设备(阀门)远程智能控制系统在供热系统中的可行性研究
研究智慧供热系统设计方案

研究智慧供热系统设计方案智慧供热系统设计方案研究引言能源消耗和环境保护是当今社会面临的重大挑战之一。
尤其是在供热领域,如何提供高效、可持续的供热服务,成为了研究的热点之一。
智慧供热系统的设计方案,能够结合物联网、人工智能等技术手段,实现供热系统的智能化、高效化运营,从而提升能源利用效率,减少环境影响。
本篇文章将主要介绍智慧供热系统的设计方案,包括系统架构设计、关键技术与算法应用等内容。
一、系统架构设计智慧供热系统的设计方案,需要从整体架构出发,明确系统各个组成部分之间的联系与功能。
下面是一个智慧供热系统的典型架构设计:1. 数据采集与传输层:通过传感器采集供热系统相关的数据,如室内温度、室外温度、供热设备运行状态等信息,并通过无线通信方式将数据传输至云平台。
2. 云平台:将采集到的供热系统数据进行处理和存储,并提供数据分析和决策支持功能。
同时,云平台还可以通过数据接口与供应商的运营管理系统进行集成,实现系统的实时监控和远程控制。
3. 智能控制层:通过人工智能算法和控制策略,对供热系统进行智能化控制。
智能控制层可通过与云平台的数据接口,获取供热系统的状态和环境信息,并根据预设的控制策略,进行运行优化和能源调度。
4. 用户终端:为用户提供供热系统的监控和控制功能,在终端设备上显示当前的室内温度、能耗等信息,并允许用户设置温度、模式等参数。
二、关键技术与算法应用智慧供热系统的设计方案,离不开以下关键技术与算法的应用:1. 物联网技术:通过无线传感器网络和网络通信技术,实现对供热系统各个节点的实时监测和联动控制。
物联网技术的应用,可以有效提高供热系统的数据采集效率和控制精度。
2. 人工智能算法:人工智能算法在智慧供热系统中的应用非常广泛,主要包括数据分析与预测、优化控制和智能决策等方面。
例如,通过对历史数据的分析,可以预测用户的热水需求,并合理安排供热设备的运行时间和能源消耗。
3. 优化调度算法:供热系统的优化调度是提升能源利用效率的关键。
供暖设备的智能化控制方案与技巧

供暖设备的智能化控制方案与技巧随着科技的不断发展和进步,智能化控制方案在供暖设备领域的应用逐渐成为了一种趋势。
智能化控制方案的应用可以提高供暖设备的效能和舒适度,同时也能够节省能源和降低运行成本。
本文将介绍几种常见的供暖设备智能化控制方案与技巧,以期对读者有所帮助。
一、智能温控系统智能温控系统是一种基于先进传感技术和智能控制算法的供暖设备控制方案。
该系统可以通过实时监测室内温度和湿度等参数,智能地调节供暖设备的运行状态,以达到舒适的室内温度。
智能温控系统可以根据不同的时间段和场景进行设置,如在夜间睡眠时自动降低温度,以提高节能效果。
通过手机APP等方式,用户还可以远程控制供暖设备的运行,实现智能化的供暖控制。
二、智能管道阀门智能管道阀门是一种可以自动控制供暖系统中水流量的阀门装置。
通过传感器实时监测室内温度和需求,智能管道阀门可以自动调节水流量和供暖片温度,以达到舒适的供暖效果。
该技术可以根据室内温度的变化进行智能调节,避免了传统供暖系统中温度过高或过低的问题。
智能管道阀门的应用可以实现供暖系统的节能和高效运行,同时也增加了用户的舒适体验。
三、智能排气系统智能排气系统是一种能够自动排除供暖设备中气体的装置。
在供暖设备运行过程中,由于水质、管道等因素的影响,供暖设备中容易积聚气体,从而影响供暖效果和安全性。
智能排气系统可以通过传感器监测供暖设备中气体的积聚情况,并根据需要进行自动排气,保证供暖设备的正常运行。
智能排气系统不仅提高了供暖系统的效率,还减少了运行过程中的故障和维护成本。
四、智能节能补水系统智能节能补水系统是一种能够智能控制供暖设备补水的装置。
传统的供暖系统需要经常手动进行补水,且补水过多或过少都会导致供暖设备的效果下降。
智能节能补水系统可以通过传感器实时监测供暖系统中的水位和压力等参数,智能判断补水的需求,并自动进行补水操作。
该系统可以减少了人工操作的频率,提高了供暖设备的运行效率和节能效果。
智慧供热系统研究与架构设计

