换热站远程监控系统方案

合集下载

暖气系统智能监控改造方案实时监测温度提高运行效率

暖气系统智能监控改造方案实时监测温度提高运行效率

暖气系统智能监控改造方案实时监测温度提高运行效率暖气系统智能监控改造方案:实时监测温度提高运行效率随着科技的快速发展,智能监控系统在各个领域得到广泛应用,暖气系统也不例外。

传统的暖气系统在温度控制和运行效率方面存在一些问题,因此引入智能监控系统可以有效解决这些问题。

本文将介绍暖气系统智能监控改造方案,并重点讨论实时监测温度以提高系统的运行效率。

一、方案概述暖气系统智能监控改造方案旨在通过引入现代化的监控技术和设备,实现对暖气系统运行状态的实时监测和温度控制。

该方案包括以下主要步骤:安装传感器设备、连接数据传输网络、配置监控软件和建立远程控制中心。

二、传感器设备的安装为了实时监测暖气系统的温度,需要在关键位置安装传感器设备。

传感器可以采集到不同区域的温度数据,以便后续的运算和分析。

传感器的种类和数量应根据具体的系统规模和需求来确定,通常可以安装在暖气管道、供热设备和室内环境中。

三、数据传输网络的连接传感器采集到的温度数据需要及时传输到监控中心进行处理和分析。

为此,需要建立一个稳定可靠的数据传输网络。

常用的方式包括有线网络和无线网络。

有线网络可以保证数据传输的稳定性,但对布线要求较高;无线网络则更加灵活,适用于复杂环境下的安装。

四、监控软件的配置通过监控软件,可以对传感器采集到的温度数据进行实时展示和分析。

在配置监控软件时,需要设置温度报警阈值,一旦温度超过或低于设定的范围,系统将自动发送报警信息给相关人员。

此外,监控软件还可以生成温度曲线图和数据报告,为进一步优化系统运行提供依据。

五、建立远程控制中心为了方便对暖气系统进行远程控制和管理,可以建立一个远程控制中心。

通过远程控制中心,用户可以时刻监测系统的温度情况、调整设备运行参数,并对系统进行故障诊断和维修。

远程控制中心可以采用云平台,实现跨地域的监控和管理。

六、实时监测温度提高运行效率通过以上方案的实施,暖气系统可以实现对温度的实时监测,从而提高运行效率。

换热站系统改造方案

换热站系统改造方案
换热站系统改造方案
第1篇
换热站系统改造方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,换热站作为能源系统中重要的环节,其运行效率直接影响能源消耗和用户用热质量。为响应国家节能减排政策,提高换热站系统运行效率,降低能源消耗,现对某换热站系统进行改造。
二、现状分析
1.设备老化:现有换热站设备运行多年,部分设备老化严重,影响系统运行效率和稳定性。
2.自动化程度低:换热站控制系统自动化程度较低,缺乏远程监控和自动调节功能,导致能耗较高。
3.系统效率低:换热站系统设计不合理,存在一定的能源浪费现象。
4.安全隐患:部分设备存在安全隐患,如泄漏、爆炸等。
三、改造目标
1.提高换热站系统运行效率,降低能源消耗。
2.提高自动化程度,实现远程监控和自动调节。
2.自动化程度:换热站的控制系统较为落后,缺乏有效的自动化控制和远程监控功能。
3.系统效率:由于设计不合理和设备性能下降,换热站整体效率偏低,存在能源浪费现象。
4.安全性能:部分设备存在安全隐患,需进行相应的安全改造。
三、改造目标
1.提升换热站系统的热效率,减少能源消耗。
2.实现控制系统的自动化和远程监控,提高管理水平。
第2篇
换热站系统改造方案
一、前言
换热站作为城市供热系统的关键环节,其运行效率直接关系到能源消耗和用户用热质量。为响应国家节能减排政策,提高能源利用效率,降低运营成本,现针对某换热站系统存在的问题,制定如下改造方案。
二、现状评估
1.设备状况:经评估,现有换热站设备存在较严重的老化和性能下降问题,影响了系统的稳定性和效率。
2.经济效益:通过节能降耗,预计年运行成本降低XX万元。
3.社会效益:提高换热站自动化水平,保障安全运行,促进节能减排,符合社会可持续发展要求。

基于GPRS—Internet无线远程监控的换热站计算机控制系统一

基于GPRS—Internet无线远程监控的换热站计算机控制系统一

2 )温 度设 定 值 子程 序 :事 先将 设 定 温 度值 分 成 几个 温 度 区 间 ,这 样 室 外 温 度 传 感 器 采 集 的温
度 值 就 能 对 应 相 应 的 温 度 区 间 ,从 而 将 采 集 的温
13 循 环泵 变频控 制 .
利用 O CS控 制 器 与变 频 器进 行 串行通 信 ,解
1 )模拟 量 输 入 子程 序 :将 室外 温 度 传 感器 和
现 场 的温 度 传 感 器 、压 力 传 感 器 所 采 集 的数 据 经
用 自学 习功能 必 须将 PD调 节 设置 在 自动 调节 上 。 I 在 启 动 该 系 统 前 ,可 将 PD 调 节 的 参数 在 其 数 据 I
势 曲线 ,此时 温 度 的设 定 值 为 7 ℃,二 次供 水 的 5
第3 卷 4 第9 期 2 1 — ( ) 【 1 02 9上 2】
12 P D 制 . l 控 O CS控 制 器 在 P D调 节 上 有 一 项 特 殊 的 功 I 能—— 自学 习功 能 。 自学 习功 能 集成 了 模 糊 PD I 适 应 性 强 和 控 制 灵 活 的 特 点 ,运 用 十 分 广 泛 。启
3 系统 的软件设计
3 1 程 序设计 _

