首页 / 专利库 / 引擎 / 内燃机 / 变量泵 / 分区分温节能供热系统

分区分温节能供热系统

阅读:1发布:2022-08-13

专利汇可以提供分区分温节能供热系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且一种分区分温节能供热系统,由 锅炉 (1)、供 水 管(3)、热用户、回水管(4)、主 循环 泵 (2)顺序连接成循环供热系统,其中热用户供热外网支路供回水管之间有旁通管,该旁通管与支路回水管设有电动调节 阀 ,供热外网支路供回水管之间设有混水泵(9),所述分区分温节能供热系统还包括分区分温 控制器 (10),其检测室外 温度 、供水温度和回水温度,根据预存的温度调节关系曲线,计算出一个回水温度设定值,比对检测到的回水温度与该回水温度设定值,来调节电动调节阀和混水泵(9)。本实用新型根据室外天气温度的变化、建筑的供热要求,来修正和补偿供热温度,满足不同热用户在不同的时间段的供热要求,并实现节能以及供热系统全面水 力 平衡。,下面是分区分温节能供热系统专利的具体信息内容。

1.一种分区分温节能供热系统,由锅炉(1)、供管(3)、热用户、回水管(4)、主循环(2)顺序连接成循环供热系统,其特征在于:热用户供热外网支路供回水管之间有旁通管,该旁通管与支路回水管设有电动调节,供热外网支路供回水管之间设有混水泵(9),所述分区分温节能供热系统还包括分区分温控制器(10),分区分温控制器(10)检测室外温度、供水温度和回水温度,并根据预存的温度调节关系曲线,计算出一个回水温度设定值,比对检测到的回水温度与该回水温度设定值,来调节电动调节阀和混水泵(9)。
2.根据权利要求1所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:当检测到的回水温度高于回水温度设定值时,分区分温控制器(10)控制电动调节阀加大开度增加旁通水量,同时控制混水泵(9)加大混水量;当检测到的回水温度低于回水温度设定值时,分区分温控制器(10)控制电动调节阀减小开度减少旁通水量,同时控制混水泵(9)减少混水量。
3.根据权利要求2所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:所述电动调节阀为三通阀(8)。
4.根据权利要求2所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:混水泵(9)为变频调速泵。
5.根据权利要求1所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:分区分温控制器(10)包括:主控制单元(11),输入端子排(15),输出端子排(16),变频器(17),室外温度传感器(12),供水温度传感器(13),回水温度传感器(14);输入端子排(15)、输出端子排(16)连接主控制单元(11);室外温度传感器(12)、供水温度传感器(13)、回水温度传感器(14)一端与输入端子排(15)相连,室外温度传感器(12)另一端安装在建筑室外,供水温度传感器(13)、回水温度传感器(14)另一端安装在供水管、回水管上,分别用于检测室外温度、供水温度、回水温度;电动调节阀、变频器(17)与输出端子排(16)连接,变频器(17)连接混水泵(9),通过改变变频器(17)的频率,来调控混水泵(9)转速。
6.根据权利要求5所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:分区分温控制器(10)可以设在单独一栋建筑供热的入户管井,也可设在有相同供热要求的供热分支路管沟。
7.根据权利要求5所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:分区分温控制器(10)的运行模式包括手动运行模式和自动运行模式。
8.根据权利要求5所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:分区分温控制器(10)还包括时钟单元,来根据时间调节回水温度设定值。
9.根据权利要求1所述的分区分温节能供热系统,其特征在于:所述温度调节关系曲线,其温度调节关系的自变量是室外温度以及现场环境特性参数,因变量是回水温度设定值,当室外温度增加1℃,回水温度设定值减少0.4~0.8℃,反之,室外温度减少1℃,回水温度设定值增加0.4~0.8℃。

说明书全文

分区分温节能供热系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种节能供热系统,尤其涉及一种供热系统领域的分区分温节能供热系统。

