多能互补调控系统多能互补调控系统,是能源在利用过程中,借助多种能源的转换实现高效利用。在能源系统(源—网—荷—储)纵向优化的基础上,通过能源耦合关系对多种供能系统进行横向上的协调优化,实现能源的梯级利用和协同调度。能源是社会和经济发展的动力和基础。由于传统化石能源日益枯竭,提高能源利用效率、开发新能源、加强可再生能源的综合利用成为解决社会经济发展过程中的能源需求增长与能源紧缺之间矛盾的必然选择。传统的城市集中热力网供暖、分户供暖等供暖方式,不仅能源消耗大,而且带来了严重的污染问题。目前,节能问题和环保问题,是国民经济健康、和谐和可持续发展需要亟待解决的问题。多能互补供暖系统可以减少对常规能源的需求,可再生能源的利用使得烟尘等排放也相应地减少,实现了绿色环保要求。上海同天能源科技有限公司,享受无忧的系统集成服务,助您实现智慧供热目标。集中供热设计

例如对于供热管网的运行,既需要对管网进行日常巡查维护,也需要对管网间的换热站进行调控。以往管道维护的方式都是人工巡查,这种方式很容易造成问题遗漏,导致日后隐患的爆发。且如果换热站的热交换调配不均匀,也会造成小区供暖温度过高或供暖温度较低的情况。随着居民对于居住舒适度要求不断提高,按需供热、精细供热开始成为新方向。目前,部分地区已经出现了分户计量的形式,居民可以根据需要通过仪表对室内的温度进行选择。而随着智慧供热的发展,居民使用智能计量表不仅可以对室内温度进行实时调节,而且也可以通过预设温度的方式,提前调整室内温度,极大提高了居民生活的幸福指数。城市级供热管网的能源互联与服务互联是大趋势,通过大数据展示供热企业对能源的管理和利用能力,接受**和热用户的监督,是行业良性发展的必由之路。智能能源服务商智慧供热技术在热源环节的应用 。

城市集中供热是我国北方冬季采暖的主要方式。随着城市的开发步伐的加快,热力管网不断地进行扩容和改造,这就对热力管网的规划、建设和管理提出了更高的要求。热力设施一般都具有时间跨度长、数量大、变化多、覆盖面广、与地理位置密切关联,热用户具有分布区域广、分支多等特性,多个热源环状网络,所以热力设施的管理非常复杂。传统的管理模式下,信息数据分散存放,存在数据不完整、名称不统一、某些规范不一致、数据丢失等情况,导致供热管网信息资源无法共享,进而造成供热管网运行过程中调度、指挥和决策迟缓等管理难度。因此,迫切需要利用现代化信息技术对城市集中供热管网和设备的统一管理,降低运行成本,提高供热服务质量,加强热源及供热设施管理,提高设施利用率,节约投资,这就给城市供热的经营开发工作、生产运行方式和设施管理方法提出了新的课题,而地理信息系统则为这一问题提供了比较好解决方案。
智慧热网调度平台还应该具备运行数据统计和能耗分析功能,一是对各区域供热参数进行对比分析,查找各供热系统存在的问题,二是对各站点能耗数据按要求分时间阶段进行对比分析,对能耗高的站点查找原因,找出每个供热站点**合适的供热方式和供热参数,在保障用户供暖质量的情况下,达到比较好的节能效果。供热信息网获悉例如可以根据各时间段的补水量分析出系统失水是用户放水还是系统的跑冒滴漏;根据站点单位面积耗热量的对比,结合供回水温度、流量的分析,可以粗略判断系统内是否存在盗热等,从而使决策者能够做出科学的判断,指导管理人员有针对性的工作。智慧供热技术在换热站的应用 。

无人值守换热站控制系统是专门针对无人值守热力交换站远程监控的需求而研制的智能控制装置,实现一次管网水力系统平衡、热力站各种现场参数的采集及远程发送、远程接收热力公司数据中心控制策略的下传。保障热力交换站运行的比较好工况,实现热网输送成本**小化与经济高效运行的目的。
上海同天能源科技有限公司推出的“供热企业生产运营(费控)一体化平台”融合云计算、大数据、智能连接、信息安全、新安防、工业物联网、边缘计算、智能AI等技术,形成集供热生产调度、管网监控、管网水力平衡、收费管理、客服运维、人员管理、考核评价、供热计量、能耗分析、阀门控制、室温控制、地理信息展示等端到端的智能化综合管控平台。 智慧供热:供热行业发展新方向。智能供热节能调控系统
基于云边协同+机器学习的节能控制技术。集中供热设计
从供热发展的趋势上来看,城市级热网通过互联互通才能很大程度地保障城市级供热安全和能源的高效利用。可预见的是城市级热网会越来越大,越来越复杂,可再生能源等多种热源汇入其中,而用户按需供热的期望也日益增高,想要做到整个热网的安全与高效,同时又要兼顾客户的个性化用热需求,*靠经验调控是难以实现的,无论是效果还是效率都难以达成,必须通过信息化与工业化的两化融合,通过对整个热网数据的分析与模拟,预判可能的安全隐患和不同调控方案的优劣,辅助调控人员决策,并实时反馈调控结果,与当初的预测相比较,寻找差距原因并不断优化,**终实现在安全的前提下对整个热网调控给出比较好化调度方案,这个过程即两化融合下热网的自组织、自检查、自平衡、自优化。集中供热设计