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技术文章

宏展科技有限公司的热计量与温控专题

点击次数:326 发布时间:2015/8/7 9:28:33

 

热计量与温控专题

 

   随着市场经济的发展,家庭采暖用热能做为需要花钱购买的的消费品,已为广大消费者认可。近年来,国家建设部、各地建委也相继颁布了有关推广政策,要求实行采暖分户计量。但是,采暖分户计量收费在我国还是一个全新的话题。它涉及到政策、管理、收费方式、相关产品、技术等诸多问题。我们开设这个话题与同行们进行讨论, 旨在推广采暖分户计量方面与大家进行交流,共同提高。在这里我们首先介绍一些国外及国内各大相关网站上发表的名家的关于采暖分户计量的文章(如果侵犯了您的著作权请您来信指正,谢谢!),以为抛砖引玉之意。 
一.热计量与温控的意义 
我国地域广阔,人口众多,房屋建筑规模巨大,其中住宅建设约占居住建筑的92%,住宅建设量大而且面广,至今仍呈上升趋势,而且这个上升趋势还将持续20-30年。但是我们必须清醒的看到,我国如此庞大的房屋建筑及住宅建设的快速增长是以资源和能源的高消耗为代价换取的,除了利用*直接的资源--土地以外,住宅能源消耗的增长是住宅建设发展的一大限制因素。当前由于我国建筑物的保温隔热和气密性能很差,供暖系统热效率低,单位住宅建筑面积采暖能耗为相同气候条件下发达国家的3倍。到2000年,全国城市建筑耗能将占能源生产总量的14%,这就说明,只有坚决采取节约能源的措施才能维持建筑的可持续发展。 
国外的热计量经验表明,按照热量收费的制度是促使用户自觉节能的*有效手段,据统计,把"大锅饭"式的采暖包费制,改为按实际使用热量向用户收费,可节能20%-30%。而在我国长期以来实行福利制供暖,能耗多少与用户利益无关,这是大锅饭体制遗留下来的一大弊端,也是供热系统节能工作的一个障碍。按照国家节能法的要求,生活用能必须计量向用户收费。这是适应社会主义市场经济要求的一项重大改革,是供热企业改变运行机制的重要举措,是促进建筑节能工作的一项根本措施。我们只有遵循市场经济规律,把热作为商品,由用户自行调节控制使用,并按实用热量合理收费,才能调动热和供热两方面的积极性,进而促进节能。
实现供暖系统的按热量收费的*终目的是建筑节能,要作到这一点,除了加强建筑保温、降低设计能耗外,室内供暖系统必须有温控装置。温控是实现热计量的前提条件,只有计量收费装置而没有室内系统的温控手段,实际上达不到节能的目的,而仅仅是为了收费,这实际上偏离了建筑节能的根本目的,因此热计量和温控往往是密不可分的。虽然热计量的大面积推广一定要在有温控的前提下进行,但是温控除了节能、节资外,它的另一个作用是提高了室内舒适度,提高热网供热质量。因此热计量一定要和温控配合使用,才能相辅相成,使两者的效果达到。 
二.国外应用情况及我国发展现状
国外,特别是在北欧国家,从20世纪70年代能源危机以来,十分重视建筑节能工作,并制定了有关政策、法规以及相配套的技术措施。国外发达国家的集中供热系统均为动态的变流量系统,其调节与控制技术,控制手段完善,设备质量高。通常一次管网所提供的热量在热力站交换成二次采暖热水和民用生活热水。在热力站的二次水系统中均安装有变频调速的水泵、压差控制器、电动调节阀、气温补偿器以及回水温度限制器等设备。有了一整套成熟的供热系统运行模式。集中采暖按热量计费是世界各国发展的趋势,也是各国家节能环保的一项基本措施。目前除西方发达国家已采用这一措施外,东欧各国及原苏联地区国家正逐步推广。与此同时,集中采暖按热量计费的相应技术也进一步发展,采暖系统的动态调节更加,计费技术更加可靠和准确,整个采暖热量计费装置向小型化、计算机化发展。   我国由于现行的供热收费体制是按面积收费,所以抑制了供热节能的实现,同时造成了热费收缴困难等问题。目前,随着对供热节能研究的深入,热计量与温度控制已经成为当前我国暖通行业关注与研究的热点。由于我国热计量与温控方面的研究处于起步阶段,存在一定程度上的盲目性与试探性,研究中出现了一些问题与争议,比如国外的热计量方式与推广经验是否适合中国国情?国外的温度控制与热计量产品能否在中国完全适用?什么样的系统能够应用计量与温控?面对我国如此大的市场需求,开发什么产品、采用什么系统方式能够经济、简单、可靠,在达到节能目的的同时,满足舒适需要?等等,这些都需要我们进行更深入地研究和探讨。近几年来,国内许多部门做了大量有效地工作,在居住建筑建立适合热量计量的供热系统以及热量计量方法方面做了一些示范工程,进行了有益的探索,取得了一定的成效。比如天津市凯丽花园热分配式的热计量、龙潭路节能住宅一户一表式热计量等,都为下一步的研究提供了宝贵的经验。另外,在温控与热计量产品方面,一方面,国外大公司如Danfoss、Honeywell、西门子、斯伦贝谢等大举进入中国市场,另一方面,国内生产企业全面进入起步阶段,温控与热计量产品的研制开发工作发展很快,已经有多家企业开发出类似产品。

