“气候补偿分时分区”温控系统共同实现精细化管理

气候补偿系统,顾名思义就是将“看天烧火”的行为通过自动控制的方式来实现的一套系统装置。具体的说,就是依据室外天气和建筑物/用户负荷需求的变化来调节供热量。即当外界温度升高时,建筑物的耗热量将随之下降,供热量势必也要随着耗热量的下降而减少,以免造成过量供热,出现热量浪费的现象;当外界温度降低时,建筑物的耗热量将随之上升,供热量也要随着耗热量的上升而增加,以满足建筑物的用热需要。

自动调节供热量的方法有好多,最常用的有温度控制(不同室外温度对应不同的供水/回水温度,通过设定不同的温度值来调节供热量);热量控制(不同室外温度对应不同的供热量,通过供热量设定值来调节实时输出的热量)。总体而言,气候补偿系统就是为了能够实时调整供热量,从而满足建筑物不同状况下的用热需要,并通过网络实现系统的自动控制。

在一个供热系统中,一般既有24小时连续供热的用户(如住宅小区),又有间歇性供热的用户(如体育馆),由于两种供热需求不同的用户共存于一个供热管网系统中,使得在夜间也不得不对间歇性供热用户进行无效供暖,造成了很大的能源浪费。

分时分温控制系统根据用户不同时间段对室内温度(或者回水温度)的不同要求,通过对能量调节阀门进行调节,进而改变用户的循环水流量,达到精确调节用户室内温度(或者回水温度),即按需供热的目的。华德智慧在某学院供热系统实现了这两项节能技术的有效结合,实际投入使用后,节能效果明显。某学院总供暖面积约 35万平米,其中办公楼约9万平米,学生公寓约8万平米,其余为住宅。

现有高区换热系统,只供学院办公楼高层供热,供热面积小;低区换热系统,给学院内所有多层建筑(包括学生公寓、教学楼、实验楼和住宅等)和办公楼低区供热。低区换热系统,供热面积大且用户用热时间不一致,因此改造的重点是低区供热系统。

由于办公楼和学生公寓的共存于一个供热管网系统,因此其运行模式只能是同步供热,要节约能源,就要对办公楼、学生公寓实行分时分区供热。

因此,华德智慧通过对现场实际情况的深入了解,提出以下三项节能改造:

01、供热系统节能监控中心是掌控整个供热系统调度的枢纽。华德智慧采用碳控官综合能源管理平台实现远程访问控制,用户只要有一台能上网的计算机或用手机APP就可掌控供热系统运行情况。同时可实现数据实时采集、实时调度、预警推送并且提供多样化的数据报表。

02、考虑到某学院供热系统的实际情况,选择具有远程监控功能的气候补偿器,用户可以随时随地查看气候补偿器的工作,得到供热运行参数;以及某些故障报警情况。

1)气候补偿器的分时段控制,大致分为三个阶段。早晨:用户刚起床,供水温度设定较高;中午:根据日照的情况调节;夜晚:用户入睡后,可适当降低供水温度。2)气候补偿器按照气象条件控制:根据室外气象条件自动调整系统供水温度,还有时段控制、昼夜转换、超温报警、远程设定、限位控制的功能。3)气候控制+公共建筑分时分区的控制,即实现供热系统的质和量调节。4)控制精度:供水温度的实际值与设定值的偏差小于1ºC,完全低于建设部±2ºC的温度控制标准,控制精度很高。

03、在教学楼、办公楼和学生公寓的热入口设置公共建筑供热节能器,实现了公共建筑的分时分区供热。公共建筑在无人使用时关闭或关小阀门;教职工上班前提前打开阀门,保证教职工上班时室内温度达到国家标准;在放假期间把学生公寓供热系统的阀门关小或者关闭,保证值班温度5~8℃,其余时间保证18℃±2℃。在高校供热系统中,气候补偿调节和分时分区节能结合的运行调节是非常有效的管理手段,节能潜力巨大。由于供暖系统具有延时性,我们处在室内供暖环境下,人体对室外温度的变化不敏感,因此,当供暖系统出水温度不再符合当下的温度需求时,供热不足或者过热都是一种浪费,同时还会让人体感觉不舒适。因此,气候补偿节能控制系统通过量调节控制、达到质调节的目的,最大化的节约能源,克服室外环境温度变化造成的室内温度波动,达到节能、舒适。而针对学校建筑的用途不同,又进行分时分区供暖,将节能的潜力挖掘到极致。在热力行业谈节能,不是能只看省了多少水多少电,而是针对项目的实际情况,做出最合理的节能方案,在保证环境“舒适”的前提下,尽可能地挖掘节能潜力。

