RU2144162C1 - Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения - Google Patents

Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения Download PDF

Info

Publication number
RU2144162C1
RU2144162C1 RU96114663A RU96114663A RU2144162C1 RU 2144162 C1 RU2144162 C1 RU 2144162C1 RU 96114663 A RU96114663 A RU 96114663A RU 96114663 A RU96114663 A RU 96114663A RU 2144162 C1 RU2144162 C1 RU 2144162C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
network
pumping
pump
pumping unit
Prior art date
Application number
RU96114663A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96114663A (ru
Inventor
В.О. Кричке
А.О. Громан
В.В. Кричке
Original Assignee
Кричке Владимир Оскарович
Громан Александр Оттович
Кричке Виктор Владимирович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кричке Владимир Оскарович, Громан Александр Оттович, Кричке Виктор Владимирович filed Critical Кричке Владимир Оскарович
Priority to RU96114663A priority Critical patent/RU2144162C1/ru
Publication of RU96114663A publication Critical patent/RU96114663A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144162C1 publication Critical patent/RU2144162C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоснабжения городов и промышленных объектов и может быть использовано для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла с целью регулирования системами теплоснабжения. Система содержит по меньшей мере один источник тепла, трубопроводы тепловой сети с датчиками температуры, давления, размещенные на приеме и выходе насосной установки источника тепла, статические преобразователи мощности или датчики тока и напряжения, установленные в электросети, питающей электродвигатели насосных установок. Система снабжена системой передачи данных, объединяющей выходы всех датчиков и сообщенной с информационным центром с ЭВМ, содержащим банк данных расходных характеристик насосных установок и характеристик электродвигателей насосных установок, который по первичным параметрам и данным, находящимся в банке данных, вычисляет текущее и суммарное значения расхода теплоносителя и тепла по каждой насосной установке и по тепловой сети в целом по формулам, определяющим расходные коэффициенты по каждой насосной установке. Технический результат - упрощение процесса измерения и учета расхода теплоносителя и тепла. 5 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоснабжения городов и промышленных объектов и может быть использовано для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла с целью регулирования систем теплоснабжения.
Современные системы централизованного теплоснабжения являются сложными инженерными сооружениями, которые характеризуются следующими тенденциями своего развития:
укрупнение единичной мощности источников тепла с дальнейшим увеличением радиуса передачи тепловой энергии;
возрастание доли расхода тепла на горячее водоснабжение;
осуществление совместной работы нескольких источников тепла на единую тепловую сеть;
увеличение гидростатических давлений за счет строительства зданий и сооружений повышенной этажности.
Особенностью тепловых сетей является и то, что они двухпараметрические, когда количество отпускаемой тепловой энергии определяется как температурой теплоносителя, так и перепадом давления в сети, поэтому управлять ими надо двумя взаимосвязанными системами, одна для регулирования температурного, а другая - гидравлического режимов тепловой сети. Все эти особенности развития современных систем теплоснабжения усложняют режим их работы и требуют иного подхода к управлению ими. Поэтому дальнейшая оптимизация систем теплоснабжения связана с решением ряда крупных проблем, требующих новых научно-обоснованных технических экономических и технологических решений. Важнейшей из этих проблем является внедрение в тепловых сетях автоматизированной системы для управления технологическими процессами в реальном масштабе времени с использованием ЭВМ. Задачей этой системы является получение необходимой информации для регулирования с целью обеспечения теплового баланса в сети, когда количество тепла Gит, подаваемого за определенное время источником тепла, равно количеству тепловой энергии Gпт, расходуемой потребителями тепла, и энергии, идущей на потери в сети Gпс
Gит = Gпт + Gпс.
Следовательно, необходимо измерять и учитывать расход теплоносителя и тепла.
Известно устройство для измерения и учета расхода тепла, работающее на базе различных типов расходомеров и счетчиков количества жидкости, например электромагнитных и ультразвуковых расходомеров, расходомеров, работающих на принципе перепада давления, а также на базе турбинных счетчиков количества жидкости, которые описаны в литературе (Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное пособие. Под ред. Б.Д.Кашарского, Л: Машиностроение, 1976 и книге - Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии. Методы и приборы, Каханович В.С. и др. Под ред. В.С.Кахановича, М.: Энергия, 1990).
Все известные методы и приборы требуют установки в потоке жидкости переносных датчиков, эксплуатационная надежность которых не отвечает требованиям сегодняшнего дня, поэтому они широкого практического применения не нашли. Известны также способы определения расхода жидкости и тепла по параметрам насосных установок, которые защищены патентами: N 2022235 РФ - Способ определения расходной характеристики насосной установки, N 1783869 РФ - Способ определения расходной характеристики насосной установки, N 1814036 РФ - Тепломер, N 1789861 РФ - Устройство для измерения расхода вещества, N 1809252 РФ - Способ регулирования расхода тепла в тепловой сети, N 1809253 РФ - Регулятор расхода тепла в тепловой сети (прототип). В этих патентах в качестве источников информации для измерения расхода используются сами насосные установки, которые создают в сети циркуляцию теплоносителя. Работа этих устройств рассчитана на индивидуальное использование технических средств, непосредственно находящихся с насосными установками. При широко разветвленной сети это приводит к значительным эксплуатационным затратам и затрудняет их использования в реальном масштабе времени. Возможность более широкого использования средств вычислительной техники позволяет более эффективно использовать рассмотренные способы измерения и учета расхода тепла.
Техническим результатом изобретения является упрощение процесса измерения и учета расходов теплоносителя и тепла в тепловой сети и получения необходимой информации в реальном масштабе времени с целью регулирования систем теплоснабжения.
Технический результат достигается тем, что автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системе теплоснабжения содержит, по меньшей мере, один источник тепла, трубопроводы тепловой сети с датчиками температуры, датчики давления, размещенные на приеме и выходе насосной установки источника тепла, статические преобразователи мощности или датчики тока и напряжения, установленные в электросети, питающей электродвигатели насосных установок, она снабжена системой передачи данных, объединяющей выходы всех датчиков и сообщенной с информационным центром, содержащим ЭВМ и банк данных расходных характеристик подпиточных, сетевых, повысительных, понизительных и смесительных насосных установок и характеристик электродвигателей насосных установок, который по первичным параметрам и данным, находящихся в банке данных, вычисляет текущее и суммарное значение расхода теплоносителя и тепла по каждой насосной установке и по тепловой сети в целом по формулам, определяющим расходные коэффициенты Mнi по каждой насосной установке:
Figure 00000002

