供热系统技术标准
供热管道方案技术标

供热管道方案技术标
1.管道材料选择标准:
-供热管道材料应符合国家标准,具有良好的耐高温、耐腐蚀、耐压和耐磨损性能。
-应考虑材料的热膨胀系数,以及与其他管道附件的兼容性。
2.管道设计标准:
-管道设计应满足热力传输的要求,同时考虑到管道的热损失和压力损失。
-管道布置应符合安全和施工方便的原则,避免与其他设备和管道的干扰。
3.管道安装标准:
-管道应按照设计要求进行施工,保证管道的水平、垂直、直线度和连接的质量。
-管道的连接应采用焊接或螺纹连接,保证连接的紧密性和可靠性。
-管道的支架应牢固可靠,具有足够的强度和刚度。
4.管道保温标准:
-供热管道应进行保温,以减少热损失,提高供热效率。
-选择适当的保温材料和保温层厚度,确保管道的保温效果。
-保温施工应符合规范,保证保温层的密实和光滑度。
5.管道运行和维护标准:
-管道应定期进行检查和维护,发现问题及时处理。
-对于有泄漏或损坏的管道,应及时修复或更换。
-管道运行中应采取相应的措施,保证供热系统的安全和稳定运行。
6.管道检验标准:
-管道施工完工后应进行检验,确认管道的质量和完整性。
-管道的检验方法和标准应符合国家相关规定。
-管道试验应按照设计要求进行,确保管道的运行安全和性能可靠。
在实际的供热工程中,还需要根据当地的实际情况和需求,结合相关的技术标准和规范,制定具体的供热管道方案技术标。
以上是供热管道方案技术标的一些基本内容,供参考。
供热系统调节与控制标准

供热系统调节与控制标准近年来,随着供热行业的快速发展和技术水平的不断提高,供热系统调节与控制标准也逐渐得到了广泛关注。
供热系统的调节与控制是保障室内舒适度和能源利用效率的重要环节,因此制定相应的标准显得尤为重要。
首先,供热系统的调节与控制应当遵循统一的技术标准。
通过制定统一的标准,可以实现不同供热系统之间的互联互通,提高整个供热系统的能源利用效率。
在制定标准时,应考虑到不同地区的气候特点、建筑结构以及用户需求等因素,确保标准的科学性和适用性。
其次,供热系统的调节与控制标准应当强调节能减排的目标。
随着全球能源紧缺和环境污染问题的日益突出,节能减排成为各行各业都面临的重要任务。
供热系统作为能源消耗较大的领域,应当制定相应的调节与控制标准,提高系统的能源利用效率,减少能源的浪费。
例如,可以通过采用先进的调节器、控制阀等设备,实现供热系统的智能化控制,降低能源消耗。
同时,供热系统的调节与控制标准还应关注用户的舒适感受。
供热系统的调节与控制不仅仅是为了提高能源利用效率,更是为了满足用户的舒适需求。
不同用户对室内温度、湿度等条件的要求各不相同,因此标准的制定应当充分考虑到用户的需求。
例如,可以制定不同季节不同时间段的温度控制范围,以满足用户的个性化需求。
另外,供热系统的调节与控制标准还应关注设备的运行安全。
供热系统中涉及到锅炉、水泵、换热器等设备,如果没有合理的调节与控制,不仅会造成能源浪费,还会影响设备的安全运行。
因此标准的制定应当重点关注设备的运行参数、检测设备的运行状况和故障诊断等方面,保障设备的安全稳定运行。
最后,供热系统的调节与控制标准的执行也需要得到有效的监管和引导。
只有标准的制定还不足以保证其有效实施,需要相关部门加强监管,推动标准的贯彻落实。
此外,还需要加强标准的宣传和培训,提高从业人员的专业素养和操作技能,进一步推动供热系统的调节与控制标准的应用。
综上所述,供热系统的调节与控制标准的制定对于保障室内舒适度和能源利用效率至关重要。
供热标准 进水温度 出水温度

标题:深度解读供热标准:进水温度与出水温度在城市供热系统中,供热标准是一个关键概念。
而供热标准中的进水温度和出水温度更是至关重要的参数。
本文将从深度和广度两个方面对供热标准、进水温度和出水温度进行全面评估,并分析其对供热系统的影响。
一、供热标准的概念及重要性1.1 供热标准的定义供热标准是指在供热系统运行过程中需要满足的一系列要求,包括供热设备、管网、水质等方面的指标和标准。
1.2 供热标准的重要性供热标准对确保供热系统正常运行、保障用户舒适度、节能环保等方面起着至关重要的作用。
合理的供热标准能够保障供热系统的高效运行,减少能源浪费,降低运行成本,提高供热质量,满足用户需求。
二、进水温度与出水温度对供热系统的影响2.1 进水温度的影响进水温度是指从锅炉流向供热系统的水温。
合理控制进水温度能够保障供热系统的高效运行,减少热损失,提高供热效率。
