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        智慧供熱水系統(tǒng)模型的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

        2022-05-05 01:27:54林生佐
        關(guān)鍵詞:蓄水熱水均值

        林生佐

        (廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院實(shí)訓(xùn)中心,廣東 佛山 528216)

        我國建筑耗能一直占據(jù)社會總耗能的第二大比重,僅低于工業(yè)能耗,而供熱采暖的耗能約占建筑總耗能量的65%[1]。生活熱水作為建筑耗能一部分,通常占到建筑總耗能的7%~35%[2],且隨著居民對生活品質(zhì)要求的逐步提高,生活熱水耗能將是今后城市建筑耗能增長點(diǎn);另一方面,生活熱水供應(yīng)作為一個(gè)城市的基本公共服務(wù)能力,不僅存在能耗高、能效低等問題,其在使用過程的人性化不足、用戶體驗(yàn)差,也已是不爭的事實(shí)。

        然而在建筑耗能上,相對供暖通風(fēng),生活熱水受到社會上的關(guān)注度低,研究文獻(xiàn)少。鑒于此,本研究提出一種智慧供熱水系統(tǒng)的優(yōu)化方案:系統(tǒng)基于大氣溫度,設(shè)有多種用于監(jiān)控?zé)崴褂们闆r的監(jiān)測和調(diào)控機(jī)構(gòu),可根據(jù)數(shù)據(jù)模型的預(yù)測結(jié)果進(jìn)行符合節(jié)約能源以及滿足用水需求的蓄水和供水動(dòng)作,使用戶終端的供熱水流量、水箱端的蓄水溫度和蓄水量形成隨環(huán)境氣溫變化并自適應(yīng)的動(dòng)態(tài)量。并基于設(shè)想方案,開發(fā)一套以PLC 為主控的智慧供熱水系統(tǒng)模型[3],驗(yàn)證智慧供熱水系統(tǒng)控制方案的可行性。

        1 整體方案

        1.1 系統(tǒng)框架

        智慧熱水系統(tǒng)包括冷水箱、熱水箱、用水單元、模擬量接收模塊和PLC 控制器,用水單元與熱水箱和冷水箱連通,用水單元的熱水輸入端設(shè)有熱水流量計(jì),用水單元的輸出端設(shè)有混水流量計(jì)和混水溫度計(jì),如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)框架工藝圖

        控制方案如圖2,模擬量接收模塊用于采集環(huán)境溫度、水箱液位、混水流量計(jì)和熱水流量計(jì)的數(shù)據(jù);PLC 控制器根據(jù)熱水流量計(jì)、熱水溫度計(jì)、混水流量計(jì)和混水溫度計(jì)的歷史數(shù)據(jù)和歷史天氣溫度控制熱水箱的蓄水量、加熱時(shí)間段以及加熱溫度的收集,形成各個(gè)用戶的用水特征表,基于智能算法,能夠自適應(yīng)每個(gè)用戶個(gè)體用水習(xí)慣,在節(jié)水節(jié)能的前提下自動(dòng)匹配每個(gè)用戶合適的熱水流量和熱水溫度,使用戶終端的熱水流量、水箱端的蓄水溫度和蓄水量形成隨環(huán)境氣溫變化并自適應(yīng)的動(dòng)態(tài)量,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。

        圖2 控制系統(tǒng)框架圖

        1.2 外觀設(shè)計(jì)

        模型外形方面采用30×30 鋁材搭建整體框架,使用PP 板粘合制成上端冷熱水箱和下端的蓄水箱,并用PE 水管+PPR 快速接頭搭成管路,如圖3 所示。裝配上控制系統(tǒng)相應(yīng)的控制柜、傳感器和執(zhí)行器后,模型整體如圖4 所示。

        圖3 外觀整體框架設(shè)計(jì)

        圖4 智慧供熱水系統(tǒng)實(shí)物布局圖

        2 控制系統(tǒng)

        2.1 硬件設(shè)計(jì)

        模型控制系統(tǒng)選用西門子S7-200 SMART 系列PLC 為主控,基于昆侖通泰MCGS 觸摸屏完成人機(jī)交互界面,控制柜細(xì)節(jié)如圖5 展示,線路見圖6。

        圖5 智慧供熱水系統(tǒng)控制實(shí)物布局圖

        圖6 智慧供熱水系統(tǒng)模型控制系統(tǒng)線路

        2.2 軟件設(shè)計(jì)

