CN114357700B - 热水供应系统的设备选型方法及相关装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种热水供应系统的设备选型方法及相关装置,该方法通过获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息,根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息,根据上述设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号,根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从该设备型号中选择其中一个作为目标设备型号,该第一关系表示上述设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系;该第二关系表示上述能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系,可以提高所选择的设备与实际应用情况的契合度。
Description
技术领域
本申请涉及供能技术领域,尤其涉及一种热水供应系统的设备选型方法及相关装置。
背景技术
在日常生活中,许多大型区域比如学校、工厂以及酒店等通常对于热水有着较大的需求。随着科技的快速发展,可以通过建立热水供应系统满足热水需求。其中,建立热水供应系统最重要的是确定合适的热水供应设备。
目前所采用的方法,通常是由工作人员根据客户的热水需求进行简单计算,并结合过往的规划经验,从而确定热水供应系统的具体设备。
但是这种方法主观性较大,局限于满足客户的热水需求,简单复制已有的方案,导致所选择的设备与实际应用情况契合度差。
发明内容
本申请实施例公开了一种热水供应系统的设备选型方法及相关装置,该方法通过获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息,获取每种设备类型对应的设计功率和能耗信息,通过上述设计功率,选择每种设备类型对应的设备型号,从该设备型号中选择其中一个作为目标设备型号,可以提高所选择的设备与实际应用情况的契合度。
第一方面,本申请实施例提供了一种热水供应系统的设备选型方法,该方法包括:获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,上述第一关系表示该设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系;根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息,上述第二关系表示该能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系;根据上述设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号;根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
在本方法中,获取用户对于热水的使用需求,即热水需求信息,以及两种及两种以上的设备类型的参数信息,通过上述使用需求和每种设备类型的参数信息,获取每种设备类型对应的设计功率,该设计功率为热水供应设备能够满足用户热水需求的功率,基于该设计功率,为每种设备类型选择合适的设备型号,再获取每种设备类型对应的能耗信息,结合上述热水的使用需求、上述能耗信息以及上述设备型号,从上述设备型号中选择一个作为目标设备型号,可以提高所选择的设备与实际应用情况的契合度,满足用户的热水需求。
在第一方面一个可选的实施方式中,在上述获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息之后,在上述根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率之前,上述方法还包括:上述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,上述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;根据上述热水需求信息和上述参数信息,建立上述第一关系。
在本实施方式中,获取热水使用人数和热水使用定额,该热水使用定额即每个人每天使用热水的额度,获取的每种设备类型的参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数,根据上述热水需求信息和上述参数信息,建立第一关系,用于计算每种设备类型对应的设计功率,可以理解,根据该设计功率选择的设备型号较为准确,可以较好地满足用户的热水期望。
在第一方面一个可选的实施方式中,上述第一关系为:
N×C×R×(tout-tin)÷T;
其中,该N为上述热水使用人数,该C为上述热水使用定额,该R为上述小时变化系数,该tout为上述出水温度、该tin为上述进水温度、该T为上述设备运行小时数。
在本实施方式中,通过建立上述第一关系,可以计算不同设备类型的设计功率。可以理解,上述R为上述小时变化系数,是指最大小时用水量与平均时用水量的比值,可以使得上述设计功率与用户的实际生活情况更为贴近,充分满足用户的热水需求。
在第一方面一个可选的实施方式中,在上述根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率之后,在根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息之前,上述方法还包括:根据上述设计功率和上述参数信息,建立该第二关系,该能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
在本实施方式中,根据上述每种设备类型的参数信息以及设计功率,可以获取每种设备类型的能耗信息,该能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。可以理解,通过获取每种设备类型的如耗电量、耗水量以及天然气耗量等能耗信息,有助于评价每种设备类型对于环境以及经济上的影响。
