DE19912588A1 - Fluidtransportsystem - Google Patents

Fluidtransportsystem

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DE19912588A1
DE19912588A1 DE19912588A DE19912588A DE19912588A1 DE 19912588 A1 DE19912588 A1 DE 19912588A1 DE 19912588 A DE19912588 A DE 19912588A DE 19912588 A DE19912588 A DE 19912588A DE 19912588 A1 DE19912588 A1 DE 19912588A1
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Frank Mewes
Norbert Groening
Marcus Braun
Torsten Gabelmann
Siegfried Wendel
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Abstract

Transportsystem, mit einem flüssigen Fluid zur thermischen Energieübertragung, wobei mindestens eine Pumpe in einem hydraulischen System ein Fluid zwischen Erzeuger und Verbraucher unter Überwindung von Rohrnetzwiderständen zirkulierend umwälzt, die Verbraucher in dem hydraulischen System variable oder feste Widerstände darstellen und eine Einrichtung zur Beeinflussung der Wärmetransportleistung, insbesondere über eine Veränderung einer Vorlauftemperatur im hydraulischen System, angeordnet sind. Innerhalb des hydraulischen Systems sind an verschiedenen Orten eine oder mehrere Drosselarmaturen mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit eingebaut, deren Istwert eines gemessenen Volumentstromes für Regelzwecke zur Energieeinsparung innerhalb eines hydraulischen Systems verwendet wird.

