CN201892880U - 供热系统热量计量和节能控制装置 - Google Patents

供热系统热量计量和节能控制装置 Download PDF

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杨恒坤
孙爱国
李淑珍
李世乾
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    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Abstract

本实用新型是一种供热系统中的热量计量和控制装置,在一次热网管路上串接有一次热网供水温度传感器(9)、控制阀(7)、中间换热器(6)、流量测量装置(4)和一次热网回水温度传感器(3);二次热网管路与所述的中间换热器(6)连接;二次热网管路上设置有二次热网温度传感器;所述的一次热网供水温度传感器(9)、控制阀(7)、流量测量装置(4)、一次热网回水温度传感器(3)以及二次热网温度传感器分别与控制器(1)连接;控制器(1)还连接有环境温度传感器(2)。同时实现了供热量计量和供热量节能控制。

Description

供热系统热量计量和节能控制装置
技术领域
本实用新型涉及一种具有热量计量和热量节能控制功能的专用装置。
背景技术
节约能源是国家和社会实现可持续性发展的必然要求。当前,我国建筑采暖能耗较高,主要原因是缺少供热分户计量收费,供热浪费严重。
住房城乡建设部、发展改革委、财政部和质检总局出台《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》(建城[2010]14号),要求北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑,取消以面积计价收费方式,实行按用热量计价收费方式。用两年时间,既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。“十二五”期间北方采暖地区地级以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造,实现按用热量计价收费。
按热量计价收费是建筑供热节能的重要举措。对于大部分商业建筑和公共建筑,由于整个建筑为同一业主,只需要对整个大楼进行热计量,此时热量计费难度较小。但在既有建筑热计量改造和新建建筑热计量设计中,仍存在以下问题。
第一、一般采用热量表进行热计量,但现有的热量表并不具备热量的调节和控制功能,无法根据建筑负荷需求对供热温度和供热量的调节。同时,一级热网系统设备如水泵、锅炉设备的运行费用较高。
第二、专门的操作人员通过调节系统管路上阀门可对供热量控制,但难以满足建筑每天逐时采暖负荷的变化需求,且系统运营和管路成本增加。
第三、换热站系统每天供热水温相对恒定。,为满足供热效果,每天都采用较高的供热温度,建筑室内舒适度较差,导致供热量的浪费,并增加了用户的供暖费用。
第四、目前的分户计量改造中,若采用目前的热量计且实现供热量控制,用户需要增加专用的热量质量控制系统,这导致用户投资的大幅提高。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种供热系统热量计量和节能控制装置,同时实现热计量功能和热量节能控制功能。
本实用新型的技术方案如下:
一种供热系统热量计量和控制装置,包括一次热网管路和二次热网管路,还包括控制器,其特征在于:在一次热网管路上串接有一次热网供水温度传感器、控制阀、中间换热器、流量测量装置和一次热网回水温度传感器;二次热网管路与所述的中间换热器连接;二次热网管路上设置有二次热网温度传感器;所述的一次热网供水温度传感器、控制阀、流量测量装置、一次热网回水温度传感器以及二次热网温度传感器分别与控制器连接;控制器还连接有环境温度传感器。
控制阀带有用于控制开度的电动执行器。
还包括通过信号与控制器连接的室内温度传感器。
本实用新型的积极效果在于:
1)、既有建筑进行热计量改造时,采用该装置和能够进行热量计量的同时,实现热量的调节和控制,从而实现根据建筑供热负荷对供热量的调节,降低供暖能耗和费用;同时可通过对一级热网水泵、锅炉设备的变频控制,大幅降低一级热网运行费用。
2)、用户通过对供热参数的设定,由控制器自动控制供热量,使供热量随建筑需求进行逐时调节。减少供暖系统对人的依赖,降低供暖系统操作难度,降低运营和管理费用。
3)、实现供热量随建筑需求进行逐时调节,提高建筑室内舒适度。
4)、分户计量改造中,直接采用该装置,同时实现供热量计量和供热量节能控制,能够减少系统改造投资。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步描述。
如图1所示,本装置包括一次热网管路和二次热网管路,还包括控制器1。在一次热网管路上串接有一次热网供水温度传感器9、控制阀7、中间换热器6、流量测量装置4和一次热网回水温度传感器3。二次热网管路与所述的中间换热器6连接。二次热网管路上设置有二次热网温度传感器,所述的二次热网温度传感器可以为二次热网供水温度传感器5和二次热网回水温度传感器8两个传感器,也可以只设置其中之一。
所述的一次热网供水温度传感器9、控制阀7、流量测量装置4、一次热网回水温度传感器3以及二次热网温度传感器分别与控制器1连接。控制器1还连接有环境温度传感器2。还包括通过有线或无线信号与控制器1连接的室内温度传感器10。
控制器1根据一次热网供水温度传感器9和一次热网回水温度传感器3采集到的进出水温度值,结合流量测量装置4采集到的流量值,计算换热量,用于建筑热量计量,并作为建筑物供热收费的依据。
控制阀7带有用于控制开度的电动执行器。控制阀7用于控制一次热网热源流量。在控制器1中内置热量节能控制策略,由控制器1根据环境温度、建筑负荷特性以及其节能控制策略,实时监测二次热网供回水温度和控制目标值的偏差,输出控制信号控制控制阀7,从而实现对二次热网供回水温度的控制。
另外,用户可根据建筑具体情况通过控制器1设定和修改供水和回水温度控制目标;并设置二次热网供水温度传感器5和二次热网回水温度传感器8二者中的一个作为热量质调节的控制目标。控制器1根据环境温度和建筑负荷特性实时修正二次热网供回水控制目标,热水控制目标数值随环境温湿度数值根据特定数学函数关系变化;环境温度温度越高建筑供热负荷越小,因此热水控制目标数值越小;环境温度越低,建筑供热负荷越大,热水控制目标数值越大。
设置室内温度传感器10的目的是,控制器1通过该室内温度传感器10采集室内温度,用于修正目标温度值。

Claims (3)

1.一种供热系统热量计量和控制装置,包括一次热网管路和二次热网管路,还包括控制器(1),其特征在于:在一次热网管路上串接有一次热网供水温度传感器(9)、控制阀(7)、中间换热器(6)、流量测量装置(4)和一次热网回水温度传感器(3);二次热网管路与所述的中间换热器(6)连接;二次热网管路上设置有二次热网温度传感器;所述的一次热网供水温度传感器(9)、控制阀(7)、流量测量装置(4)、一次热网回水温度传感器(3)以及二次热网温度传感器分别与控制器(1)连接;控制器(1)还连接有环境温度传感器(2)。
2.如权利要求1所述的供热系统热量计量和控制装置,其特征在于:控制阀(7)带有用于控制开度的电动执行器。
3.如权利要求1或2所述的供热系统热量计量和控制装置,其特征在于:还包括通过信号与控制器(1)连接的室内温度传感器(10)。
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