城市供暖系统的自动化控制与节能减排
供气供热行业的智能化能源管理与控制系统
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供气供热行业的智能化能源管理与控制系统智能化技术的快速发展为各行各业带来了巨大的改变和便利。
在供气供热行业,智能化能源管理与控制系统应运而生,它能够提高供气供热系统的效率和可靠性,方便用户进行能源管理,同时降低能源消耗和环境影响。
本文将重点介绍供气供热行业的智能化能源管理与控制系统及其应用。
一、智能化能源管理与控制系统的概念及组成智能化能源管理与控制系统是指通过先进的信息技术手段,将供气供热系统中的各个子系统进行集成与优化管理的系统。
该系统主要由以下几个组成部分构成:1. 传感器与监测设备:用于实时监测供气供热系统中的各种参数,包括温度、湿度、压力等,以获取系统运行状态和能源消耗情况。
2. 数据采集与通讯系统:用于将传感器与监测设备获取的数据进行采集和传输,将实时数据发送至中央控制系统,以便进行分析和决策。
3. 中央控制系统:通过汇总和分析传感器数据,实现对供气供热系统的全面监控和控制。
该系统可以根据实时数据进行能源调度,实现运行的优化和节能减排。
4. 人机交互界面:提供给用户一个直观的界面,可查看系统的运行状态、能耗情况以及进行能源调整和设备控制。
二、智能化能源管理与控制系统的功能与优势智能化能源管理与控制系统具有以下功能与优势:1. 实时监测与远程控制:系统能够实时监测供气供热系统的各项参数,并可以通过远程控制功能对设备进行调整和控制。
这样的功能使得用户能够方便地进行系统监控和调整,提高了系统的可靠性和灵活性。
2. 能源优化调度:根据实时数据进行能源优化调度,将供需平衡与节能减排相结合,提高系统的能源利用率和环境友好性。
3. 故障预警与维护:系统能够通过监测数据进行故障预警,及时发现并解决问题,避免了设备故障对供气供热系统带来的损失。
同时,还能够提供设备的维护信息和提醒,帮助用户对设备进行科学、高效的维护。
4. 数据分析与决策支持:系统能够对历史数据进行分析和挖掘,提供科学的数据支持和决策建议,帮助用户进行运行优化和管理决策。
城市供热管理办法
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城市供热管理办法随着城市发展和人民生活水平的提高,城市供热成为了现代化城市不可或缺的一部分。
为了保障居民的温暖和供暖系统的高效运行,城市供热管理办法应运而生。
本文将围绕城市供热管理办法展开论述,从政策法规、供热设施建设与维护、节能减排等角度进行探讨。
一、政策法规城市供热管理依靠政策法规的支持,要确保可持续发展和居民的利益最大化。
政府应制定相应的法律法规,明确城市供热的标准和运行要求。
其中包括供热管理机构的职责和权责,供热设施的规划和建设标准,供热价格的确定机制等。
政策法规也应关注环境保护和能源利用效率。
应鼓励开发利用新能源供热,如地热能、太阳能等,减少对传统能源的依赖。
此外,政府亦可通过补贴政策、税收优惠等方式,鼓励供热企业采用先进技术,提高供热效率,减少温室气体排放。
二、供热设施建设与维护城市供热管理办法对供热设施的建设和维护提出了一系列要求。
首先,供热设施的选址和布局应充分考虑到城市规划和居民需求。
合理的设施布局可以降低能源传输损失,并且方便居民接受供热服务,提高整体供热效果。
其次,供热设施的建设应符合相关标准和技术规范。
包括管网敷设、供热站设计、换热器材选用等方面。
严格的建设标准可以确保供热设施的安全性和可靠性,防止意外事故的发生。
供热设施的维护也是城市供热管理办法所强调的内容之一。
定期检查和维修对供热设施的正常运行至关重要。
供热管理机构应建立健全的巡检制度,确保设施的稳定运行,及时发现和排除故障。
三、节能减排城市供热管理办法鼓励并要求供热企业采取节能减排措施,以提高能源利用效率,减少环境污染。
供热企业应优化供热系统的设计,减少热量损失。
例如,在供热管道的保温方面可采用高效保温材料,减少热量散失。
在供热设备的运行方面,可采用先进的调控系统,实现系统优化运行,减少不必要的能耗。
同时,城市供热管理办法也应对燃料的选择和燃烧过程进行规范。
优先选择清洁能源,减少燃煤等高污染型能源的使用。
提倡燃烧技术的改进,减少燃料的浪费和污染物排放。
城市集中供热运行管理的节能降耗措施
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城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是一种以集中供热站为核心,通过热网向城市居民提供热水和供暖的热力供应方式。
它具有供热效率高、供热质量稳定、节约能源、减少污染等优点,但也存在能源浪费、热损失、能耗高等问题。
为了进一步提高城市集中供热的节能降耗效果,以下是一些常用的节能降耗措施:1. 优化供热站运行:合理调节热网的供水温度和回水温度,根据不同季节、不同区域的需求进行调整,减少热损失。
采用先进的调节阀、自动控制系统等设备,提高供热站的能源利用率,降低运行能耗。
2. 加强管网维护管理:定期检查和清洗热水管道,防止管道堵塞和热损失。
根据供热需求的变化,合理调整管网的布局和设计,缩短供热距离,减少输送热量的损失。
3. 提高用户热能利用效率:倡导用户节约能源的意识,采用节能型供暖设备,如高效节能锅炉、太阳能集热器等,减少供热系统的能耗。
设置合理的温度控制器和计量计费系统,鼓励用户控制室内温度,避免能源的浪费。
4. 推广热电联供:将热网络与电网相结合,通过余热发电和热电联供技术,提高供热系统的能源利用效率。
将供热站与发电厂、工业企业等紧密连接,利用余热进行供热,减少能源浪费。
5. 采用高效节能设备:选择节能型锅炉、换热器、泵站等供热设备,提高能源利用率。
采用变频调速技术、余热回收技术等先进设备,减少能源的消耗。
6. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,监测供热设备的运行状况和能源消耗情况,及时发现和解决问题。
通过数据分析和能源评估,优化供热系统的运行方式,降低能源消耗。
7. 加强能源宣传教育:通过宣传教育,提高居民对节能减排的认识和意识,鼓励居民参与节能活动,减少能源浪费。