2.2 出水温度的影响出水温度是指供热系统向用户供热的水温。
合理控制出水温度能够保障用户舒适度,降低供热成本,提高供热质量。
三、供热标准、进水温度与出水温度的调整与优化3.1 调整供热标准根据不同季节、气候变化、用户需求等因素,合理调整供热标准,以提高供热系统的适应性和灵活性。
3.2 优化进水温度与出水温度通过优化供热设备、改善供热管道、提高水质要求等手段,调整进水温度和出水温度,以提高供热系统的效率和性能。
四、个人观点与建议在实际运行中,我认为除了考虑供热标准、进水温度和出水温度外,还需要综合考虑供热设备的运行状况、水质管理、能源利用等因素,以全面优化供热系统。
应积极推动智能供热技术的应用,提高供热系统的智能化、自动化水平,以实现更加高效、节能、环保的供热服务。
总结与回顾通过对供热标准、进水温度和出水温度进行深入分析,我们了解到合理控制进出水温度对供热系统的重要性。
针对不同需求和季节变化,调整和优化供热标准、进水温度和出水温度,将对供热系统的性能和效率带来显著提升。
太阳能热水系统技术规范标准

太阳能热水系统技术规范标准11总则1. 0. 1 为使民用建筑太阳热水系统安全可靠、性能稳定、布局合理、与建筑和周围环境协调美观、风格统一,规范太阳热水系统的设计、安装、调试和工程验收,制定本规范。
1. 0. 2 本规范适用于为新建、改建和扩建的民用建筑集中供热水和局部供热水的太阳热水系统。
改造既有建筑上已安装的太阳热水系统时,可参照执行。
1. 0. 3民用建筑太阳热水系统的设计、安装、调试和工程验收,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
12 术语2.0.1民用建筑 civil building供人们居住和进行公共活动的建筑总称。
按使用功能分为居住建筑和公共建筑。
2.0.2居住建筑 residential building供人们居住使用的建筑。
包括住宅、宿舍、旅馆等建筑。
2.0.3 公共建筑 public building供人们进行公共活动的建筑。
包括教育建筑、办公建筑、科学教育建筑、文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、医疗建筑、交通建筑、政法建筑、纪念建筑、园林景观建筑、宗教建筑、综合建筑。
2.0.4低层住宅 low storey housing一层至三层的住宅建筑。
22.0.5多层住宅 multifloor housing四层至六层的住宅建筑。
2.0.6中高层住宅 mid-tall storey housing七层至九层的住宅建筑。
2.0.7高层住宅 tall storey housing十层及十层以上的住宅建筑。
2.0.8高层建筑 tall building十层及十层以上的住宅建筑和高度大于24m的建筑为高层建筑。
2.0.9 自然层数 natural storey按楼板、地板结构分层的楼层数。
2.0.10建筑高度 height of building指建筑物室外地平面至外墙顶部的总称。
2.0.11地下室 basement房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2者为地下室。
城市智慧供热技术标准DB13(J)T 8375-2020

目次1总则 (1)2术语 (3)3基本规定 (5)4城市智慧供热管理系统 (6)4.1架构设计 (6)4.2数据采集与智能应用 (6)5企业智慧供热监控系统 (8)5.1架构设计 (8)5.2数据采集与智能应用 (8)6热源自控系统 (10)6.1一般规定 (10)6.2数据采集与控制功能 (10)7热力站自控系统 (13)7.1一般规定 (13)7.2数据采集与控制功能 (13)8智慧终端系统(装置) (17)8.1一般规定 (17)8.2系统组成与功能 (17)9系统验收 (21)9.1一般规定 (21)9.2验收内容 (21)9.3验收结论 (22)10运行维护 (23)10.1一般规定 (23)10.2运行 (23)10.3维护 (24)附录A数据编码规范 (25)附录B中间数据库结构标准 (26)附录C城市智慧供热管理系统数据抽取规范 (30)本标准用词说明 (31)引用标准名录 (32)附:条文说明 (33)Contents1General Provisions (1)2Terms (3)3Basic Requirements (5)4Smart