供暖系统中一般可选用两台不同规格的循环水泵,如果一台循环水泵的流量和扬程按100%计算,另一台循环水泵的流量则按计算值75%选择,扬程可按计算值的56%选用。
又从散热器放热量来分析,在某一室外温度下,如要保证室内温度为定值,散热器的放热量也应为某一确定量,所以,无论采用质调节或其他调节方式,散热器的平均温度都应保持一致,管路供水温度的升高和回水温度的降低的数值应该是相等的。
(4)间歇调节。
间歇调节指的是在设计工况时为连续采暖,仅在室外温度的升高才减少供暖时数,为了使网路近端和远端的热用户通过热媒介的小时数接近,在锅炉压火后,网路循环水泵应继续运转一段时问,这段时间要相当于热介质从高热源最近的热用户到最远热用户的时问。
不同型式的系统,产生竖向失调的内在原因是不同的。
2运行调节的基本公式
供热系统进行调节的目的是在供热系统稳定的工况下,达到系统的供热量
与用户处的耗热量相等,即系统供热量Q1、散热器散热量Q2与建筑物的耗热量(设计状态热负荷)Q3相等,则可得:
上式中,和分别为运行工况供水温度和回水温度;和分别为设计工况供水温度和回水温度;为室内温度;为相对流量比,质调节时,==1;为相对热负荷比,,其中和分别为室外温度实际值和设计值;为散热器平均温度,;为散热器实验系数。
以上计算公式可以对供热系统的调节进行指导。
3 热计量后的供热系统调节
供热用户实现热计量收费以后,必须要有相应的热量可调节手段,否则不能实现真正的节能。
实现用户热量可调节的技术主要是在用户室内的各散热器支管上安装自力式温度调节阀,用户可根据个人生活习惯及经济条件在调节阀上设定所需温度。
温控阀主要有双通阀和三通阀两种方式,当采用双通阀后,室内供热系统就成为了变流量系统。
而当用户有了自调节能力,只有协调好个体调节与集中调节之间的关系,才能既保证满足用户的需求,又能实现节能最佳。
3.1 用户调节
以热源热网及用户为一个整体考虑,用户系统采用双通阀调节散热器(或是其他末端散热装置)的散热量,系统的整体节能效果最明显。
但是如果有的用户系统不允许采用双通阀调节散热器(末端装置)的散热量时,则应该设置用户入口装置将热网和室内系统隔离开。
室内系统采用恒流量运行,热网系统采用变流量运行,也能获得较好的节能效果。
用户入口装置也要采取一定的调节方案,构成独立的调节单元。
3.2热源与热网调节
热用户安装有三通阀或者双通阀后,已经具备了自调节能力。
此时在热源处的负荷预报就变得很有意义了。
因此,提高预报精度,保证预报控制稳定性成为主要的问题。
(1)循环泵恒转速时的预测控制
如果热用户是恒流量运行,则循环泵应该是恒转速运行,热源应该是质调节运行。
控制系统应该根据热源出口处的参数,如热网供回水温度室外温度热网供回水流量(主要是监视异常情况),预测热源的供回水温度,并且进行反馈调节。
(2)循环泵变转速时的预测控制
热力系统采用变流量运行方式输送热量具有很大的节能潜力。
而在较大范围内变化流量调节时,采用变频来改变循环泵转速是当前普遍的做法,其节能效果显著。
控制系统应该根据热源出口处的参数(如热网供回水温度热网供回水压力热网供回水流量室外温度),以满足供热用户需求系统整体能耗最小为预测控制的最优目标函数,预测热源的供回水温度热网供回水压力热网供回水流量,并且进行反馈调节。
循环泵应该按照预测控制系统预报的供回水流量和压力参数,在保证系统水力工况稳定的前提下进行反馈调节。
(3)热源调节
热源应该按照预测控制系统预报的循环流量和供回水温度进行调节,在保证控制指标的前提下,锅炉采用最佳燃烧寻优调节。
4 小结
供热系统的调节对供热系统的安全节能运行有重要作用,通过以上的论述可以得出以下结论。
(1)实际运行中,在对供暖系统进行质-量双调时必须对外网进行水力平衡调试(避免楼与楼之间的热量不平衡),还须具备精确的水温、流量控制技术才能实现,否则会因水温控制不好虽水泵节能却锅炉多耗能,得不偿失。
(2)对于一次水管网,应根据热源的性质选择调节方式,不宜盲目的采用流量调解法。
(3)对于二次网如热用户均采用差压控制,可以采用质量一流量调节方式,并为二级管网循环水泵配备调速装置和相应的自控设备。
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。