人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式_第1頁
人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式_第2頁
人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式_第3頁
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文檔簡介

1、人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式一、按熱源種類劃分采暖系統(tǒng)有:熱電廠高壓蒸汽換熱器供熱的一二次采暖系統(tǒng)電廠低真空蒸汽換熱器供熱的采暖系統(tǒng)地域燃煤、燃?xì)?、燃油鍋爐房供熱的一二次采暖系統(tǒng)燃煤、燃?xì)?、燃油鍋爐直供的采暖系統(tǒng)各種工業(yè)廢熱供熱的采暖系統(tǒng)深層地下熱水供熱的采暖系統(tǒng)地源熱泵、空氣源熱泵、污水源熱泵供熱的采暖系統(tǒng)集中空調(diào)機(jī)組供熱的采暖系統(tǒng)二、采暖系統(tǒng)的管理模式:國內(nèi)各種各種采暖系統(tǒng),以能否采納采暖鍋爐換熱站智能化管理軟件管理來界定有:采納者為人工智能管理模式。非采納者為經(jīng)驗管理模式。三、人工智能采暖系統(tǒng)的能耗管理各種熱源的采暖系統(tǒng)是要耗費熱能和電能的。采暖系統(tǒng)能耗管理,主假如用熱、用電的管理。用戶熱

2、需要量,各種熱源熱供應(yīng)量及循環(huán)水泵耗電量,在人工智能采暖系統(tǒng)的工作平臺上,供應(yīng)正確量化數(shù)據(jù)。依照這些數(shù)據(jù)對采暖系統(tǒng)運轉(zhuǎn)管理。人工智能節(jié)能模式熱的管理時,控制各種熱源正確生產(chǎn)出系統(tǒng)需要的熱量,控制外管網(wǎng)向各熱用戶精確送到所需熱量。進(jìn)而將熱源供熱量過多產(chǎn)生的熱量浪費、熱網(wǎng)不均衡產(chǎn)生的熱量浪費等浪費能耗降低到最低。人工智能節(jié)能模式系統(tǒng)用電管理時:在系統(tǒng)運轉(zhuǎn)過程中對能耗過大循環(huán)水泵優(yōu)化升級,將電能耗降低到最小。人工智能節(jié)能模式系統(tǒng)能耗管理時,以精確量化均衡供熱以最小熱能、電能耗費保證用戶規(guī)定采暖溫度,達(dá)到系統(tǒng)整體供熱效率最高。采暖鍋爐換熱站智能化管理軟件是采暖管理實踐專家編制的應(yīng)用程序。無需自動化數(shù)據(jù)

3、監(jiān)控系統(tǒng)巨額投資,瞬時將系統(tǒng)升級為人工智能管理采暖系統(tǒng)。水泵流量計功能是軟件人工智能核心技術(shù),用慣例壓力表、溫度計讀數(shù),程序及時供應(yīng)采暖系統(tǒng)運轉(zhuǎn)熱能、電能有關(guān)正確量化參數(shù)。據(jù)此實現(xiàn)對系統(tǒng)的精確數(shù)據(jù)化管理。采暖系統(tǒng)鍋爐及換熱站實名登錄在程序下拉式菜單中,每個供熱站個性化的基礎(chǔ)資料(如采暖面積、熱指標(biāo)、循環(huán)水泵型號等等)為方便用戶操作,直接寫入該站程序之中。在下拉式菜單中點擊需要管理供熱站名,可快速調(diào)出該站系統(tǒng)的工作平臺。工作平臺上用于管理業(yè)務(wù)的功能命令有:第一:測定循環(huán)水泵流量、工作效率及能耗第二:量化系統(tǒng)流量與溫差的關(guān)系。第三:測定系統(tǒng)設(shè)計流量及設(shè)計阻力第四:判斷循環(huán)水泵選型能否合理第五:確立