磊 ,郭西进 ,苑 存超
SH N L iGU Xii, U nc a E e, 0 -n Y AN Cu .h o j
( 中国矿业大学 信息与 电气工程学院 ,徐州 2 1 0 ) 2 0 8 摘 要 : 通常 的换热站主要采用人 力监控 ,这样既浪费 了人 力资源 ,又存在着 许多隐患。在 一些 控制
现 场 的压 力传 感 器选 用 DT 0 11 型 压 力传 感 器 , 2 -1 1 现 场 执 行 器 选 用 西 门子 AcaiT 型 执 行 器 ,变 vt M x 频器 选 用西 门子 Mi o s r4 c Mat 4 0型变 频器 。 r e

基于PLC的换热站远程测控系统的研制

基于PLC的换热站远程测控系统的研制
u’ : K Y Y ‘ Kt K一 e
( +。 , ) K 。



. ,
K 一比例 系数 ; 口
差值 。
一积 分 系数 ;Kd 微 分 东教 ;e Y一设 定值 和 实 际值 的 一 Yk
2 监控控制系统设计 换热 站远程测控 系统的 总体结构主要包括 :①监控 控制 电路部 分。②人机交互 界面。其 中监控控制电路部分采用s — 0 进行控制 , 7 30 人机 交互界面功 能主要 靠触摸屏和对应的上位机软件来实现 。系统 的 通 讯接 口为P C自带的两个 R 4 5 口,一个通过MP总线实现P C L S8 接 I L 与 计算机的通讯 ,另一个通过Po bs rf u总线实现P c与触摸屏的通讯… i L 。 ( )监控控制系统硬件 1 设计。控制部分的组成结构 一, 一 、 『 . . I . 如图l 示,控制部分的核心 ; 所 一 。:一 , 一 一・ : 是S - 0 P C,检 测温度使 — 一 , >-0 , T30L ¥3 . 70 …



补 型 约 皇 偿 能 手动模式是操作 。豁 蒋 翌 芝薹璧 [ 功 … 。
者根据 自己经验 自己设定 电 j
亩。 :
动 的 度 循 泵的 速。 阀 开 图2 自动工作流程 在手动界面上可 以直接开启和关闭所有的执行元件。 自动模式下的工 作流程如图2 所示 。 ( 3)温度PD。自动模 式下主要使用位置式PD控制 ,也就是利 I I 用比例 ,积分 ,微分实现 电动调节阀的开度位置控制 ,它是在实际的 工程 中应 用 最 为 广 泛 的 控制 调 节器 。 其供水温度优化回路为 :带室外气候补偿的二 次网供水温度或 回 水温度或二次网的供回水平均 温度 控制一次网的电动调节阀 ,电动调 节阀安装在蒸 汽管或热 媒上 ,控制二 次网的供

换热站的热网监控系统

换热站的热网监控系统
控 的任 务 。
热 网 监 控 系 统 的 通 讯 从 通 讯 方 式 可 以 分 为: 专用通讯 电缆方式 、 电话线通讯 、 无线通讯 、 宽带传输 。 6 现 场 控 制 站 现 场 控 制 站 设 计 安 装 在 地 理 位 置 分 散 的 x 座 ( 括 原 有 N座 )热 力站 内 。组 成 一般 由 包 P C、 L 现场仪 表及 电器 、 通讯 接 口、 人机接 口触
屏 等组 成 . .
7 现 场 仪 表 及执 行 机 构 热 网 监 控 系统 只 有 通 过 传 感 器 和 变 送 器
才能 了解被控系统的运行情况 。与现场控制站 配套使用的有数字传感器及变送器 , 包括 温度、 压力 、 液位及流量等。 它们把表征系统运行状况 的物理量转化成控制系统可 以接收的电信号 。 执行机构为电动凋节阀,它接受控制系统的电 信 号 , 根 据 电 信 号 的量 值 调 整 阀 门 开 度 , 而 并 从 控 制 管 线 内介 质 的 流量 。
科 f f 技 论 坛

换 热 站 的热 网监 控 系 统
孙 凯 金丹
( 尔滨 市热 力规 划 设 计研 究 院有 限公 司 , 哈 黑龙 江 哈 尔滨 10 0 ) 5 00
摘 要 : 过 对 现 有 热 网换 热站 控 制 系统 的 改 造 和 建 设 , 够 极 大的 提 高供 热 企业 的 管理 水 平 , 通 能 并通 过 换 热站 的优 化 节 能控 制运 行 策 略 , 供 为 热 企 业 节 省 了 大量 的 煤 耗 、 耗 和人 力 资 源 , 造 了 巨 大的 经 济 效 益。 电 创
8 结 论 监 控 系 统 还 可 以 设 置 巡 检 记 录 , 检 人 员 巡

凯路中央热水远程监控管理系统设计方案

凯路中央热水远程监控管理系统设计方案

中央热水远程监控管理系统设计及安装说明书市凯路创新科技产品概述由市凯路创新科技开发的中央热水远程监控管理系统是一套具有完全知识产权的高科技产品。

一、简述:中央热泵热水测控系统,是基于GPRS无线网络传输数据,采集现场设备数据,监测现场设备运行状态,自动控制设备的开启和关闭。

实时记录设备故障,把监控数据、工作状态和运行故障实时传送到控制中心,实现对设备的远程监控和管理。

用户无须到现场就可实现即时的远程故障诊断、排除等技术服务。

二、系统包括以下部分:1、控制器单元:主要用来对中央热水的温度、水位等控制,实现对热泵主机、冷水补水泵、热水补水泵、热水供水泵、辅助加热等设备的自动运行控制。

2、GPRS无线单元:主要用于在GPRS无线网络的数据传输和通讯。

3、监测与控制界面:运行于计算机上的人机界面,可在电脑面前就可对现场设备进行远程的实时监测,还可进行对设备的单独的手动控制,备用设备的投切,温度、水位等参数的设置,故障报警自诊断,登录权限管理等。

