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3.4多參數(shù)、多工況判斷切換不同的供暖工況
綜合溫度、時間、負(fù)荷參數(shù)的變化,進(jìn)行不同供暖工況的切換,避免因單一參數(shù)的不穩(wěn)定性,造成頻繁的工況切換而使系統(tǒng)振蕩。
3.5一次側(cè)電動蝶閥的控制
為了在負(fù)荷降低時讓上一級多余的地?zé)崴苯恿魅胂乱患?,在地?zé)岚鍝Q的一次側(cè)都設(shè)有旁通閥,見圖3.2.1。在設(shè)計的初衷由三通閥來實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功能,但由于一次側(cè)管徑都為DN100到DN200的大管徑,并考慮到工作壓力、溫度介質(zhì)以及系統(tǒng)阻力平衡后,由兩個兩通的蝶閥配合使用來實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功能。因此為保證二次側(cè)供水溫度的穩(wěn)定,需要根據(jù)供水溫度與設(shè)定溫度的偏差PID調(diào)節(jié)一次側(cè)水閥B11V1的開度,同時應(yīng)同步反方向調(diào)節(jié)B11V2的開度,以保證地?zé)崴偭髁康姆€(wěn)定。但由于蝶閥的特性曲線并不是線性的,各廠家制造的蝶閥特性曲線也有較大的區(qū)別。通常來說閥板較薄的接近于百分比特性,閥板較厚的則接近直線特性。閥的開度L<60%的范圍內(nèi)接近等百分比特性,在L>60%的范圍內(nèi),多表現(xiàn)為直線特性,甚至表現(xiàn)為快開特性。在調(diào)節(jié)過程中應(yīng)根據(jù)B11V1的開度推算進(jìn)入板換的流量,再計算出旁通B11V2應(yīng)通過的流量,反推算出B11V2的閥門開度,從而保證總的流量的穩(wěn)定。
3.6預(yù)測控制
圖3.6 北京某小區(qū)日平均熱負(fù)荷與室外日平均溫度曲線
傳統(tǒng)的控制思路以室外溫度為函數(shù)的供水溫度控制。供熱系統(tǒng)日平均熱負(fù)荷與室外日平均溫度對應(yīng)關(guān)系如圖3.6所示。計算機(jī)自動檢測室外溫度后,疊加進(jìn)相應(yīng)的供熱調(diào)節(jié)回路中,根據(jù)室外溫度變化,自動調(diào)節(jié)供熱負(fù)荷。
為了進(jìn)一步降低運(yùn)行成本,可以引入預(yù)測機(jī)制。首先根據(jù)天氣預(yù)報資料預(yù)測未來24小時系統(tǒng)所需熱負(fù)荷,利用該數(shù)值對系統(tǒng)未來24小時的運(yùn)行工況進(jìn)行預(yù)估,在保證滿足供熱需求和室內(nèi)舒適度的前提下,綜合考慮低谷電價時段、停電時段、設(shè)備運(yùn)行效率等因素,進(jìn)行優(yōu)化計算,調(diào)整溫度設(shè)定值,盡量在低谷電價時段輸出熱量。優(yōu)化計算時,有兩種方案,一種只考慮系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)特性和室外平均溫度預(yù)測值;另一種是在設(shè)備高效運(yùn)行前提下,利用預(yù)測的室外溫度瞬態(tài)值和系統(tǒng)動態(tài)熱特性數(shù)學(xué)模型采用最小二乘法尋優(yōu)使所需熱量得到最優(yōu)化分配。
3.7分季節(jié)控制生活熱水系統(tǒng)
