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XX小区供热节能改造方案编号: 编制: 刘龙强 校核: 审定: 潍坊国建高创科技有限公司2012年9月10日目 录一、工程概况3二、改造方案31方案简介32控制原理43系统组成53.1集中监控系统63.2气候补偿系统83.3室内温度在线监测系统84系统特点95产品优势96技术参数97供暖系统改造后达到的预期效果10三、设备清单及工程报价11XX小区供热节能改造方案一、工程概况XX小区现有三栋楼进行节能改造,其中两栋楼的入栋管径为DN150,一栋楼的入栋管径为DN65。三栋楼要求室温独立控制,并对温度控制精度有较高要求。本节能改造的目标是在满足住户供暖舒适性的前提下,最大限度的节约能源,并保持系统的稳定性。改造方案参照标准和规范文件: GB/T 9813-2000 微型计算机通用规范 民用建筑集中采暖供热计量技术规程 GB50176-93 国家规范民用建筑热工设计规范 GB50368-2005 国家规范住宅建筑规范 供暖通风设计手册 当地地方相关标准二、改造方案根据要求,可采用GJ-FS分时分区控制系统进行改造。1方案简介国建高创GJ-FS分时分区控制系统可根据建筑物用热时间和用热区域的差异,进行分时段、分区域控制,如工作时间工作区域正常供热,非工作时间非工作区域只进行执守供热,防止管道冻裂。该系统自动化程度高,可广泛应用于分时段供暖建筑区域。采用此种控制方式还可根据不同的天气情况调节供热量及循环流量,充分利用自然热,同时根据室内温度的反馈情况实现精度调节,最大程度减少热能浪费,同时提高供热质量,最终实现精确按需供热。2控制原理在节假日或者晚上10点之后,办公区无人时,监控中心将预先设定的控制指令,通过GPRS无线网络,下载到电动调节阀的控制器内,在保证室内管网不冻的前提下,减小电动调节阀的阀门开度,从而降低热水介质的流量,减少该建筑物的热量输入;同时管网的温度、流量、压力、阀门开启度等参数也可通过控制箱上传至监控中心,利用这些监控参数,适量调节换热站的换热量和循环泵的运行频率以及其他设备的工作状态,使得供应热量与热负荷需求的热量达到最优匹配,这样既保证了供热质量,又节约了热能和电能。具体方案示意图如下图所示:3系统组成分时分区控制系统由监控中心、分时分区控制箱、电动调节阀、压力变送器、温度变送器、室内温度传感器、室外温度传感器以及流量计等组成。为了实现对公共建筑的分时分区控制,需在每栋楼的回水管上加装一个电动调节阀,并加装温度变送器、压力变送器、电磁流量计及其他配套仪表,由于本项目对控温准确性的要求,需在每栋建筑物内合适位置加装三个室内温度监测装置,所有设备信号传输到一个就地控制箱上。就地控制箱对阀门自动控制,可将采集的温度、阀门开度等信号上传至监控中心,可实现远程操作。监控中心负责采集管网的温度、流量、阀门开启度等参数,并向控制箱下达阀门开启度的控制指令。分时分区控制系统结构图分时分区控制系统可细分为三个子系统:集中监控系统、气候补偿系统与室内温度在线监测系统。现分别加以介绍:3.1集中监控系统监控中心负责采集管网的温度、压力、流量、阀门开启度等参数,可远程控制阀门开启度。以下为监控中心操作界面实例公共建筑分时分区控制系统上位机界面3.2气候补偿系统气候补偿装置如上图所示:在室外安装气候补偿温度传感器,实时采集室外环境温度,将温度数据上传至监控中心,监控中心根据对应的气候补偿曲线及实测的室内温度、当前的供水温度计算出在该时间段内换热站供水流量,使循环泵的运行在最优工作状态下。3.3室内温度在线监测系统为保证供暖质量,建立室内温度在线检测系统,在室内安装温度在线检测装置,每个时刻的温度数据通过分时分区控制箱上传至监控中心,这些数据自动保存,形成历史报表和曲线。在本方案中,为保证控温的准确性,每栋楼配备三套室内温度传感装置。室内温度数据的检测具有两个方面的作用:(1)为换热站的换热量提供基准换热站的换热量要保证室内的温度在恒定值。(2)为换热站的换热量提供依据当室内温度过高时,智能电动调节阀的阀门开度要减小,循环泵的工作频率要降低,换热站的换热量要降低;当室内温度过低时,智能电动调节阀的阀门开度要增大,循环泵的工作频率要升高,换热站的换热量要增加。4系统特点通过控制电动调节阀的开度来控制建筑的供暖量,可以完全杜绝夜间热浪费的问题;电动调节阀可灵活实现远程控制和本地控制两种控制功能,即使在无线网络瘫痪时,也可实现就地手动控制,不影响整个供暖系统的优化运行;电动调节阀具有断电常开功能,即当控制器断电时,流量调节阀门自动全部打开,不影响正常供暖。5产品优势1. 系统提供多条独立运行曲线,以满足用户不同时段、不同建筑的温度要求。2. 现场可显示回水温度、压力、室内室外温度以及电动阀运行状态等参数。3. 可精确采集室内、室外温度,根据实际情况调节电动阀开度。4. 具有远程和就地控制功能。5. 支持多种通讯方式:GPRS/以太网通讯。6技术参数电源AC220V,50HZ模拟量输入12路模拟量输出2路数字量输入8路数字量输出8路通讯接口485,232,以太网通讯协议Modbus RTU控制通道1路,4-20mA/开关量可选;工作温度-20- +50储存温度-40- +50相对湿度95%RH(无凝露)外形尺寸400500200mm7供暖系统改造后达到的预期效果该方案采用集散控制技术将整个供暖系统中热源、循环泵和公共建筑供热负荷分时段控制集成为一个实时在线监控系统,在提高热源运行效率的同时,实现公共建筑的智能分时分区控制,并根据供热负荷的变化实时调节热源热功率输出,同时采用气候补偿技术,根据气候的变化实时调节热源热功率输出。在保证供暖质量的前提下,实现了整个供暖系统整体最优节能。监控中心实时采集并显示系统的各种运行参数及设备运行状态,自动保存系统运行数据,形成曲线和报表,并能够对重要设备实现远程控制,从而大大提高了供暖系统的自动化管理水平;同时对供暖系统维护工作来说,变改造前的被动维修为改造后的主动预防,可大大减少因设备故障造成的损失;改造目的是系统能够根据供热负荷的变化调节热源热功率输出,减少不必要的浪费,在保证供暖质量的前提下,实现了热源的整体最优节能;根据公共建筑的供暖特性,对其进行分时分区控制,大大降低了室内无人时的热量损失;将气候补偿技术引入到供暖系统中,克服了因人工凭经验进行调节带来的能源浪费现象;

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