在第一方面一个可选的实施方式中,根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号包括:获取该设备型号对应的型号功率和型号单价;根据该型号功率和该型号单价,建立第三关系,该第三关系表示上述每种设备类型对应的设备投资金额、上述型号功率和上述型号单价之间的关系;根据上述热水使用人数和上述热水使用定额,建立第四关系,该第四关系表示供热水量、上述热水使用人数和上述热水使用定额之间的关系;根据上述能耗信息,建立第五关系,该第五关系表示能耗支出和上述能耗信息之间的关系;根据上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额,建立第六关系,该第六关系表示评分、上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额之间的关系,该热水收益根据供热水量得到;基于上述评分,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
在本实施方式中,通过获取上述热水收益、上述能耗支出以及上述设备投资金额,计算每种设备类型对应的评分,该评分可以作为对于满足用户热水需求、运行能耗以及实际应用情况的一个综合评价指标,可以用于较为准确地选择合适的设备型号。
在第一方面一个可选的实施方式中,上述第三关系为:I=P×U;该I为上述设备投资金额,该P为上述型号功率,该U为上述型号单价;上述第四关系为:W=N×C×Safe;该W为上述供热水量,该N为上述热水使用人数,该C为上述热水使用定额,该Safe为上述安全系数;上述第五关系为:M=e×ep+w×wp+g×gp;该M为上述能耗支出,该e为上述耗电量,该ep为电的单位价格,该w为上述耗水量,该wp为水的单位价格,该g为上述天然气耗量,该gp为天然气的单位价格;上述第六关系为:S=(E-M)÷I;该S为上述评分,该E为上述热水收益,该M为上述能耗支出,该I为上述设备投资金额。
第二方面,本申请实施例提供了一种热水供应系统的设备选型装置,该装置包括:第一获取单元,用于获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;第二获取单元,用于根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,该第一关系表示上述设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系;第三获取单元,用于根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息,该第二关系表示上述能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系;第一选择单元,用于根据该设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号;第二选择单元,用于根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从该设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
在第二方面一个可选的实施方式中,上述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,上述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;上述装置还包括:第一建立单元,用于根据上述热水需求信息和上述参数信息,建立上述第一关系。
在第二方面一个可选的实施方式中,上述装置还包括:第二建立单元,用于根据上述设计功率和上述参数信息,建立上述第二关系,上述能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
在第二方面一个可选的实施方式中,上述第二选择单元,具体用于基于评分,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号;上述装置还包括:第四获取单元,用于获取上述设备型号对应的型号功率和型号单价;第三建立单元,用于根据该型号功率和该型号单价,建立第三关系,该第三关系表示上述每种设备类型对应的设备投资金额、上述型号功率和上述型号单价之间的关系;上述第三建立单元,还用于根据上述热水使用人数和上述热水使用定额,建立第四关系,该第四关系表示供热水量、上述热水使用人数和上述热水使用定额之间的关系;上述第三建立单元,还用于根据上述能耗信息,建立第五关系,该第五关系表示能耗支出和上述能耗信息之间的关系;上述第三建立单元,还用于根据热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额,建立第六关系,该第六关系表示评分、上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额之间的关系,该热水收益根据供热水量得到。
第三方面,本申请实施例提供一种电子设备,所述电子设备包括:存储器,用于存储程序;处理器,用于执行所述存储器存储的所述程序,当所述程序被执行时,所述处理器用于执行如所述第一方面及任一种可选的实施方式的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被处理器执行时使所述处理器执行如所述第一方面及任一种可选的实施方式的方法。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括:指令或计算机程序;上述指令或上述计算机程序被执行时,使如第一方面中任意一种可能的实施方式中的方法实现。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本申请实施例或背景技术中所需要使用的附图作简单的介绍。
图1为本申请实施例提供的一种热水供应系统的架构图;
图2为本申请实施例提供的一种热水供应系统的设备选型方法的流程图;
图3为本申请实施例提供的一种热水供应设备的架构图;
图4为本申请实施例提供的一种热水供应系统的设备选型装置的结构示意图;
