CN107401770A - 谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统 - Google Patents

谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统,属于供热控制方法技术领域。该方法包括:定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。本发明实施例提供的谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,达到了可实现、运行方便、控制简单的目的。同时,避免了预测室外温度或热负荷带来的数据不准确的问题,在很大程度上减少了在电力高峰时段因蓄热量不足而启动蓄热的情况,节约了用电成本。

Description

谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统
技术领域
本发明属于供热控制方法技术领域,具体而言,涉及一种谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统。
背景技术
电锅炉供热系统的热源是由电锅炉及蓄热装置组成的。由于国内工业用电实行分时段收费,上午和下午两个用电高峰时段收费较高,早中晚三个平电时段收费约为高峰时段低三分之二左右,而夜里用电低谷时段,电费仅为用电高峰时段的约三分之一左右。因此,为了节约用电成本,在电力低谷时段,电锅炉采用蓄热兼供热模式,即向蓄热装置(蓄热水箱)中蓄热的同时供用户采暖;峰平电时段电锅炉不工作,利用蓄热水箱中水的热量供用户采暖,通过实(适)时控制供热量,满足用户对室温的要求。
电力低谷时段蓄热水箱中的蓄热量需根据室外气温变化,满足峰平电时段用户的用热要求。目前,控制蓄热量的方法是通过预测室外温度,据此温度计算热负荷,再得出蓄热量。当蓄热水箱的蓄热量达到计算得出的蓄热量时,停止蓄热。该控制方法需要计算蓄热量,控制过程复杂,且蓄热量不仅与热负荷、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素有关,而且更与室外温度相关。由于室外温度无法精准预测,因此,精确的蓄热量难以得到。经常会出现蓄热量不足,而不得不在电力高峰时段再次启动蓄热的情况,增加了用电成本。
发明内容
针对上述现有技术中存在的问题,本发明提供了一种谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,可实现、运行方便且控制简单。
第一方面,本发明实施例提供了一种谷电蓄热量控制方法,包括:
定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,所述方法还包括:
在通过加热装置为蓄热介质供热的同时,通过加热装置向用户供热管道供热;
定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;
通过蓄热介质向用户供热管道供热。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,所述通过加热装置为蓄热介质供热的步骤包括:打开加热装置通向蓄热介质的第一阀门;
所述停止向蓄热介质供热的步骤包括:关闭加热装置通向蓄热介质的第一阀门。
结合第一方面的第二种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式,其中,通过加热装置向用户供热管道供热的步骤,包括:
检测加热装置通向用户供热管道的第二阀门是否为打开状态;
如果否,打开加热装置通向用户供热管道的第二阀门。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式,其中,当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热的步骤,包括:
实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值;
当所述测量温度值达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
结合第一方面的第四种可能的实施方式,本发明实施例提供了第一方面的第五种可能的实施方式,其中,实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值的步骤,包括:
实时接收设置在蓄热装置不同位置的多个温度测量装置传输的温度数据;所述蓄热装置为盛装蓄热介质的容器;
将多个温度测量装置传输的温度数据的最低值作为测量温度值。
第二方面,本发明实施例还提供了一种谷电蓄热量控制装置,包括:
启动蓄热模块,用于定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
停止蓄热模块,用于当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式,其中,所述装置还包括:
启动供热模块,用于通过加热装置向用户供热管道供热;
供热切换模块,定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;通过蓄热介质向用户供热管道供热。
结合第二方面,本发明实施例提供了第二方面的第二种可能的实施方式,其中,所述停止蓄热模块包括:
测量温度值计算单元,用于实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值。
第三方面,本发明实施例还提供了一种供热系统,包括:处理器,加热装置,与所述加热装置连接的蓄热装置和用户供热管道;
所述蓄热装置内盛装蓄热介质,所述蓄热装置上设置有温度测量装置;
所述处理器用于执行上述的方法,以控制加热装置为蓄热装置内的蓄热介质供热。
