天津市津能滨海热电有限公司
天津市300453
摘要:随着科技的进步,智慧供热大势所趋,庭院管网系统的热力平衡直接影响到供热质量和节能降耗水平。通过对基于回水温度法的庭院管网智能平衡调节方式系统架构和控制策略的介绍以及在具体工程中的实施,结果表明其可有效的提升平衡调节效率,减少人工成本,降低工作人员压力,同时既可保证供热质量又可实现节能降耗,助力碳达峰碳中和目标的实现。
关键词:回水温度法;庭院管网;智能平衡调节方式
1调节原理
基于回水温度法的庭院管网智能平衡调节方式,其核心原理是通过实时监测和分析庭院管网的回水温度,实现对管网热力平衡的自动调节。具体来说,该系统通过安装在庭院管网关键节点的温度传感器,实时采集回水温度数据,并通过数据分析和处理,判断管网的热力平衡状态。当发现管网存在热力失衡时,系统会根据预设的控制策略,自动调整相应管段的流量,以达到热力平衡的目的。
2基于回水温度法的智能平衡调节方式
2.1系统架构
庭院管网智能平衡供热系统包括物联网水力平衡云平台系统软件(PC端+APP)、庭院管网平衡智能网关、庭院管网平衡采控器、现场调试助手APP、带回水温变电动平衡阀等设备。系统终端将采集到的庭院管网各单元回水温度、阀位和室温等参数传输至数据处理中心,由云平台软件统一下发各电动调节平衡阀的开度指令,指导电动平衡调节阀进行相应的调节。
2.2控制策略
同方物联网云平台内置多种庭院管网平衡调节控制策略,现对智能回水温度调节法进行介绍,其采用均匀性调节理念,避免“近热远冷”现象的产生。智能平衡调节方式控制到楼栋单元级别,首先将庭院管网中全部单元回水温度进行采集,并在智能平衡供热平台通过控制算法计算出庭院管网系统的回水温度面积加权平均值,将此值作为各单元电动调节阀控制的目标温度;然后将此时的各单元回水温度与目标温度进行比较,依据计算的差值,通过PID算法对单元电动调节阀进行调节。同时可依据单元实际供热质量对个别单元目标温度进行修正,控制策略流程图如图1所示。此调节过程,调节指令统一下发,电动调节阀统一执行命令,实时采集调节后回水温度的动态变化情况。
图1智能回水温度调节法控制策略
2.3实例介绍
某市某小区庭院管网分为高低两个系统,系统低区供热面积68744,共43个楼栋单元,系统高区供热面积77633,共26个楼栋单元,在对此庭院管网系统平衡调试前,末端楼栋投诉率高,实测其室温比前端用户低,系统热力失调现象明显。此小区庭院管网已完整搭建智能平衡调节供热系统,在智能平衡供热平台上即可展开对管网的平衡调节。
整个庭院管网调节过程全部在调度中心控制平台上进行调节,与传统现场手动调节相比,减轻了工作人员的工作压力,极大提高了平衡调节效率和减少了人工成本。调节过程可以通过系统失调度直观的展现,高低区系统失调度变化趋势如图2-3所示,从图中可以直观显示低区系统失调度从1.6降低为0.6,高区系统失调度从1.2降低到0.7,调平效果显著。
图2低区系统失调度变化趋势
图3高区系统失调度变化趋势
3优化策略
3.1 持续优化算法
为了进一步提升基于回水温度法的庭院管网智能平衡调节方式的效率,可以对现有的控制算法进行优化。例如,可以引入更先进的机器学习算法,使系统能够根据历史数据和实时数据自动调整控制策略,以更精确地实现热力平衡。此外,还可以考虑引入预测性维护的概念,通过监测系统的运行状态,预测可能出现的问题,并提前进行干预,避免热力失衡的发生。
3.2 拓展应用场景
目前,基于回水温度法的庭院管网智能平衡调节方式主要应用于供热系统。然而,这种技术同样可以应用于其他需要实现热力平衡的场景,如空调系统、工业热力系统等。通过拓展应用场景,不仅可以提高技术的利用率,还可以为更多的用户提供优质的服务。
3.3 加强数据安全与隐私保护
在智能平衡调节过程中,系统需要采集大量的用户数据。因此,必须加强对这些数据的安全管理和隐私保护。例如,可以采用加密技术对用户数据进行保护,防止数据泄露。同时,还需要制定严格的数据管理制度,确保用户数据的安全性和隐私性。
3.4 提升用户参与度和满意度
为了提升用户的参与度和满意度,可以通过智能平台提供用户友好的界面和交互方式,使用户能够更直观地了解系统的运行状态和调节效果。同时,还可以通过平台提供用户反馈和建议的渠道,让用户能够参与到系统的优化和改进过程中,进一步提升用户的使用体验。
结语:
通过中央控制系统的智能监测、分析和调节,庭院供热管网能够实现高效、稳定、节能的运行。这不仅提高了用户的供热体验,也为供热企业带来了更好的经济效益和社会效益。随着科技的不断发展,相信未来中央控制系统在庭院供热管网中的应用将会更加广泛、深入,为我们的生活带来更多的便利和舒适。
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