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地描述。
本申请的说明书、权利要求书及附图中的术语“第一”和“第二”等仅用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备等,没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元等,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备等固有的其它步骤或单元。
在本文中提及的“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员可以显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
在本申请中,“至少一个(项)”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上,“至少两个(项)”是指两个或三个及三个以上,“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,“A和/或B”可以表示:只存在A,只存在B以及同时存在A和B三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指这些项中的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,“a和b”,“a和c”,“b和c”,或“a和b和c”。
本发明实施例提供了热水供应系统的设备选型方法、装置、设备及存储介质,为更清楚的描述本发明的方案,下面先介绍一些本申请实施例提供的热水供应系统的设备选型方法、装置、设备及存储介质所涉及的知识。
热水供应系统:热水供应系统是保证用户能够按时得到符合设计与用户期望要求的水量、水温、水压和水质的热水的供水系统。热水供应系统的组成,通常根据使用对象、建筑物特点、热水用量、用水规律、用水点分布、热源情况、水加热设备、用水要求、管网布置、循环方式、周边资源条件、以及运行管理条件等的不同而有所不同。具体可参考图1所示的热水供应系统的架构图。在图1中,热水供应系统包括热水供应设备101、热水供应区域102以及热水管网103,热水管网包括多个热水管道,热水管道是从热水供应设备出发,通往建筑物的热水入口,多个热水管道形成热水管网。热水供应系统由热水供应设备101负责对水进行加热,加热后的水通过热水管网103流向热水供应区域102,从而满足热水供应区域102的热水使用需求。
热水供应设备:热水供应设备可选的类型很多,通常可以根据加热能源分为燃气热水锅炉、电热水锅炉以及空气源热泵热水机组等不同的类型,不同类型的热水供应设备适应不同的用户需求、地理环境以及周边资源条件等情况。热水供应设备通常将水加热到一定温度再向外传输,可以满足区域性的热水使用需求。对于某种热水供应设备类型,可以分为不同的型号,不同型号的热水供应设备对应的设计功率等参数不同。
在日常生活中,许多大型区域比如学校、工厂以及酒店等通常对于热水有着较大的需求。随着科技的快速发展,可以通过建立热水供应系统满足热水需求。其中,建立热水供应系统最重要的是确定合适的热水供应设备。目前所采用的方法,通常是由工作人员根据客户的热水需求进行简单计算,并结合过往的规划经验,从而确定热水供应系统的具体设备。但是这种方法主观性较大,局限于满足客户的热水需求,简单复制已有的方案,导致所选择的设备与实际应用情况契合度差。
针对上述方法存在的缺陷,本申请实施例提供了一种热水供应系统的设备选型方法,如图2所示,该方法可包括一下步骤:
201、选型装置获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息。
上述选型装置可以是电脑、手机、工业上的控制设备、可穿戴设备,也可以是其他带有数据存储和计算功能的终端设备,本实施例对此不做限定。
上述热水需求信息是对于热水的使用需求的描述。上述设备类型可以是燃气热水锅炉、电热水锅炉以及空气源热泵,也可以是其他热水供应系统常用的热水供应设备,本实施例对此不做限定。
在本申请的一些实施例中,在执行步骤201之后,还包括:上述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,上述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;上述选型装置根据该热水需求信息和该参数信息,建立第一关系。
上述热水使用定额可以是热水供应区域的用户每个人每天使用热水的最大额度或者每周使用热水的最大额度,也可以其他适合期限的额度,本实施例对此不做限定。上述热水使用人数和热水使用定额用于衡量热水供应区域的热水需求,也可以包括其他的需求信息。上述参数信息是热水供应设备的参数信息,不同类型的热水供应设备由于运行的机制原理不同,部分设定的参数也不同,例如上述设备运行小时数,不同类型的热水供应设备提供热水需要运行的小时数不同,从而导致耗费的资源情况也不同。为了对上述参数信息进行详细说明,本申请提供了一种热水供应设备的架构图,请参阅图3。如图3所示,包括进水口301、出水口302以及热水供应设备303。上述进水温度可表示为进水口301和热水供应设备303连接处的tin,上述出水温度可表示为出水口302和热水供应设备303连接处的tout。其中,水从进水口301流入热水供应设备303,经过热水供应设备303的加热,再从出水口302流出,对于不同类型的热水供应设备,需要运行的小时数不同。本实施例根据上述热水需求信息和上述热水使用定额,建立第一关系,用于计算不同设备类型的设计功率,在不同设备类型的热水供应设备以对应的设计功率运行时,能够满足用户对于热水的需求。
在本申请的一些实施例中,上述第一关系可以表示为:
N×C×R×(tout-tin)÷T;
其中,上述N为上述热水使用人数,上述C为上述热水使用定额,上述R为上述小时变化系数,上述tout为上述出水温度、上述tin为上述进水温度、上述T为上述设备运行小时数。
202、根据第一关系,上述选型装置获取每种设备类型对应的设计功率,该第一关系表示该设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系。