4、采暖系統(tǒng)設(shè)計熱負(fù)荷、剎時熱負(fù)荷和實質(zhì)供熱量第六:展望室外日均勻溫度及系統(tǒng)的熱負(fù)荷當(dāng)天室外日均勻溫度:在外溫強(qiáng)烈變化時使用6日室外日均勻溫度:在外溫緩和變化時使用第七:采暖系統(tǒng)的“流量”調(diào)理1、調(diào)壓孔板或閥門截流調(diào)理:2、循環(huán)水泵的變頻調(diào)理:3、改換水泵的調(diào)理:第八:系統(tǒng)流量調(diào)理后的供回水溫度第九:系統(tǒng)質(zhì)量調(diào)理及質(zhì)調(diào)后的供回水溫度第十:可視鍋爐工作效率丈量第十一:采暖鍋爐小時、每天及采暖期耗煤量的測算第十二:可視熱網(wǎng)各站供熱量均衡調(diào)理:第十三:精度不錯的流量表和熱量表任何采暖系統(tǒng)的各種管理操作,平臺上均有對應(yīng)功能命令。使用的方法是先在電腦上模擬獲得系統(tǒng)需要工況數(shù)據(jù),后現(xiàn)場人工調(diào)理達(dá)到系統(tǒng)所需要的

5、工況參數(shù)。如是,實現(xiàn)整個系統(tǒng)全程全面管理?!按罅髁啃夭睢笔墙?jīng)驗管理模式采暖系統(tǒng)習(xí)以為常的“常態(tài)”,其運轉(zhuǎn)巨額電能耗費中70%左右份額是浪費了的。這是由于對“大流量小溫差”電能浪費機(jī)理的無知,所以一直把巨額電能浪費看作是正常的可接受的。比如:要對“大流量小溫差”銀川中心供熱一次系統(tǒng)循環(huán)水泵電耗進(jìn)行管理,并把該系統(tǒng)打造成節(jié)能模式運轉(zhuǎn)時:在電腦上翻開銀川供暖工程軟件,點擊銀川中心一次系統(tǒng),一次網(wǎng)工作平臺出現(xiàn)。輸入供回水溫度水泵運轉(zhuǎn)等有關(guān)資料,再點擊水泵運轉(zhuǎn)命令,一次網(wǎng)實質(zhì)工況即可顯現(xiàn)。四、一次網(wǎng)實質(zhì)運轉(zhuǎn)狀況是:圖001-運轉(zhuǎn)實況一次網(wǎng)用的循環(huán)水泵是:722#循環(huán)水泵型號:從圖001-運轉(zhuǎn)實況正確獲

6、?。?0溫差一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量為h,實質(zhì)循環(huán)流量3640m3/h是設(shè)計流量的倍。一次系統(tǒng)設(shè)計阻力很?。阂淮尉W(wǎng)實質(zhì)循環(huán)流量3640m3/h時,系統(tǒng)實質(zhì)阻力為94mH2O。一次系統(tǒng)設(shè)計阻力為:HJ=94/3640214342=mH2O一次網(wǎng)高電耗實質(zhì)工況的形成:一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量1434m3/h,設(shè)計阻力mH2O。是人工智能采暖系統(tǒng)給出的該系統(tǒng)技術(shù)特色科學(xué)結(jié)論。表示該系統(tǒng)是一管徑很大阻力很小的系統(tǒng)。假如循環(huán)水泵配套合理該系統(tǒng)能耗應(yīng)是很小的。而實質(zhì)配套循環(huán)水泵94mH2O揚程極大,它是設(shè)計阻力的倍。通過模擬,當(dāng)該水泵單臺在該系統(tǒng)上以62mH2O揚程運轉(zhuǎn)時:揚程mH2O流量m3/h電機(jī)電流A電機(jī)電機(jī)k

