CN207146520U - 一种供暖智能温控节能管理系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉、供热小区、供水管路、回水管路以及中控柜,所述锅炉与供热小区之间通过供水管路和回水管路形成回路,且供水管路和回水管路之间通过旁通管路连通;所述旁通管路上安装有电动调节阀门和混水器,且电动调节阀门与中控柜电性连接;所述供水管路和回水管路上分别设置有供水测温装置和回水测温装置,且供水测温装置和回水测温装置均与中控柜电性连接;该供暖智能温控节能管理系统,可根据建筑环境及用户要求的不同,任意设定供暖温度,可随着室外温度的变化以及人为活动规律自动调整供热温度,彻底解决一次管网不平衡的问题,也达到了节能的目的,节能率可达15%‑35%。
Description
技术领域
本实用新型涉及供暖节能技术领域,具体为一种供暖智能温控节能管理系统。
背景技术
在寒冷的区域,冬季一般都要对小区进行采暖供热。现有的小区,绝大部分通过集中供暖的方式进行供暖,供热公司管理水平普遍较低,存在着资源浪费,污染严重和供热效率低的问题。
供暖系统中如何使一次网达到平衡一直是热力公司无法彻底解决的老大难问题,一次网不平衡就会导致各个换热站之间供热量差别过大,造成了热源的严重浪费。
实用新型内容
本实用新型提出了一种供暖智能温控节能管理系统,可根据建筑环境及用户要求的不同,任意设定供暖温度,该系统可随着室外温度的变化自动调整供热温度,达到节约供暖成本、按需供暖的目的。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉、供热小区、供水管路、回水管路以及中控柜,所述锅炉与供热小区之间通过供水管路和回水管路形成回路,且供水管路和回水管路之间通过旁通管路连通;所述旁通管路上安装有电动调节阀门和混水器,且电动调节阀门和混水器均与中控柜电性连接;所述供水管路和回水管路上分别设置有供水测温装置和回水测温装置,且供水测温装置和回水测温装置均与中控柜电性连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述供水管路包括一次网供水管路和二次网供水管路,所述回水管路包括一次网回水管路和二次网回水管路;所述一次网供水管路、二次网供水管路、一次网回水管路和二次网回水管路均与热交换器连通;所述二次网供水管路与二次网回水管路之间连通有旁通管路,且旁通管路上安装有电动调节阀门和混水器;所述电动调节阀门和混水器均与中控柜电性连接;所述一次网供水管路或一次网回水管路安装有测温装置;所述二次网回水管路上安装有循环泵和回水测温装置,所述二次网供水管路上安装有供水测温装置,且供水测温装置和回水测温装置均与中控柜电性连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述供水管路包括一次网供水管路和二次网供水管路,所述回水管路包括一次网回水管路和二次网回水管路;所述一次网供水管路、二次网供水管路、一次网回水管路和二次网回水管路均与热交换器连通;所述二次网供水管路和二次网回水管路之间连通有旁通管路,且旁通管路与一次网供水管路上均安装有电动调节阀门;所述电动调节阀门与中控柜电性连接;所述一次网供水管路和一次网回水管路上安装有测温装置;所述二次网回水管路上安装有循环泵和回水测温装置,所述二次网供水管路上均安装有供水测温装置,所述测温装置与中控柜电性连接,且供水测温装置和回水测温装置均与中控柜电性连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,该供暖智能温控节能管理系统还包括所述气温测温装置,且气温测温装置通过导线与中控柜电性连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该供暖智能温控节能管理系统,可根据建筑环境及用户要求的不同,任意设定供暖温度,供暖智能温控节能管理系统可随着室外温度的变化自动调整供热温度,室外气温有超过0.5度的变化时其系统自动调整供热温度,通过对供热管网自动控制达到用户所需温度的要求。在现有的供暖平台上,整个供暖季用户室内温度上下浮动控制在正负0.5度以内,确保室内温度始终基本恒定。也可根据用户24小时内所需温度的不同实现分时分段自动控制,达到各时间段用户不同的温度要求,这样就解决了因供暖管网调控手段落后浪费能源的问题。在不同调控手段以及配置不同的情况下,节能可达15%-35%。
附图说明
图1为本实用新型的直供形式下的供暖智能温控节能管理系统图;
图2为本实用新型的间供形式下安装在二次网管路上的供暖智能温控节能管理系统图;
图3为本实用新型的间供形式下一次网二次网联合控制下的供暖智能温控节能管理系统图;