Heating Management System of the City (6)4.1Architecture Design (6)4.2Data Acquisition and Intelligent Application (6)5Smart Heating Monitor System of Enterprise (8)5.1Architecture Design (8)5.2Data Acquisition and Intelligent Application (8)6Control System of Heating Source (10)6.1General Requirements (10)6.2Data Acquisition and Control Function (10)7Control System of Heating Station (13)7.1General Requirements (13)7.2Data Acquisition and Control Function (13)8Smart Terminal Heating System(Devive) (17)8.1General Requirements (17)8.2System Composition and Function (17)9System Acceptance (21)9.1General Requirements (21)9.2Acceptance contents (21)9.3Acceptance conclusions (22)10Operation and Maintenance (23)10.1General Requirements (23)10.2Operation (23)10.3Maintenance (24)Appendix A Rule of Data Encoding (25)Appendix B Structure of Intermediate Database (26)Appendix C Rule of Data Extracting from Smart HeatingMonitor (30)Explanation of Wording in this Standard (31)List of Quoted Standards (32)Addition:Explanation of Provisions (33)1总则1.0.1为规范城市智慧供热系统建设,做到合理适用、技术先进,保证建设质量,制定本标准。
热力管道的国家强制标准

热力管道的国家强制标准热力管道是一种用于输送热力能量的管道系统,广泛应用于供热、供冷、工业加热等领域。
为了保证热力管道的安全运行和高效利用,各国制定了相应的国家强制标准。
本文将介绍热力管道的国家强制标准,以及其在保障热力管道运行安全和高效的重要性。
热力管道的国家强制标准主要包括:设计标准、材料标准、施工标准、验收标准和运行维护标准等。
下面将逐一介绍这些标准的内容和意义。
首先是热力管道的设计标准。
设计标准是热力管道建设的基础,它规定了热力管道的设计原则、技术参数、布置方案等。
设计标准的制定旨在保证热力管道的安全性、可靠性和有效性。
例如,设计标准规定了热力管道的设计压力、温度、流速等参数,以及热力管道的布置要求和关键部位的结构设计要求。
符合设计标准的热力管道可以有效地防止泄漏、爆炸和其他安全事故的发生。
其次是热力管道的材料标准。
材料标准规定了热力管道所使用的材料的选择、使用性能要求、质量控制等。
热力管道的材料需要具备耐高温、耐压、耐腐蚀等特性,以保证热力管道在复杂的工况下安全运行。
材料标准的制定可以有效地保证热力管道的材料质量和使用效果,从而降低热力管道的安全风险和运营成本。
第三是热力管道的施工标准。
施工标准规定了热力管道的施工技术要求、工艺步骤、施工现场管理等。
施工标准的制定旨在确保热力管道在施工过程中的质量和安全。
例如,施工标准规定了热力管道的焊接工艺、防腐处理、安装要求等,以保证管道的密封性和可靠性。
符合施工标准的热力管道可以有效地防止施工质量问题和事故的发生。
接下来是热力管道的验收标准。
验收标准规定了热力管道建设完成后的验收程序、验收标准和验收要求。
验收标准的制定可以有效地控制热力管道建设质量,保证热力管道的工程质量和安全性。
例如,验收标准规定了热力管道的安全运行试验、泄漏检测、设备检测等,以验证热力管道符合设计要求和技术标准。