        控制程序主要由:瞬時(shí)流量檢測、熱水箱的蓄水溫度和蓄水量控制、用戶熱水使用流量調(diào)控、用戶終端用水溫度/流量/時(shí)間均值計(jì)算、熱水液位自動(dòng)控制、熱水箱溫度補(bǔ)水自動(dòng)控制、傳感器檢測模擬量轉(zhuǎn)換7 個(gè)功能塊組成。下文重點(diǎn)對前面4 個(gè)主要功能模塊的程序設(shè)計(jì)進(jìn)行闡述。

        2.2.1 瞬時(shí)流量檢測

        該模塊主要對用戶終端A/B/C 的熱水瞬時(shí)流量和混水瞬時(shí)流量共6 個(gè)流量值進(jìn)行檢測,通過單位時(shí)間計(jì)算脈沖數(shù),即可獲得瞬時(shí)流量(圖7)。采用6 個(gè)高數(shù)計(jì)數(shù)器的模式1(內(nèi)部方向控制功能的單相時(shí)鐘計(jì)數(shù)器)實(shí)現(xiàn)對6 個(gè)流量計(jì)的脈沖計(jì)數(shù),并配合2 號定時(shí)器產(chǎn)生1s 中斷,統(tǒng)計(jì)脈沖數(shù),基于流量傳感器的脈沖特性公式,換算出對應(yīng)的瞬時(shí)流量值。

        圖7 瞬時(shí)流量檢測程序流程圖

        2.2.2 熱水箱的蓄水溫度和蓄水量控制

        該模塊主要實(shí)現(xiàn)對熱水箱的蓄水溫度和蓄水量的控制,可分手動(dòng)、自動(dòng)和自適應(yīng)三種模式(圖8、圖9)。進(jìn)入手動(dòng)模式時(shí),實(shí)現(xiàn)手動(dòng)啟停補(bǔ)水電磁閥及加熱器,進(jìn)行人為操作控制蓄水溫度和蓄水量,應(yīng)對系統(tǒng)首次使用調(diào)試階段。

        圖8 熱水箱蓄水溫度程序控制流程圖

        圖9 熱水箱蓄水量程序控制流程圖

        正式運(yùn)行時(shí),可切換自動(dòng)模式和自適應(yīng)模式。自動(dòng)模式下,熱水箱的液位和水溫都采用位式控制,維持在某個(gè)范圍,液位和水溫的控制范圍上下限可直接在觸摸屏上設(shè)置。若啟動(dòng)自適應(yīng)模式,則系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)用戶的用水習(xí)慣統(tǒng)計(jì)的特征數(shù)據(jù),自動(dòng)核算出當(dāng)前氣溫下合適的熱水箱的蓄水和水溫(亦是終端熱水溫度)的控制值,使得蓄水溫度和蓄水量形成隨環(huán)境氣溫變化并自適應(yīng)的動(dòng)態(tài)量,具體特征數(shù)據(jù)采集和用水調(diào)控由下述兩個(gè)功能塊完成。

        2.2.3 用戶熱水使用流量調(diào)控

        該模塊主要實(shí)現(xiàn)對用戶終端的熱水使用量的調(diào)控,通過對用戶終端的比例閥開度的控制,在合理的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)對用戶熱水使用量的限制,以此達(dá)到節(jié)水節(jié)能的目的。系統(tǒng)首先通過內(nèi)部定義的初始化函數(shù)Q控=fQ(T氣),函數(shù)是一個(gè)熱水流量與氣溫成反比的映射,對終端熱水流量的供給進(jìn)行控制。當(dāng)啟用自適應(yīng)模式時(shí),系統(tǒng)會給每個(gè)用戶建立用水特征表(圖10),用水特征表記錄的數(shù)據(jù)包括氣溫T氣及與氣溫對應(yīng)的熱水調(diào)控流量 Q控(X℃)_N、熱水使用流量 Q測(X℃)_N、終端流量均值 Q終測均_N、終端水溫均值 T終測均(X℃)_N、用戶洗浴時(shí)間均值 t均_N

        圖10 用戶N 用水特征表

        基于用水特征表,終端每次用水,系統(tǒng)就自適應(yīng)更新修正一次該用戶對應(yīng)的用水特征表的數(shù)據(jù),如圖11,以此不斷地根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際使用情況自適應(yīng)學(xué)習(xí)(具體算法詳見專利ZL201810315955.4),在節(jié)水節(jié)能的前提下自動(dòng)匹配每個(gè)用戶合適的熱水用量。

