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集中供热、换热解决方案

NZ3100热源及换热站运行优化控制系统

 热源及换热站运行优化控制系统是一套面向集中供热领域开发的全网级集散型控制系统,本系统旨在解决现有供热系统热源运行效率低、热传输损耗严重、热量浪费严重、系统自动化管理水平低、电力能源浪费严重等问题。
   
本系统引入气候补偿技术、模糊PID控制技术及负荷预测技术,采用DCS集散监控技术将整个供暖系统中的锅炉房、一次循环泵和换热站集成为一个集中监控系统,能够根据气候变化和热负荷变化同时调节热源热功率输出,在自动化控制上实现了协调联动,完全达到了就地控制集中监控统一调度,从而有效地解决了现有供热系统能效低、自动化程度不高等问题。本系统把通过技术改造节约的热能和热用户的行为节能落实到了热源少耗能上,实现了系统真正节能。

系统构成:
系统控制软件
现场控制&数据采集层
数据传输层
监控&数据处理中心

系统特点:
采用模块化结构设计、可扩展性强。
突出了预测分析功能,依据历史数据,结合未来天气变化,预测未来全网供热状况,进一步实现了对全网热能的统一调配规划。
建立了基于工业 PLC 的监控体系,实时显示各换热站的用热量,并实现了热源-热力站的协调联动。
提供多种数据通信组网方式,利用GPRS技术实现远程数据的传输,解决了位置分散、数据采集困难等问题。具有投资少、组网简单、传输可靠、降低运行成本的效果。
界面清晰,操作简便,能满足不同用户的需要。
现场画面在线模拟、现场控制报警提示、实时在线控制、保证了系统运行的可靠性、安全性。
具有数据存储、查询和报表生成功能。
具有用户定制功能。

系统功能:

可以监测锅炉本体及辅机的运行状态、循环泵的工作频率、各种调节阀的阀位、各传感器参数,并集中显示在上位机监控中心,让整个系统的运行状态一目了然;
对锅炉本体及辅机、循环泵采取系列节能措施,科学提高热源及换热站运行效率。

主要措施:

a在锅炉房安装分层燃煤装置,将大小煤块均匀分层排列,分层给煤燃烧,在减少炉排面细煤下漏量的同时提高燃烧效率。
b
安装锅炉房动力柜,锅炉炉膛负压设为定值后,节电设备自动调节鼓风机、引风机风量以保证炉膛负压,大大提高了锅炉的燃烧效率。
c
改造炉墙的耐热性和绝热性,使炉墙外侧的温度小于50℃,减少热能的散失,提锅炉运行效率。
d
在炉膛烟道安装省煤器的同时采用脱硫除尘技术,减少有害气体排放量,节能的同时更注重环保。
根据气候变化和热用户热负荷变化,科学匹配热源的热功率输出。
系统可根据室外温度的变化情况自动计算不同气候条件下的供热负荷,并采用科学的控制算法,使炉排供煤量与供热负荷建立函数关系,从而使热源的热功率输出与热负荷热量需求做到科学匹配,大大节约热能。
系统以负荷预测为依据,通过科学的变温度-变流量调节来实现热源热负荷输出与热用户热负荷的合理匹配。也就是不同热负荷条件下匹配不同的系统流量和供回水温度,从而实现按需供热,在保证供热质量的前提下,进一步节约了热力能源。
本控制系统监控中心通过科学的变温度-变流量调节管理实现热源的按需供热。
供热系统中热源的供热量既要满足热用户的需热量,又要避免供热量过大而造成的能源浪费。本系统采用的变温度-变流量调节过程如下:通过负荷预测算法计算出未来24小时的系统热负荷变化情况,监控中心根据负荷预测结果合理匹配供回水温度和循环水量来实现对热源热负荷输出的调节。当系统热负荷降低时,热网的流量也随热负荷的降低而减小,这样用户对热需求的变化就可以通过流量的改变快速得到满足。与此同时,供回水温度进行相应的匹配调节,具体方案有以下两种:一种是当系统热负荷减小时,分阶段改变一级网供水温度,也就是在不同的室外温度和热负荷阶段采取不同的供水温度;第二种是当系统热负荷减小时,一次网供、回水温差不变,而供、回水温度随热负荷的变化而改变,这样可以使流量变化程度降低,减少热力工况失调度。
针对无人值守的换热站,增加防火、防盗的监视、报警装置,保证系统运行的安全性。
采用PID算法实现换热设备的自动恒温恒压调节。

