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REAL-B供热智控管理系统
REAL-B供热智控管理系统
供热节能系统是什么?
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锅炉供热系统由太阳能辅热型锅炉、区域换热站群控系统两种不同应用控制方式,均由供热智能控制总柜REAL—B/PC,内置G.REAL-B网络化智能主控制器,通过系统数据采集,跟踪供热末端需求,经能效软件分析运算,跟踪调节系统设备能效,优化主机运行,提高供热系统能源利用效率。
标准规范
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参考文献:
《城镇供热管网设计标准》(CJJ/T34-2022)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
产品功能
智能调控与气候补偿‌ 系统根据‌室外气温、风速、湿度等气象数据‌,动态调节二次网供水温度,避免“过热浪费”。 水力平衡与冷热不均治理‌ 通过在楼栋或用户端安装‌自力式平衡阀、智能调节阀‌,自动修正流量偏差,解决“近热远冷”问题。 实时监测与异常预警‌ 在热源、换热站、管网、用户端部署传感器,实时采集温度、压力、流量、室温等数据,一旦发现‌管网泄漏、设备故障、室温异常‌,系统立即报警并定位,实现快速处置 。 数字孪生与运行仿真‌ 构建与物理系统完全映射的‌虚拟供热模型‌,可模拟不同工况下的运行效果,提前48小时预警结垢、泄漏等问题,优化运行策略。 能耗分析与节能评估‌ 系统自动归集各环节能耗数据,生成能效报告,识别低效区域与节能潜力点,为“冬病夏治”提供数据支撑 。
产品应用
城市集中供热系统智能化改造‌ 供热中心应用供热管理平台,供热期热网热、水、电单耗可大幅下降 ‌,实现节能与服务双提升 。 换热机组节能升级‌ 采用‌板式换热器+变频循环泵+纳米热膜技术‌,可使传热系数提升30%-50%,空调系统能耗可降低 ‌30%‌ 。 热泵供热系统推广‌ 热泵从空气、土壤、地下水等环境中“搬运”热能,能效比(COP)可达3-5。 老旧管网节能改造‌ 通过‌动态热控节能系统(MTD)‌,优化锅炉燃烧周期,减少短时频繁启停,在民用建筑中可实现 ‌7%-35%‌ 的节能效果 。 分户计量与用户侧调控‌ 推广智能温控面板与室温采集器,用户可自主设定温度,系统按实际用热量收费,增强节能意识。

(一)换热站供热节能控制与管理系统
换热站的原理是把一次网得到热量,自动连续转换为用户需要的生活用水及采暖用水。即热水(或蒸气)从机组的一次侧入口进入板式换热器进行热交换后,从机口一次侧出口流出,二次侧回水经过过滤器除去污垢后,通过二次侧循环水泵进入板式换热器进行热交换,生产出与采暖、空调、地板采暖或生活用水等不同温度的热水,以满足用户的需求。 依据换热站供暖面积、天气历史数据等建立供暖基础需求模型,利用锅炉热效率、板换换热效率、管网输送效率建立控制模型,根据室外温度实时情况和气象局未来天气变化,进行末端负荷追踪,计算总热量实时需求,实现以整体能耗最低运行工况为目标进行前馈调控。 根据室外气象条件建立不同的供暖基础需求模型,获取实时室外温度、典型用户室内温湿度、气象局数据、一次二次管网参数,自动调节二次循环水流量,保证用户侧总热量满足末端需求,整个运行过程根据板换一次侧和二次侧供回水温度情况,实时分析换热器的换热效率,保证换热器在最佳效率区间运行。
(二)锅炉供热系统
锅炉供热系统由太阳能辅热型锅炉、区域换热站群控系统两种不同应用控制方式,均由供热智能控制总柜REAL—B/PC,内置G.REAL-B网络化智能主控制器,通过系统数据采集,跟踪供热末端需求,经能效软件分析运算,跟踪调节系统设备能效,优化主机运行,提高供热系统能源利用效率。 为能源站增加气候补偿控制、分时分区控制,根据供暖面积(后期根据实际供暖面积调整)、天气历史数据、太阳辐射得热情况等建立供暖基础需求模型,然后根据锅炉热效率、换热器换热效率、管网输送效率建立控制模型,暖通基础需求模型根据室外温度实时情况和气象局未来天气变化,进行末端负荷追踪,计算总热量实时需求,将锅炉、一次循环泵、二次循环泵作为一个整体,进行整体能耗最优工况调节,减少供暖系统波动性,控制模型根据气象预报,预测用户负荷变化趋势,实现以整体能耗最低运行工况为目标进行前馈调控。