при A = N0/P0,
где N = Pc ηэд (кВт), N0=P0c ηэд (кВт),
подачу теплоносителя Qп по каждой насосной установке и в целом по сети определяют непосредственно по расходной характеристике M - Q или по формуле
Figure 00000003

возврат теплоносителя Qв по каждой насосной установке и в целом по сети
Figure 00000004

расход теплоносителя на горячее водоснабжение Qгв и потерю в сети
Qгв = Qп - Qв = Qпи3/с);
подачу тепла Gп
Gп = CQп ρп Тп (ккал/с);
возврат тепла из тепловой сети Gв
Gв = CQв ρв Тв (ккал/с),
расход тепла в сети G
G = Gп - Gв,
где N, N0 - соответственно мощность, действующая на валу насоса в момент измерения и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, кВт; Pс, P - соответственно активная мощность, потребляемая электродвигателем насосной установки из сети в момент измерения и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, кВт; Pв, Pп - соответственно давления, действующие на выходе и входе насосной установки, МПа; ηэд - КПД электродвигателя привода насосной установки; ηэк - эксплуатационный КПД насосной установки; i - номер насосной установки; m - число сетевых насосных установок; λ - номер сетевой насосной установки; j - номер подпиточной насосной установки; Qпн - подача подпиточных насосных установок, м3/с; C - удельная теплоемкость теплоносителя, Дж (кг/град); ρп, ρв - плотность теплоносителя соответственно, подаваемого в тепловую сеть и поступающего из тепловой сети, кг/м3; Tп, Tв - температура теплоносителя соответственно, подаваемого в тепловую сеть и поступающего из тепловой сети, oC; к - числу подпиточных насосных установок, A - постоянный для данного типа насосной установки коэффициент, равный отношению мощности, действующей на ее валу N0, к развиваемому ей давлению P0 при закрытой задвижке на ее выходе; B, E - коэффициенты, получаемые при математическом описании эксплуатационной характеристики насосной установки. Эти коэффициенты характеризуют некоторое предельное значение измеряемого расхода и определяются в процессе математического описания расходной характеристики M-O.
На фиг. 1 дан один из возможных вариантов структурной схемы теплоснабжения города.
На фиг. 2 дан пример построения расходной характеристики M-Q насосной установки.
На фиг. 3 дана схема источника тепла с сетевыми и подпиточными насосными установками.
На фиг. 4 дана схема станции с насосными установками, работающей в магистральной сети теплоснабжения.
На фиг. 5 дана схема контрольно-распределительного пункта, оборудованного смесительными насосными установками.
Современная система теплоснабжения города, вариант структурной схемы которой показан на фиг. 1, состоит из источников тепла ИТ1 - ИТ3, которыми могут быть ТЭЦ и отопительные котельные, магистральных тепловых сетей МС с пограничными камерами ПК1 - ПК6, обеспечивающими непрерывную подачу теплоносителя при повреждении любого участка тепловой сети, повысительных и понизительных станций с насосными установками НС1 - НС5, контрольно-распределительных пунктов со смесительными насосными установками КРП1 - КРП4, от которых питаются распределительные сети РС микрорайонов. Контрольно-распределительная сеть связана с центральными тепловыми пунктами, от которых через тепловые пункты получают тепло потребители микрорайонов МР. Для получения необходимой информации для управления системой теплоснабжения имеется информационный центр ИЦ на базе ЭВМ, который через систему передачи данных связан с источником тепла, насосными станциями и контрольно-распределительными пунктами. Важнейшим параметром тепловой сети, без которого нельзя ей управлять, является расход теплоносителя и, соответственно, расход тепла. Причем эти параметры нужны как общие, так и по отдельным районам.
В тепловых сетях современных больших городов внедрены системы передачи данных со станций с насосными установками, а в некоторых сетях и с источников тепла, которые в основном используются для общей оценки состояния тепловой сети. Учитывая существующую ситуацию в тепловых сетях предлагается автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения, которая может быть внедрена с минимальными экономическими и эксплуатационными затратами. В предлагаемой системе используется метод измерения расхода с использованием расходных характеристик M-Q насосных установок в соответствии с указанными выше патентами. Суть этого способа измерения расхода состоит в том, что по паспортным характеристикам насоса вычисляют новый - расходный коэффициент M, путем деления мощности, действующей на валу насоса, на развиваемое им давление при данной производительности и вычитают результат деления мощности на давление, полученное при закрытой задвижке на выходе насосной установки, т.е. при нулевой подаче, и строят соответствующую расходную характеристику M - Q (фиг. 2)
Расходный коэффициент равен
Figure 00000005