加强对供热企业和管理人员的培训,提高他们的节能意识和管理水平,推动城市集中供热的可持续发展。
通过采取上述节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热的能源利用效率,减少能源浪费和污染排放,实现可持续发展。
但需要注意的是,不同城市的供热条件和实际情况可能存在差异,因此在实施节能降耗措施时,需要根据具体情况进行合理选择和调整。
城市集中供热运行管理的几点节能降耗措施
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城市集中供热运行管理的几点节能降耗措施摘要:在人们生活日新月异的形势下,城市化进程也不断加快脚步,促使城市建设项目日益增加。
供热系统是北方城市运行发展的重要内容之一,为了顺应时代发展要求和实现国家提出“双碳”环境目标,减少能耗和污染。
供热能耗约占建筑能耗的35%左右,应积极优化供热系统,改善传统分散供热方式,改善资源利用率低、能耗大的问题,有助于减少空气污染,提升城市环境质量,助力城市的建设和发展。
综合分析城市集中供热运行管理相关内容,采取合理的节能降耗措施,在满足城市的供热需要同时,提升集中供热系统运行效率。
关键词:集中供热;节能降耗;运行管理引言城市供热环节是社会生产生活中的重要环节,对于居民生活舒适性以及安全性都有一定的影响,尤其是对于我国冬季较为寒冷的地区,供热质量的好坏关系到地区内的居民生产生活及社会的稳定。
我国传统供热采用锅炉供热方式,锅炉供热过程中,产生的污染物较大,且效率低,能耗也相对比较高。
所以在现代自动化技术以及国家提出“双碳”目标的综合背景下,逐步开始进行锅炉供热改造、供热设备也进行自动化升级,应用集中供热系统+热电联产集中供热、清洁能源供热等方式,实现供热的优化升级,同时也减少能耗和环境的污染,对于城市建设发展也有非常积极的促进作用。
1供热锅炉节能管理主要影响因素1.1锅炉运行效率不高,污染物排放量较大锅炉是集中供热系统中的重要组成部分,但是在以往的锅炉系统设计中,经常存在设计不合理的现象,设备选型不精准,也有部分锅炉系统存在运行控制精确度不高,人员技术素质低等问题,造成锅炉运行调节过程中能源消耗较大,运行效率低,产生的污染排放也比较多,不仅浪费大量的能源,也会引发环境的污染。
为此,这一问题也逐渐成为现在集中供热系统研究中的热点话题。
以往的大部分集中供热单位所使用的锅炉都是燃煤锅炉,而这种类型的锅炉最大缺陷就在于锅炉运行效率不高,而且会带来较大的污染。
现阶段采取措施对小型燃煤锅炉进行拆除,实施煤改电和煤改气供热,或者并入大型环保的集中供热系统,取缔了传统的燃煤锅炉,逐步采用电锅炉和燃气锅炉。
城市供热系统节能减排问题及策略分析
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城市供热系统节能减排问题及策略分析摘要:节能减排是中国经济社会可持续发展的必然要求。
作为供热大国,如何解决和应对城市供热系统减排问题已然迫在眉睫。
本文将探讨中国城市供热系统的发展现状及如何在满足社会供暖需求的同时发掘节能空间,降低能耗,分析可能的方案策略。
关键词:城市供热系统;节能减排;策略分析。
一、引言城市供热系统对中国人民的生产生活有着巨大的影响,尤其在气候较为寒冷的北方,供热系统已有数十年的发展历史,成为了人们生活无法缺少的一部分。
在可预见的未来,中国的全国供热面积仍将持续扩大,供热总量将持续增长。
社会效益和经济效益也将不断提升。
但随着绿色发展的理念不断普及,我们可以清楚地看到当前的城市供热系统存在着能源利用率低,能耗大,粗放式等显著问题。
我们有必要寻找这些问题的解决之道,降低能耗,减少不必要的排放,促进人类社会与自然界的和谐共处。
二、我国城市供热系统发展现状从全世界范围来看,供暖系统的建设主要有两种模式,一种是城市的集中供暖,另一种是以户或区域为单位的供暖。
在中国,这两种模式都存在。
城市集中供暖系统在寒冷的北方地区已非常普遍。
早在1958年,北京市就建起了第一热电厂,随后东北地区的一些主要城市也开始进行集中供热。
截止到2019年底,中国的集中供热面积已达近110亿平方米,当中城市的供热面积达到了92.5亿平方米。
除了城市集中供热,居民小区锅炉房,小区地热、电锅炉等区域供热或者分户水源、空气源热泵等分户供热也已迅速普及。
三、城市供热系统中的能耗排放问题城市供热系统的建设水平既影响着人民的生产生活,又影响着城市的环境质量。
如何建设和完善城市的供暖系统,我们需要从社会经济,居民生活,生态环境等多个角度去考虑。
其中生态环境效益在近年来越来越多受到社会的重视,综合来看,我国城市供热系统有如下生态能耗问题:1.锅炉系统严密性低,热效率低。
锅炉能耗的大小与锅炉的工作状态密切相关,如果锅炉系统的严密性不够,就会使得锅炉的空气过剩指数太大,从而增加能耗。
浅谈供暖节能减排存在的问题及措施
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浅谈供暖节能减排存在的问题及措施摘要:本文以徐州矿务集团生活服务经营总公司为例,分析了冬季锅炉供暖的节能减排工作,面对居民对供热质量要求不断提高,供热企业既要完成节能减排指标任务,又要满足用户要求、建立和谐供用热关系的局势,如何解决两者之间的矛盾,使社会效益,经济效益和环境效益三方面相统一,对生活总公司的节能减排工作提出了合理建议和措施,降低生活总公司能源消耗和污染排放,推进了节能减排工作的发展。