三、系统功能:一)系统的自动控制功能:系统无需人工干预,在自动运行的状态下,结合现场情况完成自动的运算和控制输出处理。

真正做到全自动运行。

二)数据采集及控制中心可监控以下容:1、1#水箱/2#水箱/供水管道温度;2、1#水箱/2#水箱水位;3、热泵机组电量;4、冷水进水水量5、热水出水水量6、回水水量6、1-6#热泵主机/1-2#冷水补水泵/1-2#热水补水泵/1-2#热水供水泵等状态。

三)系统的参数设定:1、工作方式设定2、热泵主机运行时间设定3、辅助电加热运行时间设定4、热水供水泵运行时间设定5、1#水箱热水加热温度设定6、2#水箱热水加热温度设定7、1#水箱/2#水箱水位设定8、1#水箱/2#水箱水位设定9、2#水箱热水供水温度设定四)设备的手动控制功能。

当监测到某设备出现故障时,可以通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。

通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。

供暖温度无线监控系统设计

供暖温度无线监控系统设计

供暖温度无线监控系统目录一、项目背景 (3)二、系统概述 (4)三、方案设计说明 (4)3.1 系统结构 (4)3.1.1 GPRS数据采集传输终端 (4)3.1.1.1 温度传感器 (5)3.1.1.2无线数据终端内部集成TCP/IP协议栈 (5)3.1.1.3支持自动心跳,保持永久在线 (5)3.1.1.4支持参数配置,永久保存 (6)3.1.2 GPRS数据服务器 (6)3.1.3远程监控中心 (6)四、系统特点 (7)五、效益分析 (8)5.1解决供暖矛盾方面 (8)5.2对供暖企业节能减排方面 (9)一、项目背景我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。

供热企业通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业。

近年来供暖过程中出现的矛盾一直困扰着政府、供暖单位和广大居民。

并且矛盾越来越突出,甚至引发恶性事件。

可见供暖关系到千家万户,它涉及到百姓安居乐业和社会稳定,尤其是从福利供暖向商品化供暖转化过程中矛盾更为突出。

我国各级政府对此问题十分重视,有些地区政府已把供暖的好坏作为政绩来考核。

现行的供热运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。

主要反映在:1、供暖用户由于地域分布较为离散,很难及时准确地获取供暖质量;2、缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;3、系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均,温度过低造成用户不满,温度过高又造成能源的浪费;4、供热企业的终端用户的室内温度没有良好的采集措施,还依赖于人工测量记录。

不能建立从供暖-用户-供暖这样的一个闭环的控制系统使,使资源更好的被充分利用无法实现。

5、由于能源价格逐年上涨,供暖企业运营成本升高,利润下降。

搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平。

本系统正是针对有效的解决此类问题而开发的综合管理系统。

通过在城市各个用户的采集点安装终端采集设备,基于GPRS 无线网络实时采集现场温度数据、控制中心实时获取供暖质量数据,对供暖质量作出及时评估,为现有的供热控制系统提供准确及时的终端用户的温度信息。

热水系统自动化控制与远程监控方案

热水系统自动化控制与远程监控方案

02
CATALOGUE
自动化控制系统
温度传感器
温度传感器是热水系统中的重要组成部分,用于实时监测热水温度。它通常采用 热电阻或热电偶等传感器,将温度信号转换为电信号,以便后续处理。
温度传感器的选择应考虑精度、稳定性和可靠性等因素,以确保准确测量热水温 度。
控制单元
01
控制单元是热水系统的核心部件 ,负责接收和处理来自温度传感 器的信号,并根据预设的程序或 算法对执行器发出控制指令。
通过智能传感器、执行器等设备,实现热水系统 的自动控制,减少人工干预。
智能化管理
通过大数据分析、云计算等技术,实现对热水系 统的智能化管理,提高管理效率。
ABCD
远程监控
通过互联网技术,实现对热水系统的远程监控, 方便管理人员随时掌握系统运行状态。
安全性高
采用多重安全措施,保障用户使用安全,减少安 全事故的发生。
热水系统自动化控 制与远程监控方案
目录
• 方案介绍 • 自动化控制系统 • 远程监控系统 • 系统方案实施与优化 • 案例分析与应用 • 技术支持与售后服务
01
CATALOGUE
方案介绍
背景介绍
热水系统是现代建筑中不可或缺的设 施之一,为人们提供舒适的生活环境 。
随着科技的发展,热水系统自动化控 制与远程监控方案逐渐成为行业趋势 。
该工厂原先采用传统手动控制模式,存在热水资源浪费和运营成本高等问题。通过引入自 动化控制系统,实现了对热水系统的实时监控和智能控制,有效降低了热水资源的浪费和 运营成本。
总结自Leabharlann 化控制在热水系统中的应用可以实现更高效、精准的控制,降低运营成本和资源浪费 。
某酒店热水系统节能监控案例

供暖换热站远程控制改造方案

供暖换热站远程控制改造方案

热力服务有限公司供热工程电气自控改造技术规范书热力服务有限公司招标范围招标范围:1、每套机组新增加一面变频柜(变频器采用一拖一控制方式),详细规格以变频柜分项表为准。

2、每套机组新增加一面控制柜,内含PLC及相关设备。

(尺寸由甲方根据实际情况定,统一标准。

)3、换热站内自控系统所需仪表测点的仪表传感器招标方供货(不在此次招标范围),仪表系统所需安装辅材(桥架、焊管、缓冲弯、仪表阀、仪表电缆等辅材)的供货。

4、电气控制(变频柜至电机)所需电缆及相关安装辅材的供货。

5、电气、仪表、自控系统的整体安装和调试(控制电缆要求采用屏蔽电缆),提供交钥匙工程。

(为了各方的利益与平等,应统一标准,招标方最好统计出安装所需的材料与数量,特别是电缆、桥架、线管,只有标准统一,造价才有可能准确,否则会相差很大,没有可比性,招标就失去了意义)。

