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摘要:随着社会现代化建设的不断进步,人们生活水日益提高,对于供热系统的使用要求也不断提高。供热系统类别很多,分为热电厂供热系统、热水供热系统等,每一种供热系统自身的结果和状况不同,在操作控制过程中的遇到的问题也各不相同。在供热系统中自动化控制的完善不仅仅提高了供热系统的工作效率,也加快了节能减排降耗功能的实现。因此,我们可以看出在供热系统中,自动化控制的不断完善占有重要的地位,给社会和环境带来好的效益和发展。本文针对供热系统中自动化控制的完善和节能降耗功能的实现展开阐述,以供参考。
关键词:供热;系统;自动化控制;节能降耗
Abstract: with the improvement of social modernization construction and people life increasing day by day,requirement use on heating systems improve continuously. Heating system has many categories, divided into thermal power plant, the heating system, hot water heating system and so on, each kind of heat supply system itself and the results of the different condition, in the process of operation and control problems are also different. In the heating system in automation control not only improved the perfection of the heating system work efficiency, also accelerate the realization of the function of reducing energy consumption of energy saving and emission reduction. Therefore, we can see that in the heating system, the perfection of the automation control occupy an important position, to the social and environmental results in a good benefit and development. This article in view of the heating system in automation control to improve and saving energy and reducing consumption on the realization of the function of paper for your reference.
Keywords: heating; System; Automation control; Saving energy and reducing consumption
中圖分类号:TE08文献标识码:A文章编号:
前言:随着人民生活水平的提高,集中供热系统已相当普及。在供热系统中,自动化是运行工况稳定性的需要,是各个环节协调匹配的需要,是变工况的需要;更是节能的需要,总之是安全经济管理所必须的组成部分。如何使区域的集中供热智能化,合理化,是有待探索的课题,目前自动化技术在供热系统中得到了广泛的应用。
1.供热系统自动化控制的完善
首先,锅炉供热控制系统比较复杂,影响因素比较多,各因素之间相互影响、相互制约。而且锅炉系统热容性大、惰性强、安全性能要求高。因而就目前而言锅炉控制完全依赖于自动化控制难度非常大,也是不现实的。为此要求我们采取在自控的基础上增加人工智能部分。在自动控制状态下,利用人的智能解决自控系统不能很好判断的和处理的问题。用人工的知识经验与自控系统相互配合共同搞好锅炉控制。煤在锅炉中的燃烧在本自控系统中占有非常重要的地位。但不同的煤种可直接导致不同的锅炉燃烧状况。但煤样经过人工分析后,操作人员就可以在自动控制燃烧的状况下,通过微机人工适当地调整炉排和鼓引风转数,而且还可以随着锅炉内的负压值和含氧量的不断变化,必要时修正鼓引风机转数。
其次,完善控制与连锁功能。目前引风机、鼓风机及炉排、热水循环泵为集中控制室与机旁两地控制。锅炉除渣机、灰渣水泵、软水加压泵及换热循环泵为机旁就地控制。上煤系统为集中控制室与机旁两地控制。另外,在联锁方面采取先引风后鼓风,再炉排的顺序开机联锁,停机则反之。循环泵至少一台启动后,锅炉才能投入运行;当所有循环泵停机时,锅炉停炉。当运行锅炉出口压力极低或锅炉水温极高时,自动停炉联锁。循环泵及炉排事故停机时,声光报警。引风机、鼓风机、炉排采用变频调速,由计算机自动调节。此类控制并无疑义,只是在集中显示方面尚未体现,维修人员巡视量大,所以采用中央调度集中监控设备起停及正常运转是必要的,这就需要在控制室供热系统中完善上位机系统,从而节约人力。