关键词:供热;能耗;节能减排;措施Abstract: this article to xuzhou mines group life services business corporation as an example, analyzing the winter heating boiler energy conservation and emissions reduction, in the face of the residents for the heating quality requirement enhances unceasingly, the heating enterprise should not only complete the task of energy saving and emission reduction index, and to meet the needs of customers, the building of a harmonious relationship with hot for the situation, how to solve the contradiction between the two, and made the social benefit, economic benefit and environmental benefit, the three parties face unified life corporation for energy conservation and emission reduction work puts forward some reasonable Suggestions and measures to reduce energy consumption and pollution life corporation emissions, and promote the development of the work of energy saving and emission reduction.Keywords: heating; Energy consumption; Energy conservation and emission reduction; measures节能减排是当今世界经济发展的重要战略方针。
地热能在城市供热中的节能效果与环境效益
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地热能在城市供热中的节能效果与环境效益地热能,作为一种可再生能源,已经在城市供热领域得到了广泛的应用。
它的使用不仅可以带来丰富的热能资源,还可以有效地提高能源利用效率,减少对传统能源的依赖,对于节能减排和环境保护具有重要的意义。
本文将重点探讨地热能在城市供热中的节能效果与环境效益。
一、地热能与传统能源的对比传统的城市供热方式主要依赖化石燃料,如煤炭、天然气等。
而地热能作为一种清洁能源,其源头取自地下热能,不会产生二氧化碳等有害气体排放,具有显著的环保优势。
同时,地热能可供应稳定的热能,不受季节和气候的限制,相较于传统能源在供热效果上更为稳定可靠。
二、地热供暖的节能效果1. 热能损失降低:传统供热方式中,热能会在输送过程中损失一定比例。
而地热能的供暖系统可以直接将热能输送到用户处,减少了输送过程中的能量损失,大大提高了能源利用效率。
2. 高效利用热能:地热供暖系统采用热泵技术,可以将少量的热能通过循环加热来满足整个供暖系统的需求。
相较于传统供暖系统,地热能的利用效率更高,有效减少了能源的浪费。
3. 智能控制节能:地热供暖系统可以实现智能控制,通过温控装置来调整供暖温度,使之适应不同季节和用户需求。
同时,智能控制系统也可以对供暖设备的运行状态进行监测和管理,提升能源利用效率。
三、地热供暖的环境效益1. 减少温室气体排放:地热能供暖不需要燃烧化石燃料,因此不会产生二氧化碳等温室气体的排放。
减少了温室气体的排放量,有助于缓解全球气候变暖问题。
2. 降低大气污染物排放:地热能供暖系统不会产生燃烧废气和烟尘等污染物,有效减少了大气污染物的排放。
这对于改善城市空气质量和保护居民的健康至关重要。
3. 资源利用与环境保护:地热能作为一种可再生能源,其源头取自地下热能,不会消耗其他自然资源。
地热能的使用有助于推动资源的可持续利用,并减少了对其他能源的需求,对于环境保护起到了积极的推动作用。
综上所述,地热能在城市供热中具有显著的节能效果和环境效益。
浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排
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浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排城市供暖系统是城市生活中不可或缺的重要设施,它直接关系到人民的生活质量和城市的节能减排。
随着科技的不断进步,城市供暖系统的自动化控制和节能减排已经成为供暖系统改善的重要方向。
本文将从自动化控制和节能减排两个方面,浅析城市供暖系统的发展和现状,并探讨未来的发展方向。
一、城市供暖系统的自动化控制1. 传统供暖系统存在的问题传统的城市供暖系统存在着很多问题,比如管网老化、传统阀门控制、温度不均衡等,这些问题导致了供暖系统的能源浪费和使用不便。
为了提高供暖系统的效率和便利性,自动化控制技术开始应用于城市供暖系统中。
2. 自动化控制技术的应用自动化控制技术可以对供暖系统的运行进行实时监测和调节,提高系统的运行效率和稳定性。
通过传感器监测室内外温度、湿度等参数,控制系统自动调节供热温度和循环泵的速度,实现对供暖系统的精准控制。
利用现代化的自动化控制系统,可以实现对供暖系统的远程监控和操作,提高了系统的可靠性和便捷性。
3. 自动化控制技术的优势自动化控制技术的应用可以有效提高城市供暖系统的运行效率和节能减排能力。
通过自动化控制,可以实现对供暖系统的精细化管理,减少了能源的浪费和排放的污染,同时提高了用户的舒适度和便利性。
自动化控制技术的应用,对于提升城市供暖系统的整体竞争力和可持续发展具有重要意义。
二、城市供暖系统的节能减排1. 能源利用的优化城市供暖系统的节能减排工作主要集中在提高能源利用效率上。
在燃煤锅炉供暖系统中,通过对锅炉燃烧的优化调节,可以减少燃煤的消耗和烟气排放。
结合自动化控制技术,对供暖系统进行全面的能源利用优化,提高了能源的利用效率和系统的清洁程度。
2. 新能源的应用随着新能源技术的不断发展,城市供暖系统也开始逐渐引入新能源,如太阳能、地热能等。
这些新能源在供暖系统中的应用,不仅可以降低系统的能耗和环境污染,还可以有效提升系统的可持续发展能力。
3. 微电网的建设为了进一步提高城市供暖系统的节能减排能力,一些地区开始建设微电网供暖系统。
城市供暖行业节能减排方案
