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
人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式_第4頁
人工智能采暖系統(tǒng)的節(jié)能模式_第5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、按熱源種類區(qū)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)地區(qū)燃煤、燃氣、燃油鍋爐房供熱的一二次采暖系統(tǒng)燃煤、燃氣、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)各種各樣采暖系統(tǒng),以是否采用采暖鍋爐換熱站智能化管理軟件管理來界定有:采用者為人工智能管理模式。非采用者為經(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)是要消耗熱能和電能的。采暖系統(tǒng)能耗管理,主要是用熱、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,提供準確量化數(shù)據(jù)。依據(jù)這些數(shù)據(jù)對采暖系統(tǒng)運行管理。人工智能節(jié)能模式熱的管理時,控制各種熱源準確生產(chǎn)出系統(tǒng)需要的熱量,控制外管網(wǎng)向各熱用戶精準送達所需熱量。從而將熱源供熱量過多產(chǎn)生的熱量浪費、熱網(wǎng)不平衡產(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)運行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,以精準量化平衡供熱以最小熱能、電能消耗保證用戶規(guī)定采暖溫度,達到系統(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)

3、據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)巨額投資,瞬間將系統(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),用常規(guī)壓力表、溫度計讀數(shù),程序?qū)崟r提供采暖系統(tǒng)運行熱能、電能相關(guān)準確量化參數(shù)。據(jù)此實現(xiàn)對系統(tǒng)的精準數(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、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,可迅速調(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:判定循環(huán)水泵選型是否合理第五:確

4、定采暖系統(tǒng)設(shè)計熱負荷、瞬時熱負荷和實際供熱量第六:預(yù)測室外日平均溫度及系統(tǒng)的熱負荷當日室外日平均溫度:在外溫劇烈變化時使用6日室外日平均溫度:在外溫平緩變化時使用第七:采暖系統(tǒng)的“流量”調(diào)節(jié)1、調(diào)壓孔板或閥門截流調(diào)節(jié):2、循環(huán)水泵的變頻調(diào)節(jié):3、更換水泵的調(diào)節(jié):第八:系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)后的供回水溫度第九:系統(tǒng)質(zhì)量調(diào)節(jié)及質(zhì)調(diào)后的供回水溫度第十:可視鍋爐工作效率測量第十一:采暖鍋爐小時、每日及采暖期耗煤量的測算第十二:可視熱網(wǎng)各站供熱量平衡調(diào)節(jié):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取得系統(tǒng)需要工況數(shù)據(jù),后現(xiàn)場人工調(diào)節(jié)達到系統(tǒng)所需要

5、的工況參數(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)司空見慣的“常態(tài)”,其運行巨額電能消耗中70%左右份額是浪費了的。這是因為對“大流量小溫差”電能浪費機理的無知,所以始終把巨額電能浪費當作是正常的可接受的。例如:要對“大流量小溫差”銀川中心供熱一次系統(tǒng)循環(huán)水泵電耗進行管理,并把該系統(tǒng)打造成節(jié)能模式運行時:在電腦上打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行等有關(guān)資料,再點擊水泵運行命令,一次網(wǎng)實際工況即可展現(xiàn)。四、一次網(wǎng)實際運行情況是: 圖001-運行實況一次網(wǎng)用的循環(huán)水泵是:722#循環(huán)水泵型號: 從圖001-運行實況

6、準確得到:60溫差一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量為1433.71m3/h,實際循環(huán)流量3640m3/h是設(shè)計流量的2.58倍。一次系統(tǒng)設(shè)計阻力很?。阂淮尉W(wǎng)實際循環(huán)流量3640m3/h時,系統(tǒng)實際阻力為94mH2O。一次系統(tǒng)設(shè)計阻力為:HJ=94/3640214342=14.58 mH2O一次網(wǎng)高電耗實際工況的形成:一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量1434m3/h,設(shè)計阻力14.58 mH2O。是人工智能采暖系統(tǒng)給出的該系統(tǒng)技術(shù)特點科學(xué)結(jié)論。表明該系統(tǒng)是一管徑很大阻力很小的系統(tǒng)。如果循環(huán)水泵配套合理該系統(tǒng)能耗應(yīng)是很小的。而實際配套循環(huán)水泵94mH2O揚程極大,它是設(shè)計阻力的6.45倍。通過模擬,當該水泵單臺在該系統(tǒng)上以6

