杨 宇
(太原市热力集团有限责任公司晋源供热分公司,山西 太原 030021)
供热系统是以辖区内的用热客户为服务对象来开展服务的,其目的是为了满足客户多元化的用热需求,提高其生活质量。关键在于让供热系统所产生的热量都能够被用户合理、充分的利用并使供热系统可以按照最为科学、经济的方式开展工作。科学合理的应用供热调节技术是进行供热系统调节工作的基本前提,而具体使用何种调节技术则需要以供热系统的能耗与稳定性为指标进行选择。
简单来说,在调节供热系统时需要让系统所能够提高的热量与客户的用热需求载荷保持一致。而为了实现这一目标,需要在供热系统调节过程中参考各个方面的因素,具体主要包括供暖所在地的冬季风力、平均气温、供热系统的硬件设施条件等。进一步分析可知,对于供热系统的调节主要是由以下三个部分构成的:①集中调节;②局部调节;③个体调节。当然,现有的调节技术也主要是围绕着这3个方面在发挥作用的。集中调节需要先锁定供热源头,之后再以此为参考完成后续调节工作。局部调节是围绕着客户点所开展的供热系统调节工作。个体调节是以锁定特定散热设备为主所开展的供热系统调节工作。
期间,需要将用户、热网以及热源看成一个统一的整体,之后还要在供热系统的末端即用户住宅内安装双通阀调节散热器,这将进一步提高供热系统的节能效果。[1]在此基础上,用户还需要通过入口装置的优化设置实现室内网与热网的区分,虽说两个系统属于从属关系,但还是应当使其保持相对独立的流量模式。运行状态下,室内网应当通过变流量的方式运行,而热网则应当通过恒定流量的方式运行,以确保能够达到理想的节约效果。
待完成双通调节阀的安装和配置之后,用户已经基本实现了对于集中供热系统的自主调节。而后期的热源及热网调节则需要先对热源的位置负荷进行预测,具体用到的方法主要体现在以下方面:
如果用户能够用到的供热流量整体较为稳定,就能够证明循环泵的运转情况也处于相对稳定而且平衡的状态。这时需要对热源进行调节,调节过程中需要参考出口位置的相关参数。具体分析如下:需要根据外界、供水和回水的3大温度,热网中供水和回水的两大流量来对供热系统的供水和回水温度进行预测。在此基础上,还需要根据相关温度参数对供热系统中的温度进行调节。
如果供热系统使用的是流量变化式的输热模式,则能够在一定程度上节省流量,但需要注意的是如果流量变化范围较大,那就需要利用循环泵进行调节。相关案例证实,这种调节方式可以达到较好的节能效果,在实际工作中也拥有非常广泛的应用范围。实际调节过程中,需要参考热源出口位置的各项参数,并准确了解客户的供热需求,之后才能够实现控制能耗的目标。期间,要对供水和回水温度,供水和回水压力进行预测,主要用到的调节模式是反馈性调节模式。对于循环泵的调节是这一环节的重点工作,需要参照各类预测和控制数据来完成具体的调节工作。[2]
在对热源进行调节时同样需要相应的参照数据,具体包括供热预控系统的循环流量、供回水温度,之后还应当在满足相关指标的基础上选择最合理的燃烧调节方式。
间歇性调节是供热调节过程中经常会用到的一种辅助调节方式,具体原理如下:首先要保证供热系统具有稳定的流量,供水和回水温度,之后还需要尽量缩短供暖时间。其次待整体供暖系统中的锅炉系统熄火后,循环水泵依旧会保持在正常运行的状态,主要是为了保证热介质可以顺利通过供暖系统中的所有用户,进而实现剩余热量能源的有效利用。需要注意的是,虽说该调节模式可以实现热能的有效利用,但它存在的弊端也是显而易见的,即在一个供暖周期内对锅炉进行多次关闭及开启会抬高热量损耗。此外,因为锅炉系统熄火后用户的室温难以维持,所以该调节模式的应用范围非常有限。
这是一种与外部环境温度密切相关的供热调节技术,通常情况下它都需要参照外部环境温度来完成具体的调节工作。其关键在于对锅炉系统内的水温进行有效调节,并使其保持足够的循环水量。例如,假如某地冬季室外温度可以达到零下20℃,那么此时供热系统中的供水温度就必须达到90℃,而回水温度则需要达到70℃。如果室外温度有所上升,可以达到零下10℃,那么就可以对供水温度进行下调,此时的供水温度只要达到70℃即可,当然需要保证出水温度可以达到50℃。参照上述分析可知,如果外部环境温度有所上升,那么供水及回水温度其实都可以进行适当下调。值得注意的是,因为该调节模式不会对循环泵的功率造成影响,所以无论供热载荷是上升还是下降,循环泵都能够稳定运行,因此该调节模式具有较高的稳定性。
现阶段,集中供热系统已经成为了城市居民日常生活的重要保障,供热调节技术在其中的应用实践也已经成为了广泛关注的热点问题。我们需要在保证供热系统安全稳定运行的基础上降低供热系统的能耗,所以需要推进相关调节技术在其中的应用实践。以上笔者对此类问题进行了分析探究,希望对推进相关工作的优化改革有所帮助。