符合验收标准的热力管道可以保证其安全、可靠地运行。
最后是热力管道的运行维护标准。
供热技术监控技术要求
供热技术监控技术要求1.1 设计阶段监督技术要求供热规划应贯彻执行国家节约能源及环境保护政策,合理布局、优化用能,确定合理的年耗热量、设计热负荷、采暖综合热指标及一次管网和二次管网供回水温度等设计指标。
供热企业技术监督专业工程师应参加设计审查、招标文件审查及设计联络会等设计阶段相关的审查工作。
对设计阶段可行性研究报告的内容和深度进行检查,报告内容应包括详细的热负荷分析、水力分析过程以及一次管网和二次管网主要设备材料清册,图纸应包括一次管网和二次管网系统图及水压图。
设计阶段的可行性研究报告应包括节能部分,通过监督审查设计方案、供货厂家的方案和图纸等,与同容量、同参数、同类型设备对比选出最优设计方案。
在设计及安装时,应设必要的热力试验测点,以保证热力性能试验数据的完整性、可靠性。
一次及二次管网管道、热水循环泵及换热器等设备选型时应留有合理的裕量。
当热水管道采用直埋敷设时,应采用钢管、保温层、保护外壳结合成一体的预制保温管道,宜通过技术经济比较论证采用先进节能保温工艺。
关口表计量的选型应符合《热量表》(CJ 128)和《供热计量技术规程》(JGJT 173)规定。
水力计算应包括最不利环路压降的计算过程和结果以及一次管网及二次管网系统补水定压压力。
监督审查一次管网和二次管网管材、管件、阀门、补偿器、固定支架及保温等选型设计方案。
一次管网宜通过技术经济比较论证采用直埋无补偿等先进工艺。
设备选型时,不使用已公布的淘汰用能设备,确保所选设备在满足设计要求的基础上,结合供货厂家的方案和图纸,优先采用高性能、低能耗的设备,通过技术经济方案比较,确定最佳的设备选型方案。
热力站内泵的设计选型应按照《泵站设计规范》(GB 50265)、《城镇供热管网设计规范》(CJJ34)等技术标准有关要求,择优选用技术成熟、运行业绩良好的产品,并符合节能要求。
热力站内泵的流量、扬程等选型,应根据管道特性进行合理的选择,通过技术经济比较论证采用合理的调速方式。
供热联网技术要求
供热联网技术协议供热单位:新民市福源热力有限公司(甲方)用热单位:(乙方)乙方开发建设的“”住宅小区,与甲方的福源热源厂采暖联网,为保证供暖运行安全稳定,经甲乙双方友好协商,就乙方施工的二次网、单体建筑及换热站供暖系统相关技术要求达成以下协议条款:(一)、二级网技术要求1、设计参数供水设计温度t g=60℃、回水设计温度t h=40℃,设计压力P=1.6MPa。
;地热和空调供暖系统的二级网参数根据实际情况具体确定2、管材技术要求Q235-A,公称直径DN≥200用螺旋缝电焊接钢管;公称直径DN<200用无缝钢管,详见表一。
3、管道连接方式管道除与法兰阀门法兰连接外,均为焊接,焊条型号E4303,焊接质量应符合《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28—89)。
4、保温技术要求管道保温材料采用预制聚氨酯硬质泡沫,性能要求见表二,外保护层采用高密度聚乙烯,接头现场发泡,热熔套接口,管件保温预制。
其管径及公差应满足EN253或CJ/T114-2000要求。
施工要求表面平整光滑,其性能见表三。
二级网预制保温管数据表表一高密度聚乙烯技术性能表表三5、井室及阀门技术要求主干线重要部位及各支线必须设置截断井和支线阀门井,单元入口设入户井、末端设置吐水井。
井室技术要求——井室空间要求满足施工及检修要求;砖混砌筑或整体井室,并根据实际情况满足承重需要;内外防水;过墙套管严格按照规范施工,不得有泄漏;设置一个井口;靠近内设集水坑和爬梯。
截断井设置原则——在各支线管道之前设置截断井,内设截断阀门、循环管及阀门,泄水阀门。
泄水阀门设置在截断阀门之前。
设置压力表和温度计。
支线井设置原则——在主干线分支处设置支线井,内设支线阀门、循环管及阀门,泄水阀门、手动调节阀门。
泄水阀门设置在支线阀门之前。
设置压力表表座和不设置温度计。
入户井设置原则——在单元进户设置入户井,内设入户阀门、循环管及阀门,泄水阀门、手动调节阀门。
泄水阀门在入户阀门前、后均设置。
住房城乡建设部办公厅关于国家标准《城镇供热系统节能技术标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知