Description

Die Erfindung betrifft ein Transportsystem mit einem flüssigen Fluid zur thermi­ schen Energieübertragung, wobei mindestens eine Pumpe in einem hydraulischen System ein Fluid zwischen Erzeuger und Verbraucher unter Überwindung von Rohrnetzwiderständen zirkulierend umwälzt, die Verbraucher in dem hydrauli­ schen System variable oder feste Widerstände darstellen und eine Einrichtung zur Beeinflussung der Wärmetransportleistung, insbesondere über eine Veränderung einer Vorlauftemperatur im hydraulischen System, angeordnet ist.
In solchen Transportsystemen, die Verzweigungen eines Rohrleitungssystems aufweisen, tritt häufig das Problem auf, daß in Rohrleitungssträngen die tatsäch­ lichen Durchflußmengen größer als die benötigten Durchflußmengen sein können, z. B. infolge geringerer hydraulischer Widerstände als geplant oder überdimen­ sionierter Pumpen. Dies ist unabhängig vom Verwendungszweck des jeweiligen Transportsystems und kann bei Heizungs- oder Klimaanlagen, Versorgungs- oder Entsorgungssystemen oder sonstigen hydraulischen System mit darin installierten Pumpen auftreten. Beim Umwälzen solcher zu großer Durchflußmengen ent­ stehen Strömungsgeräusche und es wird vor allem eine zu hohe Umwälzarbeit geleistet. Die zu hohe Umwälzarbeit, das Produkt aus hydraulischer Leistung und Betriebszeit, verursacht unnötig hohe Stromkosten für den Betrieb der Pumpe. Um dies zu verhindern, werden Einrichtungen zur Mengenbegrenzung eingesetzt, damit die jeweilige Durchflußmenge den bei der Auslegung eines Rohrlei­ tungssystems gewünschten Sollwerten entspricht. Nachteilig bei der Verwendung solcher die Durchflußmenge begrenzender Einrichtungen sind deren relativ hohe Druckverluste, die während der gesamten Betriebszeit auftreten und von den verwendeten Pumpen überwunden werden müssen. Die Pumpe wird also für einen größeren Druckhöhenverlust ausgelegt, wodurch auch die elektrische Pumpenaufnahmeleistung höher als eigentlich notwendig ist.
Bei solchen Transportsystemen finden auch häufig mehrere Pumpen, Erzeuger oder Verbraucher Verwendung. Entsprechend dem Mengenbedarf werden zwei oder mehrere Pumpen parallel betrieben, um die gewünschte Fördermenge an die jeweiligen Verbraucher in den entsprechenden Rohrleitungssträngen transportie­ ren zu können. Bei solchen Betriebszuständen kann es zeitweilig zur hydrauli­ schen Überlastung der Pumpen kommen, insbesondere bei zu geringen hydrauli­ schen Widerständen in den Rohrleitungssträngen bzw. wenn bei einem großen Förderstrom der Pumpen nur kleine Förderhöhen zu überwinden sind. Solche hy­ draulischen Überlastungen finden sich häufig bei optimierten Regelkennlinien von Pumpenanlagen, bei denen bei kleinen Förderströmen eine starke Reduzierung der Förderhöhe ausgewählt wurde. Ein solcher Überlastungszustand tritt kurz vor dem Zuschalten einer weiteren Pumpe zur Unterstützung einer bereits laufenden Pumpe auf. Bisher wurde zur Vermeidung eines solchen Überlastbetriebes bei Parallelschaltung von Pumpen eine größere Pumpe verwendet, deren Kennlinie zu kleineren Förderhöhen hin günstiger verläuft oder indem eine Anpassung an der Regelkennlinie vorgenommen wurde. Beide Lösungen haben aber den Nachteil, daß eine Pumpenanlage nicht mehr optimal im wirtschaftlichen Bereich betrieben wird.
Ein analoges Problem der zeitweiligen Überlastung einer Pumpe in einem Rohr­ leitungssystem ist auch bei Wärme- und Kältekreisläufen bekannt. Wenn bei­ spielsweise in einem Verwaltungsgebäude an einem Wochenanfang oder nach einer Nachtabsenkung eine Anlage hochgefahren wird, müssen in dieser Anfahr­ phase sehr hohe Fördermengen umgewälzt werden. Bedingt ist dies durch die Thermostatventile der Verbraucher, die alle maximal öffnen, um eine schnelle An­ passung der Raumtemperatur zu bewirken. Da solche Anlagen in erschwerender Weise oftmals keinen ausreichenden hydraulischen Abgleich aufweisen, werden durch diesen hohen Durchfluß auch die Wärme- oder Kälteerzeuger, die häufig in Kaskadenschaltung ausgeführt sind, stark strapaziert. Denn während einer solchen Anfahrphase werden sie außerhalb ihrer spezifizierten Betriebsbe­ dingungen betrieben. Auch daraus resultiert ein unwirtschaftlicher Betrieb, der hohe Betriebskosten und zum Teil eine hohe Belastung oder sogar unnötige Frühschäden zur Folge haben kann.
