CN110243016A - 一种恒流采暖计量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于暖通空调热费计量技术领域,尤其涉及的是一种恒流采暖计量方法。包括:智能恒流阀1,楼栋热量表4,集中器5,数据服务器6。供热站输出的热水经由楼栋热量表4进入楼栋主管道,过智能恒流阀1进入住户,完成热交换后,经由回水管道返回供热站。智能恒流阀1为住户平衡合理的分配流量。单个恒定调节,不影响他人使用。在保持了合理的舒适度的同时,增大了进回水的温差,根据热量计算公式Q=G·C·Δt可知,当供热站向住户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt与循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,供热站水泵的电耗会大大降低。本发明的有益效果:提供了一种恒流采暖计量方法,可以保持管网末端流量恒定,促进管网平衡,满足住户舒适度要求同时又达成节能降耗的目标。
Description
技术领域
本发明属于暖通空调热费计量技术领域,尤其涉及的是一种恒流采暖计量方法。
背景技术
由于供暖计量的特殊性,我国目前采用的热计量方案主要有以下三种。
热表法:每个住户的用热量通过一只户用热量表进行计量,户用热量表计量的数据可以用来直接计算热费。该方案操作简单,但前期管网投入较大,同时由于只计量热量,住户不能自主调节室内温度,不利于节能降耗。
通断时间面积法:用一块楼栋热量表计量整个楼栋的热耗,再根据住户阀门通断时间与住户面积进行热费分摊。通过室内温度控制器控制电动阀的开闭。用户室内要求温度高,通断阀门开启的时间相对长,分摊的费用高;用户室内要求温度低,通断阀门关闭的时间相对长,分摊的费用低。该方案是按阀门的通断时间来进行热费分摊的,前提是每户的入户水压和水温要相对一致,否则相同的开阀时间下住户所使用的热量会有较大的偏差。
温度法:用一块楼栋热量表计量整个楼栋的热耗,再根据住户房间的温度与面积进行热费分摊。即在相同的时间内,具有相同体积的用户室温时,应缴纳相同的热费。这个方法只控制室温,不管用热量,即使住户敞开窗户来用热,只要室温不高,也和相同室温不敞窗户的住户缴纳同样的热费,显然达不到节能的目的。
在现实的供热管网中,供热站虽然输出足够多的热量,但末端的住户有的会热到开窗户,有的又不暖和。这是由于各个末端的管道的压力和流量是随时波动的,离供热站近的、楼栋底层的住户管道中相对水压会大,流量也就大,会很热;离供热站远的、楼栋顶层的住户管道中相对水压会小,流量也就小,室温就较低。甚至住户的邻居阀门开启或关闭,住户家的管道水压就会变化,流量也会有大小,室温相应就变化,也会导致今天热明天凉的现象。
住户家热水流量过大时,房间吸收不了那么多的热量,管道的进回水温差会很小,供热站供出的热量大部分都浪费了;热水流量过小时,房间能最大限度的吸收热量,管道的进回水温差会较大,供热效率较高,但过小的流量无法满足住户的舒适度要求。
一般情况下,通过调节入户的阀门开启度,可以适当的调节室内的温度,但由于管网入户水压的不稳定,有时今天调舒适了,明天又过热或过凉,有时因压力过小,即使阀门全打开,住户家也依然不热。
理想的状态是,入户的热水流量相对恒定,进回水温差变大,供热效率变高,同时住户保持了所需的舒适度。供热效率变高后,供热站可适度降低供热输出,更进一步节约能源。同时只有热水流量相对恒定后,住户才可能真正去主动调节流量,保持住户所需的舒适度,达到主动节能的目的。如何满足住户舒适度要求同时又达成节能降耗的目标,首先需要解决末端住户热水流量不稳定的问题。
发明内容
本发明针对上述问题,提供一种恒流采暖计量方法,可以保持管网末端流量恒定,促时管网平衡,满足住户舒适度要求同时又达成节能降耗的目标。
本发明的技术方案是:
一种恒流采暖计量方法,其中包括以下步骤:
1、安装楼栋热量表,用于计量该楼栋的热量。
2、住户前加装智能恒流阀,所述智能恒流阀设置有开关通断、流量调节、恒流量控制、供回水温度测量、远程通讯功能。
3、楼栋安装集中器,所述集中器可远程读取楼栋热量表、智能恒流阀的数据,并上传到数据服务器。
4、所述的数据服务器即上位机,由供热部门管理,用于存储、分析集中器所上传的数据,同时通过集中器控制智能恒流阀进行流量调节和通断操作。
5、费用分摊,根据楼栋内各住户的实际恒定累积流量,和楼栋热量表所计量的热量,按比例进行分配,以此做为费用分摊的依据。
6、所述费用分摊,更精确的方法是根据住户的实际供回水温度、恒定流量,计算出该住户的用热当量,使用楼栋热量表所计量的热量,按该楼栋所有用热住户的用热当量进行分配,得到每户的用热量,以此做为费用分摊的依据。
7、如果住户感觉当前的室温不合适,可以通过数据服务器对智能恒流阀的流量进行远程调节,直到感觉舒适为止。
末端流量稳定了,供热站可适度降低供热输出,更进一步节约能源。
本发明的有益效果是:
提供了一种恒流采暖计量方法,可以保持管网末端流量恒定,促进管网平衡,满足住户舒适度要求同时又达成节能降耗的目标。
附图说明
附图1为本发明的结构示意图。
