供热的经济管理

更新时间:2024-03-26 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:4453 浏览:17302

【摘 要】本文阐述了我公司供热的经济管理理论,介绍了供热系统的能耗结构、自动控制方案、自动控制系统构成、管理系统功能及控制策略,有效降低供热成本的方法.


【关 键 词 】热量;耗电量;热计量;供热系统控制;管理系统;效益分析

1.供热经济管理的意义

供热是低利润行业,企业要想生存、发展,必须精打细算,充分重视供热质量、经营管理、收费和经济运行等各个方面的问题,必须下大力气主抓供热节能、降低供热成本.

2.供热系统自动控制

2.1集中监测

国内很多热网都采用集中监测的方案.集中监测对于解决运行参数集中采集、统一分析、集中观测无疑是有用的.但并没有解决自动控制的问题,热网的实际运行工况并未发生实质的变化.而节能是通过真正改变热网的水力和热力工况实现的.因此只测不控并不能提高企业经济效益.

2.2分散控制

各热力站根据室外温度,设定供回水平均温度,通过调整电动阀改变运行流量,从而使得供回水平均温度达到该设定值.这一调节策略看上去很简单易行,但实际运行时会遇到一些难以解决的问题.比如:热源与热网由两家分管,供热量与需热量经常不匹配,经常会出现供热量不足的问题.

正是由于供热系统因上述种种原因,导致这种做法的失败.这是因为供热量不足时各个热力站为满足自己的供热需求而纷纷开大阀门直到满足自己的需热量,使得环路阻力小的热力站的流量过大而环路阻力大的热力站流量不足,出现各个热力站之问的水力工况失调,造成大面积不热现象,影响供热效果.

2.3控制中心控制

由控制中心实时采集各个热力站运行参数,然后经控制中心统一分析,确定各个热力站的设定值,确定各个热力站的阀门开度.看上去控制效率很高,但存在着可靠性较低、运行费用较高、风险集中等缺点.

2.4协调控制

所谓“协调控制”,其形式与热力站分散控制一样,只是在热力站分散控制的基础上加进了一种协调控制策略,使得热力站分散控制系统具有自我协调、自我限制、自我约束的功能.

3.自动控制系统

3.1数据采集:系统能够采集换热站、公共建筑的压力、温度、流量等参数,系统采集数据如下

(1)温度:一次供回水温度、二次供回水温度、室外温度、用户室内温度.

(2)压力:一次供回水压力、二次供回水压力.

(3)流量、热量:换热站、公共建筑一次水流量、热量.

(4)电动阀门开度.

计量分析:系统能够进行流量、热量的瞬时计算与累积计算,进行能源的管理与考核.

实时控制:系统能够根据换热站或公共建筑的用热特点进行自动化的控制,系统软件有多种控制策略组成,可以满足不同用热特性的控制要求,提高换热站及建筑的供暖质量,降低能源消耗.

3.2数据通讯系统

系统能够通过各种网络系统(宽带、GPRS、CDMA等),将换热站及公共建筑的实时数据传输到调度管理中心,管理中心也可以通过网络系统将控制指令下达到现场控制器,执行控制调节指令.

3.3调度中心管理系统

调度中心可以实时接收换热站、公共建筑现场采集系统传输上来的各种运行数据,系统将实时运行参数存储在数据库中,为后续的管理、分析、控制提供基础数据.调度中心管理系统可以实时对上传数据进行连续动态分析,并可以根据分析结果下达调节指令.

3.4实时影像监控系统

在换热站安装监控摄像设备,可以将换热站的实时影像传输到调度中,进行安防监控,实现无人值守.

4.管理系统功能及控制策略

4.1换热站、公共建筑控制策略

(1)手动控制:通过现场控制器直接输入控制参数,可以直接控制电动阀门开度、控制温度、控制补水压力等.

(2)气候补偿控制:系统能够自动采集室外温度,根据预设的气候补偿曲线来调整电动阀门的开度,从而保证二级网或公共建筑供热温度达到规定参数.

(3)室温控制:系统能够自动采集建筑室内温度,根据设定的室内温度来调整电动阀门开度,保证用户室内温度保持在规定的范围内.

(4)分时控制:系统可以根据用户用热特性来制定建筑用热控制模式,对于公共建筑,可以在白天保证用户室内温度,在夜间保持值班.

(5)补水控制:控制器能够设定二级网补水压力,系统能够根据设定补水压力来控制二级管网补水电磁阀的开关,保证二级管网定压值保持在设定的范围内.

(6)综合控制:上述控制模式可以单独设定及运行,也可以将上述各种控制模式集成设定,形成一套综合的控制模式,满足换热站及公共建筑的各种用热模式需求.

4.2数据通讯系统功能

(1)实时数据通讯功能:调度中心可以实时与换热站和公共建筑控制器实时通讯,将控制器采集的实时数据传输到管理中心.

(2)通讯监测及报警功能:系统能够对各个控制器进行实时监控,当数据传输中断时,系统能够自动报警,提醒管理人员检查通讯网络,解决通讯问题.

4.3供热运行调度管理系统

通过与换热站和公共建筑控制器实时通讯,可以将换热站和公共建筑的实时运行参数传输到调度管理中心,存储到管理中心大型数据库中,系统可以存储长期运行数据,用于供热生产管理、考核、分析、控制.

在供暖开始前,调度中心管理人员可以根据全网运行方案来编制每个换热站及公共建筑的控制策略、控制曲线及控制参数,可以通过网络将采暖期的控制策略、控制曲线及参数提前下载到每个控制器中,控制器可以在规定的时问按照规定的控制曲线及控制参数运行.

系统能够对采集数据进行各种统计分析,包括实时数据对比分析(压力、温度、流量、热量、阀门开度等),数据分析方法采用分析图表(曲线、柱图、饼图等)和数据表结合的方式分析,也可以将多参数一起进行历史数据分析,系统能够根据历史数据形成日、周、月等多种报表,并对所有热力站及公共建筑的重要参数汇总报表.

4.4能源管理与能耗分析

控制系统具有流量、热量计量功能,通过控制系统,可以把现场的流量、热量数据传输到管理中心,包括瞬时量和累计量,同时系统能够通过输入面板将换热站的水耗、电耗数据输入到控制器中,通过通讯系统将能源数据传输到管理中心,进行换热站和公共建筑的能源消耗统计分析,通过统计分析,可以找出能源总耗、单耗最高的换热站、建筑、供热处及供热分公司,也可以通过连续分析数据曲线,找到供热异常的换热站和建筑,及时发现供热问题,及时解决问题,为热力公司节约能源,降低运行费用.

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