本发明实施例带来了以下有益效果:
本发明实施例提供的谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,达到了可实现、运行方便、控制简单的目的。同时,避免了预测室外温度或热负荷带来的数据不准确的问题,在很大程度上减少了在电力高峰时段因蓄热量不足而启动蓄热的情况,节约了用电成本。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例所提供的谷电蓄热量控制方法的流程图;
图2为本发明另一实施例所提供的谷电蓄热量控制方法的流程图;
图3为本发明一实施例所提供的谷电蓄热量控制装置的结构框图;
图4为本发明一实施例所提供的蓄热装置的立体图。
图标:1-蓄热装置;2-蓄热回水口;3-蓄热出水口;4-第一温度测量装置;5-第二温度测量装置。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
针对现有的根据蓄热量控制蓄热的方法无法得到准确的蓄热量的问题,本发明实施例提供了一种谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统。以下首先对本发明的谷电蓄热量控制方法进行详细介绍。
实施例一
本实施例提供了一种谷电蓄热量控制方法,如图1所示,包括如下步骤:
步骤S101,定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
步骤S102,当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
当进入电力低谷时段后,启动加热装置,通过加热装置为蓄热介质供热。例如,如果自晚上22:00至次日早晨8:00为电力低谷时段,则可以设定在每天的22:00,定时启动加热装置。当然,也可以将启动加热装置的时间设定为22:00之后的任意时刻,如22:30或23:00。由于启动加热装置之前,需要由蓄热介质为用户供热,设定该启动时刻时需要考虑蓄热介质的蓄热量是否足够供热至该启动时刻,还需要考虑从启动时刻至电力低谷时段的结束时刻的时间段之内,加热装置是否可以将蓄热介质加热至设定温度。
启动加热装置后,打开加热装置通向蓄热介质的第一阀门,以使加热装置为蓄热介质供热。蓄热介质的温度逐渐上升,当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,关闭加热装置通向蓄热介质的第一阀门,停止向蓄热介质供热。可以手动打开第一阀门,也可以将第一阀门设置为电磁阀,由处理器控制其打开。
具体地,预先设定温度值时,可以将温度值设定为蓄热装置的额定最高温度,如95℃或100℃。
蓄热介质盛装在蓄热装置中,可在蓄热装置上安装温度测量装置,用于测量蓄热介质的温度。实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据接收到的温度数据确定测量温度值,当测量温度值达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
优选地,蓄热介质可以是水,蓄热装置为蓄热水箱。为了得到更精确的水温数据,可以在蓄热装置上设置多个温度测量装置。例如,在蓄热水箱侧板上,在与蓄热回水口等高度且不影响其他管道的位置安装第一个温度测量装置,在与蓄热出水口等高度且不影响其他管道的位置安装第二个温度测量装置。实时接收设置在蓄热装置不同位置的多个温度测量装置传输的温度数据,将多个温度测量装置传输的温度数据的最低值作为测量温度值。一般情况下,蓄热回水口的温度值会高于蓄热出水口的温度值,所以,也可以默认将设置在蓄热出水口等高度的第一个温度测量装置的温度数据作为测量温度值。
本实施例提供的谷电蓄热量控制方法,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,达到了可实现、运行方便、控制简单的目的。
实施例二
本实施例提供了另一种谷电蓄热量控制方法,如图2所示,包括如下步骤:
步骤S201,定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热,通过加热装置向用户供热管道供热;
步骤S202,当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热;
步骤S203,定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;
步骤S204,通过蓄热介质向用户供热管道供热。
其中,步骤S201中,在启动加热装置时,打开加热装置通向蓄热介质的第一阀门,以使加热装置为蓄热介质供热,同时打开加热装置通向用户供热管道的第二阀门,以使加热装置为用户供热管道供热。或者,检测加热装置通向用户供热管道的第二阀门是否为打开状态,如果否,打开加热装置通向用户供热管道的第二阀门。在打开加热装置通向用户供热管道的第二阀门时,关闭蓄热装置通向用户供热管道的第三阀门。即在电力低谷时段,使用加热装置为用户供热管道供热。
与上述实施例一相同,可以手动打开或关闭第一阀门、第二阀门和第三阀门;也可以将第一阀门、第二阀门和第三阀门设置为电磁阀,由处理器发出控制信号,控制其开闭。
步骤S203中,定时关闭加热装置,指当电力低谷时段结束时,关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热。
在关闭加热装置的同时,可以关闭加热装置通向用户供热管道的第二阀门。打开蓄热装置通向用户供热管道的第三阀门,通过蓄热介质向用户供热管道供热。即在电力高峰时段和平电时段,由蓄热介质为用户供热管道供热。
本实施例提供的谷电蓄热量控制方法,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,达到了可实现、运行方便、控制简单的目的。同时,避免了预测室外温度或热负荷带来的数据不准确的问题,在很大程度上减少了在电力高峰时段因蓄热量不足而启动蓄热的情况,节约了用电成本。
