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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于供热分配计量,具体涉及一种供热能量平衡分配计量方法及系统。
技术介绍
1、目前市面上普遍使用的热计量方案主要有:户表法和分摊法(包括通段时间面积法、温度面积法)等热计量方案。
2、户表法计量并不能真正反映用户的用热效果,没有考虑户间传热问题,顶层、底层、边角、孤岛等住户耗热量多,室温低,中间户耗热量少室温还高,热传导严重,造成能源分配不均问题,导致计量不准确;用户通过手动开关阀进行自主节能,会打破供热平衡,给热力公司调控带来困难,不易达到平衡,温度波动大;只解决了计量问题,热力公司无法进行调控,做不到节能降耗、按需供热。
3、分摊法目前常用的有通断时间面积法、温度面积法、流量温度法等。
4、通断时间面积法以阀门开的时间长短作为收费标准,虽鼓励人们行为节能,但依然存在很多问题,顶层、底层、边角、孤岛等住户室温低,阀开时间长,缴费高,中间户阀开室温高,时间短,缴费少,造成能源分配不均问题,导致计量不准确,且用户一直调控容易打破当前平衡,不容易形成平衡状态,导致温度波动大。
5、温度面积法按楼计量,根据每户典型房间的温度与面积进行热量分摊,解决了建筑两端、顶层耗热多、户间传热造成的计量不准确问题,浪费热源损耗高,且无法进行调控,不利于热力公司节约能源。
6、流量温度法是以采暖用户流量占热量结算点的总流量比例和温差作为热分配的依据,将供热区域热量结算点的热量总表所测量的热量分配至各用户,该方法计量简单直观,容易被住户接受,适用于各种供热形式,但依然无法解决建筑两端
技术实现思路
1、本专利技术针对现有技术的问题,提供了一种供热能量平衡分配计量方法。
2、为了达到上述目的,本申请采用的技术方案为:
3、第一方面,本专利技术提供了一种供热能量平衡分配计量方法,包括:
4、步骤s1,获取每户室内的流量温度采集调控器的供水流量g、供水温度tg、回水温度th、供热时间t、阀门开度;获取楼栋大表的总热量;获取每户室内温控面板的实际室温值tc,若实际室温值tc没有达到室内目标温度值,则按照平衡调控策略进行调控,直到实际室温达到室内目标温度值;
5、步骤s2,获取当前理论室温值tn,理论室温值tn根据热力循环传热公式和散热器散热公式计算得到;
6、步骤s3,获取温度系数mt,温度系数mt为实际室温值tc与理论室温值tn的比值;
7、步骤s4,获取流量温度数m,流量温度数m通过供水流量g、供水温度tg、回水温度th和供热时间t进行计算获得;
8、步骤s5,获取各支管路的热量,根据每户对应管道的热量进行计费;各支管路的热量通过流量温度数m、温度系数mt和总热量计算获得。
9、进一步的,所述平衡调控策略步骤包括:
10、步骤s11,获取未来24小时室外温度的平均值及温度走势;
11、步骤s12,通过住户安装的室内温控面板采集室内温度,分析判断室内温度是否趋于稳定及稳定后的室温大小,当室内温度趋于稳定后,通过控制中心获取到的室外温度、通过室内温控面板获取的室内温度、通过流量温度采集调控器获取的进回水温度值,根据住户房屋的内部的热升温系数计算公式计算得到该住户房屋的内部的热升温系数wi;
12、步骤s13,通过控制中心对各个住户的室内温度进行采集并分析,通过数据中心统计得出每个住户的合理室内温度目标值;控制中心是热力公司的管控平台,供热计量分配都是会有管控平台用来管理控制的,管控平台可以接收到所有住户的室温以及进回水温度值,且可联网获取当地天气情况,是热力公司计量管理控制必备的;数据中心是管控平台所搭载的数据库,各个住户的当前数据、历史数据都存在该数据库,控制中心的管控平台可以直接获取所需相关数据。
13、步骤s14,根据住户房屋的内部的热升温系数wi、室外温度变化趋势、室内温度的目标值和采集时间,计算出该支管路第j时刻进回水平均温度的目标值∆tipj;
14、步骤s15,根据计量修正过的各支管路的热量值qi,获得平均瞬时热量qt,再结合第j时刻进回水平均温度的目标值∆tipj、总管路测量值,求出当前支管路的流量目标值gm;
15、步骤s16,流量温度采集调控器根据流量目标值gm进行调节,直至达到流量目标值;室内实际温度趋于稳定后,判断是否达到室内目标温度,未达到则重复步骤s11到步骤s15,直至达到室内目标温度;当室内实际温度达到室内目标温度,再继续进行平衡状态的热计量分配。
16、进一步的,所述热力循环传热公式:;其中,为热水传递的热量;为循环流量,t/h;为供水温度;为回水温度。
