换热站控制系统可独立完成本地控制
各个换热站利用通讯系统将现场监测数据、运行状态数据传给监控中心管理系统,同时接受监控管理软件进行的运行参数调整
各个换热站与监控中心采用通讯方式
监控中心管理电动调节阀输入输温度输<水箱水位输入除污器差压输泵状态输入水泵电参数输入循环系统调节控制制除污器控制出电动调节阀调节控补水系其它入输出控其它站讯模块相连,完成换热站运系统构成示意循环系统调节控制除污器控制电动调节阀调节控补水系统其它控太原邦意无人值守换热站设计方案一、引言集中供热因具有节约能源和改善城市环境等方面的积极作用,而日益成为城市公用事业的一个重要组成部分,是国家大力推广的节能和环保措施
随着我国的城市集中供热规模也不断扩大,科学的管理热力管网具有非常重大的经济和社会效益
根据用户的具体要求,对于该供热自控系统,既要根据室外温度的变化调节二次侧供水温度,保证终端热用户的室内变化不超出某一范围(1土
C,最低不低于1C),这样既保证终端热用户有一个舒适的生活、工作环境,也可以最大限度地节约能源,同时也要实现在换热站的无人值守的情况下中控室可以远程调度每个热力站的参数,保证整个热网的热力平衡,供热系统可以安全可靠地运行
并初步实现热网热量的计量
、系统组成本系统由换热站的自动控制系统、各个换热站与监控中心之间的通讯系统监控中心管理系统三个部分构成
(见系统构成示意图)与管理系统数据之间的数据交换,既可以监视各换热站的运行情况,也可以调整控制系I通讯模随讯模块_控制系统I1#换热1#换热服务器占线除污器差压输水泵电参数输入热进温度计电动调节阀输入泵状态输入换热站的运行状态
三、无人职守换热站的自动控制系统换热站由水水换热器组成的换热系统、循环水泵组成的循环水系统、补水泵组成的补水系统来构成
在控制过程中,需要采集大量的物理量,如压力、温度、流量等模拟量参数,通过控制器对这些参数进行实