7、w62這個“右偏”工作點水泵效率從額定效率88%降低到%,電機(jī)負(fù)荷達(dá)到電機(jī)額定功率的倍。電機(jī)開始升溫。持續(xù)模擬,當(dāng)該水泵單臺在該系統(tǒng)上以揚程運轉(zhuǎn)時:揚程mH2O流量m3/h電機(jī)電流A電機(jī)電機(jī)kw2867這個“右偏”工作點水泵效率從額定88%降低到%,電機(jī)負(fù)荷達(dá)到電機(jī)額定功率的倍。電機(jī)升溫很快將有燒壞的危險。為保護(hù)10KV高壓電機(jī)安全降低單臺水泵工作流量,迫使2臺水泵并聯(lián)工作。結(jié)果形成一次網(wǎng)實質(zhì)循環(huán)流量達(dá)到3640m3/h,供回水溫差只有30的“大流量小溫差”高能耗狀態(tài)。五、一次網(wǎng)節(jié)能實行方案有:、單臺水泵運轉(zhuǎn)節(jié)能成效:圖002-D553葉輪水泵單臺運轉(zhuǎn)工況單臺水泵安全高效運轉(zhuǎn)工況的實現(xiàn):1、從

8、水泵實質(zhì)流量是設(shè)計循環(huán)流量的倍清楚,降低實質(zhì)循環(huán)流量是流量調(diào)理的獨一方向。2、D553葉輪水泵單臺運轉(zhuǎn),目標(biāo)就是要將一次網(wǎng)流量降低50%,進(jìn)而降低循環(huán)水泵的電能耗費。3、要單臺水泵安全運轉(zhuǎn):就要采納減小水泵出入口閥門開度增添系統(tǒng)骨干管阻力。當(dāng)系統(tǒng)骨干管阻力達(dá)到94mH2O時,運轉(zhuǎn)流量達(dá)到1820m3/h。這時水泵安全高效運轉(zhuǎn)。單泵運轉(zhuǎn)節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=()/=%節(jié)能成效:N=()24146=1662782kw單泵運轉(zhuǎn)時的能耗散布及剖析:單臺水泵運轉(zhuǎn)總軸功率:系統(tǒng)循環(huán)流量1820m3/h系統(tǒng)阻力94mH2O運轉(zhuǎn)時:N=1820(36794/)=kw(100%)系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:系統(tǒng)循環(huán)

9、流量1820m3/h時系統(tǒng)阻力:HJ=94/364021820=mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:94=25%N=1820/(367)=kw(25%)閥門阻力的能耗:=94=75%N=1820()/(367)=kw=1820/(367)=kw(75%)也就是說,單泵運轉(zhuǎn)總軸功率(水泵總揚程94mH2O)中,此中:揚程(25%能耗)用于采暖系統(tǒng)水循環(huán),這是實用的。揚程(75%能耗)用于戰(zhàn)勝閥門阻力的,這是浪費了的。簡言之總能耗的1/4是實用的3/4是浪費了的。總能耗3/4的浪費很有價值。正是它的“投入”,使系統(tǒng)阻力增添保證了單臺水泵高效電機(jī)安全運轉(zhuǎn)。最后實現(xiàn)變兩臺泵運轉(zhuǎn)為一臺泵運轉(zhuǎn),使總能耗節(jié)儉靠近一

10、半。固然單泵總能耗的3/4浪費很有價值,但歸根究竟仍是電能的浪費!能不可以把這一部分能量節(jié)儉下來、單泵切削葉輪的節(jié)能成效圖003-D470葉輪運轉(zhuǎn)工況切削葉輪的節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=()/=%節(jié)能成效:N=()24146=2127786kw單泵切削葉輪運轉(zhuǎn)時的能耗散布及剖析:當(dāng)系統(tǒng)循環(huán)流量1820m3/h運轉(zhuǎn)時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/364021820=mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:N=1820(367)=kw(%)單泵切削葉輪后閥門阻力能耗:N=1820()/(367)=kw(%)水泵葉輪切削后,單泵工作揚程從94mH2O降低到62mH2O,淨(jìng)降低32mH2O。此舉效益:完全除去單泵運