住房城乡建设部办公厅关于国家标准《城镇供热系统节能技术标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知
文章属性
•【公布机关】住房和城乡建设部,住房和城乡建设部,住房和城乡建设部
•【公布日期】2024.08.30
•【分类】征求意见稿
正文
住房城乡建设部办公厅关于国家标准《城镇供热系统节
能
技术标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知根据《住房和城乡建设部关于印发2023年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2023〕42号),我部组织北京市煤气热力工程设计院有限公司等单位起草了国家标准《城镇供热系统节能技术标准(征求意见稿)》(见附件)。
现向社会公开征求意见。
有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:*****************.cn。
2.通信地址:北京市西城区西单北大街小酱坊胡同40号,邮政编码:100032。
意见反馈截止时间为2024年9月30日。
附件:城镇供热系统节能技术标准(征求意见稿)
住房城乡建设部办公厅2024年8月30日。
入网建筑供热系统技术标准修改[1]
入网建筑供热系统技术标准目录1.概述2.对建筑物并网的要求3.室内系统设计要求4.室外采暖系统5.热力站设置要求6.相关标准7.附表11 概述1.1 为保证集中供热系统安全运行,节能降耗,保障供热质量,提高集中供热系统管理水平,落实国家及省市关于供热计量的要求,依据相关标准、规程、规范的要求,结合近年来供热实践中出现的问题制定本技术标准。
1.2 本标准适用于秦皇岛市热力总公司供热范围内的城市集中供热系统。
1.3 热力站、二级管网、室内系统的设计、施工和验收除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
1.4 本标准中要求高于国家标准的,按照本标准执行。
不符合本标准不得接入热力总公司供热系统。
22.对建筑物并网的要求2.1 申请并网单位可以提前向我公司市场发展部咨询,并填写用热申请表;申请并网单位或个人须提交以下资料。
新建小区需提供:1、小区规划许可证(复印件)。
2、小区平面布置图、规划图、地形图(电子版和图纸各一套)。
3、小区范围内地下建筑物、地下管线、线缆的准确定位图纸(电子版和图纸各一套)。
4、建筑节能审批手续及相关的技术资料。
5、单体建筑室内采暖系统全套图纸,包括:设计说明、平面图、系统图、大样图等。
6、各采暖入口的设计热负荷、设计压降。
7、热力站建筑图(包括平面图、立面图和剖面图等)。
8、室内供热系统设计应由热力总公司进行技术审核并出具《入网工程图纸审核报告》。
对不符合技术规范要求的,入网单位应按热力总公司提出的修改意见予以更正,方可接纳入网供热。
9.室外管道综合图310. 需入网的建筑面积及明细,建筑面积按采暖形式及分区分别统计并汇总。
旧小区需提供:1.各栋楼的采暖平面图、采暖系统图2.提供小区外网平面图,标明供回水管道及敷设方式、材质、使用年限。
3.需入网的建筑面积及明细,按采暖形式及分区分别列出并汇总。
2.2设计和施工界限1.热力站由热力总公司设计施工,入网单位提供建站用地或用房;2. 入网单位负责室内采暖系统的设计及施工,但施工前应通过热力公司的图纸审核。
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接入集中供热系统的一般要求1、接入城市集中供热系统的新建建筑物必须按照《民用建筑节能设计标准》JGJ26 和《公共建筑节能设计标准》GB50189 进行设计和施工。
2、接入城市集中供热系统的新建建筑必须达到三步节能标准,既有建筑应达到相应建筑年代的节能标准。
3、接入城市集中供热系统的新建建筑物必须分户计量,计量装置应符合相关保证要求的要求。
4、申请单位必须提交拟报装建筑物的二级管网、楼内系统和户内系统资料。
5、热力站宜按不同用热人分别设置;不能分别设置的,应在热力站内按下列要求设置系统:(1)公共建筑和居住建筑分开设置系统;(2)居住建筑按用热性质分开设置系统;(3)公共建筑按不同用热人分开设置系统,且同一用热人按不同用热性质分开设置系统;(4 )多个用热人不能明确分开系统的,可根据实际情况按照技术经济合理性设立共用供热系统;6、建设方必须为热力站提供正式电源。
