供热调节技术分析
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供热系统中分布式变频控制技术的应用分析摘要:供热系统的建设是当前城市建设的重要组成部分,它与人们的日常生活息息相关。
良好的供热系统能够给人们的生活带来舒适和安全,也能从整体上节约能源。
分布式变频控制技术是当前较为推广的供热技术,它具有节约能源、实时控制甚至可以实现无人值班的优势。
本文分析了供热系统中分布式变频控制技术的应用。
关键词:供热系统;分布式变频控制技术;优势供热系统是我国现代化城市建设的重要部分,也是城市发展水平和衡量人们生活质量的重要标志。
我国幅员辽阔,很多城市都需要供热系统。
城市的工人体现了一座城市生活的舒适度、便利性和安全可靠性。
供热过程中产生的能源消耗和环境污染,对城市居民的居住也有着重要的影响。
采用成本合适的、节约能源的供热系统,对城市的发展有着重要的意义。
分布式变频技术在近几年的城市建设中广受追捧,它通过将一次热网的热水循环泵分别在换热站和热源前安装和设计好,将传统的集中型动力方式进行改变,成为一种分散型的动力方式。
热源内部的循环动力只有热源泵来承担,原来传统的调节阀则改变为分布在换热站前用户端的循环泵,在原有的调节阀上耗费的资用压头,则转变为由分布式变频泵在必要时提供资用压头。
本文探讨供热系统中分布式变频控制技术的应用。
一、供热系统中分布式变频控制技术及其优势分布式变频技术中的控制是使用特定的被控参数,使用户回水变频加压泵和变频热源循环泵的变速运行得以实现,通过综合调节热源循环泵和用户回水加压泵,确保各个用户的热能需求能够得到满足,同时使系统能够实现节能目标。
类似于其他建筑能源的利用系统,气候等因素同样可以引起分布式变频供热系统的负荷变化,要对其进行系统的调节才能达到建筑供热的目标和节约资源的目标。
传统的供热系统采用集中调节的方式,主要在锅炉房或其他热源所在的地,由于气候和所预测的负荷发生变化,对其进行集中的负荷调节。
调节的方式主要包括质调节、量调节和质量并调等三种方式。
对于使用的用户来说,他们很少能够主动参与到调节当中来,也缺乏相应的调节设备。
供热维修调试技术标准供热期间,热用户反映问题最多的就是暖气不热。
供热后暖气出现不热的原因是多方面的,根据多年的经验,主要的有以下几个方面的问题:1、管网前端小区出现用户不热?原因分析:分支阀门开度原因,为调节整个管网远近平衡就要限制近中端用户流量,有时控制该分支或用户的阀门开度过小就会致使局部用户不热。
解决措施:对管网进行合理分配。
2、居民楼相临单元温度相差较大?原因分析:各分支阻力差距大,相邻的两路分支由于各自内部系统设计不同而阻力完全不同,差距越大,平衡阀开度也会相差很大,平衡阀流量圈数不能作为唯一的调试依据。
解决措施:结合实际,合理运用各种平衡手段,到用户家中根据实际平衡。
3、运行方式造成局部不热?原因分析:末端用户阻力大,末端用户阻力大会使调试后系统总阻力增大,水泵运行工况发生变化,扬程增加,流量明显减小,使运行参数发生变化,不利于我们再次调试。
解决措施:运行方式的调整不是不变的,任何一方面的调整,都对整个系统造成一些变化,每一个支路的调整,相临支路也在变化,调试好系统要很屡次重复操作。
4、末端用户和前端供热效果相差较大?原因分析:由于内部设计和实际运行方式不匹配,加之供热设施陈旧等原因造成末端用户不热,如果发生在近端还可以利用压差大的优势克服一局部不利因素,但发生在末端就会使流量缺乏,很难改变。
解决措施:进行合理的平衡改造。
5、私改用热设施,造成用户不热?原因分析:用户私动阀门,用户为图私利,自行开大阀门,打乱了原平衡,使调节好的平衡无法维持。
解决措施:加强青岛市供热条例的宣传,加大查处力度。
6、用户私接设施,未申请供热部门批准,擅自在主管网上私自接管,造成用户不热?原因分析:破坏了该区域供热平衡,造成其他用户不热。
这主要发生在物业或开发商身上,私接系统危害很大。
解决措施:加强青岛市供热条例的宣传,加大查处力度。
7、阀门失灵?原因分析:供热管道损坏需要长时间维修,该区域用户需要停热。
解决措施:要就近关断主阀,关闭分支单元阀门,防止循环水浪费,及时抢修。