7、2mH2O揚程運行時:揚程mH2O流量m3/h電機電流A 電機電機kw62 2777.231208.736 667.334這個“右偏”工作點水泵效率從額定效率88%降低到69.26%,電機負荷達到電機額定功率的1.06倍。電機開始升溫。繼續(xù)模擬,當該水泵單臺在該系統(tǒng)上以58.315mH2O揚程運行時:揚程mH2O流量m3/h電機電流A 電機電機kw58.315 2867 1226.8 678.9這個“右偏”工作點水泵效率從額定88%降低到65.9%,電機負荷達到電機額定功率的1.08倍。電機升溫很快將有燒壞的危險。為保護10KV高壓電機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

8、次網(wǎng)實際循環(huán)流量達到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)能實施方案有:、單臺水泵運行節(jié)能效果: 圖002-D553葉輪水泵單臺運行工況單臺水泵安全高效運行工況的實現(xiàn):1、從水泵實際流量是設(shè)計循環(huán)流量的2.58倍清楚,降低實際循環(huán)流量是流量調(diào)節(jié)的唯一方向。2、D553葉輪水泵單臺運行,目標就是要將一次網(wǎng)流量降低50%,從而降低循環(huán)水泵的電能消耗。3、要單臺水泵安全運行:就要采取減小水泵進出口閥門開度增加系統(tǒng)主干管阻力。當系統(tǒng)主干管阻力達到94mH2O時,運行流量達到1820m3/h。這時水泵安全高效運行。單泵運行節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=(1022.73

9、6-548.198)/1022.736=46.4%節(jié)能效果:N=(1022.736-548.198)24146=1662782 kw單泵運行時的能耗分布及分析:單臺水泵運行總軸功率:系統(tǒng)循環(huán)流量1820m3/h系統(tǒng)阻力94mH2O運行時:N=182094/(3670.88)=529.72 kw (100%)系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:系統(tǒng)循環(huán)流量1820m3/h時系統(tǒng)阻力:HJ=94/3640218202=23.5mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:23.5/94=25%N=23.51820/(3670.88)=132.431 kw (25%)閥門阻力的能耗:94-23.5=70.5 70.5/94=75 %

10、N=1820(94-23.5)/(3670.88)=397.294 kw=70.51820/(3670.88)=397.294 kw(75%)也就是說,單泵運行總軸功率529.72kw(水泵總揚程94mH2O)中,其中:23.5mH2O揚程(25%能耗)用于采暖系統(tǒng)水循環(huán),這是有用的。70.5mH2O揚程(75%能耗)用于克服閥門阻力的,這是浪費了的。簡言之總能耗的1/4是有用的3/4是浪費了的??偰芎?/4的浪費很有價值。正是它的“投入”,使系統(tǒng)阻力增加保證了單臺水泵高效電機安全運行。最終實現(xiàn)變兩臺泵運行為一臺泵運行,使總能耗節(jié)省接近一半。雖然單泵總能耗的3/4浪費很有價值,但歸根到底還是電

11、能的浪費!能不能把這一部分能量節(jié)省下來?、單泵切削葉輪的節(jié)能效果 圖003-D470葉輪運行工況切削葉輪的節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=(1022.736-415.491)/1022.736=59.37%節(jié)能效果:N=(1022.736-415.491)24146=2127786 kw單泵切削葉輪運行時的能耗分布及分析:當系統(tǒng)循環(huán)流量1820m3/h運行時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/3640218202=23.5mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:N=182023.5/(3670.82)=142.12 kw (37.9%)單泵切削葉輪后閥門阻力能耗:N=1820(62-23.5)/(3670.88)=23

