Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器
控制原理
太阳辐射是一种能源,总所周知,在冬天采暖季,室外温度相同时,晴天会比阴天建筑物室内温度高出1~4℃,集中供热是可以利用这种现象进行节能管理的。
Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器是一种利用太阳辐射补偿的供暖循环泵控制方法,它是由室外温度传感器、供回水温度传感器、变频器和PLC组成。
Ee©供暖循环泵控制系统首先根据二次网实际管道阻力拟合特性曲线,计算出在工频情况下的水泵流量,确定循环泵实际运行流量上限;依据供暖系统热平衡原理结合往年运行温度,制定随室外温度变化满足室内供热要求的二次网供热温度曲线;同时根据进行了太阳辐射补偿的室外温度,通过变流量系统拟合性能曲线给出循环泵流量输出,并以实际供热水温进行流量补偿,充分满足用户供热要求,并达到循环泵细化节电目的。
控制原理图
控制器人机见面
节能节电:
1. 循环泵节电
根据室外气象条件实时调节变频器输出,在整个采暖季一般至少可以节电35%以上。节电效果主要取决于采暖循环泵配置、当地气象条件(采暖室外计算温度和采暖期室外平均温度)、二次网初调节水平、供热系统运行管理水平、热力站热负荷统计准确性及采暖热用户的采暖系统设计状况等关键因素。
2. 综合节能
对于整个区域锅炉房或其他集中供热的热力站,若在二次网全部使用变流量的调节,则一次网侧的回水温度会提高,则可以大幅节省一次侧所消耗能源如煤、燃气等。
技术优势
1、可靠的技术保障——国家发明专利(发明专利号:201210120809.9)
Ee©供暖循环泵控制系统本着以人为本的理念,根据换热站历年的供热经验结合热平衡原理进行控制,在操作人员不知不觉中节能,经过多年验证,并在2012年申报了国家发明专利。
2、精细控制更加节能节电
利用太阳辐射补偿的建筑物室外温度采集可使循环泵系统节电率增加4~5%,使总节电率高达75%。
3、杜绝供暖系统局部欠热
根据换热站历年的供热经验制定的二次网供热温度曲线,及*低循环泵运行频率的制定可保证二次供暖管网在*不利用户处的运行阻力及供热要求。
4、一次管网供热调节的补充调节——供暖系统过热欠热时的流量补偿
在供热过热时能起到更加节电节热的目的,减少系统热能浪费;而在供热欠热时能增加换热器的换热效果,增加供热系统热量;起到一次管网供热调节微调的作用,大大减少了管网调节的难度。
5、解决了现有供暖循环泵变频控制方法中流量误差大、节能率损失大、循环泵控制系统震荡、流量控制滞后、影响供暖质量的问题,是一种现有供暖循环泵变频控制方法中较先进的方法。
6、利用了高科技技术可实现就地&远程的监控
利用现代计算机技术、自动控制技术、通讯技术及测控技术,针对供热系统热源、管网、终端用户进行监控。使系统整体实现了热源控制一体化、管网监控智能化、终端用户信息化。能够对热网温度、压力、流量、开关量等信号进行采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,及水箱液位等各个参数状态,进而对供热系统进行有效的监测和控制。
节能效果分析
循环泵控制系统*大节电率
系统 Ğ 城市 | 双管 | 单管 | ||||||
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
哈尔滨 | 38.6 | 53.9 | 64.5 | 72.1 | 29.9 | 47.3 | 59.4 | 68.1 |
长春 | 37.8 | 53.3 | 64.0 | 71.7 | 29.2 | 46.8 | 59.0 | 67.8 |
沈阳 | 37.5 | 53.0 | 63.8 | 71.6 | 29.0 | 46.7 | 58.9 | 67.7 |
佳木斯 | 37.1 | 52.7 | 63.6 | 71.4 | 28.6 | 46.4 | 58.7 | 67.5 |
银川 | 36.9 | 52.6 | 63.5 | 71.3 | 28.5 | 46.3 | 58.6 | 67.5 |
呼和浩特 | 36.8 | 52.5 | 63.4 | 71.2 | 28.4 | 46.2 | 58.6 | 67.4 |
牡丹江 | 36.6 | 52.4 | 63.3 | 71.1 | 28.3 | 46.1 | 58.5 | 67.4 |
乌鲁木齐 | 35.2 | 51.3 | 62.5 | 70.5 | 27.2 | 45.3 | 57.9 | 66.9 |
济南 | 35.0 | 51.2 | 62.4 | 70.4 | 27.0 | 45.2 | 57.8 | 66.8 |
通辽 | 34.8 | 51.0 | 62.3 | 70.3 | 26.9 | 45.1 | 57.7 | 66.7 |
西宁 | 33.3 | 49.9 | 61.4 | 69.6 | 25.6 | 44.1 | 56.9 | 66.1 |
石家庄 | 32.9 | 49.6 | 61.2 | 69.5 | 25.4 | 44.0 | 56.8 | 66.0 |
天津 | 32.7 | 49.4 | 61.1 | 71.3 | 25.2 | 43.8 | 56.7 | 66.0 |