11、轉(zhuǎn)電機(jī)升溫?zé)龎膯栴}。同時使水泵單臺運轉(zhuǎn)總能耗從降低到。葉輪切削后單泵運轉(zhuǎn)總揚程62mH2O(總能耗100%),此中:(總能耗的%)用于系統(tǒng)水循環(huán),這是實用的。(總能耗的%)用于戰(zhàn)勝閥門阻力,這是浪費了的。(總能耗的%)揚程的浪費也有價值,正是有它的“浪費”,才使葉輪切削后水泵在高效區(qū)工作。歸根究竟,閥門上耗費的能量仍舊是電能浪費!能不可以把這一部分能量節(jié)儉下來、新選水泵節(jié)能成效新選水泵的型號:743#循環(huán)水泵型號:圖004-新選水泵運轉(zhuǎn)工況新選水泵的節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=()/=%節(jié)能成效:N=()24146=3242924kw新選水泵運轉(zhuǎn)時的能耗散布及剖析:新選水泵運轉(zhuǎn)的總能耗為18mH

12、2O當(dāng)系統(tǒng)循環(huán)流量1502m3/h運轉(zhuǎn)時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/364021502=16mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗為:16mH2ON=1502(16/367)=kw(%)新選水泵揚程充裕的能耗:2mH2ON=1502(18-16)/(367)=kw=15022/(367)=kw(%)新選水泵舉措使單泵94mH2O揚程降低到18mH2O揚程,揚程淨(jìng)降低76mH2O。此舉實現(xiàn):.單泵高效安全運轉(zhuǎn)。.將本來浪費在閥門阻力上的能量(76mH2O)節(jié)儉下來,使水泵單臺運轉(zhuǎn)總能耗從降低到。新選水泵單臺運轉(zhuǎn)總能耗(18mH2O揚程)中:16mH2O揚程用于系統(tǒng)水循環(huán),這是實用的。2mH2O揚程用于戰(zhàn)勝閥

13、門阻力。也能夠說是浪費了的。2mH2O揚程能耗的浪費是這樣產(chǎn)生的:新選水泵按揚程18mH2O流量1502m3/h運轉(zhuǎn),超出一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量1434m3/h和設(shè)計阻力。所以致使水泵總能耗增添??煞癜堰@部分能耗也節(jié)儉下來可對新泵運轉(zhuǎn)采納變頻舉措一試。、新選水泵變頻調(diào)理的節(jié)能成效圖005-新泵變頻運轉(zhuǎn)工況新泵變頻節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=()/=%節(jié)能成效:N=()24146=3271776kw新泵變頻運轉(zhuǎn)時的能耗散布及剖析:當(dāng)系統(tǒng)循環(huán)流量h運轉(zhuǎn)時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/36402=mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:N=(367)=kw(%)新泵揚程充裕發(fā)生的能耗:N=()/(367)=kw(%)新

14、泵變頻使單泵工作揚程從94mH2O降低到,淨(jìng)降低。此舉實現(xiàn):.單泵更高效安全運轉(zhuǎn)。.將本來浪費在閥門阻力上的能量()節(jié)儉下來,使單泵運轉(zhuǎn)總能耗從降低到。新泵變頻運轉(zhuǎn)總揚程(總能耗100%),此中:用于系統(tǒng)水循環(huán),這是實用的。用于戰(zhàn)勝閥門阻力,這是在閥門阻力上的浪費。新泵變頻運轉(zhuǎn)將一次網(wǎng)總電能耗費從降低到,相當(dāng)于把本來電能耗費%的電能節(jié)儉下來了。達(dá)到這樣的節(jié)能輻度能否是說一次網(wǎng)再也沒有節(jié)能空間不是的!第八:采暖系統(tǒng)可視“流量”調(diào)理一次網(wǎng)按供回水溫度115/70設(shè)計時,溫差為45;二次網(wǎng)按95/70供回水溫度設(shè)計時,系統(tǒng)溫差為25。實質(zhì)是:一次網(wǎng)供回水溫差遠(yuǎn)小于45,二次網(wǎng)供回水溫差也是遠(yuǎn)小于25