17、进一步的,所述散热器散热公式:,;其中,为散热器的散热量;为散热器的传热系数,;为散热器的散热面积;为散热器内热煤平均温度。
18、进一步的,所述流量温度数的计算公式为:;m为流量温度数;g为供水流量;为供水温度;为回水温度;t为供热时间。
19、进一步的,所述支管路的热量的计算公式为:
20、
21、为第i支管路的热量;为总管路的热量;为第i支管路的流量温度数。
22、进一步的,住户房屋的内部的热升温系数计算公式为:
23、
24、为第i个供暖用户的当前室内温度,单位为;为第i个供暖用户当前散热器内热水平均温度,单位为;为第i个供暖用户的当前供热温度,单位为;为第i个供暖用户的当前回水温度,单位为;为采暖室外平均温度,单位为。
25、进一步的,进回水平均温度的目标值计算公式为:;
26、为第i个供暖用户第j时的室内目标温度;为第i个供暖用户第j时的根据天气预报预测到的室外平均温度。
27、进一步的,流量目标值计算公式为:
28、其中,为第i支管路的热量;为总管路的热量;t为供热时间;为第i支路的第j时刻进回水平均温度目标值。
29、第二方面,本专利技术提供了一种供热能量平衡分配计量与调控系统,包括:
30、获取模块,被配置为:获取每户室内的流量温度采集调控器的供水流量g、供水温度tg、回水温度th、供热时间t、阀门开度;获取楼栋大表的总热量;获取每户室内温控面板的实际室温值tc,若实际室温值tc没有达到室内目标温度值,则按照平衡调控策略进行调控,直到实际室温达到室内目标温度值;
31、第一处理模块,被配置为,获取当前理论室温值tn,理论室温值tn根据热力循环传热公式和散热器散热公式计算得到;
32、第二处理模块,被配置为,获取温度系数mt,温度系数mt为实际室温值tc与理论室温值tn的比值;
33、第三处理模块,被配置为,获取流量温度数m,流量温度数m通过供水流量g、供水温度tg、回水温度th和本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述平衡调控策略步骤包括:
3.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述热力循环传热公式:;其中,为热水传递的热量;G为循环流量,t/h;为供水温度;为回水温度。
4.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述散热器散热公式:,;其中,为散热器的散热量;为散热器的传热系数,;为散热器的散热面积;为散热器内热煤平均温度。
5.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述流量温度数的计算公式为:;M为流量温度数;G为供水流量;为供水温度;为回水温度;t为供热时间。
6.根据权利要求2所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述支管路的热量的计算公式为:
7.根据权利要求2所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,住户房屋的内部的热升温系数计算公式为:
8.根据权利要求2所述的一种供热能量平衡分配计量
9.根据权利要求8所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,进回水平均温度的目标值计算公式为:;
10.一种采用如权利要求1-9任一项所述供热能量平衡分配计量方法的系统,其特征在于,包括:
...【技术特征摘要】
1.一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述平衡调控策略步骤包括:
3.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述热力循环传热公式:;其中,为热水传递的热量;g为循环流量,t/h;为供水温度;为回水温度。
4.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述散热器散热公式:,;其中,为散热器的散热量;为散热器的传热系数,;为散热器的散热面积;为散热器内热煤平均温度。
5.根据权利要求1所述的一种供热能量平衡分配计量方法,其特征在于,所述流量温度数的计算公...
【专利技术属性】
技术研发人员:张文心,王向强,林琳,薛孝宇,衣伟超,于元强,傅丽娟,
申请(专利权)人:山东德尔智能数码股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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