 

NZ3200供热管网远程监控调节系统

智能分时分区供热控制

    针对大型公共建筑等分时段用热特点十分鲜明的建筑实现了智能分时段供热。在建筑回水管道安装我公司自主研发的分时段控制智能电动流量调节阀,通过自动调节电动调节阀的开度,实现建筑需要多少热能管网供应多少热量。只有这样系统才能在保证供热质量的前提下,减少热量的供应达到节能目的。
   
比如对于公共建筑,晚间或周末无人时监控系统通过自动关小电动调节阀开度减少热量供应,只要达到管网的防冻温度即可。在进人之前系统提早打开电动调节阀给建筑预热。这样就完成了供热负荷的远程监控调。
   
智能分时分区供热控制实现负荷的分时分区智能控制的同时,还会将热负荷的变化反应到热源的热功率输出上,做到热源的热功率输出与热负荷热量需求的精确匹配,大大节约热能。
   
对于现代化的大、中型供热系统,特别是在计量收费条件下,所需热量和流量由用户自行决定,这种调温 是通过调节流过热用户的热水流量实现的,与传统的定流量供热方式相比,流量的变化使得对供热系统水力工况和热力工况的控制变得更加复杂。

    本系统引入智能分时段供热负荷控制、阀门远程调控等技术,采用DCS集散监控技术将整个供暖系统中分散在不同区域的所有供热管网集成为一个集中监控系统,有效解决了供热计费条件下管网调控的技术难题。

系统构成

系统软件
管网阀门远程监控单元
通讯单元
主监控中心

系统特点

采用模块化结构设计,可扩展性强,并突出了预测分析功能。依据历史数据,结合未来天气变化,预测未来全网供热状况,进一步实现了对全网的统一调配规划。
建立了基于工业 PLC 的监控体系,整个热力管网实现了协调联动,提高了热能利用效率。
提供多种数据通信组网方式,利用GPRS技术实现远程数据的传输,解决了位置分散、数据采集困难等问题,达到投资少、组网简单、传输可靠、实时在线、降低运行成本的效果。
采用动画方式实时显示系统各部分运行参数。
采用APN专线方式组建企业独立的GPRS无线数字数据网DDN,保证了用户数据的安全性和可靠性。
系统故障自行诊断功能,及时消除运行中出现的问题,保证系统运行的可靠性。
采用无线控制电动调节阀,具备就地控制与无线控制功能,方便操作。
采用的无线控制电动调节阀具备掉电常开功能,当电动调节阀出现故障时,保持常开状态,保证管网正常运行。
数据存储、查询,各种报表生成。
用户自主定制功能。

系统功能:
系统可以监测各个管道的压力、温度、流量及重要阀门的开度并集中显示到监控中心上位机上,并实现对重要阀门的无线远程调控以保证管网的安全运行。
系统可以根据气候变化和末端热用户热负荷变化科学匹配管网的输送热量,通过调节管网的水流量供给热用户需求的热量。
对大型公建等分时用热建筑实现分时段供热。
系统对热负荷进行区域化,控制实现了管网热力的合理分配,同时平衡了管网压力。
通过搭建管网监控系统,对整个管网的运行状态进行远程监控,能够使管理人员实时掌握供热系统的运行情况,增强了对管网突发事故的反应能力,提高了供热管理服务水平,是对现行运行调度模式的突破和创新。

