关于计算机类硕士学位毕业论文范文,与小区供热网的计算机监控管理相关论文范例

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【摘 要 】文章分析了小区热网的监测与调节,对热电联产小区集中供热的计算机监控技术进行了分析.

【关 键 词 】供热监控管理

【中图分类号】TU648【文献标识码】【文章编号】1674-3954(2011)03-0094-01

一、小区热网的监测与调节

小区热网指供暖锅炉房或换热站至各供暖建筑间的管网的监测调节.小区热网的主要问题也是冷热不均,有些建筑或建筑某部分流量偏大,室内过热,而另一些建筑或建筑的另一部分却由于流量不足而偏冷.这样,计算机系统的中心任务就是掌握小区各建筑物的实际供暖状况,并帮助维护人员解决冷热不均问题.

测量各户室温是对供暖效果最直接的观测,但实际系统中尤其是对住宅来说,很难在各房间安装温度传感器.比较现实的方法就是测量回水温度,根据各支路回水温度的差别,就可以估计出各支路所负责建筑平均室温的差别.如果各支路回水温度调整到相同值,就意味着各支路所带散热器的平均温度彼此相同,因此可以认为室温也基本相同.一般住宅的回水温度测点可选在建筑热入口中的回水管上.对于大型建筑,可选在设备夹层中几个主要支路的回水干管上.

要解决冷热不均问题就需要对系统的流量分配进行调整,在各支路上都安装由计算机进行自动调节的电动调节阀成本会很高,同时一旦各支路流量调节均匀,在无局部的特殊变化时,系统应保持冷热均匀的状态,不需要经常调整.因此可以在各支路上安装手动调节阀,通过计算机监测和指导与人工手动调节相配合的方法实现小区供暖系统的调节和管理.为便于人工手动调节,希望各支路的调节阀有较准确的开度指示.目前国内推广建研院空调所等几个单位研究开发流量调配阀,有准确的阀位指示,阀位可锁定,并提供较准确的阀位-阻力特性曲线,采用这种

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;阀门将更易于计算机指导下的人工调节.

小区的中央管理计算机采集到各点的回水温度后,可在屏幕上通过图形方式显示,使运行管理人员对当时的供热状况一目了然.还可根据各支路间回水温度的差别计算各支路阀门需要的调整量.对于一般的带有阀位指示的调节阀,这种分析只能采用某种基于经验的规则判断法.

采用流量调配阀时可以使调节效率更高,效果更好.此时需要将现场各流量调配阀的实际开度、流量调配阀的开度-阻力特性性能曲线及小区管网的连接关系图输入中央管理计算机,有专门的算法可以根据调整阀门后回水温度的变化情况识别出管网的阻力特性及热用户的热力特性,从而可较准确地给出各流量调本阀需要调整的开度 ,每次调整后,调整人员需将实际上各调节阀的调整程度输入计算机.计算机进而计算了下一次需要的调整量,像这样一次高速可间隔2~5d.模拟分析与实验结果表明,一般只要进行3~4次调节,即可使各支路的回水温度调整到相互间差值都在3℃以内,实现较好的均匀供热 .

目前,许多供热公司和有关管理部门开始提出装设热量计,以按照实际供热量收供暖费,各种采用单片计算机的热量计相应出台.这种热量计多是由一台转子式流量计和两台温度传感器配一台单片计算机构成.转子式流量计每流过一个单元流量即发出一个脉冲,由单片机测出此脉冲,得到流量,再乘以当时测出的供回水温差,即可行到相应的热量,由单片要对此热量值进行累计和其它统计分析就成为热量计.目前的单片机稍加扩充就可以具有通讯功能,通过调制解调器将它与线连接,就能实现热量计与小区供暖的中央管理机通讯.这样,不但各用户的用热量能够及时在中央管理机中反映,各用户的回水温度状况还能随时送到中央管理计算机中,从而可以对网的不平衡发问进行分析,给出热网的调节方案.这样,将热量计、通讯网与小区中央管理计算机三者结合,就可以全面实施小区热网的热量计量、统计与管理、运行调节分析三部分功能,较好地解决小区热网的运行、管理与调节.

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二、热电联产供热网的计算机管理

热电联产的集中供热网可以分成两部分:热源至各热力站间的一次网,热力站至各用户建筑的二次网.

