热力管网水力计算常规的做法是采用手工计算,根本无法保证计算的准确性和及时性,在进行多热源联网运行或换装热网水力计算的时候更为不切实际。采用热力管网水力平衡分析系统,有助于大量的日常计算分析,在热网运行状态发生变化时,系统能够及时进行计算分析,方便热力公司管理人员随时调整管网运行状态,达到高效稳定运行的目的;系统可以获得在各种负荷条件下各换热站、热用户等的热量需求,各种负荷状态下的压力、流量和温度的分布;系统可以计算热网的压力和热量的统计值,生成各种运行统计表,包括管网运行质量统计报表、管网运行费用分析统计报表等,进行费用分析。通过系统计算分析后,热网系统可以显著提高供暖质量,降低能源消耗,在热源负荷不变的情况下可以多覆盖10%-15%的供暖面积。【精选】智慧供热管控平台的研究。学校智慧供热节能改造
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。二次管网智慧供热系统智慧供热调控平台之热网智能控制。
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。
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。供热运行与节能管理及智慧供热技术应用。
智能运行是智慧供热的**,涉及到运行监督、运行调节、运行控制和运行评价四大部分。运行监督是对热源、热力站、供热管网、热用户的运行参数和环境参数(室内温度、室外温度)进行监测,获得供热系统运行的显性数据。运行调节是根据显性数据得出的分析结果形成供热负荷预报、运行调节优化、热力工况优化及运行调度的比较好决策方案。运行控制是根据比较好决策方案进行供热管网及热用户的平衡调节及控制,对能源转换设备和动力设备进行优化控制。运行评价是根据优化运行结果,对设备及系统性能进行评价。智能运行的目的是实现能源转换设备的高效运行,能源输送系统输送成本**小,保障系统安全。智能管理的**是管理环节的智能。是以智能的方式改造现有的管理体系,提高管理系统的智能水平。智能管理是综合运用现代化信息技术与人工智能技术,通过计划、组织、激励、协调、控制等手段,智能地为供热运行配置资源,建立并维持企业运营秩序,以达成预定的目标。智能管理涉及到供热业务管理、供热安全管理、环保及消防管理。供热业务管理包括:运行管理、设备管理、应急管理、热费管理及服务管理。节能减耗智慧供热平台!智能供热节能监控平台
实时管热:科学调整、安全高效!学校智慧供热节能改造
采用多点室温采集技术,在每栋公共建筑内安装多个室温远传采集器,分别测量不同位置的温度值,将温度数据传送分时分温控制器。并建立自学习数据库,数据库包含室外温度、室内温度、阀门开度、供水温度等实时数据。供热信息网了解到为分析建筑围护结构的热惰性提供数据支持,分析该建筑温度变化数据,拟合出随时间变化的室温变化曲线,将温度信号做有效的平均计算,计算结果作为控制器调控依据,控制阀门开度,进而调控室内温度。且可根据供热负荷的变化实时调节热源、热力站热量输出。在保证供暖质量的前提下,实现了整个供暖系统的整体优化节能。学校智慧供热节能改造