        圖11 用戶熱水流量自適應(yīng)調(diào)控流程

        2.2.4 用戶終端用水溫度/流量/時(shí)間均值計(jì)算

        該模塊主要實(shí)現(xiàn)對每個(gè)用戶的用水特征表中終端流量均值Q終測均_N、終端水溫均值 T終測均(X℃)_N、用戶洗浴時(shí)間均值 t均_N的計(jì)算。采用隊(duì)列平均算法——設(shè)用戶N 第i次采樣值為AN(i),和為SN(i),靈敏度為M,均值算法如下:

        具體的用戶終端用水溫度/流量/時(shí)間均值計(jì)算程序流程見下圖12~13。

        圖12 用戶終端用水量、用水時(shí)間均值計(jì)算流程

        3 人機(jī)界面設(shè)計(jì)

        3.1 主頁面

        圖13 用戶終端水溫均值計(jì)算流程

        開機(jī)后系統(tǒng)默認(rèn)進(jìn)入主頁面,主頁面為設(shè)備工藝流程圖,如圖14。在主頁面可直接查看實(shí)時(shí)大氣溫度、用戶終端ABC 的比例閥開度,熱水使用流量、用水量和用水溫度,以及熱水箱的實(shí)時(shí)熱水溫度和蓄水量。通過對應(yīng)區(qū)域的操作,可以點(diǎn)動(dòng)調(diào)試設(shè)備。

        圖14 設(shè)備工藝流程圖

        3.2 數(shù)據(jù)查詢頁面

        通過菜單,可切換至“數(shù)據(jù)查詢”界面。界面是一個(gè)實(shí)時(shí)表格,可進(jìn)一步查看終端的用水特征表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)的實(shí)時(shí)記錄,如圖15 所示。

        圖15 智慧供熱水系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢頁面

        3.3 設(shè)置頁面

        設(shè)置頁面主要用對系統(tǒng)在手動(dòng)/自動(dòng)模式下的參數(shù)設(shè)置,各個(gè)設(shè)備可單獨(dú)在“手動(dòng)/自動(dòng)”模式下切換,如圖16 所示。

        圖16 智慧供熱水系統(tǒng)設(shè)置頁面

        4 功能調(diào)試

        4.1 手動(dòng)模式

        當(dāng)需要調(diào)試或獲取實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí),可以在“設(shè)置界面”單獨(dú)把部分設(shè)備調(diào)至“手動(dòng)”模式。此時(shí)再切換到“主頁面”,可在對應(yīng)區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)操作。如圖17 所示。

        圖17 智慧供熱水系統(tǒng)手動(dòng)模式

        4.2 自動(dòng)模式

        調(diào)試完成后,可在“設(shè)置界面”將設(shè)備全部打至自動(dòng),并設(shè)置好熱水箱水位和水溫的限位等參數(shù)。此時(shí)系統(tǒng)進(jìn)入自動(dòng)模式,熱水箱水位和水溫自動(dòng)控制在設(shè)置的范圍內(nèi),而比例閥自動(dòng)根據(jù)氣溫值將熱水使用量控制在熱水調(diào)控量內(nèi)(氣溫越高,熱水供應(yīng)量越少,以達(dá)到節(jié)電節(jié)水效果)。如圖18 所示。

        圖18 智慧供熱水系統(tǒng)自動(dòng)模式

        5 結(jié)論

        綜上所述,基于智慧供熱水系統(tǒng)模型,驗(yàn)證了基于用戶習(xí)慣大數(shù)據(jù)自適應(yīng)控制方法的技術(shù)可行性,本控制方案設(shè)定新的供熱水系統(tǒng)運(yùn)行方式,若能在市面得到推廣優(yōu)化,將帶來可期收益:一方面使熱水系統(tǒng)設(shè)備工作時(shí)間縮短、增長系統(tǒng)使用壽命、減少系統(tǒng)故障率和維修費(fèi)用、運(yùn)作穩(wěn)定性提高;另一方面在節(jié)水節(jié)能的前提下自動(dòng)匹配每個(gè)用戶合適的熱水流量和熱水溫度,降低系統(tǒng)耗水耗能,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排效果,帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和設(shè)備投資效益,為后續(xù)提升城市公共服務(wù)能力質(zhì)量與效率、實(shí)現(xiàn)智慧城市規(guī)劃提供生活熱水方面的科學(xué)依據(jù)。

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