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供热调控方案

供热调控方案
第2篇
供热调控方案
一、引言
供热系统作为城市基础设施的重要组成部分,直接关系到广大民众的日常生活质量。随着能源消耗和环境压力的增大,如何实现供热系统的安全、高效、节能运行,成为当务之急。本方案旨在提出一套科学合理的供热调控策略,确保供热系统运行稳定,提高能源利用率,降低环境污染。
二、目标
1.确保供热系统安全稳定运行,满足用户用热需求。
(3)严格执行环保法规,减少污染物排放,保护生态环境。
4.供热服务提升
(1)设立供热服务热线,及时解决用户问题,提高用户满意度。
(2)开展用户满意度调查,了解用户需求,持续改进供热服务。
(3)加强供热设施巡检、维护,确保供热系统安全运行。
四、组织与实施
1.成立供热调控领导小组,负责方案的实施与监督。
(3)加强供热设施巡检,确保供热设施安全运行,降低故障率。
四、组织与实施
1.成立供热调控领导小组,负责方案的实施与监督。
2.明确各部门职责,加强部门间协作,形成工作合力。
3.制定详细的实施计划,明确时间节点、任务分工,确保方案顺利实施。
4.定期对方案实施情况进行评估,及时调整措施,确保方案的有效性。
供热调控方案
第1篇
供热调控方案
一、背景
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,供热需求逐年增长。保障供热质量,提高能源利用效率,减少能源消耗和环境污染,成为供热行业面临的重要课题。为满足供热需求,确保供热安全、稳定、高效,制定本供热调控方案。
二、目标
1.保障供热安全,确保供热系统稳定运行,满足用户供热需求。
3.加强环境保护,严格执行环保法规,降低污染物排放。
六、总结
本供热调控方案从供热设施优化、调控策略、节能减排、服务提升等方面提出了一系列具体措施,旨在实现供热系统的安全、高效、节能运行。在实施过程中,要严格遵守法律法规,确保方案合法合规。同时,加强组织与实施,确保方案取得预期效果,为我国供热行业的可持续发展贡献力量。

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制
热网电气自动化是供热过程中的重要组成部分,能够实现供热系统的智能控制和高效运行。

只有通过有效的控制,才能保障供热系统的安全、稳定和节能,满足用户对热量的需求。

下面将从三个方面介绍热网电气自动化的有效控制。

热网电气自动化能够实现供热系统的智能控制。

借助现代化的自动控制系统,可以对供热系统进行实时监测和操作,实现对运行参数的自动调节和控制。

通过传感器和仪表可以实时监测供热系统的温度、压力、流量等参数,然后通过控制器对热源、循环泵、换热器等设备进行自动调节,以确保供热系统的运行稳定和安全。

还可以根据用户需求和室外温度变化等因素,实现对供热系统的自动调节和优化,提高能源利用效率。

热网电气自动化可以提高供热系统的安全性。

自动化控制系统可以通过对供热设备的状态监测和故障诊断,及时发现设备的故障和异常,并对系统进行保护和隔离。

当供热设备出现故障时,自动控制系统可以自动切换备用设备或者通过报警系统发出警示信号,提醒运行人员进行处理。

自动控制系统还可以监测管道压力、温度等参数,对系统进行自动保护,防止因压力过高或温度过高引发事故。

城市集中供热系统中的热网控制自动化系统

城市集中供热系统中的热网控制自动化系统

城市集中供热系统中的热网控制自动化系统摘要:集中供热是城市重要的基础设施,是节约能源、减少环境污染的重要措施之一,做好城市的热力供应是保证人民稳定生活的基础。

本文就城市集中供热中热网控制的相关问题进行探讨,提出了控制的原则和解决的措施,这对我国城市基础设施建设有很重要的促进作用。

关键词:集中供热;供热系统;热网控制;自动化系统一、热网控制自动化系统概述随着我国城市化进程的发展,工业化的步伐逐渐加快,能源结构不断的变化升级,尤其是进入21世纪以来,我国的能源需求急剧增长,但随着地球环境的日益变化,全球气候的变化,资源的增长给环境带来了巨大的负担,影响了现代的可持续发展。

