成果介绍
依托研究成果转化的热网调控技术具有显著的可推广性和经济效益,自系统投用后,我们在供热区域完美解决了集中供热的热量平衡问题,“热量平衡”就是将热源生产的热量平衡的分配到站里,使用户达到同时增温,同时减温的效果,也就是热源充足时,所有用户都增加一些,热源不足时都减少一些。优点:调度热源即可控制全网;优于质调节,解决了大型热网质调节延迟滞后的问题。
热网均匀性调节技术能够根据热源、换热站及公共建筑的实时数据,对全网进行动态的水力平衡分析计算,参照水力平衡计算,计算出的全网最不利点及最不利点参数,对全网所有站进行综合分析,找到全网供热参数最高的站、不符合供热参数条件的站,为管网自动调节、控制提供基础数据。根据动态水力平衡分析计算结果,确定全网综合调节控制方案,保持系统水力平衡,系统能够分析计算出在当前热源输出条件下全网最佳的平衡控制方案,热网平衡计算模式:温度平衡、热量平衡、流量平衡。适用与不同状况条件的换热站,根据全网控制方案可以确定每个换热站和公共建筑的供热调节参数,通过通讯系统自动将控制数据下达到每个控制器中,实现热网自动平衡控制。
成果亮点
根据稳态下的热平衡方程分析,热网应采用均匀性调节思路,搭建云平台部署应用并在各热力站部署采集器、PLC控制系统通过通讯手段采集二次网供回水温度,计算得出的平均温度做为热网的调节目标,对各热力站一次供水阀们进行调节,可以保证各热力站间的均匀供热,平衡问题解决后,热源相应的随负荷变化进行调整,就能实现全网供热量同增同减,此种调节思路不会因个别站点波动引起全网震荡,系统可以长期稳定运行。
现阶段计算机硬件技术、软件技术及通讯技术较上个世纪都有了技术性的突破,工业控制器的算力性能和稳定性都得到了大幅提升,热网控制系统主要基于云平台技术,搭建于不受算力、资源和空间限制的分布式机房,利用不同的通讯方案远程监控和实时采集站点数据,根据软件算法对各个热力站的阀门进行同时控制调节开度,调控目标为所有热力站二次供回水的平均温度,当各站实际温度与目标温度偏差在***℃***℃范围内即可认为热网处在平衡状态,此时各站点流量固定,调节热源就能实现各站点供暖效果全面的升高或者降低,不会改变其均匀性
团队介绍
张朋彦 西安新港分布式能源有限公司 信息化工程师/工程师
李加忍 西安新港分布式能源有限公司 运行管理/工程师
冯润新 西安新港分布式能源有限公司 运行管理/工程师
成果资料