или, полагая N0/p0 = A, имеем
Figure 00000006

где M - расходный коэффициент, кВт/МПа; N, N0 - соответственно мощность на валу насоса при данной производительности и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, взятые из ее рабочих характеристик, кВт.
По расходным коэффициентам, вычисленным во всем диапазоне производительности насосной установки, строится расходная характеристика, пример которой показан на фиг. 2. Значение расхода может определяться непосредственно по расходной характеристике или по ее математическому описанию. Для большинства насосных установок расходная характеристика имеет экспоненциальный вид и может быть описана соответствующим уравнением экспоненциального вида:
Figure 00000007

где коэффициенты B, E получены в процессе расчета. При отсутствии математического описания расходной характеристики значение расхода определяется непосредственно по расходной характеристике.
При измерении расхода текущие значения эксплуатационного коэффициента равно
Figure 00000008

при этом активные мощности N и N0 действующей на валу насосной установки и давления p определяются с использованием показаний приборов следующим образом:
N = Pcηэд (кВт),
как в период текущего измерения N, так и при закрытой задвижке на выходе из насоса N0 при нулевой подачи, давление p, развиваемое насосной установкой при текущей производительности, равно
p = pв - pп (МПа),
давление p0, развиваемое при закрытой задвижке, равно
p0 = p - p0п (МПа),
где Pc - активная мощность, потребляемая электродвигателем привода насосной установки из сети в кВт, которая может быть вычислена по току, напряжению и коэффициенту мощности или замерена с помощью ваттметра, статического преобразователя мощности или счетчика активной мощности; ηэд - КПД электродвигателя; Pв, pп и p, p0п - давление соответственно на приеме и выходе насосной установки при текущей производительности и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, МПа; ηэк - эксплуатационный коэффициент полезного действия насосной установки, который равен
Figure 00000009

где N0, p0 и N01, p01 - соответственно мощность и давление, взятые из паспортной характеристики насосной установки при нулевой подаче насоса, и мощность и давление, полученные при работе насосной установки в течение нескольких минут на закрытую задвижку, кВт и МПа.
При этом эксплуатационный коэффициент полезного действия насосной установки отражает действительную ее характеристику на данный момент и снимается при непрерывно работающей насосной установке один-два раза в год.
На фиг. 2 для примера дана расходная характеристика насосной установки СЭ-800-55, которая описывается формулой
Figure 00000010

