自动化技术在城镇集中供热系统中的应用

自动化技术在城镇集中供热系统中的应用

(宁夏宁东供热有限公司宁夏宁东750411)

摘要:为了进一步满足城市居民的生活需求,改善大气环境,降低能源消耗,改变目前我国供热设施陈旧、分散、能耗高、污染严重的现状。相关部门积极开展城市集中供热系统的建设。技术人员结合时代发展的趋势,加强了对于新技术以及新方法的运用。自动化技术在城镇集中供热系统得到了广泛的应用,是实现城镇集中供热系统安全可靠、经济运行、降低能源消耗、减少污染物排放的有效途径和重要保障。基于此,本文对城镇集中供热系统自动化技术的应用进行了深入探讨,希望能更好地提高集中供热的效果。

关键词:集中供热;自动化技术;应用

前言

现阶段,我国的城市集中供热作业获得了长足的发展,而其供热规模也在进一步的扩大。事实上,由于北方的冬季极为严寒,故而供热普及率更高。在这样的状况下,为了确保我国供热质量及效益的充分发挥,节约能源,技术人员在实际操作过程中应该注重自动化技术在城镇集中供热系统的构建以及完善,全面提升集中供热系统的先进性、安全性、实用性和经济性。

1城镇集中供热自动化系统概述

为了进一步促进城市集中供热自动化系统运行效率及质量的提升,工作人员在实际操作过程中需要确保热力站间的科学连接,确保一、二次热网系统间具有较强的独立性,避免两大系统中供热介质的混合,保证热介质的稳定传输,规避不必要能耗问题的产生,实现供热工作的高质、高效开展。换热站和操作站之间则通过远程连接,实现全过程实时自动化控制。

2城镇集中供热自动化系统优势分析

城市集中供热自动化控制系统,实现全系统、全过程自动控制,并根据室外环境温度的变化,自动调整供热系统供水温度,随着室外温度的变化不断地调节室内温度,节约能源。目前,城市集中供暖管网自动化系统普遍采用自动化控制,可以大大降低工人的工作量,根据科学的配置通过感受室外温度自行调整室内温度,采用中央加热设备提高设备运行的可靠性、减少故障发生率进而提高供暖质量。供暖自动化系统集中性是节约资源和保护环境的又一重要举措,不仅缓解了大气污染对环境的影响,还在一定程度上保证了生产建设中的能源损失情况,达到良好的节能降耗作用,这也适应了城市现代化建设发展的趋势和潮流。

3集中供热系统中集中供热自动化系统构成

集中供热自动化系统主要分为三大部分,分别是:热源、管网与中继泵站、热力子站。在具体的系统运行过程中,上述三个部分相互协作,实现了完整联动体系的构建,并以此为基础带动三个控制系统的完善,分别是:调度中心、通信网络平台、热力子站。其调度中心与热力子站通过网络平台相互沟通连接。

3.1热力站的自动化

热力站自动化系统构建的目的为了充分满足各个子站的热量需求,并根据所需进行及时、合理调配。具体内容如下:

3.1.1换热站自控系统

作为热网自控的核心子系统,换热站自控系统主要由PLC控制器,温度、压力及流量传感器,自动调节阀,循环及补水泵变频器等设备组成。其控制回路分为:①一次网流量控制回路;②二次网循环控制回路和定压回路。该系统运行时,能通过对一次回水调节阀的控制,确保一次网流量控制回路的合理运行。借由二次网中循环泵和补水泵转速实现对二次网流量的调控。网络调度中心根据热网平衡原则,对换热站下达控制指令,换热站的PLC系统根据站内实际情况对二次网中循环泵和补水泵转速进行调控。

3.1.2热网首站自控系统

热网首站在运行过程中能将热源中的热蒸汽、热水重复传输到热网中去,由此实现热源的循环使用。首站自控系统的构建需要从以下几个方面进行把握,分别是:①安全性;②对集中供热系统负荷及流量的调控。

3.1.3冷热水换热站自控体系

该系统的构建能为居民提供采暖、热水供应、空调制冷等实际需求服务。一般而言,该系统能在最大程度上满足居民的日常供暖需求,并能达到节能环保的效果。

3.1.4泵站自动化系统

泵站自动化系统主要分为两大类:加压泵站以及混水泵站。加压泵站是通过加压作业操作,对热管网中的水力状况进行调控,从而保障供热作业的稳步开展。而设置在热源处的混水泵站则能在热媒的水力与热力状况出现异常后对整个集中供热系统热媒提供循环动力。加压泵站的设置能避免因供热管线过长而导致的供热管线内压力过大造成的管道泄漏。混水泵站能联结独立运行的一、二次管网,使其统一调配、联动运行。

3.2锅炉房自动系统

为提升锅炉房自动化水平,需建立及完善锅炉集散调控体系。作为一种新型的集中自控系统,DCS分散控制系统能将锅炉的控制工作分散到多台计算机上,并使用双重化等冗余措施,以达到运行系统的安全运行。DCS系统功能如下:①系统连接现场传感器进行现场数据的采集;②根据所采集数据的分析结果下达控制指令,使其所关联的现场执行设备进行工作,实现自动控制调节的功能;③接收锅炉控制系统的控制调度指令,将所的采集数据通过通讯网络与监控中心的操作系统连接传输,实现对整个锅炉系统的优化管控,实现实时监测、智能调节等功能。

4集中供热系统中集中供热自动化系统的应用相关技术

4.1变频技术

变频技术的应用,能增强供热自动化系统稳定性、可靠性,并降低成本。由变频器结合计算机的控制管理模式是建立在原有模式的基础上,继续使用原有监控仪表,通过专业通讯线路将其与专门的控制计算机相连。该技术的推广运用,能使供热管理更加简便,并能保障逻辑功能保护的实现。此外,可通过构建数据收集与控制模块,对整个集中供热系统进行实时监测,并针对异常数据总结出故障的类型。

4.2分时段控制技术

随着热能计量收费制度的逐渐普及完善,集中供热系统必须具备分时供热、精准计量的功能。在供热系统建设过程中需加强对分户、分段、分时控制作业的开展。通过对分时段控制技术与计算机监控系统的构建,提高对供暖区域划分、调节温度变化参数等数据的收集,促进供热效率、节能环保等各项指标的提升。

4.3自动调节技术

集中供热自动调节技术分为一次网和二次网的运行调节。在保证热力站和热用户用热量的前提下,对一次网的供水温度和流量进行控制。通过对二次网的循环水泵的变频调节,可减少管网的水力失调对热力失调的影响,在满足供热要求的同时,达到良好的节能效果。例如:通过测量热力站二次网供回水温度,确定电动阀的开关量;调节循环水泵的转速使得外网总流量达到设定值等方法。

4.4自动化智能设备应用

加强对自动化智能设备的合理化运用,以此为基础构建集中供热系统的智能化、自动化和功能化平台,实现对城市集中供热系统的完善。

结束语:

综上所述,目前人们对于集中供热系统的建设要求越来越高,随着人们生活水平的不断提升,对于日常生活需求保障也在不断地提升,因此在资源合理利用的基础上,将自动化系统引入到集中供热系统中,能够进一步实现节能降耗,减少环境污染,提高行业的长稳发展。

参考文献:

[1]李春明.城市集中供热计算机监控系统应用研究[J].科技创新与应用,2016(05).

[2]张浩.集中供热自动化系统在集中供热系统中的应用[J].能源与节能,2015(02).

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[5]张立业.城市供热自动化节能减排技术研究应用[J].能源与节能,2015(02).

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