三.热计量方法与仪表 
3.1热计量方法
目前,欧美国家按户计量热量使用的方法基本是以下三种:
(1) 直接测定用户从供暖系统中用热量。
该方法需对入户系统的流量及供回水温度进行测量。采用的仪表为热量表。该方法的特点是:原理上准确,但价格较贵,安装复杂,并且在小流量时,计量误差较大。目前在法国、瑞典等国应用较多。
(2) 通过测定用户散热设备的散热量来确定用户的用热量。
方法是利用散热器平均温度与室内温度差值的函数关系来确定散热器的散热量。该方法采用的仪表为热量分配表,常用的有蒸发式和电子式两种。其中蒸发式热分配表的特点是:价格较低,安装方便,但计量准确性较差。目前在丹麦、德国广泛采用。电子式热量分配表的特点是:计量较准确、方便,价格比热量计量表低,并且可在户外读值。目前在欧美受到欢迎。
(3) 通过测定用户的热负荷来确定用户的用热量。
该方法是测定室内外温度并对供暖季内的室内外温差累积求和,然后乘以房间常数(如体积热指标等)来确定收费。该方法采用的仪表为测温仪表。但有时将记忆散热器温控阀的设定温度作典型室内温度而将某一基准温度作室外温度。该方法的特点是:安装容易,价格较低。但由于遵循相同舒适度缴纳相同热费的原则,用户的热费只与设定的或测得的室温有关,而与实际用热量无关因此开窗等浪费能源的现象无法约束,不利于节能。目前德国不允许采用,美国、法国有使用。3.2热计量仪表
(1) 热量表
热量表由一个热水流量计、一对温度传感器和一个积算仪组成。仪表安装在系统的供水管上,并将温度传感器分别装在供、回水管路上。一段时间内用户所消耗的热量为所供热水的流量和供回水的焓差的乘积对时间的积分,热量表就是利用这个原理,用热水流量计测量逐时的流量并用温度传感器测量逐时的供回水温度,将这些数据输入积算仪积分计算就能得出用户所用的热量。
热量表依据流量计测量方式的不同可以分为电磁及超声波式、机械式和压差式。其中机械式有耗电少、抗干扰性好、安装维护方便和价格低廉的优点,因此现在应用的比较多,如法国和德国,机械式流量计的比例高达90%,但是机械式的表在水中杂质较多时精度会受到较大的影响。超声波式的特点是量程大、计量精度较高、压损较少,但是易受管壁锈蚀程度、水中泡沫或杂质含量、管道震动的影响,价格较机械式贵很多。
(2) 热量分配表
热量分配表是通过测定用户散热设备的散热量来确定用户的用热量的仪表。它的使用方法是:在集中供热系统中,在每个散热器上安装热量分配表,测量计算每个住户用热比例,通过总表来计算热量;在每个供暖季结束后,由工作人员来读表,根据计算,求得实际耗热量。根据测量原理的不同,热量分配表有蒸发式和电子式两种。
a. 蒸发式热分配表
蒸发式热分配表由导热板和测量液体两部分构成。导热板夹或焊在散热器上,盛有测量液体的玻璃管则放在密封容器内,比例尺刻在容器表面的防雾透明胶片上。测量液体的蒸发速度与散热器的表面温度密切相关,散热器表面温度越高液体蒸发越快。某一段时间内测量液体的蒸发量表征了散热器表面温度对时间的积分值,实际上也是反映了散热器的散热量。 
b. 电子式热分配表
电子式热分配表是用传感器来获得散热器表面温度和房间温度的逐时值,然后测量装置通过A/D转换器数字化,然后由计算单元得到结果。
相对于电子式热分配表,蒸发式热分配表构造简单、成本低廉,也不用电。但是相对应的,它的测量准确性不如电子式。
以上两种计量装置相比较,热量表测量比较准确、管理方便,但是价格比较贵、维修量大,室内系统一定要分户成环,对旧有建筑多用的单管顺流式和双管式不适用,室内原有系统改造困难。热分配表价格便宜、对系统没有特殊要求,旧有系统改造比较适用,但是其结果受多种因素影响,试验工作量大,计算复杂。 