Рассматриваемая автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системе теплоснабжения работает следующим образом. Через заданные промежутки времени вычислительный комплекс на информационном центре получает данные от источников тепла по сетевым и подпиточным насосным установкам, схема которых показана на фиг. 3. Поступающие данные несут информацию о значении напряжения, действующего в сети, о значении токов, потребляемых приводными электродвигателями, о значении давлений на приеме и выходе насосных установок (или значений активной мощности, потребляемой электродвигателями привода насосных установок, и значения перепадов давления на насосных установках) и значений температуры теплоносителя, приходящего от потребителя и идущего после теплообменника, а также значения токов, напряжения (активной мощности) и давлений, действующих на подпиточных насосных установках. В следующий момент времени поступает аналогичная информация со станций с насосными установками, схема которой показана на фиг. 4, и с контрольно-распределительных пунктов, схема которого показана на фиг. 5. В следующий момент времени вычислительный комплекс, используя информацию в банках данных, производит расчет по измерению расхода теплоносителя и количества тепла. Затем расчетные данные направляются для дальнейшей обработки и принятия решения по выполнению режима работы тепловой сети. В настоящее время составляется математическая модель тепловой сети, по которой на основании полученных данных расчет текущих параметров сети будет производится автоматически в реальном масштабе времени, а сама сеть в динамике будет представляться на широкоформатном экране монитора вычислительной машины для ее анализа ответственным за состояние сети обслуживающим персоналом, с учетом гидравлических, тепловых и других параметров сети.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системе теплоснабжения, содержащая по меньшей мере один источник тепла, трубопроводы тепловой сети с датчиками температуры, датчики давления, размещенные на приеме и выходе насосной установки источника тепла, статические преобразователи мощности или датчики тока и напряжения, установленные в электросети, питающей электродвигатели насосных установок, отличающаяся тем, что она снабжена системой передачи данных, объединяющей выходы всех датчиков и сообщенной с информационным центром, содержащим ЭВМ и банк данных расходных характеристик подпиточных, сетевых, повысительных и смесительных насосных установок и характеристик электродвигателей насосных установок, который по первичным параметрам и данным, находящимся в банке данных, вычисляют текущее и суммарное значения расхода теплоносителя и тепла по каждой установке и по тепловой сети в целом по формулам, определяющим расходные коэффициенты Mнi по каждой насосной установке:
    Figure 00000011

    при А = N0/P0,
    где N = Pcηэк(кВт);
    No= Pocηэд(кВт),
    подачу теплоносителя Qп по каждой насосной установке и в целом по сети определяют непосредственно по расходной характеристике M - Q по формуле
    Figure 00000012

    возврат теплоносителя Qв по каждой насосной установке и в целом по сети
    Figure 00000013

    расход теплоносителя на горячее водоснабжение Qгв и потерю в сети
    Qгв = Qп - Qв = Qпи3/с),
    подача тепла Gп в тепловую сеть
    Gп= CQпρпTп (ккал/с),
    возврат тепла Gв из тепловой сети
    Gв= CQвρвTв (ккал/с),
    расход G тепла в сети
    G = Gп - Gв (ккал/с),
    где N, N0 - соответственно мощность, действующая на валу насоса в момент измерения и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, кВт;
    Рс, Рос - соответственно активная мощность, потребляемая электродвигателем насосной установки из сети в момент измерения и при закрытой задвижке на выходе насосной установки, кВт;
    Рв, Рп - соответственно давления, действующие на выходе и входе насосной установки, МПа;
    ηэд - КПД электродвигателя привода насосной установки;
    ηэк - эксплуатационные КПД насосной установки;
    i - номер насосной установки;
    m - число сетевых насосных установок;
    λ - номер сетевой насосной установки;
    j - номер подпиточной насосной установки;
    Qпн - подача подпиточных насосных установок, м3/с;
    C - удельная теплоемкость теплоносителя, Дж (кг.град);
    ρп, ρв - плотность теплоносителя, соответственно подаваемого в тепловую сеть и поступающего из тепловой сети, кг/м3;
    Тп, Тв - температура теплоносителя, соответственно подаваемого в тепловую сеть и поступающего из тепловой сети, oC;
    k - число подпиточных насосных установок;
    А - постоянный для данного типа насосной установки коэффициент, равный отношению мощности N0, действующей на ее валу, к развиваемому ей давлению Р0 при закрытой задвижке на ее выходе;
    В, Е - коэффициенты, получаемые при математическом описании эксплуатационной характеристики насосной установки.
RU96114663A 1996-07-16 1996-07-16 Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения RU2144162C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114663A RU2144162C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114663A RU2144162C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96114663A RU96114663A (ru) 1998-10-20
RU2144162C1 true RU2144162C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20183557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114663A RU2144162C1 (ru) 1996-07-16 1996-07-16 Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144162C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473048C1 (ru) * 2011-07-21 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Автоматизированная информационная система для измерения и анализа в реальном масштабе времени расхода теплоносителя на магистральных насосных станциях
RU2502923C2 (ru) * 2012-02-22 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТ при Тульском государственном университете" Автоматизированная система управления производством и использованием тепловой энергии
RU2562782C1 (ru) * 2014-06-18 2015-09-10 ООО "Спецприборкомплектация" Система управления объектами теплоснабжения
RU2580089C1 (ru) * 2014-10-29 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "ЭнергоСистемы" Система управления объектами теплоснабжения
EA024411B1 (ru) * 2012-10-02 2016-09-30 Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Жилища - Ниптис Им. Атаева С.С." Способ оценки общей энергоэффективности систем жизнеобеспечения здания или группы зданий
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)
RU2685814C1 (ru) * 2018-06-07 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения
CN113696371A (zh) * 2021-06-22 2021-11-26 北京凯米优化科技有限公司 一种应用于pvc干燥流化床的智能控制系统
RU2799614C1 (ru) * 2023-02-06 2023-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для управления двумя параллельно включенными теплообменными аппаратами

