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换热机组

换热机组加水印.jpg

    

无人值守换热站系统介绍

    该监控系统由于采用全网集中监控,计算机采集记录了各种工艺参数,如:温度、压力、流量、电压、电流等,为供热数据查询,供热分析计算提供了很好的依据,也为来年供热打下良好的基础。监控系统具有实时数据采集、实时数据曲线、实时模拟现场动画显示、异常报警、远程控制、历史数据查询、历史曲线、打印、地理信息等功能。

远程控制换热站的运行,如启停泵,调节泵的转速、循环泵的启停、补水泵的启停,同时可以调节电动阀门开度。

在换热站无人值守远程监控系统方案中,具有可扩展性,并且会为以后新增的换热站留有接口,当新建换热站时,自动在软件中添加点和参数就可以了,避免了二次投资。然后集成到换热站无人值守远程监控系统中,为以后系统的发展、扩充提供了便利的条件。

换热站是集中供热系统供热网路与热用户的连接场所,是热源与热用户之间的一个中间环节,其供热品质的好坏对改善热网热力工况,提高供热质量起着重要作用。

    采用气候补偿理念,引入室外温度,当室外温度降低或上升时,就需要改变二次供水出口温度;通过对并联在一次供水管道上的两通电动调节阀进行微调,以达到改变二次供水的出口温度;使二次供水的出口温度随着室外温度的变化而变化,同时不影响一次管网的压力平衡;这样既能提高供热品质,实现节能,同时也可以达到热力站无人值守远程监控的目的。

换热站的功能介绍

    该系统由换热站动力配电柜和检测控制系统构成,配电柜完成循环泵系统和补水系统的控制功能,具有远程和就地运行模式,也有工频和变频运行模式。检测控制系统完成换热站各个温度、湿度、压力、运行状态、故障状态等测量点的监测,控制调节阀、电机、变频器执行器件完成系统各状态下应该完成的动作。

    换热站的运行程序独立存在于其控制系统PLC内,能够脱离上位机监控管理软件而独立运行,其运行参数可以通过中央控制室上位机监控管理系统来观察并实施调整。

    监控系统可以自动进行故障诊断,并在监控画面上显示各工况参数并控制设备运行状态。

    根据本地的气候条件以及供热对象的特性,给出一条室外温度与二次供水温度之间的对应曲线。控制器可以通过这条曲线根据室外温度传感器测量的室外温度对一次供汽流量进行控制,以达到对二次供水温度的控制。此设计的特点在于能够通过室外温度对二次供水的温度进行控制,以达到节省能源,提高供热质量的目的。

    采集一次温度、压力、流量等参数,调节一次的压力、流量,当一次供水执行机构断电时,报警并切断电源或循环泵。

    在系统中增加晚间节能的设置,根据需要设置晚间供热温度。自控系统通过加入时间日程表的控制,实现一天当中不同时刻对应不同的温度。

    PLC通过压力传感器和变频器来实现对二次供水压力的控制,当一台补水泵无法通过变频补水达到所要求的压力时,控制器可使另一台备用泵以工频的方式进行补水。实现恒压补水控制。

    PLC作为控制核心可以满足热力站各种控制需求,组态灵活,运行可靠。电动执行机构接受PLC输出的控制信号,完成流量压力控制任务,必要时切断供热回路。变频器接受PLC的控制信号,控制循环水泵和补水水泵的转速,实现对系统总流量和温度调节。

    通过PLC可以实现自动/手动操作;而与监控中心结合,可以实现远程/就地操作。

    在换热站的控制系统中还附加了安防系统的功能,在监测环境温湿度的同时,还可检测门窗、电源、电压、电流、地面水份、设备温度等安防信息,出现意外时,系统自动远程报警,达到无人值守基站的防护标准。

换热站的各控制系统:根据全网热力状况自动均衡各站热力调配 ,调配的依据是供热面积的大小和室外温度作为主要控制参数,管网和建筑物的热损作为不断修正的从属控制参数,从而实现加权平均的调度算法。具体调节控制如下:

    (1)电动调节阀:当室外温度发生变化时,由PLC控制器自动计算机出二次网供水的温度,然后通过自动调整一次网供水的电动调节阀的开度来控制一次网热源的流量,从而达到自动控制二次网供水的温度的目的。这样既能保证供暖用户的室内温度,又能达到节省能源的目的。

    (2)循环泵:一用。循环泵采用变速泵,根据测出的供回水压差(保证末端流量)控制泵的转速,使该压差能维持于要求的数值,稳定压差既能保证末端流量。

    (3)补水泵定压控制:自动调节补水泵,使二次网压力保持恒定,当二次网水压力接近压力界限时,系统能自动保护,停止变频器输出。

     (4)补水箱水位控制回路

    采用液位报警器,控制水位上下限,进行报警联锁,当液位高时切断供水回路,液位低时,报警并切断补水泵、一次供水电动调节结构、循环泵。