分布式光纤在线监测系统在供热管网中的应用分析

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分布式光纤在线监测系统是一项在供热领域集合了先进的分布式光纤监测技术、无线通信技术、地理信息系统、在线诊断分析系统的综合技术应用型创新.利用分布式光纤监测技术实现多参量(温度、振动)的实时、无盲区、全时段监测;无线通信技术把现场实时监测数据远程传输至远端监控室;基于地理信息系统建立供热管网地理信息管理系统,进行数据的显示和预警信号的发布;开发在线诊断分析系统可以快速、精确地定位热力管网泄漏位置,对热力管网周围的多类作业可能产生的影响进行预警,对外力破坏事件防患于未然;建立供热管网历史数据库,对供热管网的健康发展趋势进行预判,为创建标准积累数据.能够满足长距离、大范围、多场景下的供热管网在线诊断分析需求.
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本文主要说明垂直单管串联采暖系统,热、水力平衡调节方法和原理.分析了水平失调和垂直失调产生的原因,运用喷射泵技术,解决二次管网水力失调问题,实现在建筑物内小温差大流量,解决上热下冷或下热上冷和垂直失调的难题,同时达到了节能降耗的效果.
基于智能终端、传感器、移动互联、数据通信、自动化控制等综合工业化物联网技术,面向场站内不同的设施设备、仪器仪表以及其他系统的供热生产运行数据,并以运行过程中的能源消耗设施为基础条件,采集各类设备的运行参数,用于反映其供热数据在传输、存储、计算过程的特征。利用边缘计算、大数据分析以及系统集成技术,对热源、调峰首站、换热站内各系统的运行指标数据予以收集、处理、分析、展示及后期维护管理,通过各类资源整合
本文利用FLUENT模拟对一种新型的中深层 U型埋管换热器进行了性能模拟.文章研究了2 880小时运行时间内,流速、埋管深度和地温梯度等因素对中深层U型埋管换热器性能的影响.当流速增大时,中深层 U型埋管换热器的进出口水温增加幅度不大,但是在实际工程中,流速的增大会增加泵的能耗,因此增加流速不一定会增加收益;增加埋管换热器的深度可以很好的提高换热器出口水温,从 1 500 m增大到2 500 m时,2 880小时后埋管换热器进口水温提高了22.88 ℃;地温梯度对进出口水温影响显著,2 000 m深埋管换
近年来,电厂长输供热工程逐年增多,然而长距离大高差的热力管网的水力安全运行一直是工程设计和管理运行关注的重要问题.一般来讲,伴随长输供热管网工程建设的还有大型蓄热罐系统,将蓄热系统与长输管网结合,来验证蓄热罐的稳压作用.通过模拟管网中停泵带来的水锤冲击,对比蓄热罐定压和常规补水泵定压的动态水力结果,发现蓄热罐可以降低回水管路的高压冲击,保护管路和换热设备.
传统供热控制系统通过室内温度控制和室外温度补偿的方式来调节供热量,存在着采集数据困难、设定参数复杂的问题.为了解决上述问题,本文从供热实践出发建立了基于热转移效率的控制理论.依据该理论,只需根据供回水温度的变化,就可以实现优秀的供热效果.本文定义了热转移效率,推导了热转移效率的计算方法E-Ai(E代表ECO,Ai代表人工智能),完整地描述了基于热转移效率的供热控制理论.展示了该理论的三个经典应用案例和一个验证性实验.这些实践验证 E-Ai算法可行性的同时,证明了基于热转移效率的控制理论:通过控制热转移效率
随着我国供热行业的发展,需要采用公认的、统一的标识编码系统.为了规范供热行业的标识编码工作,使参与建设各方和运营方共享工程信息,确保城镇供热系统在建设和运行维护过程中信息的可识性和共享性,提高数字化管理和安全运行水平,中国城镇供热协会组织有关单位编制完成了团体标准《城镇供热系统标识编码标准》,本文介绍这一标准的主要内容.
我国北方每年供暖季都要消耗大量的煤炭,节能减排工作迫在眉睫,我国建筑节能起步晚,任务重.我国通过推行热计量改革来提高用户节能的积极性,但改革过程中遇到了一系列的问题,改革步伐受阻.本文介绍了国内外热计量发展过程及现状,总结了我国热计量供热现存相关问题并进行了简要分析,最后展望了未来的发展趋势.
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换热器积灰显著影响其换热效率.本文对某330 MW燃煤机组低温过热器管壁表面积灰层进行了收集,采用X射线荧光、X射线衍射、热重分析和粒径分析对收集样品的元素含量、矿物相、失重特性和粒径范围进行了详细表征,重点讨论现场积灰层的颜色变化原因、灰颗粒粘附与沉积行为.结果表明:积灰样品主要由 Si、Al、Fe、S和O元素组成,它们以莫来石(Al6 Si2 O13 )、铁堇青石(Fe2 Al4 Si5 O18 )、Fe2 O3 、SiO2 、Fe (OH)2·2Fe2 (SO4 )3·20H2 O和 FeSO4·F