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集中供热系统全网平衡软件工程的应用论文

2019-11-24 12:00:06 99

集中供热系统全网平衡软件工程的应用论文

摘要:结合工程实例,通过比较供热系统的手动操作和供热网络的平衡,探索了整个网络平衡软件在加热控制系统中的应用技术。能耗和运行能耗,并验证了整个网络平衡软件在供暖系统中应用的可行性和经济性。

关键字:集中供热系统,网络平衡软件,热交换站,变频循环水泵

0简介

目前,中国城市的环境保护标准正在不断提高。取消了采用区域锅炉供暖的多种方式,并逐步实施了集中供热采暖方式,从而导致城市集中供热的持续覆盖。扩展后,整个系统的结构也变得复杂。特别是中国的城市集中供热供暖系统主要依靠火力发电厂提供热量。全网平衡软件的应用可以在很大程度上保证火电厂在稳定,高效的状态下运行,并具有良好的经济,社会和环境条件。效益。

1应用工程简介

以集中供热项目为例,讨论了网络范围的平衡软件在集中供热中的应用。供热项目的工作面积为271万平方米,供暖系统的设计供热面积为310万平方米。加热系统共有21个换热站,包括单系统传热和双系统。换热方式有两种,其中单系统换热形式为17个换热站,双系统换热形式为4个换热站。供热项目包括22个供热系统,其中19个系统配备了匹配的自动控制。在该供热工程中,不同换热站可承受的热负荷具有较大的差异。最大的换热站可承受近40万平方米的热负荷,而最小的换热站只能承受不到30,000平方米的热负荷。热负荷。此外,项目供热系统的形式属于分面形式。在该供热工程中,分布式变频循环水泵的额定功率值也相差较大,最大额定功率可达到75kW,最小额定功率仅为10kW。所有分布式变频循环水泵的额定功率为669 kW。

2加热系统控制系统

加热项目配备了所有热交换站的控制系统,包括温度传感装置和压力传感。设备,控制设备和变频设备。每个热交换站和相应的中央控制器之间通过ADSL技术完成数据通信。同时,为了进一步保证系统的安全性和可靠性,通过信息和通信技术建立了专用于智能控制系统的APN网络。在所有换热站中都配置了自动控制系统,该设备包括室外环境温度传感装置,一次管网给水和回水温度传感装置,一次管网给水和回水压力传感装置以及二次管网。供水。与回水温度感测装置,二次管网供水和回水压力感测装置中的一种相同的配置2台变频循环水泵和1台变频设备。其中,一台变频设备与两台变频循环水泵连接,两台变频循环水泵之一属于备用水泵。在供热系统的二次管网中,安排了两台变频循环水泵和一台变频设备,还连接了一台变频装置和两台变频水泵。并且,变频循环水泵之一是备用水泵。

3供热系统的手动操作

在用整个网络平衡软件控制供热项目之前,主要管道网络中的泵调节基本上是手动完成。手动调节方法如下:系统调节操作员对中央控制中相关监控软件的观察,并收集供热过程中所有换热站二次管网回水温度的平均值。系统。当管网的回水温度的平均值高于设定范围时,通过降低与管网中的变频循环水泵相对应的变频调速装置的工作频率来进行手动控制。 。相反,当所监测的二次水管网的平均回水温度低于设定范围时,通过增加对应于变频循环水泵的变频调速装置的工作频率来进行手动控制。管网。手动调节热交换站时,发现单个供热系统的一级管网中变频循环水泵的工作频率为52 Hz,而供热系统的二级管网中,平均值将回水温度的值与其他换热站进行比较时,仍然存在温度相对较低的问题。与上述情况相反,在单个供热系统的一级管网中,变频循环水泵的工作频率为43 Hz,而在制热系统的二级管网中,回水温度的平均值与其他换热站进行比较时,存在相对较高的温度现象。完成上述供暖系统的手动控制后,仅更换变频循环水泵,某些换热站的二级管网回水温度的平均值就会过高或过低。提高加热效果。在换热站更换变频循环水泵的过程中,如果二次管网的给水温度和回水温度平均值较高,则应换用较小的变频循环水泵。额定功率。与上述情况相反,如果二次管网的给水和回水的平均温度较低,则应更换为额定功率大的变频循环水泵。如果不进行变频循环水泵的更换,则与各个换热站的规定无关,都会出现供暖系统的热效率达不到标准要求的问题。此外,在手动调节加热系统的过程中,将监视10个换热站中供水和回水的平均温度,并收集相关的系统运行记录。加热站中循环水的平均温度和最小值为。两者之间的差值接近16°C,系统的调度错误为6.58。

4供热网络平衡运行

通过对供热系统的手动调节分析,即使是非常精细的调节操作,供热站中的循环水平均温度比较大差异很大,而系统的计划安排相对较大。另外,如果热源的参数波动,特别是当热源的流量波动时,则必须重新调节换热站中的变频循环水泵的频率。而且,由于加热管网在手动调节上具有一定的耦合性,因此变频循环水泵的调频是一项非常复杂的工作。因此,为减少人为控制工作量,显着提高供热系统的热效应,应根据供热系统的实际情况选择合适的全网平衡软件,以使城市集中供热工程中的水力失衡。可以有效解决运行中出现的问题。加热系统的调节是通过使用整个网络平衡软件并调节一次管网中的变频循环水泵来实现的。使用网络范围的平衡软件后,整个供暖系统的运行状态已发生重大变化。同样,选择在手动控制期间检测到的10个热交换站,以在一定时间段内监视系统操作数据。被监控的热站的循环水温度的最高和最低值之差仅约2°C,系统无法调整。程度是0.401。在对整个网络平衡进行手动调节和软件调节的过程中,选择了五个循环水泵来监视和比较运行的频率和功率。供暖系统中变频循环水泵的五个额定功率之和为198.5kW。采用手动控制方式时,五台变频循环水泵的总工作功率为160.9 kW,加热系统由全网平衡软件调节,相应的五台变频循环水泵的总功率是144.9千瓦。整个网络平衡软件用于调节供暖系统。与手动操作相比,加热系统的能耗降低了16 kW,加热系统的能耗降低了约10%。

5结论

记录和分析供暖系统的系统运行数据参数,以进行手动操作控制和全网平衡软件控制,并发现整个网络是平衡的。加热系统的调节可使加热管网具有更好的运行效果,大大减少了运行,有利于提高热电企业加热系统的热效率,也节省了大量的人力投资。此外,整个网络平衡软件用于调节供热系统,并根据热源的波动实时完成供热系统的自动调节。

参考:

集中供热系统全网平衡软件工程的应用论文 1王龙。区域供热技术改造项目的环境保护措施与对策[J]。绿色技术,2016(10):55。

刘冰,王晓航,卢刚,等。基于PVSS平台的集中供热管网平衡控制系统的研究与应用[J]。区域供热,2014(6):111。

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