为了增强我国资源社会等的可持续发展能力,我们就要开始注意保护环境,节约资源,大力开发新能源等,同时利用现有的设备,增加资源的利用率。

因此,为了适应可持续发展的战略,作为耗能大户的集中供热系统,做好运行调节与管理,提高能源的综合利用效率是节能减排工作中一个很重要的发展方向。

自动化控制系统具有很大的功能优势,但是还要遵循一定的设计原则,在全面保证供热质量的基础上,形成经济运行、耗能减少的效果,因此,可以设计一套科学的工艺控制模式,在整个自动化控制的过程中,从目前的使用情况来看,主要采用的是热网系统,采用好的品牌可以保证不同的机组得到有效的控制,整体的原则使之能可靠、简单实用等,尤其是在整个换热系统的控制中,要全面思考稳定性、兼容性与开放性以及可拓展性的原则,形成自动化控制系统的优化设计。

当前,城市集中供热系统中的热网控制自动化的实现,主要通过中控室的远程调节,使各大热力站得以更好的发挥作用,从根本上防止远离热源的用户得不到充足热量的状况,也避免了紧靠热源的用户出现过热的情况,使得热网能够自动呈现一个比较均匀的温度状态。

与此同时,在热网自动化控制实施阶段,也要全面整治各种弊病。

例如,在进行全网平衡软件调节时,循环泵变频器并未纳入自动调控过程,这就容易出现热网自动调节的单一性,阻碍了城市集中供热系统全面的发挥作用。

供暖系统自动化控制方案

供暖系统自动化控制方案

供暖系统自动化控制方案近年来,随着科技的迅猛发展和人们对室内舒适度的提高要求,供暖系统的自动化控制方案越来越受到广泛关注。

本文将介绍一种适用于供暖系统的自动化控制方案,通过该方案可以实现系统的高效运行和能源的节约。

一、方案概述该自动化控制方案的主要目标是实现供暖系统的智能化运行,其中包括室内温度的自动控制、热源的自动调节以及能源的合理利用等方面。

通过引入先进的传感器技术、控制算法以及远程监控系统,可以实现对供暖系统的全面控制和管理。

该方案的核心理念是提高供暖系统的效率和可靠性,以满足用户对舒适度的要求。

二、传感器技术的应用该方案采用了各种传感器技术来实现对供暖系统的实时监测和数据采集。

通过温度、湿度、CO2等传感器的部署,可以及时获取室内环境的数据,并通过数据处理和分析来判断室内温度是否达到设定要求。

同时,还可以监测室内空气质量,及时采取措施保证用户的舒适感。

三、控制算法的优化在该方案中,控制算法的优化是关键的一步。

通过分析传感器数据和供暖系统的特点,可以得出最佳的控制策略。

例如,根据室内温度的变化趋势,可以合理调节供热水的温度和流量,以达到节约能源的目的。

此外,还可以根据室内外温差的大小来调整供暖系统的运行状态,提高系统的效率。

四、远程监控与管理平台为了方便对供暖系统进行监控和管理,该方案引入了远程监控与管理平台。

通过该平台,用户可以实时查看供暖系统的运行状态,例如热源温度、水流量等。

同时,还可以对系统进行远程控制,根据实际需求进行调整。

该平台还可以定期生成运行报告,帮助用户了解系统的运行情况和能源使用情况,从而进行进一步优化。

五、方案优势该自动化控制方案相较于传统供暖系统具有以下优势:1. 高效能源利用:通过智能控制算法的应用,能够根据实际需求合理调节供热水温度和流量,减少能源的浪费,提高能源利用效率。

2. 室内舒适度提升:通过精确的室内环境监测和控制,保持室内温度的稳定并及时调整,提高用户的舒适度和满意度。

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制随着社会经济的发展和人民生活水平的提升,供热作为冬季保障人们居住生活的重要基础设施,得到了越来越多的关注和重视。