图中:1-锅炉、2-供热小区、3-供水管路、4-回水管路、5-中控柜、6-气温测温装置、7-旁通管路、8-电动调节阀门、9-混水器、10-供水测温装置、11-回水测温装置、12-一次网供水管路、13-二次网供水管路、14-一次网回水管路、15-二次网回水管路、16-热交换器、17-测温装置、18-循环泵、19-一次网电动调节阀门。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一
请参阅图1,直供形式下的供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉1、供热小区2、供水管路3、回水管路4以及中控柜5,所述锅炉1与供热小区2之间通过供水管路3和回水管路4形成回路,且供水管路3和回水管路4之间通过旁通管路7连通;所述旁通管路7上安装有电动调节阀门8和混水器9,且电动调节阀门8和混水器9均与中控柜5电性连接;所述供水管路3和回水管路4上分别设置有供水测温装置10和回水测温装置11,且供水测温装置10和回水测温装置11均与中控柜5电性连接;该供暖智能温控节能管理系统还包括所述气温测温装置6,且气温测温装置6通过导线与中控柜5电性连接。
为了实现节能,本实用新型在所述旁通管路7上安装有电动调节阀门8和混水器9,且电动调节阀门8与中控柜5电性连接;
通过图1可以看出,根据用户要求、室外温度及供回水温度的变化,通过对电动调节阀门8的自动调节,控制水温达到用户设定温度,以便实现按需供暖的目标。
本实用新型的供暖智能温控节能管理系统通过实地测试,节能率均达到15%以上。
实施例二
请参阅图2,间供形式中二次网管路安装方式下的供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉1、供热小区2、供水管路3、回水管路4以及中控柜5,所述锅炉1与供热小区2之间通过供水管路3和回水管路4形成回路;所述供水管路3包括一次网供水管路12和二次网供水管路13,所述回水管路4包括一次网回水管路14和二次网回水管路15;所述一次网供水管路12、二次网供水管路13、一次网回水管路14和二次网回水管路15均与热交换器16连通;
为了实现节能,本实用新型在所述二次网供水管路13与二次网回水管路15之间连通有旁通管路7,且旁通管路7上安装有电动调节阀门8和混水器9;所述电动调节阀门8与中控柜5电性连接;所述一次网供水管路12或一次网回水管路14上均安装有测温装置17,所述测温装置17与中控柜5电性连接;所述二次网回水管路15上安装有循环泵18和回水测温装置11,所述二次网供水管路13上安装有供水测温装置10,且供水测温装置10和回水测温装置11均与中控柜5电性连接;该智能供暖节能系统还包括所述气温测温装置6,且气温测温装置6通过导线与中控柜5电性连接,通过控制旁通管路7上的电动调节阀门8,可以使部分二次网回水管路15通过旁通管路7进入二次网供水管路13,当二次网供水管路13温度超过设定值,旁通管路7上的电动调节阀门8开度增大,供水温度低于设定值,旁通管路7上的电动调节阀门8开度减小。节约供暖能耗的同时,通过减小系统中阻力可以增大二次网供水管路13中的流量,缓解供热小区2管网的不平衡状态,达到节能的目的。
实施例三
请参阅图3,间供形式中一次网二次网联合控制形式下的供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉1、供热小区2、供水管路3、回水管路4以及中控柜5,所述锅炉1与供热小区2之间通过供水管路3和回水管路4形成回路,所述供水管路3包括一次网供水管路12和二次网供水管路13,所述回水管路4包括一次网回水管路14和二次网回水管路15;所述一次网供水管路12、二次网供水管路13、一次网回水管路14和二次网回水管路15均与热交换器16连通;
为了实现节能,本实用新型在所述二次网供水管路13和二次网回水管路15之间连通有旁通管路7,且旁通管路7与一次网供水管路12上分别安装有电动调节阀门8和一次网电动调节阀门19;所述电动调节阀门8和一次网电动调节阀门19均与中控柜5电性连接;所述一次网供水管路12和一次网回水管路14上均安装有测温装置17,所述测温装置17与中控柜5电性连接;所述二次网回水管路15上安装有循环泵18和回水测温装置11,所述二次网供水管路13上安装有供水测温装置10,且供水测温装置10和回水测温装置11均与中控柜5电性连接;该供暖智能温控节能管理系统还包括所述气温测温装置6,且气温测温装置6通过导线与中控柜5电性连接;采用在旁通管路7与一次网供水管路12上分别安装有电动调节阀门8和一次网电动调节阀门19的结构设计,可以使部分二次网回水管路15通过旁通管路7进入二次网供水管路13,当二次网供水管路13温度超过设定值,旁通管路7上的电动调节阀门8开度增大,供水温度低于设定值,旁通管路7上的电动调节阀门8开度减小。