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城市供暖行业节能减排方案第1章引言 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究目的与意义 (3)1.3 研究内容与方法 (3)第2章城市供暖行业现状分析 (3)2.1 行业发展概况 (3)2.2 能源消耗与排放现状 (4)2.3 行业节能减排面临的挑战 (4)第3章节能技术及其在供暖行业的应用 (4)3.1 高效供暖设备与技术 (4)3.1.1 燃气锅炉技术 (4)3.1.2 电供暖技术 (5)3.1.3 热泵供暖技术 (5)3.2 余热回收与利用技术 (5)3.2.1 工业余热回收技术 (5)3.2.2 热电厂余热利用技术 (5)3.2.3 垃圾焚烧发电余热利用技术 (5)3.3 供暖系统优化与调控技术 (5)3.3.1 智能调控技术 (5)3.3.2 供暖管网优化技术 (5)3.3.3 能源管理与监控技术 (5)第4章节能减排政策与法规 (6)4.1 国家层面政策与法规 (6)4.2 地方层面政策与法规 (6)4.3 政策对供暖行业的影响分析 (7)第5章供暖行业能源消费结构优化 (7)5.1 供暖能源消费现状分析 (7)5.2 清洁能源替代传统能源 (7)5.3 能源消费结构优化策略 (8)第6章供暖行业碳排放核算与评估 (8)6.1 碳排放核算方法 (8)6.1.1 生命周期评价法 (8)6.1.2 能源消耗法 (9)6.1.3 活动水平法 (9)6.2 碳排放现状与趋势分析 (9)6.2.1 碳排放现状 (9)6.2.2 碳排放趋势分析 (9)6.3 碳排放减排潜力评估 (9)6.3.1 结构减排潜力 (9)6.3.2 技术减排潜力 (9)6.3.3 管理减排潜力 (9)6.3.4 政策减排潜力 (10)第7章供暖行业节能减排措施 (10)7.1 技术性节能减排措施 (10)7.1.1 提高热源效率 (10)7.1.2 热网优化 (10)7.1.3 余热回收利用 (10)7.1.4 节能改造 (10)7.2 管理性节能减排措施 (10)7.2.1 供暖需求管理 (10)7.2.2 能源计量与监测 (10)7.2.3 节能培训与宣传 (10)7.2.4 优惠政策与激励机制 (10)7.3 结构性节能减排措施 (11)7.3.1 优化能源结构 (11)7.3.2 区域集中供暖 (11)7.3.3 多能互补供暖 (11)7.3.4 智能化供暖 (11)第8章节能减排经济效益分析 (11)8.1 投资与运行成本分析 (11)8.1.1 投资成本分析 (11)8.1.2 运行成本分析 (11)8.2 节能减排经济效益评估 (11)8.2.1 节能效益评估 (12)8.2.2 减排效益评估 (12)8.3 节能减排投资建议 (12)第9章节能减排实施案例与启示 (12)9.1 国内典型城市供暖节能减排案例 (12)9.1.1 案例一:北京市供暖节能减排措施 (12)9.1.2 案例二:哈尔滨市供暖节能减排措施 (12)9.2 国外先进供暖节能减排案例 (12)9.2.1 案例一:丹麦哥本哈根供暖节能减排措施 (12)9.2.2 案例二:德国柏林供暖节能减排措施 (13)9.3 案例启示与借鉴 (13)第10章结论与建议 (13)10.1 研究结论 (13)10.2 政策与行业建议 (14)10.3 展望未来发展趋势 (14)第1章引言1.1 研究背景我国经济的快速发展和城市化进程的推进,城市供暖行业在保障民生、促进社会和谐稳定方面发挥着重要作用。
城市集中供暖系统节能及换热站控制系统的设计研究
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创新观察—318—(一)设备更新与加强管理力度以配电网自动化建设为契机,将过去的老旧、落后设备统统进行更新替换,过去供电设备简陋,通常是户外开闭所,这种方式不利于维修。
出现故障就要等候专业的技术人员过来维修,为了安全,技术人员必须切断电源,导致周围停电,影响居民正常生活,供电可靠性较弱。
通过配网自动化这一技术的应用,不仅能实现自动操作,还能通过遥感技术对线路运行情况进行监控,避免了技术人员亲自维修,极大地保障了技术人员的生命安全。
为了能使配电网自动化得到有效地使用,各电力公司还应该建立起完善的管理机制,借此对各个部门进行严格要求,发挥出部门应有的作用,对配电网运行出现的问题提出合理的调整建议,以此来增加配电网运行的可靠性[2]。
(二)提高技术人员素质水平技术人员对配网自动化技术的影响很大,甚至可以说技术人员的水平影响着配网自动化技术与配电网系统融合的质量。
所以在配网自动化技术运用之前,就要对技术人员进行相应的培训,向他们讲述安装时的注意事项,这样不但提升了他们的专业技能,还让他们对配网自动化技术有了更加深入地了解,以便日后能够更好地解决突然出现的棘手问题。
培训时不应只顾及年轻人的进度,同样要照顾年龄稍大但是具有丰富经验的老员工。
在加强老员工与时俱进的工作理念时也让老员工分享自己的想法,让年轻技术人员增长经验。
公司也可以定期展开竞技比赛,让获得优胜的人讲解自己能获胜的原因,在验证自己能力的同时,也能从别人身上得到一些启发。
在技术与经验共同增长的良好形势下,才能促进我国电力事业的发展,保障供电的稳定性。
(三)根据实际情况灵活运用系统以往的检修方式主要是以周期进行检修维护,这样不但无法及时对故障进行处理,而且更无法主动或提前对事故进行预防。
如今技术人员可以通过配网自动化技术中的故障定位功能处理以上问题。
但是有两方面需要注意,一是多方面检测,小区要检测变电站、配电站等。
对用户则是检测电表以及分段开关。
另一方面则是需要技术人员对环境进行分析后,根据实际情况选择相应的设备。
浅析城市供热的节能减排措施
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浅析城市供热的节能减排措施作者:刘海英来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2011年第07期摘要:本文围绕城市供热节能减排这一主题,分析了节能减排的重要性,提出了节能减排的措施。
关键词:城市供热节能减排措施0 引言城市供热的能源采用方式有多种形式,例如有燃煤的,燃气的,电热的,太阳能热泵的等等,但在北方最为常用的还是燃煤锅炉,本文主要阐述燃煤锅炉供热的节能减排措施。