在供热系统中,热网电气自动化的有效控制是保障供热稳定运行的重要环节。

本文将从供热过程中热网电气自动化的意义、现状及存在的问题以及如何有效控制等方面进行详细介绍。

一、热网电气自动化的意义热网电气自动化是指利用现代电气控制技术,对供热系统进行自动化控制,实现对系统运行的监测、调控和管理。

其意义主要体现在以下几个方面:1. 提高供热系统的稳定性和可靠性。

通过电气自动化系统的监控和控制,可以实时监测系统运行状态,对异常情况及时做出反应,保障供热系统的稳定运行。

2. 提高供热效率和节能降耗。

通过电气自动化系统对供热设备和管网进行调控,可以有效提高系统的运行效率,实现节能降耗的目的。

4. 减少人工管理成本。

传统的供热系统需要大量的人工进行监控和管理,而电气自动化系统可以实现对供热系统的远程监控和自动化控制,降低了管理成本。

二、热网电气自动化的现状及存在的问题目前,我国供热系统中大部分仍然采用传统的人工管理方式,电气自动化系统的应用还不够普及和成熟。

存在的主要问题有:1. 技术水平有待提高。

目前,我国的供热电气自动化技术水平相对较低,缺乏成熟的自动化控制系统和设备,技术瓶颈限制了电气自动化系统的发展应用。

2. 系统设备老化。

部分供热系统中的电气设备和控制设备老化严重,存在安全隐患,且无法满足自动化控制的要求。

3. 运行管理不规范。

供热系统的运行管理模式多为传统的人工管理,缺乏科学合理的运行管理体系和规范。

4. 成本控制难度大。

一些供热系统的经营者在引入电气自动化系统时,由于成本压力较大,难以进行全面的升级改造。

三、如何有效控制热网电气自动化系统针对热网电气自动化的现状及存在的问题,应该采取以下措施,实现对热网电气自动化系统的有效控制:2. 加强设备改造。

对那些老化严重的供热系统,应进行设备升级和改造,更新电气控制设备,确保设备的稳定运行。

集中供热系统中热网的电气自动控制

集中供热系统中热网的电气自动控制

集中供热系统中热网的电气自动控制摘要:近年来,我国的城市化进程有了很大进展,在城市中,集中供热系统发展迅速。

本文介绍了集中供热系统中热网电气自动控制系统的相关概念,从智能化控制设备、软件三方面对集中供热系统热网电气自动控制方案进行了研究分析,以期促进热网电气自动控制的发展进步。

指出集中供热系统是现代城市供热的主要方式,对其热网进行电气自动控制能在保证供热效果的同时减少能源消耗。

关键词:集中供热系统,热网,电气自动控制引言集中供热在我国已经经过了数十年的发展,并且在城市中形成了较大的规模,尤其是我国北方,多数的城市都已经实现了集中供热的普及,集中供热与城市的工业生产一样已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,为我国城市化的建设做出了巨大的贡献。

但是随着供热系统规模的不断扩展,供热面积的逐步增加,传统模式下针对供热管网开展的人工检测、调控、维护保养等模式已经不能适应现代供热的实际需求。

为了进一步维持我国城市集中供热系统的稳定运行,逐步提升我国集中供热的电气自动化程度已经成为目前供热领域亟待解决的问题。

1城市集中供热的含义供热系统和城市人们的日常生活息息相关,传统的供热方式只是通过烧煤或者烧木炭的方式进行取暖,这种供热方式会对环境造成巨大程度的污染,同时还会对自然资源造成破坏,因此就需要我国采取有效的节能措施,减少供热过程导致的雾霾、酸雨等情况。

城市集中供热系统可以有效降低供热成本,具有较高的供热效率,有效保护了我国的自然环境。

虽然我国的供热系统较之前相比已经取得了较大进步,供热过程对于环境的不良影响也越来越小,但是目前我国城市集中供热系统的节能方式还存在一些问题,这就要求我国有关部门应当采取有效措施,促进我国供热节能事业绿色、健康发展。

2集中供热系统热网电子自动控制概述随着科技的发展和应用,自动控制系统在许多行业都得到了应用,其在各行各业中发挥的作用也越来越重要。

近年来,集中供热系统也开始应用自动控制系统优化服务和效益。

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制
随着供热管网规模的不断扩大,热网电气自动化控制也变得越来越重要。

