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打開百度,輸入“智慧供熱”,可以看到此詞條的解釋是“將現階段先進的物聯網技術和熱不平衡系統解決方案相結合應用于供熱過程中的統稱”。即智慧供熱是集供熱生產輸出、供熱信息調控、管網監控、管網水力分析、室溫采集于一體的,現代供熱一體化綜合解決方案。將系統控制、水力信息、控制云平臺化統一管理,實現供熱采集智能化、系統調控自動化、運營監管科學化,從而達到供熱穩定、高效節能、綠色環保的最終目的。
首先,我們說一下“供熱采集智能化”。“供熱采集智能化”的主要功能由終端設備和遠程服務器來實現,由終端設備完成對數據的采集、傳輸;由服務器對數據進行接收,儲存與分析。系統各部分具體功能如下:
01
用戶室溫階段采集與傳輸
在設備終端開啟后,可按預先設定的采集周期自動進行數據采集,并同時將數據發送回數據中心服務器;
02
用戶室溫即時采集與傳輸
在特殊情況下,用戶或工作人員將通過按下設備上的采集按鈕,采集即時室溫并發送回數據中心服務器,同周期采集的計時與發送不產生沖突;
03
設備信息管理
設備工作狀態信息隨溫度采集信息同步發送回數據中心服務器;
04
數據顯示
可通過設備自帶液晶屏顯示,也可以通過手機訪問調取測溫數據,另外可通過訪問網絡服務器頁面查詢數據(有權限控制:用熱用戶可查詢自己數據,工作站點可查詢自己所轄用戶數據,監控中心可查詢所有用戶數據);
05
智能信號過濾
數據中心服務器端實時接收溫度采集信息信號,信號接收程序具有智能過濾虛假溫度信息信號的功能,保證數據采集的有效性;
06
溫度數據報警
可在線實時設置溫度范圍,對超出范圍的溫度信息數據進行報警,在監控中心系統界面實時提示警告,并通過短信通知相關人員;
07
歷史信息查詢
可查詢設備歷史信息采集數據記錄,并顯示當時設備所在的用戶信息資料;
08
數據分析
對采集的溫度信息數據形成歷史報表和曲線,進行數據統計和分析,為管理者提供決策依據;
09
質量監督
通過室溫采集監控和歷史數據統計分析,監督供熱質量,監控供熱異常,及時排查管網故障及熱損。
其次,我們來看一下“系統調控自動化”,集中供熱自動化系統主要分為三大部分,分別是:熱源、管網與中繼泵站、熱力子站。在具體的系統運行過程中,上述三個部分相互協作,實現了完整聯動體系的構建,并以此為基礎帶動三個控制系統的完善,分別是:調度中心、通信網絡平臺、熱力子站。其調度中心與熱力子站通過網絡平臺相互溝通連接。
熱力站的自動化
熱力站自動化系統構建的目的為了充分滿足各個子站的熱量需求,并根據所需進行及時、合理調配。具體內容如下:
換熱站自控系統
換熱站自控系統作為熱網自控的核心子系統,換熱站自控系統主要由 PLC 控制器,溫度、壓力及流量傳感器,自動調節閥,循環及補水泵變頻器等設備組成。其控制回路分為:①一次網流量控制回路;②二次網循環控制回路和定壓回路。該系統運行時,能通過對一次回水調節閥的控制,確保一次網流量控制回路的合理運行。借由二次網中循環泵和補水泵轉速實現對二次網流量的調控。網絡調度中心根據熱網平衡原則,對換熱站下達控制指令,換熱站的 PLC 系統根據站內實際情況對二次網中循環泵和補水泵轉速進行調控。
首站自控系統
首站緊鄰熱電廠,用其輸送的熱蒸汽加熱一次循環水。該系統在運行過程中能將熱源中的熱蒸汽、熱水重復傳輸到熱網中去,由此實現熱源的循環使用。首站自控系統的構建需要從以下幾個方面進行把握,分別是:①安全性;②對供熱管網負荷及流量的調控。