7、热力站的给水必须单独设水表与自来水公司计量。
8、热力站的用电必须单独与供电部门计量。
9、热力站必须安装智能卡用热装置。
10、采用地沟敷设的二级管网,地沟防水必须完好,保温必须完整、外观良好、未经水泡,平均热损失不应超过输送热量的7%。
11、低温热水地板辐射采暖系统施工完成后,必须提供每步隐蔽的质检报告。
热力站的施工1、热力站必须按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28 的规定进行施工。
2、开工前应由建设组织监理单位、施工单位、运行管理单位对设计图纸进行会审,会审意见交设计单位。
3、由建设单位组织设计交底会。
热力站、二级管网系统的验收一、工程验收程序1 施工单位自检,合格后报监理单位检查;2 建设单位组织监理单位、设计单位、施工单位进行工程初步验收;3 建设单位组织管理单位、监理单位、设计单位、施工单位进行工程验收;4 监督部门组织建设单位、监理单位、设计单位、施工单位参加工程竣工验收,施工单位应在竣工验收合格后三个月内移交竣工资料。
二、工程验收标准(一)热力站、二级管网、室内系统和户内系统必须按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ114 的规定进行验收。
(二)工程验收应在严密性试验、冲洗合格、试运行方案审批后进行。
(三)工程验收应复检以下项目:1、热力站部分(1)承重和受力结构;(2)管道焊接;(3)泵、电气、监控仪表、换热器和计量仪表安装;(4)其它标准设备安装和非标准设备的制造安装;(5)防腐和保温;(6)其它运行管理需要的必要的保障设施。
2、二级管网部分(1)承重和受力结构;(2)结构防水效果;(3)管道焊接;(4)补偿器;(5)直埋管道报警系统;(6)检查室爬梯坚固程度、防腐状况;结构表面、地面平整度;(7)导向支架、固定支架、爬梯底部混凝土护墩;(8)井圈、井盖、二层护盖齐全,回填土是否到位;(9)井口在绿地内应高出地面5~10cm。
供热系统技术标准(监控系统部分)总则1、为保证集中供热系统安全运行,保障供热质量,提高集中供热管理水平,节能降耗,保护环境,制定本技术标准。
2、本标准适用于北京北燃绿谷供热科技发展有限公司所管理的集中供热监控系统(热源、管网、热力站)。
3、供热监控系统的设计和施工除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
4、本标准中要求高于国家标准的,按照本标准执行。
5、本标准以集中监测、远程参数设定、本地控制为制定原则。
集中地对供热系统各组成部分(包括热源出口、管网、热力站以及其他一些关键部位)的主要参数实行远程监测。
热力站监控系统一、热力站一次系统的监控要求(一)热力站一次系统参数的采集1应对热力站引入口的供、回水压力和供、回水温度、热量进行采集;2必须对热量表的参数(包括:供水温度、回水温度、瞬时流量、瞬时热量、累积流量、累积热量等主要运行参数)进行采集;3应对热力站内分系统回水温度进行采集。
(二)热力站一次系统控制要求1 热力站引入口总体自控设计必须满足用户的用热需求,并符合整体的运行方式;2在满足总体流量控制的基础上,根据负荷需求变化(人工或远程)对热力站供热量进行控制分配。
二、供暖系统监测与控制要求(一)应对供暖系统的一次回水温度以及二次供回水温度、供回水压力,循环泵、补水泵状态(启动/停止及手动/自动)、变频器的状态和频率、补水量等参数进行采集。
(二)根据二次系统的不同情况,应按以下方式进行控制:1 一次流量上限由热力站一次系统入口带电动执行器的自力式流量(差压)限制器完成,在满足一次回水温度控制要求的前提下,各系统的控制和调节宜根据室外温度的变化对二次系统供水温度进行控制。
2 当采用机组控制方式时,应该满足如下要求:(1) 供热机组应该包含软化水箱水位即高位水箱水位检测控制功能;(2)当存在多个机组时,应该采用一套控制器进行集中控制,并安装在一面独立的机柜中;(3) 应采用一个室外温度传感器对所有机组进行控制;(4) 机组控制器必须具备采集一次参数的硬件扩展能力;(5) 机组控制器的控制范围必须包括二次供水温度控制、循环变频控制、自动补水控制;(6) 机组控制器必须检测主要设备的运行状态和故障状态,包括循环泵、补水泵、循环变频器和补水变频器等;(7) 机组控制器必须配置满足本标准规定的RS485通信接口(运行MODBUS RTU协议),并能与本标准规定的其它设备进行数据交换;(8) 机组控制器必须具备扩充MBUS接口的能力,能实时读取热表参数,并至少可连接四台热表的能力;(9) 机组控制器必须具备扩展CDMA通信接口的能力,并能通过CDMA信道将机组控制器所采集的全部信息采用MODBUS TCP/IP协议上传到集团监控平台;(10) 机组控制器应具备本地中文显示和控制参数的设定功能。