上述第一关系为上述设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系,可以根据该热水需求信息和该参数信息,获取不同设备类型的设计功率。不同类型的热水供应设备以该设计功率运行可以较好地满足用户的热水需求。
在本申请的一些实施例中,在执行步骤202之后,还包括:根据上述设计功率和上述参数信息,建立第二关系,能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
可以根据第二关系,通过上述设计功率和上述参数信息获取该能耗信息,该能耗信息包括耗水量,还可以包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,也可以是其他可以用于为水加热的资源耗量。可以理解,不同类型的热水供应设备需要消耗的资源类型不同,比如电热水锅炉使用电能加热水、燃气热水锅炉使用燃气加热水等,通过计算热水供应设备的能耗信息,可以得到不同设备类型在满足用户需求的情况下,所耗费的各类资源量。
203、根据第二关系,上述选型装置获取上述每种设备类型对应的能耗信息,该第二关系表示该能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系。
通过上述第二关系,可以根据不同设备类型的热水供应设备运行时的上述参数信息以及上述设计功率,获取对应热水供应设备的上述能耗信息,可以较好地比较各类型的热水供应设备对于能源的消耗情况以及环境的影响。
204、根据上述设计功率,上述选型装置选择上述每种设备类型对应的设备型号。
可以理解,每种设备类型的热水供应设备有着不同型号,不同型号的热水供应设备的运行功率等参数不同。根据上述设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号,该设备型号的功率大于或者等于上述设计功率,也可以是选择多个相同型号的热水供应设备,该多个相同设备型号的热水供应设备的功率和大于或者等于上述设计功率。所选择的设备型号的功率和大于或者等于上述设计功率,能够提供足量的热水,满足用户的热水需求。
205、根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,上述选型装置从该设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
上述设备型号包括上述每种设备类型对应的设备的具体型号,通过上述热水需求信息、上述能耗信息,根据选择的标准与侧重点不同,可以从该设备型号中选择一个最符合实际应用需求的设备型号作为目标设备型号。
在本申请的一些实施例中,步骤205包括:上述选型装置获取上述设备型号对应的型号功率和型号单价;根据该型号功率和该型号单价,建立第三关系,该第三关系表示上述每种设备类型对应的设备投资金额、上述型号功率和上述型号单价之间的关系;根据上述热水使用人数和上述热水使用定额,建立第四关系,该第四关系表示供热水量、上述热水使用人数和上述热水使用定额之间的关系;根据上述能耗信息,建立第五关系,该第五关系表示能耗支出和上述能耗信息之间的关系;根据上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额,建立第六关系,该第六关系表示评分、上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额之间的关系,上述热水收益根据供热水量得到;基于上述评分,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
根据第三关系,可以获取每种设备类型对应的总的设备投资金额;根据第四关系,可以获取热水供应区域的供热水量,进而可以获取通过供应热水产生的热水收益;根据第五关系,可以获取上述每种设备类型对应的能耗支出;根据第六关系,可以获取对于上述设备型号的上述设备投资金额、上述能耗支出以及上述热水收益的一个综合的评分。该评分在一定程度上,可以衡量所选择的热水供应设备对于应用环境契合度、资源消耗等情况,从而为选择热水供应设备提供参考。
在本申请的一些实施例中,上述第三关系可以表示为:
I=P×U;
上述I为上述设备投资金额,上述P为上述型号功率,上述U为上述型号单价;
上述第四关系可以表示为:
W=N×C×Safe;
上述W为上述供热水量,上述N为上述热水使用人数,上述C为上述热水使用定额,上述Safe为上述安全系数;
上述第五关系可以表示为:
M=e×ep+w×wp+g×gp;
上述M为上述能耗支出,上述e为上述耗电量,上述ep为电的单位价格,上述w为上述耗水量,上述wp为水的单位价格,上述g为上述天然气耗量,上述gp为天然气的单位价格;
上述第六关系可以表示为:
S=(E-M)÷I;
上述S为上述评分,上述E为上述热水收益,上述M为上述能耗支出,上述I为上述设备投资金额。
下面结合热水供应系统的设备选型装置的结构来描述热水供应系统的设备选型的过程。图4为本申请实施例提供的一种热水供应系统的设备选型装置的结构示意图。图4中的设备选型装置可以是前述的选型装置。根据图4所示,该热水供应系统的设备选型装置包括:
第一获取单元401,用于获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;
第二获取单元403,用于根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,该第一关系表示上述设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系;
第三获取单元405,用于根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息,该第二关系表示上述能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系;
第一选择单元406,用于根据该设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号;