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473048C1 (ru) * 2011-07-21 2013-01-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Автоматизированная информационная система для измерения и анализа в реальном масштабе времени расхода теплоносителя на магистральных насосных станциях
RU2502923C2 (ru) * 2012-02-22 2013-12-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПАТЕНТ при Тульском государственном университете" Автоматизированная система управления производством и использованием тепловой энергии
EA024411B1 (ru) * 2012-10-02 2016-09-30 Республиканское Унитарное Предприятие "Институт Жилища - Ниптис Им. Атаева С.С." Способ оценки общей энергоэффективности систем жизнеобеспечения здания или группы зданий
RU2562782C1 (ru) * 2014-06-18 2015-09-10 ООО "Спецприборкомплектация" Система управления объектами теплоснабжения
RU2580089C1 (ru) * 2014-10-29 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "ЭнергоСистемы" Система управления объектами теплоснабжения
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)
RU2685814C1 (ru) * 2018-06-07 2019-04-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Способ определения оптимального времени разогрева объекта теплоснабжения
CN113696371A (zh) * 2021-06-22 2021-11-26 北京凯米优化科技有限公司 一种应用于pvc干燥流化床的智能控制系统
RU2799614C1 (ru) * 2023-02-06 2023-07-07 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный технический университет" Устройство для управления двумя параллельно включенными теплообменными аппаратами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yang et al. Evaluations of different domestic hot water preparing methods with ultra-low-temperature district heating
CN105569748A (zh) 一种湿冷汽轮机运行背压连续优化控制方法及系统
RU2144162C1 (ru) Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения
Pacheco et al. Overview of recent results of the solar two test and evaluations program
US4782888A (en) Community thermal energy exchange system
EP4020260A1 (en) Method and apparatus for controlling integrated energy system, and computer-readable storage medium
CN102620143B (zh) 一种工业循环水系统的优化方法
RU2340835C2 (ru) Автоматизированная информационная система для контроля и управления работой отопительной котельной с водогрейными котлами
Deng et al. Optimal scheduling for combined district heating and power systems using subsidy strategies
CN108955081A (zh) 冷却系统
CN114294708B (zh) 一种长距离供热管网运行蓄热调节方法
CN103984999A (zh) 一种工业循环冷却水能量集成优化方法
Soleimani et al. Integrated optimization of multi-carrier energy systems: Water-energy nexus case
CN111911985A (zh) 一种基于能耗分析的楼宇式换热机组
Maurer et al. Toward transactive control of coupled electric power and district heating networks
Sagynganova et al. Comprehensive methods to obtain and process information flows in centralized heat supply systems
RU15775U1 (ru) Автоматизированная система измерения, учета и регулирования расхода теплоносителя для теплоснабжения группы потребителей
CN211554260U (zh) 一种燃料电池测试平台
RU96114663A (ru) Автоматизированная информационная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения
CN209782784U (zh) 地热及挂片混合供热式调节系统
Rossi et al. A methodology to estimate average flow rates in Water Supply Systems (WSSs) for energy recovery purposes through hydropower solutions
Tang et al. Linearized Modeling of Integrated Electricity and District Heating Systems with VF-VT Strategy Based on McCormick Envelopes
CN109446714A (zh) 能源互联网冷热电传递能量传递比摩阻确定方法
Zhang et al. Methodology for determining the optimal operating strategies for a chilled-water-storage system—Part I: Theoretical model
Farahani et al. Case study of design and implementation of a thermal energy storage system