冷熱水換熱站自控體系
該系統的構建能為居民提供采暖、熱水供應、空調制冷等實際需求服務。一般而言,該系統能在最大程度上滿足居民的日常供暖需求,并能達到節能環保的效果。
泵站自動化系統
泵站自動化系統主要分為兩大類:加壓泵站以及混水泵站。加壓泵站是通過加壓作業操作,對熱管網中的水力狀況進行調控,從而保障供熱作業的穩步開展。而設置在熱源處的混水泵站則能在熱媒的水力與熱力狀況出現異常后對整個供熱管網熱媒提供循環動力。加壓泵站的設置能避免因供熱管線過長而導致的供熱管線內壓力過大造成的管道泄漏。混水泵站能聯結獨立運行的一、二次管網,使其統一調配、聯動運行。
鍋爐房自動系統
鍋爐房自動系統為提升鍋爐房自動化水平,需建立及完善鍋爐集散調控體系。作為一種新型的集中自控系統,DCS 分散控制系統能將鍋爐的控制工作分散到多臺計算機上,并使用雙重化等冗余措施,以達到運行系統的安全運行。DCS 系統功能如下:①系統連接現場傳感器進行現場數據的采集;② 根據所采集數據的分析結果下達控制指令,使其所關聯的現場執行設備進行工作,實現自動控制調節的功能;③接收鍋爐控制系統的控制調度指令,將所的采集數據通過通訊網絡與監控中心的操作系統連接傳輸,實現對整個鍋爐系統的優化管控,實現實時監測、智能調節等功能。
集中供熱自動化系統的應用相關技術
變頻技術
變頻技術的應用能增強供熱自動化系統穩定性、可靠性,并降低成本。由變頻器結合計算機的控制管理模式是建立在原有模式的基礎上,繼續使用原有監控儀表,通過專業通訊線路將其與專門的控制計算機相連。該技術的推廣運用,能使供熱管理更加簡便,并能保障邏輯功能保護的實現。此外,可通過構建數據收集與控制模塊,對整個供熱管網進行實時監測,并針對異常數據總結出故障的類型。
分時段控制技術
隨著熱能計量收費制度的逐漸普及完善,集中供熱系統必須具備分時供熱、精準計量的功能。在供熱系統建設過程中需加強對分戶、分段、分時控制作業的開展。通過對分時段控制技術與計算機監控系統的構建,提高對供暖區域劃分、調節溫度變化參數等數據的收集,促進供熱效率、節能環保等各項指標的提升。
自動調節技術
集中供熱自動調節技術分為一次網和二次網的運行調節。在保證熱力站和熱用戶用熱量的前提下,對一次網的供水溫度和流量進行控制。通過對二次網的循環水泵的變頻調節,可減少管網的水力失調對熱力失調的影響,在滿足供熱要求的同時,達到良好的節能效果。例如:通過測量熱力站二次網供回水溫度,確定電動閥的開關量;調節循環水泵的轉速使得外網總流量達到設定值等方法。
自動化智能設備應用
加強對自動化智能設備的合理化運用,以此為基礎構建集中供熱系統的智能化、自動化和功能化平臺,實現對城市集中供熱系統的完善。最常用的設備有:自動調節閥,智能、補水、調節及加壓水泵等,由此促進傳統城市集中供熱系統的改造,實現定量化的熱源供應以及區別化的熱媒調節。
最后,我們來看一下“運營監管科學化”。目前很多供熱企業都由粗放式管理向精細化管理轉變,利用各種方式保證供暖質量達標,盡量減少能源消耗,提升管理的科學性,最終起到提升企業經濟效益的目的。企業所有人員都要樹立節能意識,并且還能保證供熱系統運營監管更加科學、合理的開展。按照年份指標來統計能耗用量,將能耗實際消耗量精確到每個月,并結合一些科學化的管理考核模式,讓考核結果更加精確。提升全員參與意識以及責任感,提升管理的科學性、規范性,降低供暖經營成本。