6、热网监控中心的软件、硬件供货、组态编程及系统调试。

7、蒸汽调节阀、快速切断阀电气部分的电缆。

本次换热站改造,原来的所有电气及自控部分均不改动,每套机组新增加一台变频柜、一台控制柜及相应传感器、调节阀(传感器与调节阀不在招标范围,由招标方负责)。

为了与新建换热站所用控制设备一致,所有改造换热站所选用产品均为指定产品,必须符合以下技术要求。

电气自控改造技术规范1、电气技术要求1.1规范和标准电控柜应符合GB7251.1和GB/T4942.2的规定。

IEC《国际电工委员会》ISO《国际标准组织》IEEE《美国电气和电子工程师协会》JB、DL(国家、部级有关标准)其它国际公认的与上述标准相当或更好的标准只要经淮安市阳光热力服务有限公司同意也可接受。

在未列出指定标准的地方,投标者应满足中华人民共和国相关的ISO标准和GB、JB标准,并保证根据这些标准进行产品的设计、制造、试验、检验等。

1.2电气设计条件:使用区域:淮安市市区内环境下使用。

1.3电气设备描述1.3.1电气控制柜根据招标方的要求及工艺要求,每套机组只有一台循环泵做变频改造,其余不变,该循环泵不设工频控制。

热网监控系统在换热站中的应用

热网监控系统在换热站中的应用

1 工程 概 况
牡丹 江热 电有 限 公 司 占地 面 积 2 . 平 方 2 5万
北京 天时前 程 xikSsm系统 , 系统 是在公 共 Ln yt e 此
米, 现有 3台 2 0 / 2 TH高温 、 压煤 粉 锅 炉 , 高 配套 1 台 B 5—9 1 2 01 0型和 1台 C 2 —9/01 2型汽 轮 C 5 0 1/ .
通讯网络平台基础上, 建立一个热力生产信息共 享平 台 , 所有热 力 站 将采 集 到 的 信息 直 接汇 集 到
这个平 台上 。
发 电机组 , 总装 机容 量 为 5 瓦 , 西城 供 热 公 0兆 与
司、 华 供 热 公 司 共 同组 成 十 七 台 锅 炉 总容 量 新
牡 丹江热 电有 限公 司坚 持 以信息化 带动产业
删l .l ; g
2 H fnjmgPoic nry—svn eh i l ev eC ne , abn100 ) . eogL rv e eg aigT cnc ri et H ri 50 1 l , n E aS c r
Ab ta t Ths p p r d s rb s t e c mp st n,fn t n, a piain a d t r d cin o n ry— sr c: i a e e ci e h o o io i uc o i p lc t n he p o u t f e e g o o
化, 以产业 化促 进 信 息化 , 出一条 科技 含 量 高、 走
经济效 益好 、 源消耗 低 、 境污染 少 的新 兴工业 资 环
15咖 25
的 环 型 供 热 管 网 , 热 面 积 现 已 达 到 供
16 万平 方 米 , 20 占牡 丹 江 市 集 中供 热 面积 6 %。 7 牡丹 江热 电有限公 司热 网 自动化控 制系统 首批工