一次网有蒸汽网和热水网两种形式,对于蒸汽网,各热力站为前面讨论过的蒸汽-热水换热站,一次网的管理主要是各热力站蒸汽用量的准确计量,这在前面也已讨论.下面主要研究热水网的监测控制调节.

若忽略热网本身的惯性,则系统各时刻和热力站换热量之和总是等于热源供出的总热量,此外各热力站一次网循环水量之和又总是等于热源循环泵的流量,不论是冷凝式、抽汽式还是背压式热电厂,其输出到热网的热量都不是完全由各热力站的调节决定,而是由热电厂本身的调节来决定,取决于进入蒸汽-水换热器的蒸汽量.由于热电厂控制调节输出热量时很难准确了解各热力站对热量的需求,同时还要兼顾发电的要求,不能完全根据各热力站需要的热量调整,于是热源供出的热量就很难与各热力站实际需求的热量之和一致,这样,就导致控制调节上的一些矛盾.


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为简单起见,假设热电厂向蒸汽-水加热器送入固定的蒸汽量Q0,若此热量大于各热力站需要的热量,则各热力站二次侧调节纷纷关小.以减小流量.由此使总流量相应减少,导致供回水温差加大.各热力站对一次侧阀门的调节实际是对各热力站之间的热量分配比例的调节,而不是对热量的调节,如果各热力站都是这样独立地根据自己小区的供热需求进行调节,而热电厂又不做相应的配合,则整个热网不可能调整控制好.

既然各热力站一次侧阀门的调节只解决热量的分配比例,那么对它们的调节亦应该根据对热量的分配比例来调节.一种方式是如果认为供热量应与供热面积成正比,则测出每个热力站的瞬时供热量,根据各热力站的供热面积,计算每个热力站的单位面积q.对q偏大的热力站关小调节阀,对q偏小的则开大调节阀,这样不断修正,直至各热力站的 q相同为止.再一种方式则是认为各散热器内的平均温度相同,房间的供热效果就相同.由于散热器的平均温度等于二次侧的供回水平均温度,因此可以各热力站二次侧供回水平均温度调整成一致目标,统一确定热力站二次侧供回水平均温度的设定值,根据此设定值与实测供回水平均温度确定开大或关小一次侧调节阀.按照这一思路,对各热力站的调节以达到热量的平均分配为目的,以实现均匀供热.热电厂再根据外温变化,统一对总的供热量进行调整,以保证供热效果并且不浪费热量.由于整个热网所供应的建筑物效果并不浪费热量.由于整个热网所供应的建筑物均处在同一外温下,因此,一旦系统调整均匀,对各热和站调节阀的调整很少,热源的总的供热以数随外温改变,各热力站的调节阀则不需要随外温而变化,只当小区二次系统发生一些变化时才需要进行相应的调节.

要实现这种调节方式,就必须对全网各热力站的调节阀实行集中统一的控制调节.可以在每个热力站设一台DCU现场控制机,测量一、二次侧的水温、压力、流量及二次侧循环泵状态,并可控制一次侧电动调节阀.通过通讯网将各热力站连至中央管理计算机.由于热力站分布范围很大,通讯距离较过远,这时的通讯可通过调制解调器搭用线,也可以随着供热干管同时埋设通讯电缆,使用双绞线按照电流环方式通讯.中央管理机不断采集各热力站发送来的实测温度、压力、流量,定期计算热力站发送来的实测温度、压力、流量,定期计算热力站发送来的实测温度的设定值与和各热力站实测值的比较,直接命令各热力站DCU开大/关小电动调节阀.各热力站二次侧回水温度的变化是一惯性很大且缓慢的过程,因此应采有0.5~1h以上的时间步长进行调节,以防止振荡.


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除对热网工况进行高速外,计算机控制系统还应为保证系统的安全运行做出贡献.当热力站采用直连的方式,不使用热交换器时,最常见的事故就是管道内超压导致散热器胀裂,DCU可直接监视用户的供回水管压力,发现超压立即关闭供水阀,起到保护作用.无论直连还是间连网,另一类严重的事故就是一次网漏水.严重的管道漏水如不能及时发现并切断和修复,将严重影响供热系统和热电厂的运行.根据各热力站DCU监测的一次网供回水压力分布,还可以从其中的突然变化判断漏水事故及其位置,这对提高热网的安全运行有十分重要的意义,这类系统压力分析与事故判断的工作应属于中央管理机的工作内容.

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