有效的热网
电气自动化控制可以提高供热系统的安全性、稳定性和能效,降低维护成本,满足用户对
热力参数的要求。

在热网电气自动化控制方面,主要涉及以下几个方面:
1. 热网电气自动化监测
通过热网电气自动化监测,可以实时监测供热管网中的热力参数,包括温度、压力等。

通过对热力参数的实时监测,可以及时发现管网中的故障,并能够采取相应的措施进行处理,保证供热系统的安全运行。

在热网电气自动化控制方面,主要包括对供热系统的控制和调节。

通过对供热系统的
控制和调节,可以使热力参数处于稳定状态,从而保证供热系统的运行效率。

在热网电气自动化控制中,还可以实现供热系统的优化运行。

通过对供热系统的数据
进行分析和处理,可以找到供热系统运行中的瓶颈,从而优化供热系统的运行效率,提高
能源利用效率,降低维护成本。

在热网电气自动化控制中,安全性是非常重要的一个方面。

在安全保障方面,需要对
供热系统进行全面的风险评估,并制定相应的安全措施。

同时,还需要加强网络安全,保
证供热系统的信息安全性,避免遭受网络攻击。

热网电气自动化可以通过各种传感器、控制系统和自动化软件来实现。

通过这些系统
和软件,可以实现对供热管网的全面监测和控制。

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制

供热过程中热网电气自动化的有效控制随着社会经济的不断发展,供热行业在城市规划和建设中扮演着越来越重要的角色。

热网电气自动化作为供热过程中的一项重要技术手段,对于提高供热系统的运行效率、节能减排、保障供热安全等方面起着至关重要的作用。

本文将从热网电气自动化的概念及优势、供热过程中的应用实践、存在的问题及解决方法等方面进行探讨。

一、热网电气自动化的概念及优势热网电气自动化是指通过电气自动化技术实现对供热系统的远程监控、智能控制及数据管理等功能。

它将现代计算机、通信、控制技术等应用于供热系统中,实现了对热网运行状态、设备运行情况、能耗数据等信息的实时监测、分析和控制,从而提高了供热系统的运行效率和管理水平。

热网电气自动化的优势主要包括以下几个方面:1. 提高供热系统的运行效率。

通过实时监测和控制,热网电气自动化可以有效地优化供热系统的运行参数,实现供热设备的智能调节和控制,减少了人为操作误差,提高了供热系统的热效率和运行稳定性。

2. 降低供热运行成本。

热网电气自动化可以实现对供热系统能耗数据的采集、统计和分析,帮助管理人员及时掌握能耗情况,通过智能控制和调节,降低供热系统的运行成本,提高能源利用效率。

3. 实现远程监控和智能管理。

通过互联网和远程监控技术,管理人员可以随时随地对供热系统的运行状态、设备运行情况进行实时监测和管理,及时发现故障并进行处理,提高了供热系统的安全性和可靠性。

4. 提高供热系统的智能化水平。

热网电气自动化为供热系统的智能化管理提供了技术基础,通过数据分析和处理,可以实现对供热系统的精细化管理,为供热系统的优化运行和发展提供有效支持。

二、供热过程中热网电气自动化的应用实践热网电气自动化技术在供热过程中的应用主要包括供热设备的智能控制、远程监控和运维管理、能源数据统计和分析等方面。

具体表现在以下几个方面:1. 供热设备的智能控制。

利用热网电气自动化技术,可以实现对供热设备的智能控制和调节,比如锅炉、水泵、阀门等设备的自动开关、温度和压力等参数的实时监测和调节,使供热系统的运行更加稳定和高效。

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1、设计阶段(保证最不利点的资用压头)
2、供热面积的扩大(管网不改造,泵进行改造)
3、施工与设计间存在的差异(阻力系数等)
一次网水平失调的不利影响
1、能耗的增加。 2、供热质量下降。 3、增加劳动强度。 式流量控制阀。 2、自力式压差控制阀。 3、采用全网平衡的调节方法。
使用全网平衡控制软件的效果
1、以全网为目标,同时兼顾个别换热站的特殊要求。
2、避免一次网电动调节阀开度的大幅度波动,减少一次 管网的运行振荡,延长管网的运行寿命。
3、提供多种采暖方式的协调供热(工业用户、普通(暖 气片)用户、地盘管采暖用户等。)
4、可以满足间歇采暖的要求。 5、提供热网运行的评价指标。提供指导热源运行的指标。
被控设备
1、一次网电动调节阀。 2、循环水泵(启停式、变频式)。 3、混水泵(启停式、变频式)。 4、补水泵(启停式、变频式)。 5、补水阀。 6、凝结水电动调节阀 。 7、冷凝泵 (启停式、变频式) 。
一次网电动调节阀的控制方法
a、各热力站单独控制。 b、固定各热力站流量。 c、最不利端压差控制。 d、全网平衡控制。
1、操作系统为:WINDOWS 2000(SP4或更高)。 WINDOWS 2019。 WINDOWS XP。
2、组态软件支持OPC通讯方式,且组态软件的OPC应 该是服务器端方式运行。
3、控制系统为实时系统,即组态软件与现场控制器 的通讯方式为实时通讯。
4、系统中有支持ACCESS数据库的软件。
全网平衡软件的主要功能
通讯方案比较
初期 成本
运行 成本
维护 费用
实时性 安全性 稳定性
网络 接口
区域 面积
局域网