背景技术

[0002] 常规供热系统普遍提供单一供热温度,当同一供热系统的建筑新旧不同或有居民住宅又有公共建筑等情况时,由于不同建筑有不同的供热要求,常规供热系统难以满足分区、分温运行。
[0003] 目前采用一种三通调节方法,将所供热分成两部分,一部分供用户,另一部分直接回锅炉房,通过控制三通阀,来调节两部分水的比例。从而降低供热热量,节约锅炉燃料。对热用户而言,这是一种量调节的方式。由于热用户的室内系统循环水量减少,造成水失调,时常发生系统末端冻坏的现象。
[0004] 另一种采用混水调节方法,是将分路的部分回水循环供用户,实现低温供热,从而降低供热热量,节约锅炉燃料。对热用户而言,这是一种质调节的方式。热用户的室内系统水力平衡,但破坏了供热外网的水力平衡,还容易造成系统超压现象。 发明内容
[0005] 本实用新型的目的是提供一种分区分温节能供热系统,解决上述供热系统中出现的问题,满足同一供热系统对不同建筑的供热要求,达到节能的效果。 [0006] 为实现上述目的,本实用新型采用以下设计方案:提供一种分区分温节能供热系统,由锅炉1、供水管3、热用户、回水管4、主循环泵2顺序连接成循环供热系统,其中热用户供热外管网支路供回水管之间有旁通管,该旁通管与支路回水管设有电动调节阀,供热外网支路供回水管之间设有混水泵9,还包括分区分温控制器10,分区分温控制器10检测到的室外温度、供水温度和回水温度,并根据预存的温度调节关系曲线,计算出一个回水温度设定值,比对检测到的回水温度与该回水温度设定值,来调节电动调节阀和混水泵9。所述电动调节阀为三通阀8。通过分温支路满足不同热用户在不同的时间段的供热要求,实现分区分温供热。该支路总供热量可降低10%~50%,达到节能的目的。
[0007] 在不同的时间段,不同建筑供热的要求有所不同,例如节假日和晚上时间,办公楼如无特殊情况下,本实用新型通过分区分温控制器自动调节,调节三通阀加大开度增加旁通水量, 同时混水泵加大混水量,可以维持低温供热,减少供热量,从而达到节能目的。 [0008] 所述分区分温控制器具有室外天气温度补偿功能,随着室外天气温度的变化,随时修正和补偿供热温度,调节供暖量,以达到节能的目的,同时实现锅炉房内、供热外管网、分温支路、所有热用户水力平衡。当室外天气温度升高时,分区分温控制器调节三通阀加大开度,增加旁通水量,同时混水泵加大混水量;反之,室外天气温度降低时,调节三通阀减小开度,减少旁通水量,同时混水泵减少混水量。三通阀开度,混水泵频率与室外天气温度的关系曲线,是通过系统实际技术调试后得到的。附图说明
[0009] 图1为本实用新型的分区分温节能供热系统的示意图。
[0010] 图2为本实用新型的分区分温控制器的原理图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明如下: [0012] 图1为本实用新型的分区分温节能供热系统的示意图。从图1中可见,一种分区分温节能供热系统,由锅炉1、供水管3、热用户、回水管4、主循环泵2顺序连接成循环供热系统。其中热用户为多个热用户,包括住宅5、住宅6、办公楼等公共建筑7,它们属于不同建筑类型。供热系统的办公楼等公共建筑7供热外管网支路供回水管之间有旁通管,该旁通管与支路回水管设有电动调节阀,该电动调节阀为三通阀8,供热外网支路供回水管之间设有混水泵9,该混水泵9为变频调速泵,通过分区分温控制器10自动调控三通阀8和混水泵9,满足办公楼等公共建筑7在不同的时间段的供热要求,实现分区分温供热。 [0013] 图2为本实用新型的分区分温控制器的原理图。从图2中可见,所述节能供热系统的分区分温控制器10,包括:主控制单元11,输入端子排15,输出端子排16,变频器17,室外温度传感器12、供水温度传感器13、回水温度传感器14。输入端子排15、输出端子排
16连接主控制单元11。室外温度传感器12、供水温度传感器13、回水温度传感器14一端与输入端子排15相连,室外温度传感器12另一端安装在建筑室外,供水温度传感器13、回水温度传感器14另一端安装在办公楼等公共建筑7支路供水管、回水管上。上述三个温度传感器分别用于检测室外温度、供水温度、回水温度。三通阀8、变频器17与输出端子排16连接。变频器17还连接有混水泵9,从而通过改变变频器17的频率,来调控混水泵9转速。