1 城市供热的节能减排必要性在我们北方,冬季气温低且持续时间长,例如哈尔滨市,供热期按政府规定为每年十月二十日至次年的四月二十日,时间长达181天,并且按照《黑龙江省城市供热条例》规定,“在供热期限内,供热单位应当保证居民卧室、起居室(厅)温度全天不低于18℃”。
在哈尔滨市,以一个10万平方米的小区,每年用于供暖的燃料消耗在3~4千吨,电的消耗在40万度左右,这还是采用发热量在5000千卡/公斤的优质的烟煤作为供热燃料而计算出的耗煤量,如果采用低发热量的劣质烟煤或褐煤,这个耗量还要增加。
所以节能减排工作不只是供热企业经济效益的要求,也是其所承担的社会责任的要求。
2 城市供热的节能减排措施2.1 并网分散供热小锅炉房、推进集中供热发展城市供热中存在多种供热方式,燃煤锅炉供暖分为热电联产、区域集中供热和分散小锅炉房供热。
其中按供热热源的锅炉吨位将单台锅炉在7MW以上的、供热面积在10万平方米以上的锅炉定为区域集中供热。
集中供热锅炉房在锅炉效率、除尘设备效率及可采用的供热方式上都优于分散供热小锅炉房。
下表为哈尔滨市平房区一居民小区并网前后能源消耗情况对照:该住宅小区并网前为1.4MW手烧锅炉供暖,烟气直排大气,并入的区域集中供热锅炉房的锅炉采用的除尘设备为湿式除尘器,根据以上数据可计算出,该小区并网后每年可减少废气排放215.32万立方米,烟尘排放21.82吨,二氧化硫排放2.7吨,氮氧化物排放0.54吨。
并网后的节能效果和降低环境污染效果非常显著。
供暖行业节能措施方案有哪些
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供暖行业节能措施方案有哪些前言随着全球能源紧缺和环境问题的日益突出,节能减排成为全球的共识。
在能源消费领域,供暖行业是其中最大的能源消耗领域之一。
为了减少供暖行业对能源的需求,提高能源利用效率,保护环境,需要采取一系列的节能措施。
本文将探讨供暖行业的节能措施方案,以期为实现可持续发展作出贡献。
1. 加强供暖设备的维护和管理供暖设备是供暖行业的核心,其性能和效率直接影响能源的消耗。
加强供暖设备的维护和管理,可以有效地降低能源消耗。
具体措施包括:- 定期对供暖设备进行检查和维护,确保其正常工作,并及时修复故障。
- 采用智能化的监测和控制系统,对供暖设备的运行状态进行实时监测,及时发现问题并采取相应措施。
- 对供暖设备进行定期的清洁和保养,确保其良好的工作状态和高效的能源利用效率。
2. 优化供暖系统的设计和运行供暖系统的设计和运行直接关系到能源的利用效率。
采取科学合理的设计和运行策略,可以最大限度地降低能源消耗。
具体措施包括:- 优化供暖系统的布局,减少冷热损失,降低能量传输损失。
- 采取供暖系统的分区技术,根据不同区域的需求进行供暖,避免资源浪费。
- 采用高效节能的供暖设备,例如地源热泵、太阳能集热系统等,提高能源的利用效率。
- 合理调控供暖设备的运行时间和温度,根据实际需求进行调整,避免能源的浪费。
3. 推广清洁能源供暖清洁能源是未来能源发展的重要方向,也是减少供暖行业对传统能源依赖的关键措施之一。
推广清洁能源供暖,既可以减少环境污染,又可以降低能源消耗。
具体措施包括:- 开展清洁能源供暖的政策和法规的研究和制定,为清洁能源供暖提供政策支持。
- 对清洁能源供暖的技术进行研发和推广,提高清洁能源的利用效率和可靠性。
- 建设清洁能源供暖的示范工程,进行示范推广,增强社会的认知和接受度。
- 加强清洁能源供暖的宣传和教育,提高公众的环保意识,增强对清洁能源供暖的认同和支持。
4. 引入节能技术和产品随着科技的发展,越来越多的节能技术和产品被应用于供暖行业。
供暖系统自动化控制方案
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供暖系统自动化控制方案XXX供热管网自动控制系统方案XXX2010年6月目录1.大滞后控制对象自动化系统要点分析2.分时、分温、分区供暖自动控制模式3.供暖节能自动控制系统的构成3.1 供热自动控制系统总体架构供热自动控制系统是指通过自动化技术,实现对供热系统的监测、控制、调节和管理,以满足用户的供热需求,提高供热质量和效率。
3.2 节能自控系统的组成节能自控系统是指通过自动化技术,实现对供热系统的节能监测、控制、调节和管理,以达到节能降耗的目的。
3.3 监控中心的主要功能3.3.1 设备配置监控中心是供热自动控制系统的核心部分,其主要功能包括设备配置、监控管理软件、监控管理主机、系统组态功能和人机界面的特点等。
3.3.2 监控管理软件监控管理软件是监控中心的重要组成部分,它通过各种算法和规则,对供热系统的运行状态进行实时监测和分析,并根据监测结果进行控制和调节。
3.3.3 监控管理主机监控管理主机是监控中心的核心设备,它通过各种传感器和控制器,对供热系统的运行状态进行实时监测和控制,并将监测结果反馈给监控管理软件。
3.3.4 系统组态功能系统组态功能是指对供热自动控制系统进行参数设置和配置,以满足不同用户的需求和要求。
3.3.5 人机界面的特点人机界面是指供热自动控制系统与用户之间的交互界面,它采用图形化界面和语音提示等技术,使用户能够直观、方便地了解供热系统的运行状态和参数设置。
3.4 各换热站的设备功能3.4.1 数据采集各换热站的设备功能主要包括数据采集、DDC智能控制器和触摸式操作显示屏等。
数据采集是指通过各种传感器和仪表,对供热系统的运行状态进行实时监测和采集。
3.4.2 DDC智能控制器DDC智能控制器是指通过各种算法和规则,对供热系统的运行状态进行实时监测和分析,并根据监测结果进行控制和调节。
3.4.3 触摸式操作显示屏触摸式操作显示屏是指通过图形化界面和语音提示等技术,使用户能够直观、方便地了解供热系统的运行状态和参数设置。
最新供暖系统节能改造方案

供暖系统节能改造方案(通用5篇)1、热网的节能热力供热管网的任务是把集中供热系统热源的热量通过管网输送到热力站或热用户,这相当于高压电网送电,热网在热能输送的过程中,如何能高效率安全的输送,是集中供热管网设计中的一个重要问题。
(1)热介质的选择目前在我国的集中供热对热介质的选择基本上有两种,一种是蒸汽,另一种是热水。
近年来,随着高温水采暖技术的快速发展,热水采暖方式可以应用在各种场合和情况下,已经可以基本满足要求,且效果也非常好。