第二选择单元409,用于根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从该设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
在一个可选的实施方式中,上述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,上述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;上述装置还包括:第一建立单元402,用于根据上述热水需求信息和上述参数信息,建立上述第一关系。
在一个可选的实施方式中,上述装置还包括:第二建立单元404,用于根据上述设计功率和上述参数信息,建立上述第二关系,上述能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
在一个可选的实施方式中,上述第二选择单元409,具体用于基于评分,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号;上述装置还包括:
第四获取单元407,用于获取上述设备型号对应的型号功率和型号单价;
第三建立单元408,用于根据该型号功率和该型号单价,建立第三关系,该第三关系表示上述每种设备类型对应的设备投资金额、上述型号功率和上述型号单价之间的关系;
上述第三建立单元408,还用于根据上述热水使用人数和上述热水使用定额,建立第四关系,该第四关系表示供热水量、上述热水使用人数和上述热水使用定额之间的关系;
上述第三建立单元408,还用于根据上述能耗信息,建立第五关系,该第五关系表示能耗支出和上述能耗信息之间的关系;
上述第三建立单元408,还用于根据热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额,建立第六关系,该第六关系表示评分、上述热水收益、上述能耗支出和上述设备投资金额之间的关系,该热水收益根据供热水量得到。
应理解以上热水供应系统的设备选型装置中的各个单元的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。例如,以上各个单元可以为单独设立的处理元件,也可以集成在终端的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于控制器的存储元件中,由处理器的某一个处理元件调用并执行以上各个单元的功能。此外各个单元可以集成在一起,也可以独立实现。这里的处理元件可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个单元可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(英文:central processing unit,简称:CPU),还可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(英文:application-specific integrated circuit,简称:ASIC),或,一个或多个微处理器(英文:digital signal processor,简称:DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(英文:field-programmable gate array,简称:FPGA)等。
图5为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。如图5所示,该电子设备500包括处理器501、存储器502以及通信接口503;该处理器501、存储器502以及通信接口503通过总线相互连接。该电子设备可以是前述实施例中的选型装置。
存储器502包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmablereadonly memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CDROM),该存储器502用于相关指令及数据。通信接口503用于接收和发送数据,其可以实现图4中第一获取单元401、第二获取单元403、第三获取单元405和第四获取单元407的功能。
处理器501可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器501是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。上述实施例中选型装置所执行的步骤可以基于该图5所示的电子设备的结构。具体的,处理器501可实现图4中第一建立单元402、第二建立单元404、第三建立单元408、第一选择单元406和第二选择单元409的功能。
该电子设备500中的处理器501用于读取该存储器502中存储的程序代码,执行前述实施例中的热水供应系统的设备选型方法。
在本申请的实施例中提供一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现:获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,上述第一关系表示该设计功率、上述热水需求信息和上述参数信息之间的关系;根据第二关系,获取上述每种设备类型对应的能耗信息,上述第二关系表示该能耗信息、上述设计功率和上述参数信息之间的关系;根据上述设计功率,选择上述每种设备类型对应的设备型号;根据上述热水需求信息、上述能耗信息和上述设备型号,从上述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,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,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种热水供应系统的设备选型方法,其特征在于,所述方法包括:
获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;
根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,所述第一关系表示所述设计功率、所述热水需求信息和所述参数信息之间的关系;