暖气改造施工方案智能监控远程控制

暖气改造施工方案智能监控远程控制

暖气改造施工方案智能监控远程控制暖气改造是一项重要的工程,可以提升室内的温暖程度和舒适度。

然而,由于传统暖气系统的限制,我们无法实现对暖气系统的实时监控和远程控制。

为了解决这一问题,我们提出了一项智能监控远程控制的暖气改造施工方案。

一、系统概述我们的方案基于智能物联网技术,通过安装传感器和执行器,将传统暖气系统升级为可监控和可远程控制的智能暖气系统。

该系统可以实时监测室内温度、湿度和暖气设备的运行状态,并可以通过手机应用或者网页进行远程控制。

二、施工步骤1. 传感器安装我们将在每个暖气片附近安装温度传感器和湿度传感器,用于监测室内环境的变化。

这些传感器将通过无线通信与主控制器相连。

2. 主控制器安装主控制器是系统的核心,它负责接收传感器的数据并控制执行器的运行。

主控制器需要与互联网连接,以实现远程控制。

我们建议将主控制器安装在易于访问的位置,例如客厅或走廊。

3. 执行器安装执行器用于控制暖气设备的开关。

我们将在每个暖气设备旁边安装一个执行器,并将其与主控制器相连。

通过主控制器的指令,执行器可以控制暖气设备的运行和停止。

4. 软件调试在施工完成后,我们将进行软件调试,确保传感器、主控制器和执行器之间的通信正常。

同时,我们还将对系统进行功能测试,确保实时监控和远程控制的功能正常运行。

三、系统特点1. 实时监控通过安装温度传感器和湿度传感器,我们可以实时监测室内环境的变化。

这将有助于用户了解室内的温暖程度和湿度水平,并及时调整暖气设备的运行状态。

2. 远程控制通过手机应用或者网页,用户可以随时随地对暖气设备进行远程控制。

无论是在外出办公还是在家中休息,用户都可以通过手机或电脑轻松调整室内温度,实现智能化的远程控制。

3. 节能环保智能监控远程控制系统可以根据用户需求自动调整暖气设备的运行状态,避免能源的浪费。

通过合理控制室内温度,我们可以实现节能减排,为环境保护做出贡献。

4. 高安全性为了保护用户的隐私和系统的安全,我们将采取各种安全措施。

集中供热远程监控系统方案

集中供热远程监控系统方案
3、 远程开、关泵操作。可分别对各站每台泵单独进行起、停控制 操作。
4、使用曲线图、表格方式显示实时数据和历史数据以及表格打印
远程监控系统数据采集
远程监控系统数据 采集
远程监控系统数据采集
远程监控系统数据采集
back
① 监控功能
监控系统(监控服务器、操作员站、工程师站、背投式大屏 幕投影仪等)能够提供各种图形显示、多媒体显示、动画等 功能,能够以数字、符号及图形方式为操作人员动态地模拟 生产过程。监控系统能够在操作员站上对过程数据进行读/ 写操作,或者只读操作,完成对各个站的控制和对整个热网 工艺流程的控制。监控系统能够根据预先设定的报警值对生 产过程中产生的异常事件产生多种形式的报警,报警信息可 以在网络上各节点之间传递,并且可以实现打印,能够弹出 报警窗口,同时,根据工艺要求预设各种报警。
高,在能源紧张的今天,提高供热质量的同时节约能源势在必行。
概述
城镇热网远程监控系统是通过对供热系统的温 度、压力、流量、开关量等进行测量、控制及 远传,实现对供热过程有效的遥测及控制。城 镇热网远程集中监控系统是区域供热系统中的 重要组成部分,它将实时、全面了解供热系统 的运行工况,监视不利工况点的压差,保证区 域供热系统安全合理地运行,并可根据运行数 据进行供热规划和科学调配,为热力部门提供 准确、有效的重要数据。达到整个系统的节能 目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备 的使用寿命。
back
back
远程监控系统特点 监控系统设置的访问控制功能为不同的用户设置了不同的权限。
back
远程监控系统特点 随着计算机、通讯技术的迅速发展,自动化系统控制下的换热站很好的实现了对 换热站设备的自动化控制,提高了供热质量。在满足了用户需求的前提下,节约 了大量的人力资源和物力资源,减少了不必要的浪费。同时,管理人员可以实时 的了解各个换热站的运行数据,使管理更加科学有效,提高了供热管理水平;实 现了热力系统的运行最优化;为热力系统的运行管理提供一个良好的支持环境; 提高供热质量的同时节约能源;提高公司效益和社会效益,。

换热站运行数据监控技术方案5

换热站运行数据监控技术方案5

换热站运行数据监控系统技术方案2013年5月23日目录1工程概述 (1)1.1工程概况 (1)1.1.1工程总体要求 (1)2系统设计原则 (3)2.1运行数据监控及远程遥控系统架构 (4)2.2热网运行数据监控及远程遥控系统的组成和主要功能 (4)2.3系统设备功能 (6)2.3.1数据采集 (6)2.3.2智能控制器 (7)2.3.3触摸屏显示操作控制器 (8)2.3.4GPRS无线数据传输器 (8)2.3.5电动调节阀 (8)2.4系统设备质量 (9)2.5监控管理中心应实现的功能 (10)2.5.1功能 (10)2.5.2监控管理机的功能 (11)2.5.3事故报警记录和追忆功能 (12)2.5.4系统组态功能 (12)2.5.5人机界面的要求 (13)3施工组织方案 (14)3.1施工管理 (14)3.1.1施工人员组织表 (15)3.1.2施工用仪器表 (15)3.1.3施工流程 (15)3.1.4接地要求 (15)3.2施工技术管理工作的质量控制 (15)3.3工期保证措施 (15)4系统调试及验收 (15)4.1工程资料整理 (16)4.2系统调试与验收 (16)4.2.1设备单体调试 (16)4.2.2各子系统调试 (16)4.3系统验收 (16)5工程售后保证承诺及措施 (16)5.1承诺 (16)5.2备品备件情况 (17)5.3保修期外服务内容 (17)5.4售后服务保证措施及承诺 (17)6培训计划 (17)6.1培训内容及目的 (17)6.2培训大纲 (17)系统方案设计说明1工程概述1.1工程概况1.1.1为了确保供热管网安全、稳定、经济运行, 提高热网管理效率, 实现热网现代化管理, 对热网进行集中监控和量化管理。

国电鞍山阳光热力有限公司准备在2012~2013年供暖年期内建设一套热网系统监控与管理平台, 实现了对12个换热站进行设备运行数据的全面监控, 及时掌握系统现状和参数信息, 保障热网的可靠、高效、经济的运行。

换热站自控系统方案

换热站自控系统方案

锅炉及换热站远程监视控制系统概况随着互联网科技日益渗透到生活,生产的各个领域,各种工业组态软件及各种嵌入式硬件或PLC(可编程控制器)支持下,运用电脑进行工业过程自动化控制已然成为现实。

锅炉自动化控制及换热站远程监控是工业过程自动化中的体现。

操作者对锅炉自动控制及换热站远程监控系统有以下要求(控制指标)1,实时监测可视到:排烟温度,炉膛温度,炉膛压力,出水温度,出水压力,回水温度,回水压力,一次网供回水压力及温度,二次网回水温度及压力和二次网补水压力,及外加各种流量,压力,温度指标。

2,实时控制监视鼓风,引风,炉排,循环泵的启停,二次网循环泵启停,运行的全部情况(如果使用变频器可看到变频器的输出频率,输出电流等指标)及二次网补水泵的启停。

锅炉管理者通过互联网(或局域网)对锅炉自动控制系统有以下要求(控制指标)3,直观的看到锅炉现场及换热站的情况4,实时监测可视到:排烟温度,炉膛温度,炉膛压力,出水温度,出水压力,回水温度,回水压力,一次网供回水压力及温度,二次网回水温度及压力和二次网补水压力及外加各种流量,压力,温度指标。

