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摘要:城市的发展致使城市的居民越来越多,因此,对供暖问题也就提出了更高的要求。尤其是在节能减排的问题上,更是倍受重视。环境问题是当今社会一项尤为重要的问题,所以,我们应该从每一件事上做起节能减排。
关键词:城市供热;自动化;节能减排技术;应用
1城市的供暖方式及特点
想要了解到我们所探究的问题,首先要了解的就是目前存在的供热方式,目前我们所接触到的供暖大概有如下三种方式:分散式独立供暖、集中式锅炉房供热、发电厂等关联供热。每种供热方式都有各自的优点和不足,下面我们就此来进行分析。
1.1分散的独立供热系统
分散的独立供暖系统指的是独立的供热设备进行供热的取暖方式,比如小型炉灶、电暖器、电暖风等。它的优势是用户可以根据自己的需要,自行进行加量减量取暖,从而减少了一些不必要的支出,而它的缺点是完全违背了节能减排的宗旨,尤其是炉灶燃烧,对空气造成了很严重的污染问题。因此这种取暖方式不是我们所提倡的。
1.2集中式锅炉房供热
集中式锅炉房供暖所说的是群体用户采用一个或多个锅炉房进行集中燃烧锅炉而进行取暖,它相对于独立的小炉灶来说,很明显的体现了节能减排的要求,但是燃烧锅炉依然会造成很大的污染,且它所能够做的有用事件相对来说较少。
1.3发电厂等关联供热
发电厂等一些工业系统联合进行供暖是我们目前所能够应用到的最佳的供暖方式,因为与之相关的是工业上的收益,与此同时又完成了供热的问题,从一能多用这方面完全体现了节能,而当今在工业上也是把减排放在了第一位置上。但是目前最大的问题是减排这项内容很难被有效地扼制,所以,我们要对这件事进行探究。
2城市供热自动化节能减排技术应用
2.1气候补偿技术的应用
对于气候补偿器而言,其主要的设计理念就是和与天气相关的工艺过程,为其进行自动化补偿相应的调节量,以保证实现节能的目标,或者是增强产品自身的质量。在锅炉房或者是热力中继站安装气候补偿器以后,用户能够根据实际需求提前设置不同时间所对应的温度,一旦室外的温度有所变动而导致供暖系统的回水温度发生变化,那么气候补偿器则会根据之前预设的温度曲线来自动化地调节供水的温度,进而满足供热管网供水温度的气候补偿需求。在此基础上,室内温度传感器也能够随着室内温度的变化而调节水温,最终实现室温补偿的目标。
2.2用户热计量的应用
中继站、热源与集中供热系统当中的用户被当作热量结算点,将热量计安装其中并展开热计量工作。在住宅中,将每户作为单位,针对各户供热量展开直接是亦或是分摊式的计量。如果采用直接计量方式,则应当通过热量结算点的热值展开结算工作。如果采用的是分摊式的计量方式,则需要将记录仪安装在每户中,进而单独地测量其用热量,以保证能够准确地了解其在整体用热量中的所占比重,并获得不同用户所需要分摊的热量。用户热计量技术的有效推广应用,能够贯彻并落实按需供热的目标,进而从根本上达到节能减排的目标。
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2.3水力平衡技术的应用
水力平衡技术曾被广泛应用,虽然已经被淘汰,但是却仍有部分区域供热系统中应用该技术。所谓的水力平衡技术,一般情况下被应用于某区域供热总网当中,将专用调控设备安装在供热管网进户和截断井当中,进而有效地解决供热管网水力平衡的问题。现阶段,自力式差压、自力式流量以及自力式流量是最常见的调控阀,实际应用的流量系统通常会采用管网定流量系统。自力式流量调控阀能够充分考虑实际的使用需求提前预设通过的流量,同时在保证维持于预设量的基础上,保证管网当中的流量调控能够一次性地达到标准,以免在热源切换的过程中再次调配流量,进而化解水力失调的问题。通常情况下,垂直水力平衡技术被应用在单一楼房热网当中,其回水管中会设置自力式压差调节阀门,如果其他的垂直管道特性发生变化,那么调节阀能够保证立管当中的两个供回水关键点压差值中保持恒定的状态。与此同时,将型号相同的另一调节阀安装在水平管当中,如果其他楼层的水平管道特性出现变化,那么该调节阀同样会发挥自身的作用,保证两个水平供回水节点的压差保持恒定的状态。对于环路当中的散热器,其所处位置负荷有所波动而致使流量改变的情况下,自力式调节阀会发挥自身效用,以保证两水平供回水节点的差压不发生改变。这样一来,环路当中的其他散热器流量也就不会出现变化。
2.4楼宇分时调控技术的应用
2.4.1楼宇分时调控系统概述
此系统主要运用的就是分时段调控系统,在用热时间集中且使用时间具有明显的时间分段楼栋当中能够充分发挥其调控的作用。将自动调节系统进行安装使用以后,能够保证楼栋管理调控合理化的基础上,有效地节省能源的实际消耗。分时调控系统的完整性具体表现在电磁控制阀门、监控中心、温度变送器与集中控制箱这四个组成部分。
2.4.2具体的调控方案
可以将电磁调节阀与RS485接口热表安装在各楼栋当中。其中,在操作站与现场设置屏的作用下,能够合理预设楼栋内部的运行模式,并在后期运行的过程中,科学合理地对比楼栋内部现场控制器所收集的热量信息以及预设运行的数据信息。在电磁调节阀的作用下予以适当地调控,以保证更好地满足预设的要求。在此基础上,对无线通讯手段进行合理地运用,使得控制器能够获取实时的数据信息,并且向监控中心上传,进而达到监测和管理的远程操控目的。这样一来,中继站至用户间的热网数据就能够达到自动化监控的目的。
2.5供热管网分层管控技术的应用
热量三级管理体系是供热管网最常见的分层管控方式:第一层,一级管理,即供热调控中心管理。调控中心管理工作人员能够对下属各监控数据信息进行采集与监控,同时及时传输异常数据和控制命令。除此之外,调控中心计算机系统能够及时地处理收集数据信息,并充分考虑下属各区域对于热量的数据需求来发布相对应的命令,确保热量的按需分配。第二层,监控分站为核心。其主要的目的就是监管下属区域内部各中继站的实际运行状况。第三层,中继站热量管理。中继站中的下位机在接收监控奋战所转发的操作质量以后,能够保证其运行的安全性,进而满足不同热量调控工作的目标。在下位机当中,PLC控制器是最常见的调控方式,而其具体的功能有三部分,具体表现在:①信号测量。下位机能够针对指令来准确地测量出一二次供热管网当中的供热参数。②控制操作。通过单回路控制方式的运用,下位机能够科学合理地调控热量与一次管网当中的回水定压以及循环泵抽口压力等多方面数据信息。③预警功能。在检测出管网数据的异常或者是水泵电机电流超出限制范围,变频器发生故障等问题,下位机就能够及时地发出报警信号。
3结论
节能减排是当今社会全世界都在倡导的新理念,因此我们应该为了美好的生活处处实现这一点。但是现实生活中的浪费和污染问题随处可见,尤其气体污染等问题,更为严重。在我们的日常生活中,人们的供热问题对能量的损耗和空气的污染程度所造成的压力也是极大的。
参考文献
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论文作者:张云婷,娄载强
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第15期
论文发表时间:2017/10/27
标签:管网论文; 热量论文; 中继站论文; 系统论文; 方式论文; 回水论文; 节能论文; 《建筑学研究前沿》2017年第15期论文;