15、,甚至只有10左右。很明顯這類現(xiàn)狀實質(zhì)是總循環(huán)流量失調(diào)所致。“流量”調(diào)理的根本義義:就是除去整體流量失調(diào),把一、二次網(wǎng)循環(huán)流量調(diào)到設(shè)計值。提升供回水溫差提升水泵工作效率降低電耗?!傲俊闭{(diào)理的方法有:1.調(diào)壓孔板或閥門截流調(diào)理:工程實例1:青年號鍋爐房:運轉(zhuǎn)的循環(huán)水泵是:實質(zhì)運轉(zhuǎn)的工況是:實質(zhì)流量1120m3/h是設(shè)計流量399m3/h的倍。是典型的“大流量小溫差”高能耗運轉(zhuǎn)狀態(tài)。在系統(tǒng)骨干管上安裝調(diào)壓板或減小主閥門開度的節(jié)流調(diào)理,實質(zhì)是增添系統(tǒng)總阻力迫使流量減小。當(dāng)總阻力增添到時,也就是循環(huán)水泵的進(jìn)、出口壓力差值達(dá)到(水泵的實質(zhì)揚程值)時,系統(tǒng)的流量降到h。該項節(jié)流調(diào)理的節(jié)能成效是:NJ=第九

16、:流量調(diào)理時系統(tǒng)的供回水溫度系統(tǒng)流量調(diào)理前運轉(zhuǎn)的工況是:圖片圖004-流量調(diào)理前工況系統(tǒng)采納降低變頻流量調(diào)理后的工況是:圖片圖005-流量調(diào)理后工況在供熱量不變系統(tǒng)整體流量調(diào)理時,不過系統(tǒng)供回水溫度發(fā)生變化??偭髁空{(diào)理前總流量調(diào)理后水泵運轉(zhuǎn)頻次:HZ系統(tǒng)運轉(zhuǎn)流量:m3/h系統(tǒng)供水溫度:69系統(tǒng)供水溫度:4646系統(tǒng)的溫差為:23第九:流量調(diào)理系統(tǒng)供水溫度系統(tǒng)流量調(diào)理前運轉(zhuǎn)的工況是:圖004-流量調(diào)理前工況系統(tǒng)采納降低變頻流量調(diào)理后的工況是:圖005-流量調(diào)理后工況整體流量調(diào)理時:在供熱量不變的狀況下循環(huán)流量變化時,系統(tǒng)供回水溫度均發(fā)生變化。為便于直觀掌握溫度變化狀況:程序設(shè)定流量變化時回水溫度

17、恒定。流量增大溫差減小供水溫度降低,流量減小溫差增大供水溫度提升??偭髁空{(diào)理前總流量調(diào)理后水泵運轉(zhuǎn)頻:HZ系統(tǒng)運轉(zhuǎn)流量:m3/h系統(tǒng)供水溫度:69系統(tǒng)供水溫度:4646系統(tǒng)的溫差為:23流量調(diào)理的方法是:1、運轉(zhuǎn)系統(tǒng)流量調(diào)理前的工況。2、需要調(diào)理的流量在水泵流量下第二行文本口中輸入,單點下拉式菜單中量調(diào)水溫命令便可達(dá)成。供水溫度自動變化。第十:質(zhì)量調(diào)理供回水溫度及溫差采暖系統(tǒng)“質(zhì)量”調(diào)理:就是在循環(huán)流量不變狀況下,改變供熱量調(diào)理系統(tǒng)供回水溫度。比如圖006所示烏伊嶺“質(zhì)量”調(diào)理前供熱工況是:剎時熱負(fù)荷為MW。這個值就是系統(tǒng)用戶此時需要的供熱量。實質(zhì)的供熱量是。供熱量明顯偏大。“質(zhì)量”調(diào)理的目標(biāo)

