热力站能量调节探究
提要 本文介绍一种新的热力站能量控制系统,其被控参数为二次网供回水平均温度,操作量为二次循环水流量,补偿信号为室外温度。二次网供回水平均温度随室外温度而变化,变化率(补偿度)可调,供回水平均温度给定的初始值可调,执行器是一用一备的变频调速循环水泵,变频下限限幅可调。与传统的能量控制系统相比,被控参数选择合理,运行稳定可行,节能经济。本文还给出系统使用的必要条件。
水力平衡调节需要的热量由热力站通过二次网供给。热力站能量调节实质上是按照热用户需要的热量调节热力站输出的热量,或者说,热力站根据负荷变化改变输出的热量。这是热力站能量调节的宗旨。同时,热量输送载体二次网流量也需要随着负荷变化,以便节能,这是热力站能量调节的主要目的。
一、热力站能量调节方式比较
目前,热力站能量调节方式如下:
1 二次循环水泵
(1)多台相同规格型号水泵并联。按照负荷变化改变水泵运行台数。这种方法的优点是简单可靠,缺点是总装机容量
大,多台水泵并联运行效率下降,占地多。另外,水泵启动电流大(软启除外),对电网有一定冲击。
(2)多台不同规格型号水泵并联。按照负荷变化改变水泵运行台数。这种方法不宜采用,不仅总装机容量大,占地多,而且多台不同规格水泵并联运行效率很低。
(3)三台不同规格型号水泵切换。安装对应100%、80%、60%负荷三台水泵,三台水泵分别在不同负荷下运行。这种方法的优点是简单可靠,缺点是总装机容量更大,占地多。
(4)一用一备变频高速泵。其优点是简单可靠,总装机容量小,运行效率高,占地少,节能效果最佳,启动电流小。缺点是一次投资大。
(5)多台相同规格型号水泵并联,其中一台变频调速。这种方法的优点是降低了频调设备造价。但总装机容量大,占地多,特别是相当于几台大泵与一台小泵并联运行,运行效率降低。
(6)多台相同规格型号水泵并联,每台变频调速。设计者的初衷是力求多台并联消耗运行状态同步,以提高水泵运行效率。这种方法不但总装机容量大,占地多,一次投资很大,而且即使多台水泵同步运行,部分负荷下并联运行的水泵效率更
低。
2 控制方式
(1)手动控制。不同规格型号水泵手动切换,或对多台并联运行的相同规模型号或不同规格型号水泵手动台数控制。
(2)台数自动控制。对多台并联运行的相同规格型号水泵自动台数控制。
(3)台数与变频调速相结合自动控制。多台相同规格型号水泵并联,其中一台泵变频调速。
(4)一用一备变频调速自动控制。按照负荷变化改变水泵转数。
(5)并联运行的多台相同规格型号水泵分别变频控制。多台相同规格型号水泵并联,每台水泵均变频调速控制,这是一种不节能、不经济、技术上不合理的控制方式。
(6)用调节阀改变一次流量的自动控制。
3 被控参数
(1)根据压力控制。确保管网最不利环节资用压力。
(2)根据供水温度控制。
(3)根据回水温度控制。
(4)根据供回水平均温度控制。
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