轰霎Ⅵ渊露霪*供热系统技术问题的分析及处理孙景亮张雪燕(华北油田华美物业管理处河北任丘062552)[摘要]根据多年供热运行实践,以及对多家供热企业技术现状的调查研究,较系统地总结供热企业常见技术问题,并提出一些简单可行的处理方法,可使供热系统得到全面优化,最大限度地节约能耗。
[关键词]循环水泵水力平衡变频调节热网安全高效点系统优化节能降耗中图分类号;T016文献标识码:^文章编号:1671—7597(2008)0720096—02一、曹曹节约能源法已从今年四月一日开始生效,目前在全国的各个领域已广泛展开了节能运动。
对于耗能大户的供热企业来说,节约能源更为重要。
因为供热企业是直接消耗能源为社会服务的,能源是否得到合理高效利用,不仅直接影响着企业的供热质量,而且直接关系到企业的生存和热用户的经济利益以及承受能力。
多年实践证明:在保证供暖质量的前提下,单位面积的能耗高低虽然同企业的管理水平有关,但主要取决于企业的技术水平。
影响企业技术水平的因素主要包括:供热系统的设计是否合理,应用技术是否先进,以及对今后供热面积进一步发展时的适应性是否强。
同时还包括在运行中出现各种各样技术问题时,是否能迅速妥善地得到处理和解决。
近年来通过解决本单位技术问题和对其它一些供热企业的调查发现,存在着一些相同或相似的技术问题,不但造成很大的能源浪费。
还严重地影响着企业的经济效益和生存发展。
现总结出来以供同行参考。
二、供热系统技术现状(一)还存有落后的供热系统如:直供不混水系统等。
(二)供热系统存在技术缺陷热源、热网和换热站普遍存在着许多技术缺陷和设备选型明显不合理的现象,因此造成能源浪费严重。
(三)供热质量不高供热质最偏低、热用户冷热不均现象普遍存在。
不少供热企业解决低温用户的方法错误,从而进一步加大了能源浪费。
(四)新技术、新产品推广普及不够对已经在实践中被反复证实的、可提高供热质量、提高系统安全性和节约能源的先进技术不了解、不采用。
高层建筑供热通风与空调系统技术分析摘要:近年来,随着中国高层建筑行业的快速发展,中国高层建筑的水平得到了优化和提高,可以有效地满足公众对高品质生活的实际需求。
在高层建筑项目的实际施工过程中,有必要安装供暖通风空调,并在随后的居住活动中为公众提供良好的环境。
因此,为了实现高层建筑工程的合理化,有必要明确供暖通风与空调系统安装的技术,并明确关键点。
应分析供暖通风与空调系统安装过程中的常见问题,并提出相应的优化措施,以进一步提高高层建筑工程的施工质量。
关键词:高层建筑工程;供热通风;空调安装引言:随着我国社会的快速发展,社会群众对高层建筑工程的要求也越来越高,供热通风与空调安装的数量也在持续上涨,社会群众对安装的质量和安装的要求也越来越多元化。
空调安装实际上是对空气进行技术层面的处理,并控制一定范围内的空气湿度和温度,达到居住的标准。
因此,需要明确通风、供热以及高层建筑空调安装的重点,才能够实现高层建筑安装的合理化发展。
1.供热通风和空调安装常见的问题1.1管线碰撞在我国高层建筑工程安装供热通风和空调时,大多会采用CAD软件进行预先的方案绘制,并且会对高层建筑工程的高层建筑方案进行详细的分析,做好充分的前期准备工作,明确高层建筑工程的具体结构,并确定管线和设备的具体安装位置。
但在实际确定过程中,由于设计图纸会与现场的实际情况存在不符合的情况,会导致分析和安装环境存在一些不太适应的情况,可能会出现管线碰撞,导致在后续安装过程中出现了许多的意外情况,直接影响了高层建筑工程的安装进度,甚至在后续也会出现返工问题。
1.2空调水循环空调的水循环问题一直是影响供热通风和空调安装的关键问题,空调水系统的水循环如果出现故障,就会导致管道的循环效果逐渐变差,甚至在运行过程中也会导致管道超负荷运转,直接影响设备的使用时长。
并且空调水循环在运转过程中,空调水循环的管道和其他的专业管道会存在交叉重叠的现象,如果没有做好管道处理或者是没有进行协调,就会直接影响空调水循环的实际效果。
供热机组深度调峰技术研究分析摘要:随着我国风力、光伏等新能源发电的增多,亟需提高现役火电机组运行灵活性以及深度调峰能力。
本文从火电机组灵活性运行面临的问题入手,重点分析了供热机组深度调峰的主要技术方案,并对深度调峰运行中注意的安全事项进行总结。
关键词:灵活性;供热机组;深度调峰引言近年来,中国能源坚持清洁低碳、安全高效的发展方向,大力发展风能、太阳能等清洁能源发电,能源结构调整步伐不断加快。