18、是保證“不大不小”足量供應(yīng)用戶這個熱量。質(zhì)量調(diào)理前運轉(zhuǎn)的工況是:圖006-質(zhì)量調(diào)理前工況民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)指出:關(guān)于是節(jié)能建筑群采暖系統(tǒng):外網(wǎng)管路供熱效率是90%,就是說從熱源到用戶途中有10%熱量損失。對目標(biāo)用戶的供熱量應(yīng)增添10%富饒量。關(guān)于是非節(jié)能建筑群采暖系統(tǒng):外網(wǎng)管路供熱效率是85%。就是說從熱源到用戶途中有15%熱量損失。對目標(biāo)用戶的供熱量應(yīng)增添15%富饒量。關(guān)于節(jié)能與非節(jié)能混淆采暖系統(tǒng),外網(wǎng)管路供熱效率及對應(yīng)的熱量損失應(yīng)按各系統(tǒng)所占比率合定。對目標(biāo)用戶的供熱量應(yīng)增添合定后的富饒量。假如系統(tǒng)還存在外網(wǎng)均衡失調(diào)時,還要額外考慮必定的富饒量。本程序中質(zhì)量調(diào)理時的供水溫度,是按外網(wǎng)供熱

19、量按剎時熱負(fù)荷倍考慮的。外網(wǎng)供熱量按剎時熱負(fù)荷倍考慮時,需要供熱量為。實質(zhì)供熱量是:QS=MW熱量超供:QS=MW明顯,這個超供熱量是熱量超標(biāo)發(fā)生的浪費。質(zhì)量調(diào)理后運轉(zhuǎn)的工況是:圖007-質(zhì)量調(diào)理后工況質(zhì)量調(diào)理的方法是:在質(zhì)量調(diào)理前的工況下,點擊下拉菜單中的質(zhì)量水溫命令,需要的供水溫度已經(jīng)出此刻質(zhì)調(diào)供水下的文本口中。這時調(diào)整鍋爐供熱量的大小按系統(tǒng)要求的供水溫度進(jìn)行調(diào)控。質(zhì)調(diào)前后的各參數(shù)的變化以下所示質(zhì)量調(diào)理前質(zhì)量調(diào)理后水泵運轉(zhuǎn)頻次:HZ系統(tǒng)運轉(zhuǎn)流量:m3/h系統(tǒng)供水溫度:80系統(tǒng)回水溫度:4646系統(tǒng)的溫差為:24系統(tǒng)供熱量為:MW熱量超標(biāo)浪費:MW第十二:采暖系統(tǒng)每小時、每天及采暖期耗煤量的

20、測算提升供熱公司經(jīng)濟(jì)效益是公司管理一直的目標(biāo)。實現(xiàn)這一目標(biāo)必定與供熱采暖的各個環(huán)節(jié)密切相連。一次網(wǎng)供熱負(fù)荷的變化,各階段運轉(zhuǎn)鍋爐型號不一樣臺數(shù)不一樣。每個階段一次網(wǎng)供熱負(fù)荷的變化,鍋爐賣力大小要隨著變化。每個階段一次網(wǎng)供熱負(fù)荷變化,運轉(zhuǎn)鍋爐與備用鍋爐間流量也要變化,鍋爐運轉(zhuǎn)效率隨著變化。鍋爐效率與燃煤耗費是聯(lián)系在一同的。正確掌握住熱水鍋爐各種負(fù)荷時運轉(zhuǎn)效率及煤耗,就等于掌握住了采暖系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運轉(zhuǎn)的“牛鼻子”。比如:金山北熱源鍋爐使用一般原煤,最低熱值為5000大卡/公斤。圖009-采暖期耗煤量計算要掌握某日某時的鍋爐效率及對應(yīng)的耗煤量,經(jīng)過軟件這樣操作就能夠辦到。比如:一個采暖期燃煤耗量是這樣計