较高


高 以太网 小
电话拨号 低
适中

较低 较高
较低 串行

GPRS

较高


较低

串行

ADSL 较低 适中



高 以太网 大
典型系统
1、直连系统。 2、间连系统。 3、混水系统。 4、蒸汽系统。 5、分布式变频泵系统。 6、换热首站。
调节思想:
固定各热力站流量
一、根据热力站所带的面积,计算出一次网所需 的流量,调节一次网的供水阀门,使一次网 的实际供水流量为所需流量。
二、根据外温对热源的出口温度进行调节
不足:
一、面积统计比较困难。
二、建筑物的类型、朝向影响面积的统计。
三、对流量传感器的要求很高。
四、非设计工况的运行存在问题。
谢谢!
直连系统
间连系统
混水系统
蒸汽系统
分布式变频泵系统
换热首站
局域网通讯系统
电话拨号通讯系统
GPRS通讯系统
ADSL通讯系统
调节思想: 各热力站单独控制
一、根据室外温度调节一次网的阀门(V1)开度。
不足:
一、当室外温度发生较大的变化时,容易使一次网产生振荡。 二、建筑物存在较大的热惯性,采用这种控制方法时,要对外
城市集中供热网的特点 一、热惯性大,滞后大。 二、热力站之间的耦合性强。 三、城市集中供热网涉及的区域广,
分散性大。 四、系统的扰动因素多。 五、系统存在失调。
水力失调分类
1、水平失调(一次网、二次网。水平面上用 户流量偏离设计值)
2、垂直失调(垂直面上进入散热器流量偏离 设计值 )
原因:
一次网水平失调原因
一次网水平失调解决方法比较
1、自力式流量控制阀(在设计工况下运行时, 可以满足要求)
2、自力式压差控制阀(在设计工况下运行时, 可以满足要求)
3、采用全网平衡的调节方法(实时调节,可以 满足多种运行工况)
整体方案构架
通讯解决方案
1、局域网。 2、电话拨号。 3、GPRS及CDMA 1X。 4、ADSL及VPN。
6、缩短一次管网的水力平衡时间,减小劳动强度。提高 供热质量。
7、达到节能的目的,为业主创造经济效益和社会效益。
平衡前的水压图
供水压力 回水压力
0 1 2 5 6 4 11 7 8 9 10 3
平衡后的水压图
供水压力 回水压力
0 1 2 5 6 4 11 7 8 9 10 3
全网平衡软件的使用条件
一次网的平衡功能:
全网目标温度的确定:手动给定、自动计算、 根据外温曲线。
调节阀的自动跟踪功能。 时间表功能。(间歇供热) 提供多种采暖方式的协调供热。(工业用户、普通(暖
气片)用户、地盘管采暖用户等)
二次网循环泵的控制功能:
根据温差控制功能。 根据流量控制功能。
全网平衡软件的辅助功能
权限管理功能。 控制效果评价功能。(均方差、失调度) 控制效果排行功能。(二次网的供回水平均温度) 负荷预测功能。 压力分布显示功能。 调试信息及控制命令查询功能。 联机帮助功能。
温进行处理,处理的数学模型建立难度大。
最不利端压差控制
调节思想:
一、主循环泵采用变频,根据末端测出的供回水 压差控制主循环泵的转速。
二、各热用户单独调节,以满足自身的需求。
不足:
一、当有用户增加(或减少)流量时,主循 环泵的转速应及时调整以满足最末端供回水 压差的要求。
二、适合于按热量收费的系统。
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