5,通过互联网(或局域网)及电话与操作者进行通讯。

控制系统根据客户要求提供实时报表,历史报表和报警窗等系统控制指端可进行报表打印,报表数据下载等。

另外控制系统对操作者要进行用户身份验证,保证操作的安全性。

为实现以上各种要求,在控制系统中应用组态软件及与之相配套的电脑,扩展功能板,或PLC(可编程控制器),数模转换或模数转换,变送器,传感器。

整个监控系统共需处理的开关量输出点;开关量输入点;模拟量输入点和模拟量输出点若干(根据用户要求确定数量)。

主要采用组态王控制系统以及PLC 可编程控制器,换热站通过控制模块完成与SARO GPRS DTU的数据交互。

PLC 定时将数据发送给SARO GPRS DTU,同时PLC实时接收DTU发来的数据完成相应控制功能。

SARO GPRS DTU在收到PLC发来的数据会立即转发到操作者操作的系统。

天富热电供热公司热网监控系统方案

天富热电供热公司热网监控系统方案
19 0 9 7 1 2— 1 3 。
4 卢旭成 :连锁商业应该向农村小城发展 . 中国营销传播网.
20 5 9 O 3

场延伸 : 挟超市连锁经营经验与商品采购优势 ( 在农村 劣势变成
了优势) 在中国的农村市场发展连锁超市 .走农村包围城市的道
5 罗洪程:基于竞争态势分析的本土连锁超市发展趋势研究 . .
专业超市方面 缺乏经营经验和相应的实力 很可能在开始时处于 不利地位。但它毕竟市场成熟度不高 市场还处于无序竞争阶段 市场空间很大。 故中小型连锁超市可利用其有利的网点与店址等优 势抢 占该市场。 走专业化 重 路的前景虽迷雾重重 但机会与风险并 存 完全有做强做大的可能。北京国美电器有限公司.苏宁电器集
经济理论研究 20 2 0 5 1
天富热 电供热公司热网监控系统方案
■ 贾永亮

概 述
随着三家热力公司的成功整合 供热面积的加大. 原有的控制 手段已无法满足热网运行的需要。因此需要一套符合现状的实际可
天富热电供热公司现有供热面积 60 7方米 .占 1  ̄- - - - - 整个市区
维普资讯

品为主 如医药 、家用电器 、 运动器材 . 音像制品 .生鲜食品等 或是销售与某一个主题相关的商品 如家居用品 . 包括从建筑材 路 不仅可以避免城市 中的激烈竞争 更具有非常光明之前景。 对于未来市场 中国百货商业协会副理事长王亚范预测认为:
9% 的供热市场.以热 电厂、集中锅炉房为热源 利用蒸汽 高温 5

行的监控系统 提高供热系统的自 动化水平 使整个生产过程安全
经济 高效 集中供热系统由热源 (首站) 、一次网、热力站、二次网、用

智能换热站自动控制系统设计

智能换热站自动控制系统设计

智能换热站自动控制系统设计摘要:近年来,随着社会经济飞速发展,国民生活水平不断提高,对于冬季采暖是我国北方人们特别关注的问题。

随着供热管网的不断扩大,如何对热网进行有效地控制和管理,提高其经济效益和社会效益,成为供热企业急需解决的重要课题。

关键词:智能换热站;自动控制系统引言随着城市建设、经济发展和人民生活水平的不断提高,各个地区采暖消耗的燃煤量也逐年上升。

集中供热对于节约能源、降低碳排放量、减少环境污染、提高人民生活水平发挥了巨大作用,也是国家鼓励、积极扶持的产业之一。

换热站作为连接热源和供给用户使用的枢纽,对整个系统的高效运行承担着承上启下的重要作用。

然而我国换热站的控制模式多采用人工操作,因误操作导致供热品质下降及设备损坏时有发生。

随着自动化及信息技术的不断提高和国家节能环保政策的实施,无人值守换热站智能控制系统凭借其高效率、高性能以及危险预报精度高等优点,已成为众多科研人员的研究热点。

为此我公司根据需要,逐步实现自动化控制系统,积极推进两化融合提升企业竞争力与管理能力。

1换热站工作原理换热站就是换热的场所,它连接一次网和二次网,就像一个变压器一样把一次网的高温热量换热给二次网的热水再供给用户。

换热站通过热源热水在一次网循环将热量传送给二次网中的循环水,经过换热站的一次网热水回到热源被加热后重复下一次循环;吸收了一次网热量的二次网循环水由换热站循环泵加压后送至各供热用户,流经用户散热后的二次网循环水返回吸收一次网热量,重复上一次循环周而复始。

换热站通过流量计、温度传感器、压力传感器等传感器采集信号送至PLC,并上传数据信息;同时,PLC还可对循环水泵、补水泵等实现远程控制和自动控制,从而实现换热站的无人值守。

PLC是热量交换,热量分配及系统监控、调节的枢纽,在供热期间通过调整和保持热媒参数(温度、压力和流量等),进行分时、分区节能控制和气候补偿节能控制,满足按需供热,实现供热、用热全网热量平衡和节约能源。

无人职守供热站集中监控方案

无人职守供热站集中监控方案

无人值守换热站远程监控系统山东乐航节能科技股份有限公司赵立锋1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热源厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

这样就大大减少了燃煤对城市环境的污染,同时也节省了能源,所以可以说这是一项即造福当代人民又造福后代子孙的伟大工程。

随着科学技术的日新月异,尤其是计算机、通讯技术的迅速发展,自动控制水平也得到了快速的发展和广泛的应用,尤其是在人们对供热质量的要求不断提高和能源紧张的今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。

所以,目前各地供热公司新建换热站大多都是无人值守换热站,同时对老的换热站的改造也在向无人值守换热站靠拢。

供热系统是一个多参量、大滞后的复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性的解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节的信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。

我公司研发的无人值守换热站远程监控系统是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的,全面地监测热网的运行参数,控制热网的供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。

2、需求分析及设计目标建立以热网控制中心为核心的一级或多级热网监控系统。

实现换热站的无人值守监控系统和巡检核查登记系统,是本方案所要解决的问题。

宏观掌握供热系统运行状况、运行质量。

保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

以节省总供热量为目标,在满足热网用户基本采暖要求的前提下尽量减少总供热量,从而达到提高经济效益的目的。

热力管网温度压力在线监测系统解决方案

热力管网温度压力在线监测系统解决方案

热力管网温度压力在线监测系统解决方案热力管网温度压力自动化监测系统解决方案1.热力系统发展趋势近年来,政府对集中供热系统建设的投入逐年上升,由2008年的270亿元增至2013年的450亿元。

受政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响,集中供热行业取得了快速发展,全国的集中供热面积和供热量得到稳定增长。