21、算的:翻開電腦運轉(zhuǎn)軟件調(diào)出金山屯熱源北供熱站操作平臺將室外溫度改寫為整個采暖期均勻溫度點擊程序下拉式菜單中質(zhì)調(diào)水溫再點水泵運轉(zhuǎn)點擊程序下拉式菜單中爐效及耗煤命令在新出現(xiàn)的最低熱值下文本口中寫入5000(kcal),在鍋爐效率標(biāo)簽下文本口中寫入68%(這是熱水統(tǒng)計均勻鍋爐效率)后:在小時耗煤下文本口得出:t在日耗煤量下文本口得出:t在年耗煤量下文本口得出:15251t沒有采暖“阿法狗”,瞬時供應(yīng)這些數(shù)據(jù)水暖高工也是難上加難!第十三:均衡調(diào)理的節(jié)能成效一、二次網(wǎng)系統(tǒng)供熱均衡調(diào)理,簡單看是為采暖系統(tǒng)均衡供熱,除去了系統(tǒng)用戶采暖溫度冷熱不均,是保證所有采暖用戶溫度的問題。實質(zhì)上看:是供熱采暖系統(tǒng)在采暖

22、期內(nèi)減少熱能(燃煤)耗費的根本有效節(jié)能舉措,是降低供熱成本提升供熱公司經(jīng)濟(jì)效益的根本問題。比如:金山屯熱源北一次系統(tǒng):金山屯熱源北一次系統(tǒng):供熱面積315000m2,無壓鍋爐供熱,一次網(wǎng)供水不超95,一次回水溫度沒有限止。三個換熱站系統(tǒng)可按供回水溫差20考慮。這個系統(tǒng)投產(chǎn)以來,一直是在不均衡狀態(tài)運轉(zhuǎn)。用戶冷熱不均程度很大最低12最高32。二、北熱源一系統(tǒng)節(jié)儉燃煤2016年12月26日圖010-連續(xù)運轉(zhuǎn)供熱量等效工況系統(tǒng)存在不均衡狀態(tài)供熱運轉(zhuǎn),當(dāng)廣泛用戶室溫26時,低溫用戶才能達(dá)到室溫18。這個系統(tǒng)時的能耗散布為:當(dāng)系統(tǒng)均衡連續(xù)室溫18供熱時:圖011-室溫18運轉(zhuǎn)耗煤量當(dāng)系統(tǒng)均衡連續(xù)室溫26供

23、熱:圖012-室溫26運轉(zhuǎn)耗煤量從熱能散布表示圖和圖011看出:系統(tǒng)均衡供熱運轉(zhuǎn)時:系統(tǒng)供水溫度為:系統(tǒng)回水溫度為:系統(tǒng)各用戶室溫:18小時耗煤量,日耗煤量從熱能散布表示圖和圖012看出:系統(tǒng)不均衡供熱運轉(zhuǎn):系統(tǒng)供水溫度為:系統(tǒng)回水溫度為:廣泛用戶室溫:26低溫用戶室溫:18系統(tǒng)小時耗煤量,日耗煤量不均衡與均衡供熱時的能耗之差:燃煤浪費:浪費程度:%燃煤浪費就是節(jié)能的空間不均衡浪費產(chǎn)生的原由及治理:不均衡浪費是系統(tǒng)均衡失調(diào)產(chǎn)生的。要實現(xiàn)這部分空間節(jié)能,只好做好一、二次系統(tǒng)全面阻力均衡調(diào)理均衡供熱。這是供熱公司基本應(yīng)具備的專業(yè)職能工作。只需這項工作做的好就能實現(xiàn)這部分節(jié)能。第十四:一次網(wǎng)各站的量