12、2.84 kw(62.1%)水泵葉輪切削后,單泵工作揚程從94mH2O降低到62mH2O,淨降低32mH2O。此舉效益:徹底消除單泵運行電機升溫燒壞問題。同時使水泵單臺運行總能耗從548.198kw降低到415.491kw。葉輪切削后單泵運行總揚程62mH2O(總能耗100%),其中:23.5mH2O(總能耗的37.9%)用于系統(tǒng)水循環(huán),這是有用的。38.5mH2O(總能耗的62.1%)用于克服閥門阻力,這是浪費了的。38.5mH2O(總能耗的62.1%)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。歸根到底,閥門上消耗的能量仍然是電能浪費!能不能把這一部分能量節(jié)省下

13、來?、新選水泵節(jié)能效果新選水泵的型號:743#循環(huán)水泵型號: 圖004-新選水泵運行工況新選水泵的節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=(1022.736-97.244)/1022.736=90.49 %節(jié)能效果:N=(1022.736-97.244)24146=3242924 kw新選水泵運行時的能耗分布及分析:新選水泵運行的總能耗為18mH2O當系統(tǒng)循環(huán)流量1502m3/h運行時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/3640215022=16 mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗為:16mH2ON=150216/(3670.78)=83.95 kw (88.9%)新選水泵揚程富余的能耗:2mH2ON=1502(18-16

14、)/(3670.78)=10.49 kw=15022/(3670.78)=10.49 kw(11.1%)新選水泵措施使單泵94mH2O揚程降低到18mH2O揚程,揚程淨降低76mH2O。此舉實現(xiàn):.單泵高效安全運行。.將原來浪費在閥門阻力上的能量(76mH2O)節(jié)省下來,使水泵單臺運行總能耗從548.198kw降低到97.244kw。新選水泵單臺運行總能耗(18mH2O揚程)中:16mH2O揚程用于系統(tǒng)水循環(huán),這是有用的。2mH2O揚程用于克服閥門阻力。也可以說是浪費了的。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運行,超過一次網(wǎng)設(shè)計循環(huán)流量1434m

15、3/h和設(shè)計阻力14.58mH2O。因此導(dǎo)致水泵總能耗增加。能否把這部分能耗也節(jié)省下來?可對新泵運行采取變頻措施一試。、新選水泵變頻調(diào)節(jié)的節(jié)能效果 圖005-新泵變頻運行工況新泵變頻節(jié)能效益:節(jié)能輻度:N%=(1022.736-89.01)/1022.736=91.30 %節(jié)能效果:N=(1022.736-89.01)24146=3271776 kw新泵變頻運行時的能耗分布及分析:當系統(tǒng)循環(huán)流量1434.1m3/h運行時,系統(tǒng)的阻力為:HJ=94/364021434.12=14.59 mH2O系統(tǒng)循環(huán)需要的能耗:N=1434.114.59/(3670.78)=73.09 kw (88.96%)

16、新泵揚程富余發(fā)生的能耗:N=1434.1(16.4-14.59)/(3670.78)=9.08 kw(11.04%)新泵47.74HZ變頻使單泵工作揚程從94mH2O降低到16.4mH2O,淨降低77.6mH2O。此舉實現(xiàn):.單泵更高效安全運行。.將原來浪費在閥門阻力上的能量(77.6mH2O)節(jié)省下來,使單泵運行總能耗從548.198kw降低到89.01kw。新泵47.74HZ變頻運行總揚程16.4mH2O(總能耗100%),其中:14.59mH2O用于系統(tǒng)水循環(huán),這是有用的。1.81mH2O用于克服閥門阻力,這是在閥門阻力上的浪費。新泵變頻運行將一次網(wǎng)總電能消耗從1022.736kw降低到

