CN114659156A - 一种解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法 - Google Patents

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王大鹏
柴胜凯
黄猛
杜保华
何新
吴智群
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Xian Thermal Power Research Institute Co Ltd
Xian TPRI Power Station Information Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法,包括中心控制室及换热站就地控制箱;供热换热站二级网系统中的安全阀为电磁式安全阀,所述电磁式安全阀的入口处设置有水压计,换热站就地控制箱与水压计及电磁式安全阀的电源控制端相连接,中心控制室与换热站就地控制箱及电磁式安全阀的电源控制端相连接,电磁式安全阀的排水口与补水箱相连通,该系统及方法有效解决安全阀维护成本较高的问题,同时能够实现自动控制。

Description

一种解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法
技术领域
本发明属于城市公共行业中的城市居民供热技术领域,涉及一种解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法。
背景技术
城市供热涉及千家万户,确保居民供热系统的安全、经济、高效地运行,是每一个供热公司必须解决的事情,现有供热换热站二级网系统中的安全阀大多采用机械式安全阀,其在工作时,基本上是通过工作人员手动进行打开,并且每年需要定期拆卸及校验,因此维护成本较高,同时不能实现自动控制。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法,该系统及方法有效解决安全阀维护成本较高的问题,同时能够实现自动控制。
为达到上述目的,本发明所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统包括中心控制室及换热站就地控制箱;
供热换热站二级网系统中的安全阀为电磁式安全阀,所述电磁式安全阀的入口处设置有水压计,换热站就地控制箱与水压计及电磁式安全阀的电源控制端相连接,中心控制室与换热站就地控制箱及电磁式安全阀的电源控制端相连接,电磁式安全阀的排水口与补水箱相连通。
所述换热站就地控制箱包括PLC控制器,其中,PLC控制器与水压计、电磁式安全阀及中心控制室,中心控制室与电磁式安全阀相连接。
PLC控制器连接有声光报警器。
所述中心控制室的操作界面上设置有手动操作按钮。
电磁式安全阀的排水口通过管道与补水箱相连通。
电磁式安全阀上设置有电源监测继电器,电源监测继电器与换热站就地控制箱相连接。
本发明所述的解决供热换热站二级网系统超压的方法包括以下步骤:
水压计实时检测供热换热站二级网系统的水压信息,再发送至换热站就地控制箱及中心控制室,当供热换热站二级网系统的水压超过电磁式安全阀的动作压力值时,则换热站就地控制箱控制电磁式安全阀打开,将供热换热站二级网系统中的水排入补水箱中。
换热站就地控制箱将电磁式安全阀的开关状态以及水压计检测得到的供热换热站二级网系统的水压信息发送至中心控制室,中心控制室通过显示界面进行显示。
本发明具有以下有益效果:
本发明所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统及方法在具体操作时,将供热换热站二级网系统中原有的机械式安全阀更换为电磁式安全阀,同时设置水压计,通过水压计实时检测供热换热站二级网系统的水压信息,当供热换热站二级网系统的水压超过电磁式安全阀的动作压力值时,则换热站就地控制箱控制电磁式安全阀打开,将供热换热站二级网系统中的水排入补水箱中,以实现安全阀的自动控制,降低安全阀的维护成本。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
其中,1为水压计、2为电磁式安全阀、3为补水箱、4为换热站就地控制箱、5为中心控制室。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,不是全部的实施例,而并非要限制本发明公开的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要的混淆本发明公开的概念。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,都应当属于本发明保护的范围。
在附图中示出了根据本发明公开实施例的结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。
参考图1,本发明所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统包括中心控制室5及换热站就地控制箱4;
所述供热换热站二级网系统中的安全阀为电磁式安全阀2,所述电磁式安全阀2的入口处设置有水压计1,电磁式安全阀2上设置有电源监测继电器,换热站就地控制箱4与水压计1、电磁式安全阀2的电源控制端及电源监测继电器相连接,中心控制室5与换热站就地控制箱4及电磁式安全阀2的电源控制端相连接,电磁式安全阀2的排水口通过管道与补水箱3相连通。
所述换热站就地控制箱4包括PLC控制器及声光报警器,其中,PLC控制器与声光报警器、水压计1、电磁式安全阀2、电源监测继电器及中心控制室5,中心控制室5与电磁式安全阀2相连接。
所述中心控制室5的操作界面上设置有手动操作按钮。
本发明的具体操作过程为:
通过水压计1实时检测供热换热站二级网系统的水压信息,再发送给PLC控制器中,当供热换热站二级网系统的水压超过电磁式安全阀2的动作压力值时,则电磁式安全阀2打开,将供热换热站二级网系统中的水排入补水箱3中,与此同时,PLC控制器将电磁式安全阀2的开关状态以及水压计1检测得到的供热换热站二级网系统的水压信息发送至中心控制室5,中心控制室5通过显示界面进行显示。另外,用户可以操作所述手动操作按钮,以远程控制电磁式安全阀2打开及关闭,以实现对电磁式安全阀2的远程控制,因此,可以远方试验电磁式安全阀2动作是否灵活,另外,可以在紧急情况下,远方强制开启电磁式安全阀2,进行系统放水消压。
另外,通过在电磁式安全阀2上设置有电源监视继电器,从而避免因电磁式安全阀2失电而导致的拒动,一旦电源中断,PLC控制器触发声光报警器报警,以提醒运行人员,便于及时联系消缺。
需要说明的是,采用本发明,不但能够解决因机械式安全阀固有缺陷所导致的供热换热站二级网超压问题,而且能够在保证供热系统安全高效的前提下,节约供热单位的资金成本,产生一定的社会效益及经济效益。

Claims (8)

1.一种解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,包括中心控制室(5)及换热站就地控制箱(4);
供热换热站二级网系统中的安全阀为电磁式安全阀(2),所述电磁式安全阀(2)的入口处设置有水压计(1),换热站就地控制箱(4)与水压计(1)及电磁式安全阀(2)的电源控制端相连接,中心控制室(5)与换热站就地控制箱(4)及电磁式安全阀(2)的电源控制端相连接,电磁式安全阀(2)的排水口与补水箱(3)相连通。
2.根据权利要求1所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,所述换热站就地控制箱(4)包括PLC控制器,其中,PLC控制器与水压计(1)、电磁式安全阀(2)及中心控制室(5),中心控制室(5)与电磁式安全阀(2)相连接。
3.根据权利要求2所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,PLC控制器连接有声光报警器。
4.根据权利要求1所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,所述中心控制室(5)的操作界面上设置有手动操作按钮。
5.根据权利要求1所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,电磁式安全阀(2)的排水口通过管道与补水箱(3)相连通。
6.根据权利要求1所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,其特征在于,电磁式安全阀(2)上设置有电源监测继电器,电源监测继电器与换热站就地控制箱(4)相连接。
7.一种解决供热换热站二级网系统超压的方法,其特征在于,基于权利要求1所述的解决供热换热站二级网系统超压的系统,包括以下步骤:
水压计(1)实时检测供热换热站二级网系统的水压信息,再发送至换热站就地控制箱(4)及中心控制室(5),当供热换热站二级网系统的水压超过电磁式安全阀(2)的动作压力值时,则换热站就地控制箱(4)控制电磁式安全阀(2)打开,将供热换热站二级网系统中的水排入补水箱(3)中。
8.根据权利要求7所述的解决供热换热站二级网系统超压的方法,其特征在于,换热站就地控制箱(4)将电磁式安全阀(2)的开关状态以及水压计(1)检测得到的供热换热站二级网系统的水压信息发送至中心控制室(5),中心控制室(5)通过显示界面进行显示。
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