(2)热网设计上的节能如何合理的对供热管网进行节能设计,为供热设计部门提出了更高的要求。
例如,如何根据热网的热负荷选择热网形式,管径如何选择,循环泵、中继泵如何配置,热网的控制方式等,方案设计的合理性,将直接影响到整个热网的经济效益、社会效益、环境效益。
2、热力站与二级网的节能对热力站和二级网,都不同程度的有着较大的热能浪费现象,由于二级网的设计、安装质量和设备选型上存在一定问题,以及小区热网局部供热历史的区域划分和随意并网扩建问题带来一定的不良后果,二级网管理人员的技术管理水平和工作责任心问题,也是使二级网水力平衡严重失调,造成近端温度过高,远端温度达不到要求的重要因素。
另一方面,由于热力站在建设时期,考虑的供热面积与实际可供热的面积差距较大,即前瞻性太大。
在热力站和二级网运行中,另一个较大浪费是补水率的问题,这个问题虽然各热力公司都不同程度的采用了一些措施,例如加臭味剂,防丢水剂,染色剂等等。
这样一来,能够减少大量热源损失,要在加强技术改造的同时,尽量减少泄露点,减少不必要的放水点,更希望随着社会进步,人们的素质不断提高,自觉地改掉从热网上偷水(窃热)的行为。
在选用换热器时影响效率的原因主要有两个:一是选型问题,二是水流在板间的流速问题,应针对一、二级网的供水换热流量情况,首先选择板型,最好使用不等截面的板式换热器,理论上认为这样可以获得较高的换热效率,提高换热系数,其次认为目前国内的热力站内板问水的流速较低,很大程度上限制了换热系数的提高,要改变那种板片换热面积越大越好的倾向,控制好板问流速是提高效率的有效手段。
空气能供暖的自动化控制与智能化管理
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空气能供暖的自动化控制与智能化管理随着科技的发展和人们对生活质量的要求提高,空气能供暖作为一种高效环保的供暖方式,受到越来越多人的关注和使用。
为了更好地实现空气能供暖系统的运行和管理,自动化控制和智能化管理成为不可或缺的重要组成部分。
本文将从自动化控制和智能化管理两个方面探讨空气能供暖的相关内容。
一、自动化控制自动化控制是指通过传感器、执行机构和控制器等设备,对空气能供暖系统进行实时监测和控制,以实现系统的高效运行。
空气能供暖的自动化控制主要包括以下几个方面:1. 温度控制:通过温度传感器感知室内和室外的温度,并根据设定的温度范围自动调节空气能供暖系统的运行状态,保持房间的舒适温度。
2. 湿度控制:通过湿度传感器感知室内湿度的变化,自动调节空气能供暖系统的运行,控制室内湿度在合适的范围内,避免湿度过高或过低对人体健康的影响。
3. 风速控制:通过风速传感器感知系统的风速,根据室内的温度和湿度条件,自动调节风机的运行速度,达到最佳的供暖效果。
4. 时间控制:通过定时器设置空气能供暖系统的运行时间,实现定时开关机的功能,提高供暖的灵活性和节约能源。
通过上述的自动化控制功能,空气能供暖系统不仅可以实现自动运行,还能根据不同的室温、湿度和时间要求,智能地进行调节和管理,提高供暖的效率和舒适度。
二、智能化管理除了自动化控制,智能化管理也是空气能供暖的重要组成部分。
智能化管理主要包括以下几个方面:1. 远程监控:通过互联网和手机等设备,实现对空气能供暖系统的远程监控和管理。
用户可以随时随地通过手机App或网页端,查看系统的运行状态、温度、湿度等参数,方便及时了解供暖情况。
2. 多房间控制:对于需要供暖的多房间,可以通过智能化管理系统实现分区控制。
用户可以根据需求,对不同的房间设置不同的温度和运行时间,实现精确控制和节能管理。
3. 能耗管理:智能化管理系统可以对空气能供暖系统的能耗进行实时监测和分析,帮助用户合理安排供暖计划,控制能源消耗,以达到节能减排的目的。
暖气改造施工方案智能调节实现节能减排
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暖气改造施工方案智能调节实现节能减排随着社会的不断进步和环保意识的增强,节能减排成为了当下各行各业关注的热点。
而在暖气行业中,实施智能调节技术则成为了一个重要的方向。
本文将针对暖气改造施工方案的智能调节实现节能减排进行详细的论述,探讨其技术原理和实际应用。
一、智能调节技术原理智能调节技术是指通过电子控制器和传感器等设备,实时监测室内温度、室外温度、供暖水温度等参数,并根据设定的策略进行自动调节,以达到舒适的室温和最佳的能源利用效果。
其主要原理包括以下几个方面:1. 温度感知:通过安装在室内的温度传感器,获取室内温度数据,并及时反馈给控制器。
2. 数据分析:控制器会对采集到的温度数据进行分析,判断室内的热量需求,并实时调整供暖系统的工作状态。
3. 供暖控制:基于数据分析的结果,控制器会自动调节暖气设备的运行状态,如控制阀门的开度、调整水温等,以满足室内的舒适需求。
二、智能调节技术在暖气改造中的应用采用智能调节技术进行暖气改造,可以有效地实现节能减排的目标。
具体应用方案如下:1. 温度调节功能:智能调节技术可以根据不同的时间段和室内环境,自动调整供暖设备的工作状态,以达到合理的能源利用。
比如,在夜间休息时,可以自动降低供暖水温,减少能源消耗。
2. 系统监测功能:智能调节技术可以实时监测暖气系统的运行状态,检测设备的异常情况,并通过提供报警信息进行提示,及时发现并解决问题,确保供暖系统的正常运行。
3. 能耗统计功能:智能调节技术可以记录供暖设备的能源消耗情况,通过数据分析和统计,为用户提供能源利用的建议和优化方案,帮助用户降低能源消耗,实现节能减排。
三、智能调节技术的优势和问题智能调节技术在暖气改造中具有以下优势:1. 节能减排:智能调节技术可以根据实际需求进行智能调节,避免供暖设备的过多运行,从而减少能源消耗,达到节能减排的目的。
2. 节约成本:通过智能调节技术,可以根据室内热量需求合理调节供暖设备的工作状态,避免能源的浪费,从而降低供暖成本。
集中供热采暖系统的节能措施与优化分析

集中供热采暖系统的节能措施与优化分析作者:韩冰来源:《城市建设理论研究》2013年第29期摘要:文中论述了我国城市集中采暖供热系统现存的弊端,并提出相应的节能优化措施,从根本上治理环境污染问题,达到节能增效;节能减排。
从而大幅度的提高供热质量。
