[实用新型]燃气节能环保精确供热系统有效

专利信息
申请号: 201120439152.3 申请日: 2011-11-09
公开(公告)号: CN202284817U 公开(公告)日: 2012-06-27
发明(设计)人: 孔庆东;孔庆辉 申请(专利权)人: 大连博泽能源环保有限公司
主分类号: F24D3/00 分类号: F24D3/00;F24D19/10
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 116000 辽宁省大连市*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 燃气 节能 环保 精确 供热 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及供热和节能环保领域,特别涉及一种燃气节能环保精确供热系统。

背景技术

目前主要供热形式:(1)燃煤热电联产集中供热、燃煤锅炉房区域集中供热;(2)小型燃煤锅炉供热;(3)普通燃油锅炉供热;(4)普通燃气锅炉区域集中供热;(5)小型普通燃气锅炉供热。

现有供热形式效率及排放:(1)燃煤锅炉季节燃料利用率低下,平均65%左右,小型燃煤锅炉低于60%;能耗高,污染严重,供热控制管理水平原始,末端基本无监控,能源极度浪费;(2)普通燃油锅炉季节燃料利用率平均70-80%,效率低、供热控制管理水平较低、有污染;(3)普通燃气锅炉季节燃料利用率平均70-80%,效率低、供热控制管理水平较低、排放较高。

发明内容

为了克服上述现有供热系统效率低、供热控制管理水平较低、排放高的技术问题,本实用新型提供了一种燃气节能环保精确供热系统。

为了达到上述目的,本实用新型提供的一种燃气节能环保精确供热系统,包括:燃气冷凝锅炉热源及精确供热控制系统。

所述燃气冷凝锅炉热源包括:至少一台燃气冷凝锅炉,各燃气冷凝锅炉的分供水管线与总供水管线连接,各燃气冷凝锅炉的分回水管线与总回水管线连接。

所述精确供热控制系统包括:气候补偿锅炉群控制系统;所述气候补偿锅炉群控制系统包括:安装在总供水管线上的第一温度传感器、安装在总回水管线上的第二温度传感器、置于户外的第三温度传感器及锅炉群控制器。

所述锅炉群控制器内设置具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片;所述微型CPU芯片分别与各燃气冷凝锅炉、第一温度传感器、第二温度传感器及第三温度传感器信号连接。

所述燃气冷凝锅炉具有内置气候补偿锅炉控制器;分供水管线上设置第四温度传感器;所述燃气冷凝锅炉的分回水管线上设置第五温度传感器;所述燃气冷凝锅炉的烟道内设置第六温度传感器;所述第三温度传感器、第四温度传感器、第五温度传感器及第六温度传感器分别与气候补偿锅炉控制器内的具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片信号连接。

所述精确供热控制系统进一步包括:气候补偿换热控制系统;所述气候补偿换热控制系统包括:设置于总供水管线及总回水管线的换热器;安装于总供水管线上的第九温度传感器、安装于总供水管线上、并与总回水管线连通的第一电动三通阀或混水泵及具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片的换热控制器。

所述第三温度传感器、第九温度传感器及第一电动三通阀或混水泵分别与换热控制器的具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片信号连接。

所述精确供热控制系统进一步包括:气候补偿末端分区控制系统;所述气候补偿末端分区控制系统包括:安装于分区供水管线上、并与分区回水管线连通的第二电动三通阀或混水泵、安装于分区供水管线上的第七温度传感器、安装于分区室内的第八温度传感器以及具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片的分区控制器。

所述第三温度传感器、第二电动三通阀或混水泵、第七温度传感器及第八温度传感器分别与分区控制器中的具有PID逻辑和/或OSS超大偏差逻辑调节的微型CPU芯片信号连接。

所述燃气节能环保精确供热系统进一步包括:能源监控管理系统;所述能源监控管理系统包括:与各温度传感器、锅炉群控制器、换热控制器、分区控制器通过无线或有线方式连接的能源管理器;与能源管理器通过互联网数据连接的数据存储处理器;及通过互联网分别与能源管理器、数据存储处理器数据连接的终端。

有益效果:本实用新型的燃气节能环保精确供热系统将供热系统季节燃料利用率提高30-60%,大幅降低供热能耗,显著减少或消除SO2、CO、NOx(氮氧化物)等有害气体和固体废物(包括废渣和飞灰)排放,以及大幅降低温室气体CO2的排放。并可通过增设能源监控管理系统对能源进行科学的监控和管理,提高能源监控管理水平。实现精确供热。

附图说明

图1本实用新型燃气节能环保精确供热系统结构图。

图2本实用新型燃气冷凝锅炉气候补偿运行示意图。

图3本实用新型能源监控管理系统原理示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进行详细说明。

参照图1至图3。

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