一、热网监控系统(包含热源生产、热网、换热站自控和安全保护、视频监控等方面)1、热源点生产运行情况。无论是单热源局部区域供热,还是多热源的联网供热,都需要将热源的生产情况传输到智慧热网调度平台,应包括热源点实时的供回水温度、压力、流量、热量、补水流量等重要数据;同时还应具有热负荷预测功能,可以根据未来几天的天气预报信息,自动计算出未来几天的热量需求情况,并根据调度预案制定热源出口参数的运行策略,辅助于实时天气情况的修正,提前协调安排热源生产的规模和参数,保证供热管网运行稳定,根据需要调度热源生产。2、换热站控制。包含二次供水温度、流量调节、补水控制等基本功能,同时还要有相关的压力、温度、电流等报警、保护功能,保证换热站安全稳定运行。二次供水温度控制。无论是混水站还是换热器隔离站,都可以通过调控一次水的电动调节阀或分布式变频泵来控制二次供水温度,同时具备气候补偿功能,能够根据温控曲线或时间段自动调节二次供水温度,温控曲线和时间段可以根据换热站和小区不同情况设定,达到节能运行的目的。【课件分享】智慧供热管控一体化平台。智能供热平台
智慧供热技术在楼栋单元热力入口环节的应用在楼栋单元热力入口处安装有智能调节阀以及相应监控器,主要实现对热力入口供热参数的监测,结合监测到的信息数据对阀门的开度适当调整,以此实现热力平衡调节。供热管网运行调节可采取分階段变流量运行调节模式,这种调节方式能够避免机械自力式流量平衡阀在实际应用中存在的弊端,运行供热成本有明显下降。在保证供热管理布局合理情况下,整个系统基本不会出现末端和前端方面差异。楼宇智能调节装置属于关键性技术,融合有传感技术和热力计算软件,能够远程自动编程,结合室外温度自动控制热网运行。控制器指令不仅可以单独下达,也可实现控制器群发,更好的支撑远程自动控制。智能供热智慧终端系统基于云边协同+机器学习的节能控制技术。
多能互补调控系统多能互补调控系统,是能源在利用过程中,借助多种能源的转换实现高效利用。在能源系统(源—网—荷—储)纵向优化的基础上,通过能源耦合关系对多种供能系统进行横向上的协调优化,实现能源的梯级利用和协同调度。能源是社会和经济发展的动力和基础。由于传统化石能源日益枯竭,提高能源利用效率、开发新能源、加强可再生能源的综合利用成为解决社会经济发展过程中的能源需求增长与能源紧缺之间矛盾的必然选择。传统的城市集中热力网供暖、分户供暖等供暖方式,不仅能源消耗大,而且带来了严重的污染问题。目前,节能问题和环保问题,是国民经济健康、和谐和可持续发展需要亟待解决的问题。多能互补供暖系统可以减少对常规能源的需求,可再生能源的利用使得烟尘等排放也相应地减少,实现了绿色环保要求。
供热行业属于传统行业,我国的供热起步于依靠人工运行的分散锅炉房。当前供热行业,一方面,消费端对服务质量的需求日益提升,另一方面,在互联网、大数据、人工智能等技术革新下,传统行业、传统技术面临着深刻的转型,智能化的供应能力让供热行业智慧化成为可能。根据方修睦等人研究,智慧供热包括广义、狭义两个层面的概念。广义而论,智慧供热是一个大概念,是新一代信息技术(移动互联、大数据、云计算、物联网)、新一代人工智能技术(具备认知和学习的能力、具备生成知识和更好地运用知识的能力)与先进供热技术的深度融合,贯穿于供热设备制造、供热系统规划设计、供热系统建造、人才培养、供热运行维护、供热服务全寿命的各个环节及相应系统的优化集成,用于解决供热行业全过程中的复杂性和不确定性问题,提高资源配置效率,实现资源优化。智慧供热,如何实现节能降耗?
随着居民对于居住舒适度要求不断提高,按需供热、精细供热开始成为新方向。目前,部分地区已经出现了分户计量的形式,居民可以根据需要通过仪表对室内的温度进行选择。而随着智慧供热的发展,居民使用智能计量表不仅可以对室内温度进行实时调节,而且也可以通过预设温度的方式,提前调整室内温度,极大提高了居民生活的幸福指数。城市级供热管网的能源互联与服务互联是大趋势,通过大数据展示供热企业对能源的管理和利用能力,接受**和热用户的监督,是行业良性发展的必由之路。智慧供热:老牌厂商加速构建护城河。供热智能热网
智慧供热技术在热源环节的应用 。智能供热平台
比如,根据我们现在已有的运行参数经过大数据的处理,就能够判断供热系统出现了什么故障,是泄漏还是堵塞,而且能够判断这个故障是发生在系统的哪个部位,然后采取措施进行及时处理。那么,这个过程也是对已有的一大堆数据进行深度加工,***才能够完成智能行为的这样一个功能。还有现在的iheating供热系统的设计也有这个问题,比如一个城市要规划多少个可能的热源位置,怎么确定比较好的热源位置,管网的走向也有更多可能,我们怎么确定比较好的走向,所有这些都需要对一大堆数据进行加工,这就牵扯到比较深入的数学原理和优化的理论。智能供热平台