关键词:集中供热;节能优化措施;新型能源中图分类号:TE08文献标识码: A引言能源节约,是党的十七大确定的重要目标,目前我国城市采暖供热系统的普遍采用的方法是把原有的分散采暖系统通过某种方式直接或间接地连接在一起形成一个较大的集中采暖系统。
这个系统还要不断的扩大,把区域内的一些新建筑物的采暖系统和原有建筑物的增建系统不断连接起来,这样可以使集中供热事业快速发展起来,据统计,建筑采暖能耗约占国民经济总能耗的30%,因此,供热节能是我国建筑节能工作中潜力最大、最主要的途径,应该作为当前开展建筑节能工作的重中之重。
集中供热推广范围的普遍化集中供热是现代化工业生产区和城市居民聚集区范围内建设集中热源向该低区及周边企事业单位及居民提供生产和生活用热的一种能源地域生产组织方式。
随着我国国民经济的快速发展和现代化城市对低能耗的需求,我国越来越重视系统节能的技术的开发应用。
1.1实施集中供热产生的环境效益采暖锅炉燃料燃烧装置使用煤燃料在燃烧过程中产生大量的烟气、烟尘、粉煤和炉渣。
烟气中的主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳等。
对人体危害极大。
因此加强对二氧化硫污染的治理,不但具有经济效益,同时,它所带来的社会效益和环境效益更是不可估量的。
实施集中供热以后大大降低了二氧化硫的排放量。
城市集中供热是国家相关部门积极推广的市政建设项目之一,是改善环境质量和提高人民生活水平的一项公益性基础设施。
1.2实施集中供热产生的经济效益根据目前初步估计,城镇建筑供暖用能折合标准煤1.3亿吨/年,占我国总的城镇建筑用能的52%。
据统计建筑采暖能耗约占国民经济总能耗的30%,而集中供热是以电力供应为中心、燃气供应为辅助的现代化城市能源供应系统的重要组成部分。
城市集中供热系统节能改造分析
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城市集中供热系统节能改造分析摘要:在民众越来越重视生活舒适性的情况下,对城市服务质量提出了更高的要求。
现阶段很多城市采用集中供热方式为居民提供供暖服务,城市供热系统运行过程中不仅会产生大量的能源消耗,还会造成一定的环境污染问题,与国家大力推行的绿色环保、节能减排政策相背离。
为了有效改善以上情况,各地城市都在积极筹划和推进集中供热系统节能改造项目。
基于此,主要对同类工程项目进行深入分析,旨在学习和总结城市集中供热系统节能改造经验。
关键词:城市;集中供热系统;节能改造引言城市的供热负荷不断增加,出现了热耗难,管网失衡等问题,这使得城市的供热系统面临着较大的压力。
面对这样的情况,必须采取相关措施,提高对于能源的利用率。
这样才能够保证在供热过程中,各项环节都能够得到有序的运行,才不会导致城市的供热系统出现混乱。
基于这样的情况,供热企业需要建立与之相匹配的自动化供热系统,提高供热的效率。
只有这样,才能够保证在供热的同时,又做到对能源的节约,在提高工作质量的同时,保障供热的效益。
1城市集中供热管网概述城市冬季采暖供热是极其巨大且复杂的工程。
在设计城市供热管网时,要求设计方案必须就管道的管径、敷设路径、敷设方式以及管网保温和附件绝热等做出科学判断,确保整个系统从宏观到微观的配置达到最合理状态。
在设计中应注意以下关键问题:1)区域内换热站布置。
必须保证区域内换热站在与热负荷集中区域距离最近的地方,这样可以节省管线成本,防止抬升成本,同时防止引发水力严重失调。
2)主干线布置要力求合理。
必须保证管网30~70Pa/m的比摩阻。
3)要为管道的敷设以及保温选定适用的方式和材料。
管网与环境或土壤之间相互换热,热量外泄是导致供热管网出现热损失的主要原因。
2城市集中供热系统节能改造2.1自动化控制系统的目标供热企业作为城市居民采暖的直接提供者,在保障自身收益的同时,也需要保障用户的舒适度。
供热企业需要在这二者之间寻找一个平衡点,在满足居民舒适度的情况下,尽可能控制成本的投入。
城市集中供热运行管理的节能降耗措施
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城市集中供热运行管理的节能降耗措施摘要:传统集中供热系统存在多种不必要的能源浪费问题,且实际应用过程中也会因个别因素的影响导致室内热环境并不舒适。
随着市场竞争日渐激烈,加之市场需求越来越多元化,就要求供热企业注重自身经营管理,积极改革,强化城市集中供热运行管理水平,一方面有助于强化供热企业经济、社会效益;另一方面也可顺利实现企业战略目标,加强城市集中供热运行管理的节能降耗措施,以便于减少不必要的能源损耗,契合环保要求,助力城市可持续发展,对于改善城市居民生活质量有着积极作用,为企业可持续发展保驾护航。
关键词:城市集中供热;运行管理;节能降耗措施引言城市集中供热系统不断优化改良,相较于传统分散供热模式,可以有效减少不必要的资源损耗和环境污染,是环境友好型城市发展的重要内容。
因此,为了提升集中供热系统运行效率,减少能耗,应该契合区域实际情况,了解用户实际需要,制定合理有效的节能降耗措施,以期最大程度上减少能耗,创造更大的效益。
1供热行业的发展趋势1.1安全对于居民用户而言,安全是基本条件。
各级政府和供热企业必须确保安全供热,严格执行国家和省集中供热行业标准规范和安全技术规程,建立安全生产和运行维护规章制度,严格作业程序。
对于集中供暖企业而言,安全是必要前提.针对一些最新研发的供暖产品与设备,国家应立足于实际,及时制定相应的安全及健康标准,将其列为生产企业准入与运营的必备条件。
1.2舒适集中供暖可以提供良好的室内温度,有效提升居民用户的生活质量。
但仍不能满足部分居民用户的个性化需求。
如当前南方逐渐流行分户式供暖方式,对具有较强舒适性的供暖消费有了更加强烈的需求。
1.3绿色对于供暖所引起的环境污染问题备受社会关注,供暖行业也成为舆论的“重点”。
供暖绿色化,关键在于控制污染物排放量,有效改善环境质量。
尽可能促进能源效率有效提升,尽量多使用低碳能源,积极使用可再生能源,如生物质能和风能等,这是供暖绿色低碳化的重中之重。
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浅析城市供暖系统的自动化控制与节能减排
摘要:在供热系统中,自动化是必不可少的控制系统,是整个运行网络的核心部件,更是运行工况稳定性的需要,是各个环节协调匹配的需要,是变工况的需要;更是节能的需要,总之是安全经济管理所必须的组成部分。