郑州 | 32.5 | 49.3 | 60.9 | 69.3 | 25.2 | 43.8 | 56.7 | 66.0 |
兰州 | 31.6 | 48.6 | 60.4 | 68.9 | 24.3 | 43.1 | 56.2 | 65.5 |
北京 | 30.0 | 47.4 | 59.5 | 68.1 | 23.1 | 42.2 | 55.5 | 65.0 |
西安 | 30.0 | 47.4 | 59.5 | 68.1 | 23.2 | 42.3 | 55.6 | 65.0 |
阳城 | 29.8 | 47.3 | 59.4 | 68.0 | 23.0 | 42.1 | 55.4 | 65.0 |
介休 | 30.5 | 47.8 | 59.8 | 68.4 | 23.5 | 42.5 | 55.7 | 65.2 |
运城 | 30.4 | 47.7 | 59.7 | 68.3 | 23.6 | 42.6 | 55.8 | 65.2 |
太原 | 35.1 | 51.2 | 62.4 | 70.5 | 27.0 | 45.2 | 57.8 | 66.8 |
大同 | 35.9 | 51.8 | 62.9 | 70.8 | 27.6 | 45.6 | 58.1 | 67.0 |
阳泉 | 37.5 | 53.0 | 63.8 | 71.6 | 28.9 | 46.5 | 58.9 | 67.1 |
注: Ğ为过流系数为实际流量与理论设计流量之比。
2011年采暖季我公司在太原市热力公司某换热站做了Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器的节能测试。该供暖系统供热面积13万m2,循环泵流量374m3/h,扬程43.7m ,功率75KW,台数3台,一用两备。系统热指标60W/m2,设计供回水温度70/50℃。理论设计流量为335.4m3/h,实际流量为446m3/h,Ğ为1.33。
循环泵往年运行方式为人工阶段变频调速,采暖初末期变频频率为35HZ,中期变频频率为45HZ。加装Ee©-I型节能控制器后,一台75KW循环泵日平均节电608KWh。往年75KW循环泵以平均41HZ运行,节电率为44.9%;安装了Ee©控制器又节电33.8%,总节电率高达78.7%,且达到按室外温度自动控制循环泵流量的目的。在测试过程中,换热站对供热系统中*不利的两用户进行了跟踪调查,室内均满足供热18℃要求。
测试分析结果:该供暖系统循环泵变频加装Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器后,可节电进一步节电33.8%,总节电率高达78.7%,一个采暖期可节约运行费73900元。
控制原理
太阳辐射是一种能源,总所周知,在冬天采暖季,室外温度相同时,晴天会比阴天建筑物室内温度高出1~4℃,集中供热是可以利用这种现象进行节能管理的。
Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器是一种利用太阳辐射补偿的供暖循环泵控制方法,它是由室外温度传感器、供回水温度传感器、变频器和PLC组成。
Ee©供暖循环泵控制系统首先根据二次网实际管道阻力拟合特性曲线,计算出在工频情况下的水泵流量,确定循环泵实际运行流量上限;依据供暖系统热平衡原理结合往年运行温度,制定随室外温度变化满足室内供热要求的二次网供热温度曲线;同时根据进行了太阳辐射补偿的室外温度,通过变流量系统拟合性能曲线给出循环泵流量输出,并以实际供热水温进行流量补偿,充分满足用户供热要求,并达到循环泵细化节电目的。
控制原理图
控制器人机见面
节能节电:
1. 循环泵节电
根据室外气象条件实时调节变频器输出,在整个采暖季一般至少可以节电35%以上。节电效果主要取决于采暖循环泵配置、当地气象条件(采暖室外计算温度和采暖期室外平均温度)、二次网初调节水平、供热系统运行管理水平、热力站热负荷统计准确性及采暖热用户的采暖系统设计状况等关键因素。
2. 综合节能
对于整个区域锅炉房或其他集中供热的热力站,若在二次网全部使用变流量的调节,则一次网侧的回水温度会提高,则可以大幅节省一次侧所消耗能源如煤、燃气等。
技术优势
1、可靠的技术保障——国家发明专利(发明专利号:201210120809.9)
Ee©供暖循环泵控制系统本着以人为本的理念,根据换热站历年的供热经验结合热平衡原理进行控制,在操作人员不知不觉中节能,经过多年验证,并在2012年申报了国家发明专利。
2、精细控制更加节能节电
利用太阳辐射补偿的建筑物室外温度采集可使循环泵系统节电率增加4~5%,使总节电率高达75%。
3、杜绝供暖系统局部欠热
根据换热站历年的供热经验制定的二次网供热温度曲线,及*低循环泵运行频率的制定可保证二次供暖管网在*不利用户处的运行阻力及供热要求。
4、一次管网供热调节的补充调节——供暖系统过热欠热时的流量补偿
在供热过热时能起到更加节电节热的目的,减少系统热能浪费;而在供热欠热时能增加换热器的换热效果,增加供热系统热量;起到一次管网供热调节微调的作用,大大减少了管网调节的难度。
5、解决了现有供暖循环泵变频控制方法中流量误差大、节能率损失大、循环泵控制系统震荡、流量控制滞后、影响供暖质量的问题,是一种现有供暖循环泵变频控制方法中较先进的方法。