17、89.01kw,相當于把原來電能消耗91.32%的電能節(jié)省下來了。達到這樣的節(jié)能輻度是不是說一次網(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)節(jié)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。實際是:一次網(wǎng)供回水溫差遠小于45,二次網(wǎng)供回水溫差也是遠小于25,甚至只有10左右。很明顯這種現(xiàn)狀實質(zhì)是總循環(huán)流量失調(diào)所致?!傲髁俊闭{(diào)節(jié)的根本意義:就是消除總體流量失調(diào),把一、二次網(wǎng)循環(huán)流量調(diào)到設(shè)計值。提高供回水溫差提高水泵工作效率降低電耗。“量”調(diào)節(jié)的方法有:1.調(diào)壓孔板或閥門截流調(diào)節(jié):工程實例1:青年號鍋爐房:運行的循環(huán)水泵是:實際運行

18、的工況是: 實際流量1120m3/h是設(shè)計流量399m3/h 的2.806倍。是典型的“大流量小溫差”高能耗運行狀態(tài)。在系統(tǒng)主干管上安裝調(diào)壓板或減小主閥門開度的節(jié)流調(diào)節(jié),實質(zhì)是增加系統(tǒng)總阻力迫使流量減小。當總阻力增加到46.78mH2O時,也就是循環(huán)水泵的進、出口壓力差值達到46.78mH2O(水泵的實際揚程值)時,系統(tǒng)的流量降到399.19m3/h。 該項節(jié)流調(diào)節(jié)的節(jié)能效果是:NJ=(130.79-102.25)/130.79=21.8%第九:流量調(diào)節(jié)時系統(tǒng)的供回水溫度系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)前運行的工況是: 圖片 圖004-流量調(diào)節(jié)前工況 系統(tǒng)采用降低變頻流量調(diào)節(jié)后的工況是: 圖片 圖005-流量調(diào)節(jié)

19、后工況在供熱量不變系統(tǒng)總體流量調(diào)節(jié)時,只是系統(tǒng)供回水溫度發(fā)生變化。 總流量調(diào)節(jié)前 總流量調(diào)節(jié)后 水泵運行頻率: 48.03 43.06 HZ 系統(tǒng)運行流量:1286.14 1152.25 m3/h 系統(tǒng)供水溫度: 69 71.67 系統(tǒng)供水溫度: 46 46 系統(tǒng)的溫差為: 23 25.67 第九:流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)供水溫度系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)前運行的工況是: 圖004-流量調(diào)節(jié)前工況系統(tǒng)采用降低變頻流量調(diào)節(jié)后的工況是: 圖005-流量調(diào)節(jié)后工況總體流量調(diào)節(jié)時:在供熱量不變的情況下循環(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情況:程序設(shè)定流量變化時回水溫度恒定。流量增大溫差減小供水溫度降

20、低,流量減小溫差增大供水溫度提高。總流量調(diào)節(jié)前總流量調(diào)節(jié)后水泵運行頻:48.03 43.06 HZ系統(tǒng)運行流量:1286.14 1152.25 m3/h系統(tǒng)供水溫度: 69 71.67 系統(tǒng)供水溫度: 46 46 系統(tǒng)的溫差為: 23 25.67 流量調(diào)節(jié)的方法是:1、運行系統(tǒng)流量調(diào)節(jié)前的工況。2、需要調(diào)節(jié)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)水溫命令就可完成。供水溫度自動變化。第十:質(zhì)量調(diào)節(jié)供回水溫度及溫差采暖系統(tǒng)“質(zhì)量”調(diào)節(jié):就是在循環(huán)流量不變情況下,改變供熱量調(diào)節(jié)系統(tǒng)供回水溫度。例如圖006所示烏伊嶺“質(zhì)量”調(diào)節(jié)前供熱工況是:瞬時熱負荷為25.786 MW。這個值就是