夏季,由于沒有供熱,地?zé)崴畠H用于生活洗浴,打開相應(yīng)閥門,地?zé)嵩芍苯油ㄟ^增壓泵進(jìn)入水處理設(shè)備,然后進(jìn)入生活熱水箱。若水箱出水溫偏高,則加入自來水,使生活用水溫度保持在65℃左右。根據(jù)供水溫度與設(shè)定值的差,開閉自來水電磁閥,控制水箱溫度。
冬季,由于供熱負(fù)荷的需求分階段不同,因此生活用水可以實(shí)施不同的方案。嚴(yán)寒階段供熱需求大,為盡可能滿足供暖的需求,此時地?zé)嵩M可能用于供暖,若地?zé)嵛菜疁囟容^低,說明供暖系統(tǒng)實(shí)際需求較大,地?zé)嵩荒茉龠^多的承擔(dān)生活用水,此時生活用水采用一部分地?zé)嵛菜?jīng)增壓泵進(jìn)入水處理設(shè)備,通過控制輔助加熱板換一次側(cè)閥門的開度將水溫控制到65℃后,進(jìn)入生活熱水箱。
一般寒冷階段供熱需求相對嚴(yán)寒階段較少,地?zé)嵛菜疁囟雀哂谠O(shè)定值,除滿足供暖的需求外,還可部分滿足生活用水,此時盡可能多的利用地?zé)嵩峁┥钣盟?。生活用水一部分采用地?zé)嵩?,一部分采用地?zé)嵛菜旌虾蠼?jīng)增壓泵進(jìn)入水處理設(shè)備,再經(jīng)輔助加熱板換控制到設(shè)定溫度后,進(jìn)入生活熱水箱。
過渡季節(jié),由于沒有供熱,生活熱水同夏季。當(dāng)有短時寒流襲來時,如生活用水溫度達(dá)不到要求時,可啟用高溫輔助板換進(jìn)行補(bǔ)充,使生活用水溫度保持在65℃左右。
若經(jīng)過梯級利用后地?zé)崴奈菜疁囟热源笥诤侠砼欧诺臏囟葧r,說明系統(tǒng)所需熱負(fù)荷很小,應(yīng)調(diào)整井泵變頻,減小地?zé)崴浚茖W(xué)合理地使用地?zé)豳Y源。
3.8地?zé)峋O(jiān)控數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送
3口地?zé)峋嚯x中央監(jiān)控室很遠(yuǎn),距離約500m,其余2口井各自距離約1500m,設(shè)在地?zé)峋谋O(jiān)控數(shù)據(jù)要傳輸?shù)街醒氡O(jiān)控系統(tǒng),無論使用常規(guī)的雙絞線還是無線通訊方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,需要在通訊網(wǎng)絡(luò)中增加很多通訊中繼器,安裝敷設(shè)或是維護(hù)都比較困難。將地?zé)峋O(jiān)控數(shù)據(jù)可靠、穩(wěn)定的傳輸?shù)街醒氡O(jiān)控計算機(jī),關(guān)系到管理人員對整個系統(tǒng)的實(shí)時控制??煽紤]選用光纖作為通訊電纜,光纖作為通訊介質(zhì)具有傳輸距離遠(yuǎn)(>1500m)、數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定、快速等優(yōu)點(diǎn)。
4.結(jié)論
4.1 根據(jù)系統(tǒng)工藝設(shè)備配置和負(fù)荷需求,劃分多個工況,最大限度的梯級利用地?zé)豳Y源,盡量節(jié)約輔助加熱系統(tǒng)能量。同時合理分配系統(tǒng)水量,保證生活用水。
4.2 工況切換時,采用多參數(shù)判定,保證系統(tǒng)穩(wěn)定性。
4.3 引入預(yù)測機(jī)制,采用多種調(diào)節(jié)方式,對多種熱源、換熱設(shè)備等進(jìn)行資源總體優(yōu)化控制,最大限度降低運(yùn)行成本。
4.4 針對自控系統(tǒng)監(jiān)控對象相對分散的情況,采用分布式控制系統(tǒng)和可靠的通訊傳輸介質(zhì)保證系統(tǒng)穩(wěn)定。