3 机组控制通讯协议应该满足本标准规定的协议;(三)补水控制要求1采用水箱定压的二次系统,须采集膨胀水箱液位信号(高/低位),通过水箱液位的高/低信号控制补水泵的启/停,如站内设置软化水箱,应在软化水箱安装液位计,并与膨胀水箱液位信号对补水泵进行联合控制;2采用水泵定压的二次系统,应通过变频调速装置进行控制。
三、生活水、游泳池系统的监控要求(一)运行参数的采集1 对于已安装热量表的一次系统应对其参数(供水温度、回水温度、瞬时流量、瞬时热量、累积流量、累积热量)进行采集;2 应对二次供、回水温度、循环泵的状态参数进行采集;(二)生活水、游泳池系统的控制要求见北京市热力集团供热系统技术标准(热力站、二级管网、室内系统和户内系统部分)的4.4.5和4.4.6。
四、热力站的报警1、应设置热力站泵故障报警;2、应设置补水系统报警(两个水箱的超高/低液位及信号故障,水泵定压补水系统的压力报警);3、应设置二次系统回水压力故障报警;4、宜设置热力站室内环境温度、湿度、烟感、地面积水等状态报警;5、一次回水温度报警。
监控设备的选用和安装要求监控设备的选用和安装在执行《自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002》、《热力集团技术标准(热计量部分)》和产品安装要求的基础上,还应符合下述要求:一、温度传感器的选用和安装,应满足下列条件:1、温度传感器测量范围应符合工艺要求,传感器测量范围和精度应与二次仪表匹配;2、温度传感器执行热力集团技术标准(热计量部分);3、室外温度传感器应安装于北墙背阴侧远离门窗并距离地面2.5米以上的位置,且宜安装在空气流通的百叶箱内。
二、温湿度传感器应安装在热力站内通风条件适宜的位置,检查室内的温湿度传感器应安装在距地面1.5米处(执行产品安装要求)。
三、热力站内的地面积水检测传感器安装在站内最低点,距地面5厘米处;热网检查室内的地面积水检测传感器应安装在距地面25厘米处(执行产品安装要求)。
四、烟感传感器应安装在值班室或配电间的屋顶居中位置(执行产品安装要求)。
五、流量计的选用和安装执行北京热力集团技术标准(热计量部分)。
六、电动控制阀的选用和安装,应满足下列条件:1、阀门的承压能力和阀门的最大允许开阀或关阀压差(即保证阀正常开启或关闭时所允许的阀两端最大压降)应符合系统的要求;2、阀门部件材料应适用于系统介质,并满足系统温度的要求;3、选择阀门时,应注明阀门的初始状态,断电时阀位须满足工艺要求;4、电动控制阀宜安装在水平管道上,且执行机构位置应高于阀体;5、阀门的输入、输出应为标准电流或电压信号。
七、变频装置的选用应满足以下要求:1、应具有将变频频率、变频装置运行状态、变频装置所控制泵的状态(运行、故障)等参数通过RS-485接口并使用MODBUS通讯协议进行传输的功能;2、应具备本地显示和控制参数的设定功能。
八、智能卡用热装置的选用应满足以下要求:1、应具有将其所采集热量表参数通过RS-485接口并使用MODBUS通讯协议进行传输的功能;2、应具有与其他监控系统共享公用通讯平台对数据进行远程传输的功能。
九、控制器的选用应满足下列条件:1、必须满足工艺控制要求,实现本地自动控制和远程参数设定功能。
2、控制器应实现自动/手动无扰动切换,自动/手动状态应作为集中监测系统的输入参数。
3、控制器具备以下信号输入输出功能:(1)带有多路模拟量、数字量输入输出通道,满足现场实际需求;(2)模拟量信号为标准电流或电压信号;(3)可根据实际需求对I/O模块进行扩展。
4、系统控制器具备以下通讯功能:(1)具备符合国家通用标准的通讯端口,数据上传应符合MODBUS TCP/IP协议;(2)宜通过无线或其它公共通讯平台实时与集团监控系统数据平台进行数据交换;(3)控制器与现场其他设备的数据交换应采用RS-485接口并使用标准MODBUS通讯协议进行传输的功能;(4)应通过M-Bus协议实时读取热量表参数,具备连接多个热量表的能力;5、系统控制器应具备本地中文显示和控制参数的设定功能。
应先到我公司报装。