2013年,全国的集中供热面积约58亿平方米,当年集中供热总量约30亿吉焦,供热管网长度约18万公里。

按热力消费市场的终端客户划分,热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。

目前工业部门是我国热力消费的主要领域,占全国热力消费总量的比重超过70%,但是居民采暖的热力消费增速高于工业领域,占全国热力消费总量约30%且比重不断提高。

房地产业的蓬勃发展和城镇化的提升,受益于原有大中城市供热面积快速增长(新增建筑+旧区改造)和新兴县镇供热市场(超过1100个)逐步开启,预计城市供热市场未来3-5年将保持15%的复合增速。

据中国产业调研网发布的《中国城市供热行业发展监测分析与市场前景预测报告(2015-2020年)》显示,目前,供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争日益激烈。

供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。

2.XX热力集团基本情况XX热力集团是全国最大的国有集中供热企业,具有五十多年光荣供热历史,隶属于北京能源集团,担负为XX市民和XX政军机关、大型企事业单位的供热保障职责。

XX热力集团集供热生产运营、供热规划设计、供热工程建设、供热技术研发、供热设备制造于一体,拥有供热运营企业X家,为供热运营提供保障的企业X家,员工X多名。

2015年底,集团总资产X亿元,营业收入X多亿元;供热总面积X亿平方米,供热用户X万户;一级供热管线X公里,热力站X座。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

换热站技术方案目录一、系统概述ﻩ4二、方案介绍 (5)三、设计原则ﻩ6四、系统解决方案 (9)4、1 系统整体结构图.................................. 94、2热网无线数据传输模块功能详述.................... 10104、2、1实时数据远传中心功能ﻩ4、2、2 原始电流值得远程传送ﻩ114、2、3 中心远程对时功能........................... 11 4、2、4远程自动化控制功能ﻩ114、2、5远程报警参数设置功能 (12)4、2、6远程量程设定ﻩ124、2、7远程自控参数设定............................ 134、2、8远程设定报警功能开关.. (13)4、3中心分布系统组成及功能概述 (14)4、3、1 中心系统软件组成结构图ﻩ144、3、2 中心软件功能概述........................... 144、3、2、1热网分控中心功能描述..................... 15 4、3、2、2 系统特点................................. 20 4、3、3系统详细功能描述ﻩ214、3、3、1 方便灵活得人员权限管理ﻩ214、3、3、2功能强大得站点管理,添加,删除,ﻩ224、3、3、3 清晰,直观,超大字体得实时数据显示; .... 22 4、3、3、4地图数据直观显示. (23)4、3、3、5热交换站各种数据模拟画面显示ﻩ234、3、3、6远程查询设置各个报警参数ﻩ24244、3、3、7 远程查询设置各种量程范围参数ﻩ254、3、3、8 远程设置与查询自控策略以及相关参数ﻩ26 4、3、3、9 用户浏览,添加,删除,权限修改,密码修改等操作ﻩ264、3、3、10站点归属管理,支路管理等操作ﻩ264、3、3、11历时数据查询,曲线图显示,报表生成,打印等ﻩ五、各种控制模式详述 (26)265、1、一次网调节阀控制方式ﻩ5、1、1 联动控制模式 (26)275、1、2 流量(或热量)上下限模式ﻩ5、1、3控制二次网供水温度模式..................... 27 5、1、4 控制一次网流量模式.. (27)285、1、5 控制一次网阀开度模式ﻩ5、2 控制方式选择 (28)5、2、1室外温度方式ﻩ285、2、2时间段方式................................. 285、2、3 手动指定方式 (28)5、3 循环泵控制 (29)5、4补水泵控制ﻩ30六、系统网络 (30)6、1 特殊I/O单元.................................. 30七、系统效果 (33)八、 GPRS 无线通信得特点 (34)35九、结束语ﻩ一、系统概述ﻩ随着国民经济得不断进步与人民生活水平日益提高,社会对环境得要求越来越高。

近年来我国北方城镇大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来得污染,由城市外围得一个或者多个热电厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

这样就大大减少了燃煤对城市环境得污染,同时也节省了能源。

随着科学技术得日新月异,尤其就是计算机、通讯技术得迅速发展,自动控制水平也得到了快速得发展与广泛得应用,需求用户对供热质量得要求不断提高与能源紧张得今天,提高供热质量同时节约能源势在必行。

城镇热网远程监控系统就是通过对供热系统得温度、压力、流量、开关量等进行测量、控制及远传,实现对供热过程有效得遥测及控制。

城镇热网远程集中监控系统就是区域供热系统中得重要组成部分,它将实时、全面了解供热系统得运行工况,监视不利工况点得压差,保证区域供热系统安全合理地运行,并可根据运行数据进行供热规划与科学调配,为热力部门提供准确、有效得重要数据。

达到整个系统得节能目得;提高了供热品质及舒适度,延长了设备得使用寿命。

供热系统就是一个多参量、大滞后得复杂系统,供热系统综合节能控制技术,有针对性得解决供热系统热源、管网、终端用户三个部分实际问题,提供三个主要环节得信息化管理平台,实现了热源控制一体化,管网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均得问题,达到整个系统节能目得。

二、方案介绍×××××各换热站现有自动化监控系统就是利用现场可编程逻辑控制器(PLC) 监视换热站得运行情况及各点参数及其变化趋势与设备状态,不同得就是换热站就是有人值守得运行模式,各换热站就是人工巡检得运营模式。