智慧供热系统研究与架构设计随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,供热系统在城市生活中扮演着越来越重要的角色。
传统的供热系统存在着能源效率低、运行成本高、管理维护困难等问题,需要进行智能化升级和改造。
智慧供热系统的研究与架构设计成为当前供热领域的热点问题。
一、智慧供热系统的研究意义1.1 能源效率提升智慧供热系统利用先进的信息技术和智能化设备,能够实现对供热设备的精准控制和智能调节,从而实现热能的高效利用和能源的节约。
1.2 运行成本降低通过智慧供热系统的管理和运行,可以实现对供热设备的远程监测和智能维护,极大地减少了管理维护成本和人力成本,降低了供热系统的运行成本。
1.3 环保节能智慧供热系统可以实现对供热设备的优化控制,减少能源的浪费和污染排放,从而降低了环境污染,实现了可持续发展。
1.4 提升服务质量智慧供热系统可以实现对用户热量需求的精准预测和智能调整,提高了供热系统的稳定性和可靠性,从而提升了用户的供热服务质量。
2.1 智能感知层智慧供热系统的感知层是通过各类传感器和监测设备实现对供热设备及环境参数的数据采集和监测。
温度传感器可以实时监测用户的室内温度和供热设备的工作温度;压力传感器可以监测供热管网的压力情况;流量传感器可以监测供热介质的流动情况等。
2.2 智能控制层智慧供热系统的控制层是通过各类智能控制器和执行器实现对供热设备的精准控制和智能调节。
PLC控制器可以根据感知层采集的数据进行智能控制,实现供热设备的自动启停和温度调节;阀门执行器可以实现供热管网的智能调节和动态平衡等。
2.3 智能决策层智慧供热系统的决策层是通过各类数据分析和决策模型实现对供热系统的优化调度和智能预测。
利用大数据分析和人工智能技术可以对用户热量需求进行智能预测和优化调度;利用运筹优化模型可以对供热系统进行智能调整和优化组态等。
2.4 智能应用层智慧供热系统的应用层是通过各类应用软件和互联网平台实现对供热系统的远程监测和智能管理。
供气供热行业的智能化设备与自动化系统

供气供热行业的智能化设备与自动化系统随着科技的不断发展和社会的进步,供气供热行业也在不断改进与创新,智能化设备和自动化系统成为推进供气供热行业发展的重要力量。
本文将从智能化设备和自动化系统的定义、应用领域、优势和发展趋势等方面进行论述。
一、智能化设备的定义及应用领域智能化设备指的是利用先进的传感器、控制器、人工智能等技术手段来实现设备的自动化、智能化管理和控制的装置。
在供气供热行业中,智能化设备广泛应用于各个环节,如供气供热设备、阀门控制系统、传感器监测系统等。
1.1 供气供热设备的智能化传统的供气供热设备主要依靠人工操作,存在效率低下、成本高昂等问题。
而智能化设备的应用能够实现设备的自动化控制和数据采集,提高设备的效率和精度,降低操作成本。
1.2 阀门控制系统的智能化阀门在供气供热系统中起到重要的控制作用,传统的阀门控制依赖于人工操作,效率不高且容易出错。
智能化设备的应用可以实现阀门的自动控制和调节,提高供气供热系统的稳定性和可靠性。
1.3 传感器监测系统的智能化传感器监测系统在供气供热行业中起到了至关重要的作用,可以实时监测供气供热设备的运行状态和环境变化。
而智能化设备的应用可以实现传感器的联网和数据处理,提高监测系统的准确性和实时性。
二、自动化系统的定义及优势自动化系统是将智能化设备与信息技术相结合,通过网络传输和数据处理等技术手段来实现供气供热系统的自动控制和运行管理。
自动化系统的优势主要体现在以下几个方面:2.1 提高供气供热设备的运行效率自动化系统可以根据供气供热设备的实时数据进行智能调节和优化控制,使设备运行更加高效稳定。
同时,自动化系统还能实现设备的远程监控和故障诊断,减少人工干预和人力成本。
2.2 降低供气供热系统的运行成本通过自动化系统的应用,可以实现供气供热设备的精确控制和运行管理,避免了资源的浪费和能源的损失,从而降低了系统的运行成本。
2.3 提高供气供热系统的安全性和可靠性自动化系统能够实时监测供气供热设备的运行状态和异常情况,并给出相应的警报和处理措施,减少了安全事故和故障的发生,提高了系统的可靠性和安全性。
智慧供热系统研究与架构设计