NZ3300供热计量与收费系统

系统特点

采用模块化结构设计,可扩展性强,并突出了预测分析功能。依据历史数据,结合未来天气变化,预测未来全网供热状况,进一步实现了对全网的统一调配规划。
建立了基于工业 PLC 的监控体系,整个热力管网实现了协调联动,提高了热能利用效率。
提供多种数据通信组网方式,利用GPRS技术实现远程数据的传输,解决了位置分散、数据采集困难等问题,达到投资少、组网简单、传输可靠、实时在线、降低运行成本的效果。
采用动画方式实时显示系统各部分运行参数。
采用APN专线方式组建企业独立的GPRS无线数字数据网DDN,保证了用户数据的安全性和可靠性。
系统故障自行诊断功能,及时消除运行中出现的问题,保证系统运行的可靠性。
采用无线控制电动调节阀,具备就地控制与无线控制功能,方便操作。
采用的无线控制电动调节阀具备掉电常开功能,当电动调节阀出现故障时,保持常开状态,保证管网正常运行。
数据存储、查询,各种报表生成。
用户自主定制功能。

系统功能:
系统可以监测各个管道的压力、温度、流量及重要阀门的开度并集中显示到监控中心上位机上,并实现对重要阀门的无线远程调控以保证管网的安全运行。
系统可以根据气候变化和末端热用户热负荷变化科学匹配管网的输送热量,通过调节管网的水流量供给热用户需求的热量。
对大型公建等分时用热建筑实现分时段供热。
系统对热负荷进行区域化,控制实现了管网热力的合理分配,同时平衡了管网压力。
通过搭建管网监控系统,对整个管网的运行状态进行远程监控,能够使管理人员实时掌握供热系统的运行情况,增强了对管网突发事故的反应能力,提高了供热管理服务水平,是对现行运行调度模式的突破和创新。

超声波热能表法
计量方式:户用超声波热能表+温控阀
适用范围:在楼体内预留出相应的超声波热能表安装位置的建筑

 

NZ3400智慧能源管理系统解决方案

我们致力于

政府级能源管理,为政府部门提供能源管理和调控解决方案;
建筑能源管理,为大型公共建筑提供管理与技术节能解决方案;
企业能源管理,为大型企业提供行业一体化节能解决方案;

能源智慧化管理助推节能减排事业发展

    智能技术正应用到生活的各个方面,几乎任何物件都可以实现数字化互联,地球变得越来越智慧。
   
地球智慧化,城市首当其冲。城市化的进程中,如何进行资源分配和资源的有效使用,以保证可持续发展,是摆在我们面前的巨大挑战。现在,信息与控制技术的突破为我们创造出一种可能:搭建一个涵盖政府、企业、公共建筑的智慧能源管理体系,实现智慧交通、智慧建筑、智慧企业,打造智慧用能系统,为智慧城市的开展先行一步。
    “
十二五是推行能源管理、发展节能服务产业的关键时期,通过对影响能耗因素的识别与模块化控制,跨平台、跨应用、跨职能、跨区域,建立以政府为主导、企业为主体、适应市场经济要求的节能减排长效机制,统一规划,形成整体的、系统的节能项目,实现节能减排的责任和目标。

智慧能源管理开创能源管理新思路

    目前,社会各行业在能源管理方面普遍缺乏有效的技术手段,人工凭经验确定能耗指标并实施能耗管控,存在不科学、不准确的现象;市场上现有的能耗监控平台技术也存在计量点少、信息集成度低、节能技术和产品支撑度不够等问题,使我国实现节能减排遭遇瓶颈。
   
为推进节能行业的科学、和谐发展,充分挖掘社会各行业的节能潜力,我们从宏观和微观两方面同时切入,推出了涵盖政府、企业、公共建筑的智慧能源管理系统,其科学性和有效性将为确保实现国家十二五节能减排约束性目标,为加快建设资源节约型监控、环境友好型社会做出突出贡献。
    
智慧能源管理系统以能源为核心对用能系统进行控制和管理,从用能全过程出发,遵循系统管理原理,通过实施一套完整的标准、规范,在组织内建立起一个完整有效的、形成文件的能源管理体系,通过搭建能源监管平台来识别能源因素、确定具体的能源目标和指标,并建立各级节能子系统来降低能源消耗、提高能源效率,注重建立和实施过程的控制,优化组织的活动、过程及其要素,实现能源管理方针和承诺并达到预期的能源消耗。
   