根据第二关系,获取所述每种设备类型对应的能耗信息,所述第二关系表示所述能耗信息、所述设计功率和所述参数信息之间的关系;
根据所述设计功率,选择所述每种设备类型对应的设备型号;
获取所述设备型号对应的型号功率和型号单价;
根据所述型号功率和所述型号单价,建立第三关系,所述第三关系表示所述每种设备类型对应的设备投资金额、所述型号功率和所述型号单价之间的关系;
根据热水使用人数和热水使用定额,建立第四关系,所述第四关系表示供热水量、所述热水使用人数和所述热水使用定额之间的关系;
根据所述能耗信息,建立第五关系,所述第五关系表示能耗支出和所述能耗信息之间的关系;
根据热水收益、所述能耗支出和所述设备投资金额,建立第六关系,所述第六关系表示评分、所述热水收益、所述能耗支出和所述设备投资金额之间的关系,所述热水收益根据供热水量得到;
基于所述评分,从所述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号;
所述第三关系为:
;
所述为所述设备投资金额,所述/>为所述型号功率,所述/>为所述型号单价;
所述第四关系为:
;
所述为所述供热水量,所述/>为所述热水使用人数,所述/>为所述热水使用定额,所述为安全系数;
所述第五关系为:
;
所述为所述能耗支出,所述/>为耗电量,所述/>为电的单位价格,所述/>为耗水量,所述为水的单位价格,所述/>为天然气耗量,所述/>为天然气的单位价格;
所述第六关系为:
;
所述为所述评分,所述/>为所述热水收益,所述/>为所述能耗支出,所述/>为所述设备投资金额。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息之后,在所述根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率之前,所述方法还包括:
所述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,所述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;
根据所述热水需求信息和所述参数信息,建立所述第一关系。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一关系为:
;
其中,所述为所述热水使用人数,所述/>为所述热水使用定额,所述/>为小时变化系数,所述/>为所述出水温度、所述/>为所述进水温度、所述/>为所述设备运行小时数。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率之后,在根据第二关系,获取所述每种设备类型对应的能耗信息之前,所述方法还包括:
根据所述设计功率和所述参数信息,建立所述第二关系,所述能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
5.一种热水供应系统的设备选型装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取单元,用于获取热水需求信息,以及至少两种设备类型对应的参数信息;
第二获取单元,用于根据第一关系,获取每种设备类型对应的设计功率,所述第一关系表示所述设计功率、所述热水需求信息和所述参数信息之间的关系;
第三获取单元,用于根据第二关系,获取所述每种设备类型对应的能耗信息,所述第二关系表示所述能耗信息、所述设计功率和所述参数信息之间的关系;
第一选择单元,用于根据所述设计功率,选择所述每种设备类型对应的设备型号;
第二选择单元,用于基于评分,从所述设备型号中选择其中一个作为目标设备型号;
所述装置还包括:
第四获取单元,用于获取所述设备型号对应的型号功率和型号单价;
第三建立单元,用于根据所述型号功率和所述型号单价,建立第三关系,所述第三关系表示所述每种设备类型对应的设备投资金额、所述型号功率和所述型号单价之间的关系;
所述第三建立单元,还用于根据热水使用人数和热水使用定额,建立第四关系,所述第四关系表示供热水量、所述热水使用人数和所述热水使用定额之间的关系;
所述第三建立单元,还用于根据所述能耗信息,建立第五关系,所述第五关系表示能耗支出和所述能耗信息之间的关系;
所述第三建立单元,还用于根据热水收益、所述能耗支出和所述设备投资金额,建立第六关系,所述第六关系表示评分、所述热水收益、所述能耗支出和所述设备投资金额之间的关系,所述热水收益根据供热水量得到;
所述第三关系为:
;
所述为所述设备投资金额,所述/>为所述型号功率,所述/>为所述型号单价;
所述第四关系为:
;
所述为所述供热水量,所述/>为所述热水使用人数,所述/>为所述热水使用定额,所述为安全系数;
所述第五关系为:
;
所述为所述能耗支出,所述/>为耗电量,所述/>为电的单位价格,所述/>为耗水量,所述为水的单位价格,所述/>为天然气耗量,所述/>为天然气的单位价格;
所述第六关系为:
;
所述为所述评分,所述/>为所述热水收益,所述/>为所述能耗支出,所述/>为所述设备投资金额。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述热水需求信息包括热水使用人数和热水使用定额,所述参数信息包括出水温度、进水温度和设备运行小时数;
所述装置还包括:
第一建立单元,用于根据所述热水需求信息和所述参数信息,建立所述第一关系。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二建立单元,用于根据所述设计功率和所述参数信息,建立所述第二关系,所述能耗信息包括耗电量和天然气耗量中的至少一种,以及耗水量。
8.一种电子设备,其特征在于,包括:
存储器,用于存储程序;
处理器,用于执行所述存储器存储的所述程序,当所述程序被执行时,所述处理器用于执行如权利要求1至4任一项所述的方法。
9.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,所述程序指令当被处理器执行时使所述处理器执行如权利要求1至4任一项所述的方法。
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