无法实现对供热系统得温度、压力、流量、开关量等进行及时测量、控制及远传与中心监控平台得数据通信。

针对×××××提出得多座换热站升级需求,我公司对系统方案设计充分考虑供热系统现状,分为换热站远程监测、控制、联网智能监控方案。

系统就是集现代计算机技术、自动控制技术与通讯技术为一体得,全面地监测热网得运行参数,控制热网得供热温度,为“按需供热”提供有效技术保障。

系统节能率20—30%,使用寿命在10-15年以上。

本系统就是对换热站远程监测、控制系统得整体改造,将热交换采用当今最先进得自动化远程控制系统。

采用GPRS无线远程监控系统进行监控。

使用一台计算机作为上位机,通过无线数据传输模块,对各个换热站得工作状态进行远程监控。

上位机得监控人员根据上传数据可实时通过上位机各换热站得设备进行状态、数据监测及起停控制,实现换热站得无人值守。

三、设计原则➢安全可靠稳定性原则系统得安全可靠运行起着十分关键得作用,因此在系统建设过程中,将系统得安全、可靠、稳定性作为设计得首选原则。

终端应具备较强得抗干扰能力。

终端应实现故障自诊断功能与自恢复功能,当出现故障得时候能自动重启而不需要人为得切断电源。

严格全面得权限管理;详细得操作日志功能。

只有安全可靠得系统才能达到令人满意得结果。

在方案设计时,首先应考虑选用稳定可靠得产品与技术,使其具有必要得冗余容错能力,为用户提供高可用服务。

要求系统在硬件配置、操作系统、以及系统管理等环节采取严格得安全措施,保证系统不受侵害。

➢先进性原则系统采用先进成熟得具有当今国内先进水平得监测控制技术、控制器及应用软件,并具有完整得技术文档资料。

➢实用性原则系统需要本着能够解决热网运行中存在得实际问题,进行整体规划,无论就是网络体系、通信系统、硬件平台及软件功能,必须能够满足整个热网管理得需求。

力求完善化、科学化;用户界面设计友好,易于理解、易于掌握、便于操作。

➢可扩充性原则应用软件得设计应逻辑结构清晰、易读。

在功能得划分与设计时,尽可能相对独立、减少相关性,以易于扩充、维护与修改。

采集控制器应充分考虑其独立性与扩展性,使设备配置与系统扩展有更大得自由度与灵活性。

为热用户得日益增长,预留较大得扩展空间。

系统不但要能满足现阶段得业务要求,而且要能满足将来业务得增长与新技术发展得要求,要在原有设备继续发挥作用得基础上,保证用户能方便地增加或调整设备,改善系统功能与性能,支持将来系统不断更新与便于升级,从而保护原有投资。

主机系统应具有良好得可扩展能力,满足不同规模计算环境得要求,并且能提供多种升级途径,给业务得不断发展创造条件。

缩放性就是企业网结构要求中最重要得一个方面。

企业业务得快速变化,用户不可预测得需求都要求系统结构能适应这种情况。

这就意味着我们在最初设计中,投资重点要放在一个可缩放得结构上以及支持它得相关得软硬件。

➢兼容性原则底层系统、数据库、采集控制器、通讯方法、网络协议都采用国际标准或统一标准,使得系统得兼容性大大提高,只要遵循统一标准,任何厂家得设备都可以接入该系统。

在满足系统需求得基础上,力争用最少得资金,获得最大得经济效益与社会效益。

经济性原则不仅体现在设计过程中,而且要为系统今后得维护降低成本打下基础。

四、系统解决方案4、1 系统整体结构图4、2热网无线数据传输模块功能详述GPRS DTU无线数据传输模块可以实现温度,压力,流量,断电报警,柜门开关报警等信号得传输等功能。

中心可以实时传输对下位机(PLC)电动调节阀自动,手动控制,远程,就地控制等功能。

4.2.1实时数据远传中心功能GPRS DTU无线数据传输模块可以实现传输如下实时数据得功能:♦一次温度、压力、流量远程传送;♦二次温度、压力、流量远程传送;♦一次瞬时热量得计算,远程传送;♦二次瞬时热量得计算,远程传送;♦一次流量累计积算及显示,一次热量累计积算及显示;♦二次流量累计积算及显示,二次热量累计积算及显示;♦当前阀开度显示;♦当前室外温度显示;♦当前柜门报警状态显示;以上数据可根据预先设定得时间间隔定时向中心发送。

同时,以上数据可以分别由中心单独招测,也可以一次性中心全部招测。

4.2.2 原始电流值得远程传送根据预先设定得状态,可以远程传送当前温度,压力,流量等参数原始电流值,供用户比较原始数据与计算出得温度压力等数据就是否一致。

同时可以在必要时,实现电流数据得远程传输,供中心长期监测,比较之用。

4.2.3 中心远程对时功能为了保证中心系统时钟同下位机各个站点得系统时钟高度一致,每次GPRSDTU无线数据传输模块,或间隔一定得时间以后,会自动同中心系统进行时钟校对,保证整个系统时钟高度一致。

4.2.4 远程自动化控制功能GPRS DTU无线数据传输模块可以远程设定调节阀得各种自动化控制模式:♦根据室外温度调节二次网供水温度模式;♦根据预先设定得各个时间段得供水温度调整二次网得供水温度;♦根据预先设定得各个时间段得阀开度调整一次网得阀开度;♦设定当前得供水温度值;♦设定当前得阀开度;♦设定当前得阀偏移量4、2、5远程报警参数设置功能远程设定如下参数得上下限报警值,当测量值超出该值设定得上下限时,本地PLC通过GPRS DTU无线数据传输模块自动上传报警数据,同时中心有声音与视觉得提示:♦一次温度,压力,流量;♦二次温度,压力,流量;♦室外温度;♦阀开度;♦柜门状态;4.2.6远程量程设定可以通过GPRS DTU无线数据传输模块远程分别设定如下参数得量程:♦一次供水温度;♦一次回水温度;♦二次供水温度;♦二次回水温度;♦一次供水压力;♦一次回水压力;♦二次供水压力;♦二次回水压力;♦一次供水流量;♦室外温度;4.2.7远程自控参数设定远程设置各换热站PLC所用到得各种自控参数。

主要包括如下:♦室外温度同供水温度之间得对应关系表♦供水温度偏差同阀开度变化量之间得对应关系表♦一天之内各个不同时间段得二次供水温度关系表♦一天之内各个不同时间段得阀开度变化关系表♦自控调整周期♦配合不同模式设定当前供水温度,阀开度,阀偏移量等参数4、2、8远程设定报警功能开关报警功能开关控制自动报警,并实时远传该报警数据。

相关文档
最新文档