但风能、太阳能发电具有随机性、间歇性、变化快等特点,随着新能源发电比重的增加,加之传统煤电产能过剩,加剧了电网的调峰难度,一些地区弃风、弃光严重,这对提高现役火电机组运行灵活性以及深度调峰能力提出了新的要求。
1火电机组灵活性运行面临的问题火电机组的运行灵活性,具体涉及到增强机组调峰能力、提升机组爬坡速度、缩短机组启停时间、增强燃料灵活性、实现热电解耦运行等方面。
1.1 调峰能力不足火电机组在灵活性运行中最大的问题是调峰能力不足。
目前,我国纯凝机组的实际调峰能力一般为额定容量的50%左右,典型抽凝机组在供热期的调峰能力仅为额定容量的20%左右。
通过灵活性改造,预期将使热电机组增加20%额定容量的调峰能力,最小技术出力达到40%-50%额定容量;纯凝机组增加15%-20%额定容量的调峰能力,最小技术出力达到30%-35%额定容量。
通过加强国内外技术交流和合作,部分具备改造条件的电厂预期达到国际先进水平,机组不投油稳燃时纯凝工况最小技术出力达到20%-25%。
1.2 负荷响应速度迟缓负荷响应速度迟缓是影响火电机组灵活性运行的潜在因素。
对于火电机组,从燃料燃烧放热到水吸热变成蒸汽,再到蒸汽推动汽轮机作功发电机发电,整个过程系统设备较多,能量转换环节复杂,系统设备具有很强的热惰性,特别是循环流化床机组蓄热量大,造成指令与响应之间存在较大的时间延迟。
目前电网对自动发电控制(AGC)机组调节速度的考核指标为1.0%~2.0% Pe/min(额定容量/分钟),期望通过技术改造达到2.5%~3.0% Pe/min。
高层住宅采暖技术分析随着城市化进程的加速,高层住宅在城市中如雨后春笋般涌现。
在寒冷的冬季,如何为高层住宅提供高效、舒适、节能的采暖方式成为了人们关注的焦点。
本文将对高层住宅常见的采暖技术进行详细分析,旨在为相关设计和使用者提供有益的参考。
一、集中供暖集中供暖是目前我国北方地区高层住宅普遍采用的采暖方式。
其工作原理是通过市政热力管网或小区自建的锅炉房,将热水或蒸汽输送到各个住宅单元,再通过散热器或地暖等散热设备将热量散发到室内。
集中供暖的优点较为明显。
首先,它具有规模效应,能够实现大规模的热能供应,从而降低单位成本。
其次,由于供热系统由专业人员管理和维护,运行稳定性和可靠性相对较高。
此外,集中供暖可以提供较为稳定的室内温度,舒适性较好。
然而,集中供暖也存在一些不足之处。
对于高层住宅来说,由于楼层高度的差异,可能会导致系统压力不平衡,从而影响部分楼层的供暖效果。
此外,集中供暖的温度和时间往往无法根据每个住户的需求进行个性化调节,灵活性较差。
二、分户式采暖分户式采暖是近年来在高层住宅中逐渐兴起的一种采暖方式,常见的有燃气壁挂炉采暖和电采暖等。
燃气壁挂炉采暖是通过燃烧天然气为室内提供热能。
用户可以根据自己的需求灵活调节供暖时间和温度,具有较高的自主性。
而且,这种方式不受楼层高度的影响,每个住户的供暖系统相对独立,能够较好地保证供暖效果的均匀性。
电采暖则包括电暖器、电热膜、电地暖等形式。
电采暖具有安装方便、清洁无污染等优点,但运行费用相对较高,且可能会受到电力供应的限制。
分户式采暖的优点在于个性化和自主性强,能够满足不同用户的特殊需求。
但缺点也不容忽视,比如初期投资较大,对于一些用户来说可能存在经济压力。
三、地暖采暖地暖是一种将散热管道铺设在地板下的采暖方式,根据热源的不同,可以分为水地暖和电地暖。
水地暖通常与集中供暖或燃气壁挂炉等结合使用,通过热水在管道中的循环来传递热量。
其优点是热量分布均匀,从脚部开始升温,符合人体的生理需求,舒适度高。
高校供热节能技术分析^p 论文高校供热节能技术分析^p 论文1校园供热存在的问题1.1供热途径各异,热能消耗差异大高校供热系统,由于各种原因,有的并没有被纳入城市市政集中供热,很多学校都有自己独立的供热系统和运行体系,有的仍然在采用燃气锅炉进展供热,尤其是在冬季供暖中,采用集中供热的高校与自行供暖的高校热能耗差异明显,集中供热不仅可以大幅度进步能利用率,降低热损耗,更重要的是减少污染排放减低了办学本钱,为高校可持续开展做出了突出的奉献。
所以不同的供热途径,产生的热损耗明显迥异,集中供热系统技术含量较高,节能效果明显,是需要进一步大力推广和应用的有效措施。
1.2供热面积激增,热分散能耗大随着高校生的不断增加,学校建筑随之改建和扩建,很多学校由于城市规划和地域限制在不同区县建有不同分校,使得供热面积逐年增大的同时造成热分散。