上述实施例一和实施例二采用递进的方式描述,实施例二重点说明的是与实施例一的不同之处,两个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
实施例三
本实施例提供了一种与上述方法实施例相对应的谷电蓄热量控制装置,如图3所示,该装置包括:
启动蓄热模块31,用于定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
启动供热模块32,用于通过加热装置向用户供热管道供热;
停止蓄热模块33,用于当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热;
供热切换模块34,定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;通过蓄热介质向用户供热管道供热。
优选的,停止蓄热模块包括测量温度值计算单元,用于实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值。
本实施例提供的谷电蓄热量控制装置,不需考虑室外温度、室外风速、太阳辐射、围护结构等因素,达到了可实现、运行方便、控制简单的目的。同时,避免了预测室外温度或热负荷带来的数据不准确的问题,在很大程度上减少了在电力高峰时段因蓄热量不足而启动蓄热的情况,节约了用电成本。
实施例四
本实施例提供了一种供热系统,包括处理器,加热装置,与加热装置连接的蓄热装置和用户供热管道。处理器用于执行上述的方法,以控制加热装置为蓄热装置内的蓄热介质供热。
蓄热装置内盛装蓄热介质,蓄热装置上设置有温度测量装置。该温度测量装置可以是温度计、温度检测仪或温度传感器等。
图4示出了一优选实施例中蓄热装置的立体图。如图4所示,在该优选实施例中,蓄热装置1上设置有两个温度测量装置。在蓄热装置1的侧壁上,与蓄热回水口2等高度且不影响其他管道的位置设置第一温度测量装置4,与蓄热出水口等高度且不影响其他管道的位置设置第二温度测量装置5。温度测量装置的测温头伸入蓄热装置1的内部,连接在蓄热装置内壁上设置的防水探头内。
本发明实施例提供的谷电蓄热量控制方法、装置和供热系统具有相同的技术特征,所以也能解决相同的技术问题,达到相同的技术效果。
需要说明的是,在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露系统和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明提供的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本发明的具体实施方式,用以说明本发明的技术方案,而非对其限制,本发明的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种谷电蓄热量控制方法,其特征在于,包括:
定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在通过加热装置为蓄热介质供热的同时,通过加热装置向用户供热管道供热;
定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;
通过蓄热介质向用户供热管道供热。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过加热装置为蓄热介质供热的步骤包括:打开加热装置通向蓄热介质的第一阀门;
所述停止向蓄热介质供热的步骤包括:关闭加热装置通向蓄热介质的第一阀门。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,通过加热装置向用户供热管道供热的步骤,包括:
检测加热装置通向用户供热管道的第二阀门是否为打开状态;
如果否,打开加热装置通向用户供热管道的第二阀门。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热的步骤,包括:
实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值;
当所述测量温度值达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值的步骤,包括:
实时接收设置在蓄热装置不同位置的多个温度测量装置传输的温度数据;所述蓄热装置为盛装蓄热介质的容器;
将多个温度测量装置传输的温度数据的最低值作为测量温度值。
7.一种谷电蓄热量控制装置,其特征在于,包括:
启动蓄热模块,用于定时启动加热装置,通过加热装置向蓄热介质供热;
停止蓄热模块,用于当蓄热介质的温度达到预先设定的温度值时,停止向蓄热介质供热。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
启动供热模块,用于通过加热装置向用户供热管道供热;
供热切换模块,定时关闭加热装置,停止通过加热装置向用户供热管道供热;通过蓄热介质向用户供热管道供热。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述停止蓄热模块包括:
测量温度值计算单元,用于实时接收用于测量蓄热介质温度的温度测量装置传输的温度数据,根据所述温度数据得到测量温度值。
10.一种供热系统,其特征在于,包括:处理器,加热装置,与所述加热装置连接的蓄热装置和用户供热管道;
所述蓄热装置内盛装蓄热介质,所述蓄热装置上设置有温度测量装置;
所述处理器用于执行权利要求1~6任一项所述的方法,以控制加热装置为蓄热装置内的蓄热介质供热。
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