THE END
0.《中国气候变化蓝皮书(2025)》显示:气候系统变暖趋势在持续转自:中工网6月27日,中国气象局召开7月新闻发布会。国家气候中心副主任肖潺介绍,《中国气候变化蓝皮书(2025)》显示:气候系统变暖趋势在持续。新华社音视频部制作|sina.cnjvzquC41xkjfq7xkpc4dp8kkpctdg872473186791fkucrq/kpldp€nj83:3;==0f0nuou
1.科普:他们揭示了“复杂物理系统”背后的奥秘——2021年诺贝尔物理哈塞尔曼还开发出可识别人类对气候系统影响的方法。他发现,气候模型以及观测和理论考量,均包含了有关噪音和信号特性的充分信息。例如,太阳辐射、火山有关颗粒或温室气体水平的变化会留下独特的信号和印记,可被分离出来。这种印记识别方法也可应用于研究人类对气候系统的影响,为进一步研究气候变化扫清障碍。 jvzquC41pg}t0lhvx0ipo872435228581CXUK?tIE5Imp_K2utNl^Nn547229;0ujznn
2.极氪001车机体验打造有温度的智能座舱顾及每个人的感受的气候系统 三区恒温微气候系统 车内的三区温控让驾驶者、副驾乘客、后排 乘客均可独立控制本区域的空调调节,贴心的让区域都有自己专属的“空调房”。自然式送风可以实现钟摆式送风-水平和垂直方向都可实现“摆头”式广角出风;隐藏式出风-小电机配合特有柔风微孔,全域无风但凉感均匀,有效避免空jvzquC41yy}/rlfwvq4dqv3ep1tbvrtp14=5287962:73:3jvor
3.南京信息工程大学主页平台管理系统尹志聪中文主页3、梅雨极端化:发现了“梅雨不霉、烟雨不再”的科学事实,阐明了全球增暖对梅雨极端化的主导作用;揭示了北极-中高纬气候系统变异增强梅雨期高温热浪和强降雨极端性的机理。 4、霾-臭氧污染:厘清了霾和臭氧污染显著年际波动的气候驱动力和关键过程,量化了北极-热带的相对贡献;率先将气候预测理论拓展应用到季节尺度的大气污染状况jvzquC41hcivn}~0pwotv7jfw0io1‚np|jodqwl1|jeDP8npfg~/j}r
4.[成果]北师大研究团队在地球复杂系统的临界要素与临界性方面获得2008年,Lenton等人在美国科学院院刊上发表文章, 首次提出地球气候系统可能存在15个潜在的临界要素(Tipping elements)。2019年, Lenton等人更是在Nature发文指出,地球气候系统中九大临界要素已经接近或者处于临界点(Tipping point),包括亚马逊雨林、北极海冰、大西洋环流、北方森林、澳大利亚珊瑚礁、格陵兰岛冰原、永久冻土、jvzquC41pg}t0ksw0gjv0ls1|z5y|my135755>3jvo
5.碳中和专题《欧洲绿色协定》的实施进程及影响因素分析《协定》提出了欧盟的具体气候发展目标:在长期看,到2050年欧洲将实现气候中性,即社会及经济活动不会对气候系统产生净影响,这一目标将被写入《欧洲气候法》,以确保其法律约束力;从短期来看,欧洲将于2030年实现其在1990年的基础上温室气体排放量减少50%-55%的目标,为此,欧委会将审查并重新修订《温室气体排放交易体系jvzquC41pg}t0qjzwp4dqv44247.3;2441816B=9:2;/j}rn
6.张海滨等|中国参与国际气候变化谈判30年:历史进程及角色变迁第三,在分析中国参与国际气候变化谈判的历史进程和角色定位时,始终缺少一个关键视角,即参加和领导中国国际气候变化谈判工作的一线官员的亲身观察和真实评价,导致相关文献在分析问题时权威性不足。 第四,目前尚未见到对中国参与国际气候变化谈判30年历史的系统总结,关于中国在国际气候变化谈判中的立场调整和角色转换的原因jvzquC41yy}/iqi0rm{/gmz0ep5yyƒ}1f6
7.国家自然科学基金基础科学中心项目“海陆项目将充分发挥在“海-陆-气系统与北半球中高纬极端天气气候”领域的国内优势研究力量,从地球气候系统多圈层相互作用和人类活动影响的视角,揭示海(冰)、陆、气异常对中高纬极端天气气候事件的相对贡献和协同影响及其途径和过程,聚焦中高纬极端天气气候事件变化机理,科学预估未来变化趋势。基础科学中心项目正式启动后,将加jvzquC41cvster3hwfgo0niw0et09j4961i2897:c6?13951rcmf0qyo