6、利用了高科技技术可实现就地&远程的监控
利用现代计算机技术、自动控制技术、通讯技术及测控技术,针对供热系统热源、管网、终端用户进行监控。使系统整体实现了热源控制一体化、管网监控智能化、终端用户信息化。能够对热网温度、压力、流量、开关量等信号进行采集测量、控制、远传,实时监控一次网、二次网温度、压力、流量,循环泵、补水泵运行状态,及水箱液位等各个参数状态,进而对供热系统进行有效的监测和控制。
节能效果分析
循环泵控制系统*大节电率
系统 Ğ 城市 | 双管 | 单管 | ||||||
1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
哈尔滨 | 38.6 | 53.9 | 64.5 | 72.1 | 29.9 | 47.3 | 59.4 | 68.1 |
长春 | 37.8 | 53.3 | 64.0 | 71.7 | 29.2 | 46.8 | 59.0 | 67.8 |
沈阳 | 37.5 | 53.0 | 63.8 | 71.6 | 29.0 | 46.7 | 58.9 | 67.7 |
佳木斯 | 37.1 | 52.7 | 63.6 | 71.4 | 28.6 | 46.4 | 58.7 | 67.5 |
银川 | 36.9 | 52.6 | 63.5 | 71.3 | 28.5 | 46.3 | 58.6 | 67.5 |
呼和浩特 | 36.8 | 52.5 | 63.4 | 71.2 | 28.4 | 46.2 | 58.6 | 67.4 |
牡丹江 | 36.6 | 52.4 | 63.3 | 71.1 | 28.3 | 46.1 | 58.5 | 67.4 |
乌鲁木齐 | 35.2 | 51.3 | 62.5 | 70.5 | 27.2 | 45.3 | 57.9 | 66.9 |
济南 | 35.0 | 51.2 | 62.4 | 70.4 | 27.0 | 45.2 | 57.8 | 66.8 |
通辽 | 34.8 | 51.0 | 62.3 | 70.3 | 26.9 | 45.1 | 57.7 | 66.7 |
西宁 | 33.3 | 49.9 | 61.4 | 69.6 | 25.6 | 44.1 | 56.9 | 66.1 |
石家庄 | 32.9 | 49.6 | 61.2 | 69.5 | 25.4 | 44.0 | 56.8 | 66.0 |
天津 | 32.7 | 49.4 | 61.1 | 71.3 | 25.2 | 43.8 | 56.7 | 66.0 |
郑州 | 32.5 | 49.3 | 60.9 | 69.3 | 25.2 | 43.8 | 56.7 | 66.0 |
兰州 | 31.6 | 48.6 | 60.4 | 68.9 | 24.3 | 43.1 | 56.2 | 65.5 |
北京 | 30.0 | 47.4 | 59.5 | 68.1 | 23.1 | 42.2 | 55.5 | 65.0 |
西安 | 30.0 | 47.4 | 59.5 | 68.1 | 23.2 | 42.3 | 55.6 | 65.0 |
阳城 | 29.8 | 47.3 | 59.4 | 68.0 | 23.0 | 42.1 | 55.4 | 65.0 |
介休 | 30.5 | 47.8 | 59.8 | 68.4 | 23.5 | 42.5 | 55.7 | 65.2 |
运城 | 30.4 | 47.7 | 59.7 | 68.3 | 23.6 | 42.6 | 55.8 | 65.2 |
太原 | 35.1 | 51.2 | 62.4 | 70.5 | 27.0 | 45.2 | 57.8 | 66.8 |
大同 | 35.9 | 51.8 | 62.9 | 70.8 | 27.6 | 45.6 | 58.1 | 67.0 |
阳泉 | 37.5 | 53.0 | 63.8 | 71.6 | 28.9 | 46.5 | 58.9 | 67.1 |
注: Ğ为过流系数为实际流量与理论设计流量之比。
2011年采暖季我公司在太原市热力公司某换热站做了Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器的节能测试。该供暖系统供热面积13万m2,循环泵流量374m3/h,扬程43.7m ,功率75KW,台数3台,一用两备。系统热指标60W/m2,设计供回水温度70/50℃。理论设计流量为335.4m3/h,实际流量为446m3/h,Ğ为1.33。
循环泵往年运行方式为人工阶段变频调速,采暖初末期变频频率为35HZ,中期变频频率为45HZ。加装Ee©-I型节能控制器后,一台75KW循环泵日平均节电608KWh。往年75KW循环泵以平均41HZ运行,节电率为44.9%;安装了Ee©控制器又节电33.8%,总节电率高达78.7%,且达到按室外温度自动控制循环泵流量的目的。在测试过程中,换热站对供热系统中*不利的两用户进行了跟踪调查,室内均满足供热18℃要求。
测试分析结果:该供暖系统循环泵变频加装Ee©供暖循环泵变流量细化智能控制器后,可节电进一步节电33.8%,总节电率高达78.7%,一个采暖期可节约运行费73900元。