四.温控设备 
用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。

五.适合热计量的住宅供热系统形式 
5.1适合热计量的供热采暖系统应该具备的条件
(1) 调节功能即系统必须具有可调性,用户可以根据需要分室控制温度。无论手动调节还是恒温调节,可调系统是热计量的前提。
(2) 与调节功能相应的控制装置。这是保证调节功能实现的必要条件。由于室内系统的调节,原有的定流量系统成为变流量系统,系统工况变化较大。若不采取相应的控制措施,将无法满足用户需要。
(3) 每户按热计量功能。每户用热量应可计量,用户按用热量计量收费,调动用户自身的节能意识。 
5.2适合热计量的供热采暖系统形式
符合以上几个条件,适合热计量的室内采暖系统形式大体分为两种:一种是沿用传统的垂直的上下贯通的所?quot;单管式"或"双管式"系统;另一种是适应按户设置热量表形成的共用的供回水立管和分户独立系统相结合的新形式
1. 垂直式单管系统
改造旧有顺流式单管系统为跨越式单管系统、带温控阀的可调节系统,是旧系统改造极易可行的一种方式。一般有两种形式:一种加两通温控阀,一种加三通温控阀。这种系统的热计量设备是在一栋楼或小区的总入口处设楼用热量表,在每个散热器上设蒸发式或电子式热分配表。
2. 垂直式双管系统
由于双管系统存在的垂直热力失调原因,过去往往只应用于4层及以下采暖系统。由于双管系统本身具有可调节性,因此只在每组散热器入口处安装温控阀就可以了。这种系统的热计量装置和垂直式单管系统的相同,即一栋楼或小区的总入口处设楼用热量表,在每个散热器上设蒸发式或电子式热分配表。需要指出的是,由于温控阀的阻力较大,因此在安装温控阀后可以很好的克服垂直热力失调,双管系统应用不再受层数的限制。 
3. 适应按户设置热表的共用的供回水立管和分户独立系统相结合的形式
共用的供回水立管和分户独立系统相结合的形式是指每户是相对独立一个系统,每户的供回水管和共用的供回水立管相连,在每户入口的总供回水管处设一户用热量表来进行热计量。户内的采暖系统形式有地板辐射采暖、散热器采暖等形式,其中散热器采暖形式主要有水平并联式和水平串连式两种。