不同的热承担的供热任务是不同的,他们的供热才能也不尽一样。
热的分散使得热半径不断增大,再加上管线由于不断改造而变得复杂漫长,使得循环泵降低功率,从而造成供热失衡,热损激增,最终造成能耗增加等连锁反响。
1.3供热时间固定不变,低效率高能耗高校师生活动范围相对集中,教学和生活区域和时间也相对集中,所以供热时间也应该存在峰谷供热,而不应该一成不变。
现阶段,大部分高校仍然对所有的建筑物全天候持续不变的供热,保持温度不变。
高校建筑物也有明显的功能差异,功能不同的建筑物在不同的时间对于热能的要求也是不一样的。
比方教学楼和办公楼在白天上课期间会使用相对频繁和集中,而开水房和食堂在三餐时间和课间休息时间使用率较高,同时需要消耗的热能也相对集中,浴室那么在夏季的下午和黄昏需要供热相对集中,报告厅、大礼堂和宿舍在晚上需要热能相对较大和集中。
但是由于集中供暖或者没有采取节能技术无法对同一系统的不同建筑物进展温度和开关的调节,尤其是周末和寒暑假师生相对较少热能消耗也过少的时间仍然按照标准进展供热,会造成无效供暖,能耗浪费。
供热调节技术分析
【摘要】供热系统适量供热调节是实现供热节能的关键技术之一,但是面对各种不同的用户系统及供热方式,需制定相对应的整体综合调节策略。
根据我国供热系统的现状,应该针对新型供热系统和旧有供热系统制定相应的方案。
尤其对北方寒冷地区采暖期长,采暖初期和采暖终期白天和夜间室外空气温差大的实际情况,应引起供热主管部门和锅炉运行管理人员的重视,加以采纳运用。
 
【关键词】供热;调节;节能;降耗 
二.供热调节的分析和供热调节原理 2.1 供热调节的分析
供暖问题是民生问题的重点,其涉及到居民的切身利益,因此,国家对其技术的发展给予了高度的重视。
随着社会的发展,经济的进步,目前很多企业脱离国企,实现自负盈亏的状态,目前我国的很多供暖企业即是自主经营的模式,因此在实现供暖目标的基础上,也要实现企业的成本最低,这对供暖企业提出了新的挑战,而最佳的应对措施就是做好供热系统的调节工作,实现供热目标。
从上文的分析中我们可以发现,对整个供热系统进行调节就显得尤为重要,热水锅炉及采暖系统运行过程中除应对运行参数、燃烧工况进行控制与调整外,还应根据采暖季节(初冬还是严寒)、采暖时间(白天还是夜间)等情况对供热量进行调节。
从供热的目的来看,主要是满足供热用户对热量的需求的同时也要尽量的避免热量的浪费,实现供热的经济运行目的。
从热水供暖系统的调节步骤我们可以看到,首先在试运行期间安装单位进行第一次的调节,主要是对采暖系统的检查,确定其达到设计的目的。
 2.2 供热调节原理 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期,升温期所需要的时间取决于围护结构和室内物体的蓄热性能。
 
三、热力运行适量调节 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。
室内系统可以采用恒流量运行,热网系统采用变流量运行,也能获得较好的节能效果,而且对热网的运行稳定性也会更为有利,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,在此不做阐述。
 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。
根据热网运行参数预报的供热负荷,就是用户在下一个时间段所需要的热负荷。
因此提高预报精度,保证预报控制稳定性成为主要的问题。
供热负荷预报的方法很多,在此不做研究。
 3.2.1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。
 3.2.2循环泵变转速时的预测控制。
由前面的分析可知,热力系统采用变流量运行方式输送热量是节能的。
在较大范围内变化流量调节时,采用变频变循环泵转速则是最节能的。
因此如果热用户是变流量运行,则循环泵应该采用变频变转速运行,热源则应该采用质调节与量调节相结合的综合调节运行方案。
 3.3 供热调节的方式 运行调节中,在热源处进行的温度、流量的调节称为集中运行调节。
集中运行调节的方法有以下4种: ①质调节――改变网路的供水温度;②量调节――改变网路的循环水量;③分阶段改变流量的质调节――同一阶段流量不变;④间歇调节――改变每天供暖时数。