本文简单介绍了自动化控制系统在城市供暖系统中的应用。
关键词:供热;自动化控制;节能
中图分类号:o652.9
随着城市建设的快速发展,城市集中供热已提升到一个前所未有的高度。
城市集中供热管网系统具有分布区域广、供热用户繁多、管线错综复杂、劳动强度大等特点。
能源紧缺形势的加剧,促使我们在实现稳定运行和均衡供热的基本条件下,必须利用先进的自动化控制技术全面提高供热管网的运行管理水平,以建设节能型的城市供热系统。
“温暖、科技、节能、经济”已成为了当今供热行业发展的新目标。
一、供热系统智能控制技术
(一)技术原理
热力管网在供热系统中完成热的传递,热水经过热力管网将热量传送到热用户,热用户的性质不同,需要的热量也会不同,另外,由于距离热源的远近不同,输送热能的管径大小不同等因素,会造成系统中个别用户的实际流量与设计要求流量之间的不一致现象,被称之为水力失调。
该技术主要针对目前供热领域中普通存在的水
力失调问题,设计一套智能阀门,解决复杂的供热网管系统的热量平衡问题,某个阀门的调节不会影响其它阀门,使得每个阀门控制的支路按用户需求输送合适的热量,通过确保管路的热量平衡达到节能的目的。
在确保各管路的流量按需分配之后,为进一步节能,还集成了列入智能变频技术,保证水泵的频率跟随管路阻力的变化而变化,彻底摆脱传统的顶压供水变频技术。
在此基础上,该技术还整合了物联网和eaoc(能效分析与运行优化控制)技术,把智能阀门打造成一个通用的物联网结点,把阀门控制的建筑所消耗的能量数据以及管道内的流动数据发送到控制中心,帮助管理人员分析系统的节能量。
(二)关键技术
1、智能温控平衡技术
在集中供热系统中,由于供热规模较大,管网的水力工况变得十分复杂,其水力失调问题变得十分突出,从而使其供热质量下降,出现不能满足用户要求的情况。
对于一个设计合理的系统,一般可以通过初调节,使各用户的流量达到设计值。
但对于一个规模大管网复杂的系统,使用目前常用的方法(如阻力系数法、正常流量法、回水温度法和经验试凑法),由于受到各种条件的制约,存在准确度不高,需反复调试,工作量过大等问题,其效果不是很理想。
智能温控平衡技术可利用现代控制理论和计算机模拟分析相集合,利用水力管网系统实际运行工况动态检测数据对系统的水力工况进
行模拟分析,进而使用分析的数据对系统运行工况进行远程自动控
制,这不仅可以提高调节的精度,避免人工调节的工作量,而且可以实现系统水力工况的动态。
2、智能变频技术
智能变频节电技术,指在供热系统中加装一套智能变频节电装置,利用水泵的原有电机系统控制,将阀门的开度控制变为水泵的转速控制,两者相结合实现调节热平衡目的。
其中,智能变频节电装置具备以下两项功能:
1)通过合理改变水泵的转速(频率)节约电能,如设备需对流量进行控制,适当降低转速、调整流量即可达到节能的目的;
2)在不改变水泵转速(频率)的情况下,通过检测、跟踪负载变化,根据其功率因数和负载率的变化,优化功率输出,使电机的输出功率接近轴功率,从而实现节能。
3、无线传感技术
该技术为智能变频和能效分析提供了基础,保障各项数据的传输与共享。
远传式智能控制器,具有各种输入形式选择,实现各种不同的调节功能。
也可配室外温度传感器,起到随室外温度的变化而自动调整供水温度,也就是通常所说的室外温度补偿的作用。
根据控制需要,可组成智能化网络控制系统,优化控制,实现远程监控。
二、具体控制措施
(一)气候补偿
气候补偿器安装在锅炉房或换热站,它能够使热源出力根据室外温度和供暖系统回水温度的变化动态调节,实现按需求供热。
气候补偿器可以根据室外气候温度变化,和用户设定的不同时间的室内温度要求,按照设定曲线自动调节供水温度,实现供热系统的供水温度的气候补偿,也可以通过室内温度传感器根据室温调节供水温度实现室温补偿,还有限定最低回水温度的功能。
(二)楼栋分时段控制
1、分时段控制
楼栋分时段控制采用分时段控制系统实现,系统是基于整个楼栋的控制,主要适用于用热时间较集中,使用时间分阶段的建筑物。
采用整体管理控制,通过加装自控装置实行分时段供暖,将大大减低能耗。
楼栋分时段控制系统由现场温度变送器、楼栋控制电磁阀、楼栋控制箱和监控中心组成。
具体控制方案,每个楼栋设置1台电动调节阀,1台楼栋热表(具有rs485通讯接口)。
现场控制器采集楼栋热量相关数据,通过监控中心操作站和现场lcd触摸屏预先设定的运行模式,控制电动调节阀达到设定要求,并可以提供通讯接口实现将数据通过gprs模块传递到监控中心,实现同一监测管理和远程控制。
采用此方案实现自转热站到热用户整个热网的数据监测,实现远程/就地自控化监控。
(三)水力平衡
水平水力平衡技术主要应用在全区供热的总管网上,在管网截断井、进户井内配置先进的调节设备以解决管网水力平衡问题。
目前国内供热行业在管网上应用的主要有自力式流量控制器、自力式差
压控制器、自力式流量/差压控制器三种调节装置。
目前国内采用管网定流量系统的较多,可按需设定流量,并将通过阀门的流量保持恒定。
使管网的流量调节一次完成,免除了热源切换时的流量分配工作,有效地解决管网的水力失调。
(四)单户热计量
将集中供热系统中的热源、热力站、楼栋或用热单户作为各供、用热方的热量结算点,安装超声波热量表,进行热计量。
对住宅,以户为单位,直接计量或分摊计量其每户的供热量。
对直接计量的住宅、公共建筑的热用户,以热量结算点的热表值进行结算。
而对以分摊方式计量的住宅户,则按其各户内所安装的测量记录装置,确定每户的用热量占热量结算点(楼栋或热力站)所安热表总值的比例,算出各热用户所应分摊的热量,实现分户热计量。
通过单户热计量技术应用可实现按需供热大大减少热源的消耗,实现节能减排。
三、结语
在我国北方的一些高寒地区,全年采暖期长达180 d左右,近几年,随着热电联产集中供热技术的推广应用,取缔了原来的煤锅炉供热状况,人们的居住环境得到了彻底改善。
但随着城市的建设,供热面积不断增加,热电厂的能源消耗也在逐渐增大。
由于现有供热系统的调节能力有限,导致热用户出现近端过热、远端过冷的不平衡现象,并浪费了大量的能源。
如果将自动化控制技术与供热系统紧密结合,不但可以实现按需
供热,合理降低供热能耗,节约原煤的消耗。
而且可以为我们带来直观的经济效益,而且能够起到环保节能的效果。
参考文献
[1]石兆玉. 供热系统运行调节与控制 [m]. 北京:清华大学出版社,1994.。