21、系統(tǒng)用戶此時需要的供熱量。實際的供熱量是36.5553MW。供熱量明顯偏大?!百|(zhì)量”調(diào)節(jié)的目標是保證“不大不小”足量供給用戶這個熱量。質(zhì)量調(diào)節(jié)前運行的工況是: 圖006-質(zhì)量調(diào)節(jié)前工況民用建筑節(jié)能設(shè)計標準指出:對于是節(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。對目標用戶的供熱量應(yīng)增加10%富裕量。對于是非節(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。對目標用戶的供熱量應(yīng)增加15%富裕量。對于節(jié)能與非節(jié)能混合采暖系統(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)所占比例合定。對目標用戶的供熱量應(yīng)增加合定后的富裕量。如

22、果系統(tǒng)還存在外網(wǎng)平衡失調(diào)時,還要額外考慮一定的富裕量。本程序中質(zhì)量調(diào)節(jié)時的供水溫度,是按外網(wǎng)供熱量按瞬時熱負荷1.2倍考慮的。外網(wǎng)供熱量按瞬時熱負荷1.2倍考慮時,需要供熱量為30.9432MW。實際供熱量是:QS=36.5553 MW熱量超供:QS=36.5553-30.9432=5.6121 MW顯然,這個超供熱量是熱量超標發(fā)生的浪費。質(zhì)量調(diào)節(jié)后運行的工況是: 圖007-質(zhì)量調(diào)節(jié)后工況質(zhì)量調(diào)節(jié)的方法是:在質(zhì)量調(diào)節(jié)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)出現(xiàn)在質(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)要求的供水溫度進行調(diào)控。質(zhì)調(diào)前后的各參數(shù)的變化如下所示質(zhì)量調(diào)節(jié)

23、前質(zhì)量調(diào)節(jié)后水泵運行頻率:33.47 33.47 HZ系統(tǒng)運行流量: 912.56 912.56 m3/h系統(tǒng)供水溫度: 80 74.76 系統(tǒng)回水溫度: 46 46 系統(tǒng)的溫差為: 24 28.76 系統(tǒng)供熱量為: 36.5553 30.943 MW熱量超標浪費: 5.6121 MW第十二:采暖系統(tǒng)每小時、每日及采暖期耗煤量的測算提高供熱企業(yè)經(jīng)濟效益是企業(yè)管理始終的目標。實現(xiàn)這一目標一定與供熱采暖的各個環(huán)節(jié)緊密相連。一次網(wǎng)供熱負荷的變化,各階段運行鍋爐型號不同臺數(shù)不同。每個階段一次網(wǎng)供熱負荷的變化,鍋爐出力大小要跟著變化。每個階段一次網(wǎng)供熱負荷變化,運行鍋爐與備用鍋爐間流量也要變化,鍋爐運行

24、效率跟著變化。鍋爐效率與燃煤消耗是聯(lián)系在一起的。準確把握住熱水鍋爐各種負荷時運行效率及煤耗,就等于把握住了采暖系統(tǒng)經(jīng)濟運行的“牛鼻子”。例如:金山北熱源鍋爐使用普通原煤,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,通過軟件這樣操作就可以辦到。例如:一個采暖期燃煤耗量是這樣計算的: 打開電腦運行軟件調(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平均溫度-12.5 點擊程序下拉式菜單中質(zhì)調(diào)水溫再點水泵運行 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 標簽下文本口中寫入68%(

25、這是熱水統(tǒng)計平均鍋爐效率)后: 在小時耗煤下文本口得出:3.27 t 在日耗煤量下文本口得出:78.61 t 在年耗煤量下文本口得出:15251 t 沒有采暖“阿法狗”,瞬間提供這些數(shù)據(jù)水暖高工也是難上加難!第十三:平衡調(diào)節(jié)的節(jié)能效果一、二次網(wǎng)系統(tǒng)供熱平衡調(diào)節(jié),簡單看是為采暖系統(tǒng)平衡供熱,消除了系統(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。本質(zhì)上看:是供熱采暖系統(tǒng)在采暖期內(nèi)減少熱能(燃煤)消耗的根本有效節(jié)能措施,是降低供熱成本提高供熱企業(yè)經(jīng)濟效益的根本問題。例如: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