通过建立智慧能源管理平台,利用能源系统运行模型和装置能量需求模型,可以优化能源系统运行计划;同时通过能量平衡模型来实现能量系统的产耗平衡,为企事业单位能量成本、装置能量成本的核算以及能量统计、用能分析提供准确可靠的数据,为产能装置的优化运行提供指导。

系统先进性主要表现如下
    1.多级能耗模型技术多级能耗模型是监管平台的核心业务,依据多级能耗模型技术,监管平台将能耗分析扩展到区域用能、区域供水、区域供冷与供暖、蒸汽系统等用能模型的构建与用能情况的分析。监管平台的各种应用功能和后台计算功能均可依据多级能耗模型开展。多级能耗模型直观反映了平台的业务结构,为能耗的精细化分析提供了强大的分析手段。

    2.开放可扩展的能耗分析计算技术采用物联网架构,将系统划分为感知层、传输层以及应用层三层。通过物联网、云计算等新技术,在能耗采集与统计的基础上,针对各行业能耗特点整合了能耗分析计算技术。将平台采集和存储的海量能耗数据通过能耗分析计算与挖掘转化为有效统计分析结果。结合可视化呈现技术,构成了一个可视化能耗分析计算平台,该技术并不绑定于某一具体的应用,具有最大的开放性和应用价值。

    3. 3D能耗监控技术监管平台结合目前主流的3D GIS技术,达到能耗管理的精细化、可视化、直观性。监管平台有效地嵌入了3DGIS系统,并通过与实时信息组件交互,从而精确叠加动态监控信息。具体流程如下:

    当客户端查询一个区域的3DGIS图景时,平台先将此查询请求交由3DWeb可视化引擎处理;

    3DWeb可视化引擎搜索多层建筑模型,将处于查询区域内需要监控的建筑、表计等定位数据传递给3D GIS引擎。由3D GIS引擎在静态地物图层上层叠加透明的动态信息图层。

    3D GIS地图传输到用户的Web浏览器后,3DGIS地图中的脚本将通过XMLWebService向信息组件提交数据查询请求,并将获取的实时信息通过透明的动态信息图层进行显示,从而实现动静结合的动态监控界面。

我们拥有实施系统解决方案的优越条件

    我们是致力于节能技术研发、产品制造、市场销售以及提供全方位系统节电解决方案与服务的高新技术企业。
   
公司拥有成熟的节能核心技术并拥有高水平的技术团队,成立了节能领域的院士工作站和省级企业技术中心;同时与山东省节能技术研究院、山东省科学院能源研究所建立了紧密的合作关系,依托清华大学山东省科学院工业节能技术研究合作平台、院士工作站与技术中心整合国内外最前沿的节能技术,自主创新研发领先的科技成果与产品。
   
公司作为国家级高新技术企业软件企业、山东省节能技术研究院技术成果转化重点合作单位,拥有行业内首家院士工作站及省级技术中心,研发实力雄厚,拥有多项专利技术,可应用于节能服务的各个环节。

    公司自成立以来,抓住我国节能降耗政策推进的时机,凭借准确的市场定位、可靠的技术水平、全面的服务能力和显著的成本优势取得了快速发展,现已成为国内节能领域的优势企业,为我国节能市场的快速、规范发展树立了专业、专注的引领形象。

智慧能源管理系统适用范围

    1.政府部门-----全方位能耗监测,为政府政策制定提供数据支持,为政府的能耗管理提供依据,增强政府能源管理调控能力。
    2.
大型企业-----一体化节能,以行业解决方案入手,系统分析能耗结构,合理制定能源网络,降低综合能耗,达到国家能耗标准。
    3.
公共建筑-----个性化管理,详细分析功能需求,提供个性化能源管理方案,提高能源综合管理水平,实现管理和技术节能。

 

 

 

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