图中:智能恒流阀1、7,进水温度检测2、8,回水温度检测3、9,楼栋热量表4,集中器5,数据服务器6。
具体实施方式:
以下结合附图进一步说明本发明的实现方式:
如图1,本发明提供的一种恒流采暖计量方法,包括:智能恒流阀1,楼栋热量表4,集中器5,数据服务器6。
所述的智能恒流阀1,包括进水温度检测2,回水温度检测3。
所述的智能恒流阀1设置有开关通断、恒流量控制、供回水温度测量、远程通讯功能。
所述的智能恒流阀1具有流量设定和流量调节功能。
即给每户配置一台智能恒流阀1,所述的智能恒流阀1安装在住户的入户进水管上,所述的进水温度检测2也安装在入户进水管上,回水温度检测3安装在出户回水管上。
所述的楼栋热量表4安装在楼栋入口或热力入口处的供水或回水管道上。
所述的集中器5安装在楼栋内,用于抄读楼栋热量表4和智能恒流阀1的数据,同时可向智能恒流阀1发送控制指令。
所述的数据服务器6即上位机,用于存储、分析集中器5所上传的数据,同时通过集中器5控制智能恒流阀1进行流量调节和通断操作。
供热站输出的热水经由楼栋热量表4进入楼栋主管道,过智能恒流阀1进入住户,完成热交换后,经由回水管道返回供热站。
上述过程中,智能恒流阀1记录了住户的实际进水温度T1i和实际回水温度T2i。同时记录了住户的当前的流量当量Q1i。依据热量公式可以计算出住户当前的用热当量DLi,则住户的累计用热当量,楼栋热量表4计量了楼栋的累计热量R,通过分摊公式Ri=R* DLi / DL0,可以得出住户的分摊热量Ri,Ri即住户的热费分摊依据。
上述的过程中,如果没有安装住户实际进水温度T1i和实际回水温度T2i的温度传感器,费用的分摊也可以使用智能恒流阀1记录的住户当前的流量当量Q1i,使用公式得到住户的累积流量当量QLi,通过分摊公式Ri=R* Q1i / QLi,可以得出住户的分摊热量Ri,Ri即住户的热费分摊依据。
恒定的入户流量方便了住户对舒适度的判断,当感觉过热或过冷时,可以及时通知数据服务器5调节智能恒流阀1的流量大小。
智能恒流阀1为住户平衡合理的分配流量。单个恒定调节,不影响他人使用。在保持了合理的舒适度的同时,增大了进回水的温差,根据热量计算公式Q=G·C·Δt可知,当供热站向住户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt与循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,供热站水泵的电耗会大大降低。
以上所述是本发明优选的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种恒流采暖计量方法,包括:智能恒流阀1,楼栋热量表4,集中器5,数据服务器6;所述的智能恒流阀1,包括进水温度检测2,回水温度检测3;所述的智能恒流阀1设置有开关通断、恒流量控制、供回水温度测量、远程通讯功能;所述的智能恒流阀1具有流量设定和流量调节功能;其特征在于每户配置一台智能恒流阀1,所述的智能恒流阀1安装在住户的入户进水管上,所述的进水温度检测2也安装在入户进水管上,回水温度检测3安装在出户回水管上;所述的楼栋热量表4安装在楼栋入口或热力入口处的供水或回水管道上;所述的集中器5安装在楼栋内,用于抄读楼栋热量表4和智能恒流阀1的数据,同时可向智能恒流阀1发送控制指令;所述的数据服务器6即上位机,用于存储、分析集中器5所上传的数据,同时通过集中器5控制智能恒流阀1进行流量调节和通断操作;供热站输出的热水经由楼栋热量表4进入楼栋主管道,过智能恒流阀1进入住户,完成热交换后,经由回水管道返回供热站。
2.根据权利要求1所述的一种恒流采暖计量方法,其特征在于智能恒流阀1记录了住户的实际进水温度T1i和实际回水温度T2i;同时记录了住户的当前的流量当量Q1i;依据热量公式可以计算出住户当前的用热当量DLi,则住户的累计用热当量,楼栋热量表4计量了楼栋的累计热量R,通过分摊公式Ri=R* DLi /DL0,可以得出住户的分摊热量Ri,Ri即住户的热费分摊依据。
3.根据权利要求1所述的一种恒流采暖计量方法,其特征在于如果没有安装住户实际进水温度T1i和实际回水温度T2i的温度传感器,费用的分摊也可以使用智能恒流阀1记录的住户当前的流量当量Q1i,使用公式得到住户的累积流量当量QLi,通过分摊公式Ri=R* Q1i / QLi,可以得出住户的分摊热量Ri,Ri即住户的热费分摊依据。
4.根据权利要求1所述的一种恒流采暖计量方法,其特征在于恒定的入户流量方便了住户对舒适度的判断,当感觉过热或过冷时,可以及时通知数据服务器5调节智能恒流阀1的流量大小。
5.根据权利要求1所述的一种恒流采暖计量方法,其特征在于智能恒流阀1为住户平衡合理的分配了流量;单个恒定调节,不影响他人使用;在保持了合理的舒适度的同时,增大了进回水的温差,根据热量计算公式Q=G·C·Δt可知,当供热站向住户提供相同的热量Q时,供回水温差Δt与循环水量G成比例关系;即系统的供回水温差大,则循环水量就小,供热站水泵的电耗会大大降低。
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