 3.3.1 质调节 在进行质调节时,只改变供暖系统的供水温度,而系统循环水量保持不变。
这种调节方式,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采用的供热调节方式,但由于在整个供暖系统中,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,如仍按质量调节供热,往往难以满足其他热负荷的要求。
例如,对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用户系统时,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,而采用其他调节方式进行供热调节了。
 3.3.2 量调节 流量调节就是将采暖期按室外温度的高低分成冬初、寒冬和冬末三个区间,根据水的潜热与流量成正比的概念,对于每个区间,热水的流量即指在室外温度低的寒冬区间中保持大的流量,使用流量大的循环泵;在室外温度高的冬初和冬末区间中保持小的流量,使用流量小一点的循环泵。
采用分区间改变流量的调节时,每个区间管网循环流量应保持不变。
为降低电耗,在采暖系统中可以设置两台不同规格型号的循环泵。
其中一台循环泵的流量和扬程按计算值的100%选择,另一台循环泵的流量和扬程按计算值的75%选择,后者供室外温度高的情况下使用。
这样可以大大提高循环泵的运转经济指标,避免了“大马拉小车”的弊端。
 3.3.3 分阶段变流量的质调节 把整个供暖期按室外温度的高低分成几个阶段:在室外温度较低的阶段中管网保持较大的流量;而在室外温度较高的阶段中管网保持较小的流量。
在每一个阶段内,网路均采用一种流量并保持不变,同时采用不断改变网路供水温度的质调节,这种调节方法叫分阶段变流量的质调节。
在热水供暖系统中,一般可选用两台不同规格的循环水泵,其中一台循环水泵的流量和扬程按计算值的100%选择;另一台循环水泵的流量按计算值的75%选择。
由于水泵扬程与流量的平方成正比,水泵的电功率与流量的立方成正比,所以75%流量的循环水泵相应的扬程可按计算值的56%选用,循环水泵的运行电耗可减小到42%左右。
在大型供暖系统中,整个采暖期可分为3个或3个以上的阶段。
如果采用3个阶段,各个阶段中循环水泵的流量可分别为计算值的100%,80%和60%,扬程可分别为100%,64%和36%,而循环水泵的耗电量相应为100%,51%和22%。
多种容量的循环水泵在一定程度上可以互为备用,采用分阶段变流量的质调节时,热水供暖系统中可以不设备用泵。
这种调节方法综合了质调节和量调节的优点,既较好地避免了垂直失调,又显著地节省了电能。
所以,它是一种公认的比较经济合理的调节方法,在区域锅炉房热水供暖系统中得到了较多的应用。
 3.3.4 间歇调节 间歇调节是在供水温
度和循环水量不变的情况下,用改变供暖时间的方法来达到与热负荷匹配。
在室外温度达到设计值时,热源连续供暖,随着室外温度的升高,逐渐减少运行时间。
它的前提是假设热源能在额定出力的情况下制定运行时间。
如果热源达不到额定出力,将不能保证用户的供热质量。
事实上要想使设备满负荷高效率的运行,没有一套完整的监测和管理办法是绝对办不到的。
故本调节方法实际上也很少被采用。
 另外,由于设计思路的保守,使得在室外计算温度时,非连续运行也能满足用户的要求。
这就是目前广泛实行的间歇供暖。
间歇供暖与间歇调节有着本质的区别。
间歇供暖热源容量的设计远远大于实际需要值。
即使是达到室外设计温度的情况下,热源也不可能连续运行。
该方式虽然初投资及运行费用较高。
但从操作及保证用户供热质量等方面考虑,也还是有它一定的优点。
故能在一些小型系统广泛应用。
 小结 集中供热系统的调节对供热系统的运行起到了至关重要的作用,其对供暖的意义是非常重大的。
对于北方的寒冷地区,冬季时间较长,供暖时段长,对采暖调价措施的选择尤为重要,要根据环境的特点进行调节,选择最为经济、效果良好的措施,相对气温温差变化较大的地区,采取质调节的方法较为合理。
总之,集中供热系统的调节技术应该引起相关部门的重视,加以分析,选择最佳的供暖方式,为住户提供最佳的供暖服务。
 
参考文献 
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