分布式变频供热系统Word文档格式.docx

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分布式变频供热系统Word文档格式.docx

集中供热系统,要实现稳定运行与均衡供热的基本条件就是保证管网的水力工况平衡。

目前一些采暖系统中存在着工作压力、流量分配不能满足正常需要,热力站不能获得需要的压差,或者有些管路流量过大而有些管路流量过小,末端压差不足流量低于设计值因而造成近端用户过热,远端用户不热。

供热单位为提高末端用户室温,只能加大流量(供热量),不仅大幅增加水泵电耗,而且降低锅炉燃烧效率,增加供热能耗。

同时由于调控不力,无法根据用户需求改变流量(供热量),再次增加了能源的浪费。

目前,我国大多数住宅小区供热系统锅炉运行参数低,水力热力运行工况严重失调,缺乏量化管理,供热质量差、能耗高,急需进行系统诊断与节能改造。

解决方案:

公司提供的以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网供热技术,有效解决水力失调,实现准确可靠的流量输配,使供热系统达到最优化的节能运行。

在锅炉直供系统与换热站二次管网系统中,将自力式流量控制阀或自力式压差控制阀安装在各个建筑的热力入口或出口以保证各个建筑得到合理的流量。

消除水力失调后,首先得到的节能效益就就是减小了水平方向的用户室温差,减少了过热用户多余的能耗,使系统总供热量趋于合理。

同时解决了末端用户室温过低的问题,得到很好的社会效益。

在此基础上,及时调整循环水泵的流量与扬程,降低循环泵电机的功率,以最小的循环动力与最小的循环水量保证良好的供热效果,最大限度的降低循环泵的电耗,以达到更好的节能效益。

在实现供热计量的变流量民用建筑中,由于用户可以主动调节自家的供热量,为保证系统正常运行,须在建筑热力入口或入口安装自力式多功能压差控制阀。

首先保证每栋建筑获得合理稳定的流量,其次根据用户对室内供热量(流量)主动调节实时改变建筑入口流量,达到实际的用户主动节能效果。

同时消除变流量系统中外网变化造成的影响,实现真正意义上的变流量节能运行。

改造后效果

节能效果好,可节能10-15%。

投资少,见效快。

大幅提高供热质量,将会取得明显的社会效益。

热网监控自动化系统

  热网监控自动化系统就是一套构建与世界先进的NET技术平台上,全面支持XML技术,纯粹B/S结构,基于Internet与无线网络技术,支持从工作站到电脑等本地、远程与无线终端设备;

具有高度的稳定、可靠、安全性;

对从以太网、电话拨号,到ADSL、GPRS、光纤、电流载波等多种通讯方式广泛支持;

支持海量数据存储及数据挖掘与分析的监控系统平台。

监控画面

气候补偿技术

当室外温度发生变化时,自动调整供热系统的供水温度,使系统的供热量与室外气候相匹配,达到按需供热。

解决早中晚与初寒期、严寒期、末寒期实际天气温度不断变化所需要的温度跟踪补偿温度;

实现智能化的“瞧天烧火”。

主要就是对锅炉房、换热站的供水温度进行调节。

可实现节能15%以上。

 

适用于燃气或燃煤直供系统

适用于燃气或燃煤锅炉系统内带一个换热站间接连接供热系统

适用于燃气或燃煤锅炉系统内带多个间接连接供热系统

适用于带多个热力站的间接连接供热系统

适用于蒸气换热的间接连接供热系统

适用于燃气或燃煤锅炉直供系统

换热站气候补偿系统

  用于间接换热站,采用模块式组合,包括数据采集模块、温度控制模块、分区分时段控制模块、补水压力控制模块、循环压力控制模块、报警模块、通讯模块。

其功能分别如下:

控制种类

功能

室外温度补偿控制

根据室外温度的变化,自动调节换热站供水温度

固定供水温度控制

直接设定供水温度,调节电动阀,保证供水温度达到设定也要求。

电动阀控制

根据温度控制模式,采用模糊控制算法,保证供水温度达到设定要求,实现节能运行。

补水控制

补水泵采用变频控制,确保系统压力稳定

报警与保护

设定温度、压力上下限报警,水箱水位连锁保护

运行状态监控

实施检测换热站一、二次侧供回水温度、压力、循环泵状态、水箱水位

分时段控制

每天设定不同的运行时段,对温度控制策略进行修正,满足不同建筑类型的用热负荷特性。

循环泵变频

实现主循环泵变频调节,达到分阶段变流量运行

远程控制

提供以太网、GPRS接口,可以轻松进入远程控制系统系统,实现远程监测与控制

系统组成

水道温度传感器4支

室外温度传感器1支

水道压力传感器4支

电动调节阀1台

循环泵变频器1台

补水箱水位传感器1台

补水泵变频器1台

控制器1套

系统改造后节能效果

节能效果明显,可节电节煤15-25%。

大幅提高供热质量,减轻收费难的问题。

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