主控制单元11、输入端子排15、输出端子排16、变频器17外接有电源,具体如图2所示。另外,该分区分温控制器10还可以包括时钟单元,从而可以根据一天的时间段来调节回水温度,从 而保证办公区白天时高温运行,晚上时低温运行;住宅白天低温运行,晚上高温运行等。
[0014] 本实用新型的分区分温控制器,节能控制逻辑:
[0015] 根据不同情况,如:学校教室或办公楼正常供热、晚上和周末低温运行情况、寒假长时间保温运行等情况,根据建筑分区分温的实际设计,通常预存3个或4个温度调节关系曲线到主控制单元11的存储器中。该温度调节关系的自变量是室外温度以及现场环境特性参数,因变量是回水温度设定值。例如:某三步节能办公建筑的调节关系:通过对供热系统实际调试,对调节关系的系数进行微调,当室外温度增加1℃,回水温度设定值减少0.4~0.5℃,反之,室外温度减少1℃,回水温度设定值增加0.4~0.5℃。某一步节能办公建筑的调节关系:通过对供热系统实际调试,对调节关系的系数进行微调,当室外温度增加1℃,回水温度设定值减少0.5~0.65℃,反之,室外温度减少1℃,回水温度设定值增加
0.5~0.65℃。某非节能办公建筑的调节关系:通过对供热系统实际调试,对调节关系的系数进行微调,当室外温度增加1℃,回水温度设定值减少0.65~0.8℃,反之,室外温度减少
1℃,回水温度设定值增加0.65~0.8℃。对于学校等公共建筑,晚上无人使用,只要保证室内不冻即可,回水温度设定值根据建筑情况适当进一步降低,从而节约能源。 [0016] 在使用时,设置在建筑室外的室外温度传感器12、安装在回水管上的回水温度传感器14及安装在供水管上的供水温度传感器13采集到的温度,通过输入端子排15传递给主控制单元11。主控制单元11根据预存的温度调节关系曲线计算出回水温度设定值。 [0017] 在供热过程中,主控制单元11接收回水温度传感器14检测到的办公楼等公共建筑7的回水温度,当回水温度高于该回水温度设定值时,主控制单元11通过输出端子排16调控三通阀8加大开度增加旁通回流的水量;同时主控制单元11通过输出端子排16控制变频器17使其频率升高,混水泵9转速变高,流量扬程增大,加大混水量,保证办公楼等公共建筑7的室内系统水力平衡,直到回水温度传感器14检测到的办公楼等公共建筑7的回水温度和该回水温度设定值相同,从而降低办公楼等公共建筑7的供热温度,减少对办公楼等公共建筑7的供热量,达到节能的目的。当主控制单元11接收回水温度传感器14检测到的办公楼等公共建筑7的回水温度低于该回水温度设定值时,主控制单元11通过输出端子排16调控三通阀8减小开度减少旁通回流的水量;同时主控制单元11通过输出端子排16控制变频器17使其频率降低,混水泵9转速降低,流量扬程减小,减少混水量,保证办公楼等公共建筑7的室内系统水力平衡,直到回水温度传感器14检测到的办公楼等公共建筑7的回水温度和该回水温度设定值相同,保证办公楼等公共建筑7的供热需要。如此实现分区分温调节。
[0018] 上述分区分温控制器的运行模式,有手动运行模式和自动运行模式。正常运行工况采用 自动运行模式,在调试阶段、设备故障、供热时段变化等非正常运行情况采用手动运行模式。
[0019] 上述具体实施方法可以在不脱离本实用新型的范围加以若干变化,故以上说明所包含及附图中所示的结构应视为例示性,而非用以限制本实用新型的申请专利范围。
高效检索全球专利

专利汇是专利免费检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询,专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,免费查、免费专利分析。

申请试用

分析报告

专利汇分析报告产品可以对行业情报数据进行梳理分析,涉及维度包括行业专利基本状况分析、地域分析、技术分析、发明人分析、申请人分析、专利权人分析、失效分析、核心专利分析、法律分析、研发重点分析、企业专利处境分析、技术处境分析、专利寿命分析、企业定位分析、引证分析等超过60个分析角度,系统通过AI智能系统对图表进行解读,只需1分钟,一键生成行业专利分析报告。

申请试用

QQ群二维码
意见反馈