26、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,始終是在不平衡狀態(tài)運行。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)省燃煤2016年12月26日 圖010-連續(xù)運行供熱量等效工況系統(tǒng)存在不平衡狀態(tài)供熱運行,當普遍用戶室溫26時,低溫用戶才能達到室溫18。這個系統(tǒng)時的能耗分布為: 當系統(tǒng)平衡連續(xù)室溫18供熱時: 圖011-室溫18運行耗煤量當系統(tǒng)平衡連續(xù)室溫26供熱: 圖012-室溫26運行耗煤量從熱能分布示意圖和圖011看出:系統(tǒng)平衡供熱運行時:系統(tǒng)供水溫度為:64.366 系統(tǒng)回水溫度為:55.413 系統(tǒng)各用戶室溫:18 小時耗煤量3.93t,日耗煤量94.35t從

27、熱能分布示意圖和圖012看出:系統(tǒng)不平衡供熱運行:系統(tǒng)供水溫度為:65.31 系統(tǒng)回水溫度為:54.438 普遍用戶室溫: 26 低溫用戶室溫: 18 系統(tǒng)小時耗煤量4.78t,日耗煤量114.95t不平衡與平衡供熱時的能耗之差:燃煤浪費:114.95-94.35=20.6t浪費程度:(114.95-94.35)/114.95=17.92 %燃煤浪費就是節(jié)能的空間不平衡浪費產(chǎn)生的原因及治理:不平衡浪費是系統(tǒng)平衡失調(diào)產(chǎn)生的。要實現(xiàn)這部分空間節(jié)能,只能做好一、二次系統(tǒng)全面阻力平衡調(diào)節(jié)均衡供熱。這是供熱企業(yè)基本應(yīng)具備的專業(yè)職能工作。只要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)各站的量化平衡調(diào)

28、節(jié)一次網(wǎng)系統(tǒng)供熱平衡調(diào)節(jié),是整個系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)的一部分。這部分調(diào)節(jié)做好了是進一步做好二次系統(tǒng)平衡的開始。例如: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。二次系統(tǒng)一號至四號站,是放熱器和地熱用戶混合供熱系統(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)各站平衡調(diào)節(jié)開始時間是:各站基本正常運行之時一次網(wǎng)各站平衡調(diào)節(jié)的方法:一次網(wǎng)各站冷熱不均是各站一次流量分配失調(diào)產(chǎn)生。各站一次流量調(diào)平可依據(jù)軟件提供的各站量化供熱量數(shù)據(jù)及線段圖表進行。 各站建筑保溫條件相同,最熱站肯定是得

29、到供熱量最多站,也就是一次水量耗用最多站。從上圖片中一目了然看出一站得到熱量最多,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,必然帶動其余各站用水量重新分配產(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,各站平衡供熱可迅速完成。第十五:精度不錯流量計和熱量表熱能消耗是供熱成本的最大支出。準確把握住能耗管理,熱量表是至關(guān)重要的設(shè)備。它對供熱企業(yè)經(jīng)濟運行意義重大。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。這種流量計精度遠高于國產(chǎn)各種類型的流量計。因此,系統(tǒng)中無需再“畫蛇

30、添足”安裝任何類型的流量計。國產(chǎn)熱量表類型按其流量計結(jié)構(gòu)和原理不同,分機械式、孔板式、電磁式、超聲波式等多種。無論何種類型熱量計,最終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,由此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就可能失真。對于用熱方各供熱或物業(yè)公司,在用熱計量技術(shù)是方面是弱勢群體,是沒有話語權(quán)的,只能接受熱電廠熱量表計量結(jié)果。熱費用結(jié)算關(guān)系到供熱用熱雙方的經(jīng)濟利益。軟件小時熱量表及日熱量表,就在供熱站的操作平臺上,每日每時可觀察到準確量化數(shù)值。與熱電廠收費熱量表值相互對照,用戶用熱量的熱能消費就能做到“心中有數(shù)”,以助公

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