另外,软硬件的控制也十分重要,其中可分为自动控制、智能控制、集中控制和换热控制。自动控制是通过接收的测温装置发出的信号,在正常状态的不同时段里对供热的温度进行调节,保持良好的效果和持续性供热状态;在供热系统中智能控制也是很有必要的,也可以说供热系统自动化控制必须借助于智能化控制模式。由于供热系统的热容量大、惰性强、危险性高,为实现自动化控制,我们必须添加智能化操作控制环境,结合人工智能作用处理供热系统中出现的故障;集中控制的实现属于相对集中的装置结构,也是保证供热系统自动化的基础,在集中控制中我们要利用不断增强系统的承载功能,让供热系统燃烧控制化转为自动化运行;换热控制是供热系统中非常重要的一个环节,引进自动化控制以后系统需要重新完善换热调控,以便加快网供水电动调节阀门,增加自动调控能力,完成完善的控制系统操作。
2.供热系统中节能降耗的实现
2.1 供热系统节能降耗量化管理的实现
量化管理就是把热量、电能等能耗加以量化,把系统中的流量和热入口单体的循环流量,置于严格、精确的控制之下,将热量随流量按需分配到热用户,从而降低能耗,使管理更加科学合理。实现了各楼的供暖量化管理。经过这将近一个供暖周期的运行实践,不但有效地改变了原来部分区域供暖不能达标的现象,供热采暖网还从根本上解决了供暖不平衡问题。
2.2 供热系统节能降耗节电功能的实现
在热水供暖系统中,循环水泵所产生的压力恰好与网路需要的压力相等,泵的工作点才能在效率最高的最佳状态下运行。由于系统水力失调,整个系统均处于大流量的运行方式,泵的工作点常处在不经济的条件下运行,且为了避免循环水泵在大流量运行过程中出现电机过热,要用这种方式增大泵的出口阻力,限制流量,对供热管网来说无疑是一种无用的阻力。在管网中安装自力式流量控制阀,实现动态调节后,管网中的阻力能自动调整,确保水泵在最佳工况下运行。单位面积循环水量减少,电机能耗亦相应下降。另外也可以采用变频控制节能分析进行节电,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。风机,是传送气体装置,对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等。即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。
2.3 供热系统节能降耗节煤功能的实现
在通常的供热系统中,近端热用户水流量是设计流量的2-3倍,远端用户水流量是设计流量的0.2-0.5倍。为了提高末端用户的室温,供热系统采取了增大循环量的方法。但在流量受限制的条件下,则采用提高系统供水温度和热源供热量的方法。这种运行方式是靠增加电耗、热耗来消除热力工况的失调掩盖水力失调的存在。采用自力式流量控制器后,从根本上解决了水力失调问题,各热用户的流量均能按设计流量分配,使热耗降低,从而可节煤,亦可提高供热能力。
结束语:供热自动化的完善,有助于供热系统更好的节能降耗功能的实现,也就可以说是自动化程度的完善就等于生产力的提高。在一般建设过程中,虽然先期的投入较大,但是通过供热系统的自动化控制的不断完善,在长期正常的运转中实现大量的节能降耗,而实现了节水、节电、节约检修费用、更节约人力的显著特点,其取得的收益远远大于先期的投入。
参考文献:
[1] 商红彬,吴增福等;我国工业锅炉节能途径;第七届全国工业炉学术年会论文集;2006
[2] 邱荣波;DCS在供热系统中的自动化运用;中国安全生产科学技术;2008
[3] 樊卫雨;探究集中供热系统的节能降耗措施;建筑节能;2009
关键词:供热;系统;自动化控制;节能降耗
Abstract: with the improvement of social modernization construction and people life increasing day by day,requirement use on heating systems improve continuously. Heating system has many categories, divided into thermal power plant, the heating system, hot water heating system and so on, each kind of heat supply system itself and the results of the different condition, in the process of operation and control problems are also different. In the heating system in automation control not only improved the perfection of the heating system work efficiency, also accelerate the realization of the function of reducing energy consumption of energy saving and emission reduction. Therefore, we can see that in the heating system, the perfection of the automation control occupy an important position, to the social and environmental results in a good benefit and development. This article in view of the heating system in automation control to improve and saving energy and reducing consumption on the realization of the function of paper for your reference.