节约供暖能耗的同时,通过减小系统中阻力可以增大二次网供水管路13中的流量,缓解供热小区2管网的不平衡状态。同时,用户可以通过对电动调节阀门8的自动调节,控制水温达到设定温度,以便实现按需供暖的目标。当旁通管路7上的电动调节阀门8达到最大开度后,二次网供水温度依然过高,一次网电动调节阀门19开度变小,减少一次网流量来降低二次网供水温度;当旁通管路7上的电动调节阀门8开度关闭到最小二次网供水温度依然过低的情况下,一次网电动调节阀门19开度加大,增加一次网流量来提高二次网供水温度。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (4)
1.一种供暖智能温控节能管理系统,包括锅炉(1)、供热小区(2)、供水管路(3)、回水管路(4)以及中控柜(5),其特征在于:所述锅炉(1)与供热小区(2)之间通过供水管路(3)和回水管路(4)形成回路,且供水管路(3)和回水管路(4)之间通过旁通管路(7)连通;所述旁通管路(7)上安装有电动调节阀门(8)和混水器(9),且电动调节阀门(8)与中控柜(5)电性连接;所述供水管路(3)和回水管路(4)上分别设置有供水测温装置(10)和回水测温装置(11),且供水测温装置(10)和回水测温装置(11)均与中控柜(5)电性连接。
2.如权利要求1所述的一种供暖智能温控节能管理系统,其特征在于:所述供水管路(3)包括一次网供水管路(12)和二次网供水管路(13),所述回水管路(4)包括一次网回水管路(14)和二次网回水管路(15);所述一次网供水管路(12)、二次网供水管路(13)、一次网回水管路(14)和二次网回水管路(15)均与热交换器(16)连通;所述二次网供水管路(13)与二次网回水管路(15)之间连通有旁通管路(7),且旁通管路(7)上安装有电动调节阀门(8)和混水器(9);所述电动调节阀门(8)与中控柜(5)电性连接;所述一次网供水管路(12)和一次网回水管路(14)上均安装有测温装置(17),所述测温装置(17)与中控柜(5)电性连接;所述二次网回水管路(15)上安装有循环泵(18)和回水测温装置(11),所述二次网供水管路(13)上安装有供水测温装置(10),且供水测温装置(10)和回水测温装置(11)均与中控柜(5)电性连接。
3.如权利要求1所述的一种供暖智能温控节能管理系统,其特征在于:所述供水管路(3)包括一次网供水管路(12)和二次网供水管路(13),所述回水管路(4)包括一次网回水管路(14)和二次网回水管路(15);所述一次网供水管路(12)、二次网供水管路(13)、一次网回水管路(14)和二次网回水管路(15)均与热交换器(16)连通;所述二次网供水管路(13)和二次网回水管路(15)之间连通有旁通管路(7),且旁通管路(7)与一次网供水管路(12)上均安装有电动调节阀门(8)和一次网电动调节阀门(19);所述电动调节阀门(8)与中控柜(5)电性连接;所述一次网供水管路(12)和一次网回水管路(14)上均安装有测温装置(17),所述测温装置(17)与中控柜(5)电性连接;所述二次网回水管路(15)上安装有循环泵(18)和回水测温装置(11),所述二次网供水管路(13)上安装有供水测温装置(10),且供水测温装置(10)和回水测温装置(11)均与中控柜(5)电性连接。
4.如权利要求1所述的一种供暖智能温控节能管理系统,其特征在于:该系统还包括气温测温装置(6),且气温测温装置(6)通过导线与中控柜(5)电性连接。
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CN201720900849.3U CN207146520U (zh) | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 一种供暖智能温控节能管理系统 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115952695A (zh) * | 2023-03-13 | 2023-04-11 | 天津市津安热电有限公司 | 基于供热控制系统的温度探测数据远程交互方法 |
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2017
- 2017-07-24 CN CN201720900849.3U patent/CN207146520U/zh active Active
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