24、化均衡調(diào)理一次網(wǎng)系統(tǒng)供熱均衡調(diào)理,是整個系統(tǒng)均衡調(diào)理的一部分。這部分調(diào)理做好了是進(jìn)一步做好二次系統(tǒng)均衡的開始。比如:烏伊嶺鍋爐供熱一、二次系統(tǒng)總供熱面積615500m2,一次系統(tǒng)是按供回水溫度115/70,溫差為45設(shè)計。二次系一致號至四號站,是放熱器和地?zé)嵊脩艋煜嵯到y(tǒng),均按供回水溫度60/50,溫差為10設(shè)計。五號站是放熱器用戶系統(tǒng),按供回水溫度95/70,溫差為25設(shè)計。一次網(wǎng)各站均衡調(diào)理開始時間是:各站基本正常運轉(zhuǎn)之時一次網(wǎng)各站均衡調(diào)理的方法:一次網(wǎng)各站冷熱不均是各站一次流量分派失調(diào)產(chǎn)生。各站一次流量調(diào)平可依照軟件供應(yīng)的各站量化供熱量數(shù)據(jù)及線段圖表進(jìn)行。各站建筑保溫條件同樣,最熱站必

25、定是獲取供熱量最多站,也就是一次水量耗用最多站。從上圖片中了如指掌看出一站獲取熱量最多,一次用水量最多。應(yīng)優(yōu)先調(diào)減一站一次用水量。一次網(wǎng)循環(huán)流量是各站一次供水流量之和。一站一次水量調(diào)減,必定帶動其他各站用水量從頭分派產(chǎn)生新的最熱站,這個站就是要調(diào)減對象。數(shù)次調(diào)減最熱站一次水量,各站均衡供熱可快速達(dá)成。第十五:精度不錯流量計和熱量表熱能耗費是供熱成本的最大支出。正確掌握住能耗管理,熱量表是至關(guān)重要的設(shè)施。它對供熱公司經(jīng)濟(jì)運轉(zhuǎn)意義重要。軟件系統(tǒng)的流量計就是智能化循環(huán)水泵,早就固化在系統(tǒng)程序之中。整個系統(tǒng)有N個供熱站也就有N個小時流量計。這類流量計精度遠(yuǎn)高于國產(chǎn)各種種類的流量計。所以,系統(tǒng)中無需再“

26、多此一舉”安裝任何種類的流量計。國產(chǎn)熱量表種類按其流量計構(gòu)造和原理不一樣,分機(jī)械式、孔板式、電磁式、超聲波式等多種。不論何種種類熱量計,最后均是以流量與溫度差乘積運算成就的產(chǎn)品。軟件流量計精度很高,由今生成的軟件熱量表計精度也很不錯。軟件系統(tǒng)給定有:小時熱量表、日熱量表和采暖期熱量表熱電廠向各種熱用戶供熱的一、二次系統(tǒng)中,在換熱站一次供回水側(cè)安裝結(jié)算熱費的熱量表。若該熱量表國家計量部門失檢或熱表故障計量數(shù)據(jù)失真,用它計量出來的熱費便可能失真。關(guān)于用熱方各供熱或物業(yè)公司,在用熱計量技術(shù)是方面是弱勢集體,是沒有話語權(quán)的,只好接受熱電廠熱量表計量結(jié)果。熱花費結(jié)算關(guān)系到供熱用熱兩方的經(jīng)濟(jì)利益。軟件小時熱量表及日熱量表,就在供熱站的操作平臺上,每天每時可察看到正確量化數(shù)值。與熱電廠收費熱量表值互相比較,用戶用熱量的熱能花費就能做到“成竹在胸”,以助公然透明。換熱站采暖期熱量表值:可估計年度總熱費資本需要額度小時、日熱量表操作1、從下拉式菜單中調(diào)出熱電供熱的南方花園低區(qū)換熱站

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