智慧供热系统研究与架构设计智慧供热系统是一种基于物联网、人工智能等技术的智能化供热系统,它可以实现对供热设备的精细化管理、能源的节约和环保效益的提升等效果。
本文将介绍智慧供热系统的研究和架构设计。
1.供热设备的智能化智慧供热系统的核心是对供热设备的智能化管理。
目前,供热设备的维护主要依靠人工巡检,存在着效率低下、监管不严等问题,而智慧供热系统可以利用传感器、监控系统等技术,实现对供热设备的远程监控和精细管理,提高供热设备的效率和可靠性。
2.能源的节约智慧供热系统可以通过对热能的优化分配和利用,实现能源的节约。
例如,在供热高峰期,可根据用户的用热需求情况,减少某些地区的供热能力,从而避免资源的浪费。
3.环保效益的提升智慧供热系统可以通过对燃煤、燃气等燃料的智能控制,控制烟气排放,达到降低污染物排放的效果,从而提升环保效益。
为了实现智慧供热系统,需要对其进行合理的架构设计。
智慧供热系统的架构设计需要考虑以下几个方面。
1. 智能化监控系统智慧供热系统需要实现智能化的监控系统,通过传感器和监控设备实时采集供热设备的数据,并将数据传输到数据处理中心。
数据处理中心对数据进行处理和分析,提取数据的有效信息,制定供热策略和检测设备的运行状态,能够判断供热设备是否需要维修或更换。
2. 能源管理中心能源管理中心主要负责对供热能源进行精细化管理。
通过分析用户的用热数据和用户的用热需求情况,利用智能化策略进行热能的优化分配和利用,从而实现能源的节约和环保效益的提升。
3. 客户服务中心客户服务中心主要负责与用户的沟通和协作。
通过智能化技术提供在线服务,为用户提供个性化的用热方案,根据用户反馈情况进行调整。
同时,客户服务中心也可以通过智能化技术实现用户用热数据的收集和分析,进一步提供服务质量。
4. 设备维修中心设备维修中心主要负责供热设备的日常维修和故障处理。
通过智能化技术,实现对设备维护的自动化和远程控制,提高维修效率和设备的可靠性。
空气能供暖设备的智能控制与远程监控技术

空气能供暖设备的智能控制与远程监控技术随着科技的不断进步和智能化的发展,空气能供暖设备的智能控制与远程监控技术在近年来得到了广泛的应用和推广。
本文将探讨空气能供暖设备智能化控制和远程监控技术的相关内容。
一、空气能供暖设备智能化控制技术1. 温度和湿度感知技术智能空气能供暖设备具备温度和湿度感知技术,能够实时感知室内温度和湿度的变化。
通过传感器采集数据,设备可以根据室内环境的实际情况进行智能调节,提供更加舒适的供暖体验。
2. 人体活动感知技术通过人体活动感知技术,智能空气能供暖设备可以感知人体的活动情况。
当没有人在室内时,设备可以自动降低供暖功率以节约能源,而当检测到有人进入室内时,则会自动提高供暖功率以保持舒适。
3. 智能化控制系统智能化控制系统是空气能供暖设备智能化控制的核心。
通过系统的控制,用户可以实现对设备的远程控制和定时调节。
用户可以通过手机APP、智能音箱或者其他智能终端设备进行操作,方便快捷。
4. AI算法优化基于人工智能的算法优化是空气能供暖设备智能化控制的重要手段。
通过对室内环境数据的分析和学习,智能化控制系统可以根据用户的习惯和需求,自动调整供暖模式和功率,提供最佳的供暖效果。
二、空气能供暖设备远程监控技术除了智能化控制技术,空气能供暖设备还可以通过远程监控技术实现对设备状态的实时监测和管理。
以下是几种常见的远程监控技术。
1. 云平台监控空气能供暖设备可以通过连接云平台,将实时数据上传到云端。
用户可以通过手机或电脑等终端设备,登录云平台,实时查看设备的运行状态、供暖效果等信息,同时还能够远程控制和调节设备。
2. 远程报警功能空气能供暖设备内置远程报警功能,当设备出现故障或异常情况时,可以通过短信、邮件等方式及时通知用户,方便用户进行处理和维修。
3. 远程维护和升级通过远程监控技术,供暖设备的生产厂家可以随时对设备的软件进行维护和升级。
一旦发现问题或有新功能推出,可以远程下发指令,使设备及时获得更新,提升使用体验和功能性。
供热站系统智能化控制实现供热节能

供热站系统智能化控制实现供热节能摘要:集中供热是我国大力推广的节约与环境保护举措,也是未来供暖产业发展的趋势,换热站作为连通一网与二网的关键设备,使其工程的安全、可靠性直接关乎供暖体系的稳定性与供暖品质。