Keywords: heating; System; Automation control; Saving energy and reducing consumption
中圖分类号:TE08文献标识码:A文章编号:
前言:随着人民生活水平的提高,集中供热系统已相当普及。在供热系统中,自动化是运行工况稳定性的需要,是各个环节协调匹配的需要,是变工况的需要;更是节能的需要,总之是安全经济管理所必须的组成部分。如何使区域的集中供热智能化,合理化,是有待探索的课题,目前自动化技术在供热系统中得到了广泛的应用。
1.供热系统自动化控制的完善
首先,锅炉供热控制系统比较复杂,影响因素比较多,各因素之间相互影响、相互制约。而且锅炉系统热容性大、惰性强、安全性能要求高。因而就目前而言锅炉控制完全依赖于自动化控制难度非常大,也是不现实的。为此要求我们采取在自控的基础上增加人工智能部分。在自动控制状态下,利用人的智能解决自控系统不能很好判断的和处理的问题。用人工的知识经验与自控系统相互配合共同搞好锅炉控制。煤在锅炉中的燃烧在本自控系统中占有非常重要的地位。但不同的煤种可直接导致不同的锅炉燃烧状况。但煤样经过人工分析后,操作人员就可以在自动控制燃烧的状况下,通过微机人工适当地调整炉排和鼓引风转数,而且还可以随着锅炉内的负压值和含氧量的不断变化,必要时修正鼓引风机转数。
其次,完善控制与连锁功能。目前引风机、鼓风机及炉排、热水循环泵为集中控制室与机旁两地控制。锅炉除渣机、灰渣水泵、软水加压泵及换热循环泵为机旁就地控制。上煤系统为集中控制室与机旁两地控制。另外,在联锁方面采取先引风后鼓风,再炉排的顺序开机联锁,停机则反之。循环泵至少一台启动后,锅炉才能投入运行;当所有循环泵停机时,锅炉停炉。当运行锅炉出口压力极低或锅炉水温极高时,自动停炉联锁。循环泵及炉排事故停机时,声光报警。引风机、鼓风机、炉排采用变频调速,由计算机自动调节。此类控制并无疑义,只是在集中显示方面尚未体现,维修人员巡视量大,所以采用中央调度集中监控设备起停及正常运转是必要的,这就需要在控制室供热系统中完善上位机系统,从而节约人力。
另外,软硬件的控制也十分重要,其中可分为自动控制、智能控制、集中控制和换热控制。自动控制是通过接收的测温装置发出的信号,在正常状态的不同时段里对供热的温度进行调节,保持良好的效果和持续性供热状态;在供热系统中智能控制也是很有必要的,也可以说供热系统自动化控制必须借助于智能化控制模式。由于供热系统的热容量大、惰性强、危险性高,为实现自动化控制,我们必须添加智能化操作控制环境,结合人工智能作用处理供热系统中出现的故障;集中控制的实现属于相对集中的装置结构,也是保证供热系统自动化的基础,在集中控制中我们要利用不断增强系统的承载功能,让供热系统燃烧控制化转为自动化运行;换热控制是供热系统中非常重要的一个环节,引进自动化控制以后系统需要重新完善换热调控,以便加快网供水电动调节阀门,增加自动调控能力,完成完善的控制系统操作。
2.供热系统中节能降耗的实现
2.1 供热系统节能降耗量化管理的实现
量化管理就是把热量、电能等能耗加以量化,把系统中的流量和热入口单体的循环流量,置于严格、精确的控制之下,将热量随流量按需分配到热用户,从而降低能耗,使管理更加科学合理。实现了各楼的供暖量化管理。经过这将近一个供暖周期的运行实践,不但有效地改变了原来部分区域供暖不能达标的现象,供热采暖网还从根本上解决了供暖不平衡问题。
2.2 供热系统节能降耗节电功能的实现
在热水供暖系统中,循环水泵所产生的压力恰好与网路需要的压力相等,泵的工作点才能在效率最高的最佳状态下运行。由于系统水力失调,整个系统均处于大流量的运行方式,泵的工作点常处在不经济的条件下运行,且为了避免循环水泵在大流量运行过程中出现电机过热,要用这种方式增大泵的出口阻力,限制流量,对供热管网来说无疑是一种无用的阻力。在管网中安装自力式流量控制阀,实现动态调节后,管网中的阻力能自动调整,确保水泵在最佳工况下运行。单位面积循环水量减少,电机能耗亦相应下降。另外也可以采用变频控制节能分析进行节电,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。风机,是传送气体装置,对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等。即使这样,这个节能数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节能上是个有效的方法。
2.3 供热系统节能降耗节煤功能的实现
在通常的供热系统中,近端热用户水流量是设计流量的2-3倍,远端用户水流量是设计流量的0.2-0.5倍。为了提高末端用户的室温,供热系统采取了增大循环量的方法。但在流量受限制的条件下,则采用提高系统供水温度和热源供热量的方法。这种运行方式是靠增加电耗、热耗来消除热力工况的失调掩盖水力失调的存在。采用自力式流量控制器后,从根本上解决了水力失调问题,各热用户的流量均能按设计流量分配,使热耗降低,从而可节煤,亦可提高供热能力。
结束语:供热自动化的完善,有助于供热系统更好的节能降耗功能的实现,也就可以说是自动化程度的完善就等于生产力的提高。在一般建设过程中,虽然先期的投入较大,但是通过供热系统的自动化控制的不断完善,在长期正常的运转中实现大量的节能降耗,而实现了节水、节电、节约检修费用、更节约人力的显著特点,其取得的收益远远大于先期的投入。
参考文献:
[1] 商红彬,吴增福等;我国工业锅炉节能途径;第七届全国工业炉学术年会论文集;2006
[2] 邱荣波;DCS在供热系统中的自动化运用;中国安全生产科学技术;2008
[3] 樊卫雨;探究集中供热系统的节能降耗措施;建筑节能;2009