六.适合热计量的室外供热系统及其控制 
由于按热量收费,主动调节温控阀以节省热量将成为热用户的自觉行为,由此产生的室内系统的变化,使采暖系统由原来的定流量系统成为了变流量系统。外网若仍采用原有的定流量控制方式,显然不能满足需要,必须进行相应改进。  1. 适合热计量的室外供热系统形式
由于我国以往供暖系统为定流量系统,所以传统常规室外供热系统多采用集中式热力站,有时一个小区只设一个热力站、小区热力站的规模从5~40万m2不等。而在集中供热发达的北欧,多采用建筑入口设小型组装式热力站的形式。两种形式相比较,集中式热力站初投资低、便于集中管理。但是当用户流量变化很大时,虽然用户间相互干扰可以通过入口加差压控制器消除,同时还可以通过对主循环泵的调速,控制*远端用户压差维持不变,但泵的工作点将在很大范围内变化,致使泵的效率大为降低。建筑入口设小型组装式热力站的形式初投资较高,但运行费用较低,调节灵活。同时增加了系统的稳定性,减小了用户间的相互影响,如末端漏水、相互干扰等问题。所以在确定供热方案时,应从投资、运行的经济性与其功能两方面综合考虑,选择*优方案。 
2. 适合热计量的室外供热控制方式
由于不同系统形式的特点不同,所以采取什么样的控制方式要具体问题具体分析。在实施按热计量收费后,室内系统可以分两类:一类是有共用立管且户内为双管系统,另一类是带跨越管的垂直单管系统或者是有共用立管且户内为带跨越管的水平单管系统,在温控阀调节后,这两类系统对总流量的影响是不相同的。对于类系统,在入口定压差的情况下,是理想的变流量系统,外网应采用相应变流量控制方式,即在采用质调节的同时,应采用控制水泵转速的方法,使供热系统实现无级变流量运行。控制水泵变频调速的方式有很多,较合适的方式有两种,一种是控制*不利环路供回水压差恒定;另一种是控制热力站进出口压差恒定。当流量变化很大时,前者调速节能效果较后者要好,而后者更易实现。第二类系统,系统的总流量基本不变,因此要求定流量,只进行质调节。一般可以在用户入口加流量限制器,保证系统定流量,满足用户要求,而对于分散的小型热力站,由于系统小,所以只要二次循环泵定流量运行就可保证用户要求。 

七.热计量收费方法 
热量价格的确定,要考虑到多种方面,其中包括锅炉煤耗、水泵电耗、水的软化除氧、水耗,供热人员的工资收入,设备的投资、折旧等等很多项目。还要考虑一次换热、二次换热乃至三次换热品质定价问题。不同供热模式及燃料种类对热价的影响等等。   城市供热是由热源、热网、热用户(室内采暖系统)组成的庞大、封闭、复杂的循环系统,只要进入供暖期投入运行后,就必须连续运行,不能间断;但是,按市场经济规律要求,又必须按用户的实际用热多少进行公平交易,保证供热。考虑到这两方面因素,热费计价办法应分为两个部分:固定开支与浮动开支。
固定开支为与能源产量没有直接的比例关系,即用户在完全没有使用的情况下也必须付出的费用,主要由用于热网正常运行的固定资产投资和供热企业管理费用等组成。如土地使用、设备投资、维修管理、职工工资等。这些固定开支提供了用户相应的使用功能,并不因为使用或停用、用的多少而变化。这部分投资应当按照用户所占建筑面积均分或是在房价上集中体现出来。   浮动开支为热量热费,是随能源的产量而变化的部分,即能源产量越多,浮动开支越大。如燃料消耗、运行耗电、系统用水、废料处理、职工加班费等。这部分费用需按照各用户应通过冷热量表计量的实际用能量进行分配。



原创作者:广东宏展科技有限公司

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