目前,各类先进的供暖装置与技术已经在城市供暖系统得到了应用,换热装置也成为热能技术的研发重点。
由于智能换热装置拥有的构造小巧,占用建筑面积较少,且安装运行简单,特别是在配备了适当的热控制装置时,更能达到全自动、无人值守和远距离控制热工作的特点,同时它的节能效果显着,且装置价格相对低廉,是城市热能系统中最理想的供暖装置。
关键词:供热系统;智能化;供热节能引言能量是人们赖以生活的基石。
从工业到民众的日常生活,都离不开能源。
自从人类步入工业时代,能源就变得非常重要。
随着全球人口的不断增长,人们的生活环境也面临着空前的危机。
所以,近几年来,燃料节约的概念渐渐被提到了我们的视线。
城市供热是伴随着城市化进程的不断推进而日益受到人们的重视。
供热是保证我国城镇居民生活的基本条件,随着气候的变化,城镇供热需求逐渐加大。
因此,对供热系统进行优化,以达到节能目的,既是顺应人类发展的规律,又是国家发展的客观需要。
1优化供热系统实现供热节能的必要性采暖系统是供暖学科中的一个十分关键的组成部分,主要面对着我国北方地区在冬季的低温环境给人们的居住生活造成不便的状况,而所谓供暖,即从热源―换热站―用户―电阻热源,再利用相应的管线向附近居民的居室以不同方式传递热能的一种循环流程,这一流程耗费能量和资料都相当大,所以供暖体系的完善也成为了节约能源的关键。
2性能特点2.1对二次网供水温度的调控控制设备在保持供暖系统电压电流平衡的同时,由控制器通过根据收集来的室内外环境温度和采暖规定的信息设定二次供水的基准水温,再利用二次供水的实际水温和基准温度的比较,对流经换热器的一次水网电流进行控制,进而对锅炉的供热压力进行控制,最后实现了节约能源的目的。
供热站系统智能化控制实现供热节能

供热站系统智能化控制实现供热节能【摘要】本文主要围绕供热站系统智能化控制实现供热节能展开讨论。
在背景介绍中,分析了当前供热领域存在的问题和挑战,指出了智能化控制技术的重要性。
随后,通过供热站系统现状分析和智能化控制技术应用,探讨了如何利用智能化技术提高供热系统的效率和节能水平。
在供热节能效果评估部分,对智能化控制系统的优势和节能效果进行了评价和分析,进一步说明了智能化控制的重要性。
介绍了智能化控制系统的优势和节能措施推广情况,并结论智能化控制实现了供热节能,展望未来发展并总结了文章的主要观点。
通过本文的研究,可为供热领域的节能工作提供一定的指导和参考。
【关键词】供热站系统、智能化控制、节能效果、技术应用、评估、优势、节能措施、推广、发展展望、总结。
1. 引言1.1 背景介绍:在当前社会发展的背景下,能源资源的节约利用一直是人们关注的焦点。
供热作为人们日常生活中必不可少的服务,其节能问题也变得愈发突出。
传统的供热系统存在着能耗高、效率低、操作不便等问题,因此提升供热系统的智能化控制水平成为当前供热领域亟待解决的问题。
智能化控制技术的应用能够有效提高供热系统的运行效率,降低能耗,从而实现节能减排的目标。
通过引入先进的智能化控制系统,可以实现对供热站系统的精准监控与调节,让供热系统更加智能、高效。
本文旨在探讨智能化控制技术在供热站系统中的应用,评估其节能效果,分析智能化控制系统的优势,并提出节能措施推广的建议,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
1.2 研究意义供热站系统智能化控制实现供热节能是当前供热行业中一个重要而紧迫的课题。
随着社会经济的快速发展和能源消费持续增长,供热成本逐渐增加,同时环境保护和可持续发展的要求也日益迫切。
实现供热节能已成为当前供热行业的重要任务。
通过本研究的实施,可以为供热企业提供可行的智能化控制技术解决方案,提高供热系统的运行效率和稳定性,降低能耗和成本,延长设备的使用寿命,减少对环境的影响,促进我国供热行业的可持续发展。
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设备(阀门)远程智能控制系统在供热系统中的可行性研究
发表时间:
2019-06-19T10:49:13.530Z 来源:《基层建设》2019年第8期 作者: 王璟
[导读] 摘要:随着供暖行业的发展与公司“智慧热网”的建设,加之互联网+”、“大数据”、“物联网”等技术应用的广泛应用,企业正在向无
人值守的设备管理模式迈进,推行设备(阀门)远程智能控制系统应用,可解决设备(阀门)的启停权限控制。
中国石油大港油田供热公司 天津市 300280
摘要:随着供暖行业的发展与公司“智慧热网”的建设,加之互联网+”、“大数据”、“物联网”等技术应用的广泛应用,企业正在向无人值
守的设备管理模式迈进,推行设备(阀门)远程智能控制系统应用,可解决设备(阀门)的启停权限控制。
关键词:远程智能控制;设备;阀门
随着国家与企业的发展与近年来推行的“互联网+”、“大数据”、“物联网”等技术应用,供暖行业发生了翻天覆地的变化,由最原始的燃
煤锅炉发展到清洁能源的燃气锅炉,由零散取暖转变为集中供暖,由人工操作逐步向无人值守方向进展,可以看出自动化、安全化控制逐
步在设备管理领域起到至关重要的作用,设备(阀门)远程智能控制系统的应用即是我们企业在提升设备管理的所迈出的坚实一步。
1
、建设背景
随着公司“智慧热网”建设需求,突出设备管理“互联网+” “大数据”、“物联网”等模式应用,逐步强化设备(阀门)启停权限管理,实现
设备(阀门)启停的硬性管控,通过建设设备(阀门)远程智能控制系统来实现上述目的。
2
、实施目的
通过设备(阀门)远程智能控制系统,强化设备(阀门)启停权限管理,消除设备(阀门)启停随意性,实现设备(阀门)启停的硬
性管控。
3
、建设思路
通过在设备电源控制回路与阀门手轮罩,分别增加中间继电器与智能锁,以单体扫码或集中授权的形式,实现设备(阀门)启停的远
程集中管控。
4
、建设内容
在公司范围内选取5台燃气锅炉、7台循环泵、4台补水泵、1台燃气切断阀、1台供水阀门井封闭锁、2台换热器一二次侧进口阀门。共
计
16台设备,4台阀门。
4.1
设备部分
在设备部分电源控制柜内的控制回路中,增加中间继电器,值班室内设备PLC柜(含触摸控制屏),操作人员配备移动终端。操作人
员接到上级设备启停的指令或申请设备启停后,通过移动终端或就地控制屏,以单体扫码或集中授权的形式,将检查合格的设备状态与热
调互通,通过
4G网络或PLC连接内网上传。经确认同意后,反馈验证码,在规定时间内输入正确的验证码,从而控制设备电源回路中的中
间继电器开合实现设备启停操作。
4.2
阀门部分
在阀门上增加手轮罩,并加装扫码智能锁,操作人员配备移动终端。操作人员接到上级阀门开闭的指令或申请阀门开闭后,通过移动
终端以单体扫码的形式,将检查合格的阀门状态与热调互通,通过
4G网络上传。经确认同意后,反馈验证码,在规定时间内输入正确的验
证码,从而控制智能锁实现阀门开闭操作。
5
、效果评估
通过设备(阀门)远程智能控制系统应用可有效控制设备(阀门)的启停操作,实现有源头到终端再到源头的闭环式远程智能控制。
6
、后续拓展
6.1
与供热调度系统整体融合
将现公司范围内零散的各类控制系统进行整合,形成“智慧热网”控制系统,实现公司软硬件的整体调控。
6.2
与巡检系统融合
巡检系统已有移动终端,该系统可与其合并,增设APP。同时,将设备(阀门)启停的关键控制点源融入其中,逐步确认后,才可申
请设备启停操作。
6.3
与设备NFC系统融合
融合后可通过手持操作器,查阅设备基础资料与维保情况。
6.4
与地理信息系统融合
融合后可在地理信息系统上查找各GPRS智能锁位置,了解阀门开合状态。
6.5
与夏季检修融合
融合后可实现部分功能控制(与阀门管理类似),如可通过增设电源开关控制锁,实现电源开关的整体控制。
6.6
与入户阀门等融合
融合后可实现单户单环室外阀门、一二次网阀门等控制,亦可应用于欠费户供热限制。
参考文献:
[1]张金琨.刘海涛.陈晓辰.能耗智能化管理平台在集中供热系统中的推广应用.资源节约与环保,2010(06)
[2]杨艳茹.智能热网萌发的效益[J].黑龙江科技信息,2012(18).
[3]杨怀滨.童若冰.谈“智能热网”系统在供热行业的应用.资源节约与环保,2015(07)
[4]郝维来,金磊,城镇热网的监控系统,电气技术与自动化.