Hydraulische Pumpenkreisläufe mit mehreren Verbraucherkreisen, häufig bei Wärmeversorgungsanlagen anzutreffen, werden für einen Kosten sparenden Dauerbetrieb hydraulisch abgeglichen. Dazu werden in jedem Rohrleitungsstrang und meist auch an den Verbrauchern sogenannte Strangregulierventile eingebaut. Mit deren Hilfe wird ein Betriebszustand, bei dem alle Verbraucher eines beein­ flußbaren Rohrleitungsstranges gleichzeitig den maximalen Bedarf haben, mittels der Strangregulierventile auf den benötigten maximalen Durchfluß eingedrosselt. Da hierzu bei größeren verzweigten Anlagen ein erheblicher Meßaufwand erfor­ derlich ist, ist ein solcher Strangabgleich sehr zeitaufwendig und wird erfahrungs­ gemäß sehr selten ordnungsgemäß durchgeführt. Durch die DE-A 197 25 376 ist eine Strangregulierarmatur bekannt, mit deren Hilfe der Arbeitsaufwand bei der Einregulierung von Rohrleitungssträngen verringert wird. Aber auch bei einem richtig durchgeführten hydraulischen Abgleich der einzelnen Stränge in einem verzweigten Rohrleitungssystem wird damit nur im Vollastfall eine bestimmte Aufteilung des Gesamtförderstromes auf die einzelnen Rohrleitungsstränge er­ reicht. Bei einem Betrieb in einem Teillast-Zustand wirkt ein solcher statischer Abgleich eines Rohrleitungsstranges manchmal in unkalkulierbarer Weise. Insbe­ sondere dann, wenn die in einem hydraulischen System verwendeten Pumpen in ihrer Drehzahl ungeregelt betrieben werden, können sich auch in einem für den Vollastfall abgeglichenen Rohrleitungsstrang auf Seiten der Verbraucher an den pumpennahen Strängen wesentlich zu hohe Differenzdrücke einstellen.
Bei Verwendung von Durchflußregelventilen, wie sie beispielsweise durch die DE-C 34 32 494 bekannt sind, können ebenfalls Probleme entstehen. Denn solche Durchflußregelventile werden in dem vorstehend genannten Fall in einem äußerst ungünstigen Regelbereich betrieben, da aufgrund eines bestehenden und zu hohen Differenzdruckes ΔP das Regelventil selbst nur ganz leicht geöffnet ist. Dadurch ist eine für einen hohen Komfort gewünschte stetige, hinreichend genaue Regelung nicht mehr möglich. Teilweise gehen solche Regelventile bzw. die ent­ sprechenden Regelkreise bei solchen Betriebsbedingungen vom stetigen Betrieb in einen unstetigen Auf-Zu-Betrieb über. Letzterer führt zu sehr großen Schwin­ gungen der Regelgröße einer Regeleinrichtung, wodurch ein gravierender Kom­ fortverlust entsteht. Zusätzlich entstehen in einem Rohrleitungssystem uner­ wünschte Strömungsgeräusche bei einem nur leicht geöffnetem Ventilsitz eines Regelventils bei hohem Differenzdruck.
Ungünstige Einflüsse ergeben sich auch bei einem Rohrleitungssystem, z. B. von Heizungsanlagen mit witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung und/oder einer Nachtabsenkung, bei dem bei fallender Vorlauftemperatur im Rohrleitungs­ system die Regelventile der angeschlossenen Verbrauchern stärker öffnen. Solche öffnenden Regelventile, die üblicherweise als Thermostatventile ausge­ bildet sind, vergrößern den umzuwälzenden Volumenstrom und damit den Lei­ stungsbedarf der Pumpe. Eine beabsichtigte thermische Leistungseinsparung wird somit durch eine höhere elektrische Pumpenleistung wieder teilweise vernichtet.
Zur Optimierung eines Pumpenbetriebes in einem hydraulischen Transportsystem sind verschiedene Möglichkeiten bekannt. Eine Pumpe mit konstanter Drehzahl ist üblicherweise so ausgelegt, daß sie im Spitzenlastbetrieb die Nennfördermenge erbringt. Im Teillastbetrieb verändert sich der ursprüngliche Betriebspunkt aber zu geringerer Fördermenge hin bei gleichzeitigem Anstieg der Förderhöhe. Als Folge davon ergibt sich ein unnötiger Verbrauch von Antriebsenergien, eine starke Strömungsgeräuschentwicklung und dadurch eine Belastung der gesamten Anlagenteile.
Bei drehzahlgeregelten Pumpen mit einer Regelkennlinie Δp = konstant wird bei Änderungen der Rohrnetzkennlinie die Förderhöhe in der Anlage konstant gehalten.
Weiter ist es bekannt, eine Regelung nach der Anlagenkennlinie vorzusehen. Eine solche Anpassung der Pumpenleistung sieht in einem Q-H-Diagramm keine Vor­ gabe von horizontalen Regelkennlinien vor, sondern dem Regelsystem werden an den wirklichen Förderhöhenbedarf einer Anlage angepaßte Regelkennlinien vor­ gegeben. Der Förderstrom der Pumpe wird mit einem zusätzlichen externen phy­ sikalischen Volumenstromgeber erfaßt, dessen Meß-Signal in der Regeleinrich­ tung berücksichtigt wird. Eine Übersicht solcher Volumenstromgeber für die Durchflußmessung in einem Rohrnetz findet sich in der Zeitschrift atp, Automati­ sierungstechnische Praxis, 36. Jahrgang, 1994, Seiten 22 bis 26. Solche Geber verursachen jedoch aufgrund ihres komplexen Aufbaus erhebliche Kosten, wes­ halb sie nur eine geringe Verbreitung gefunden haben. Nachteilig bei der Verwen­ dung solcher externer Volumenstromgeber ist die durch deren hohe Anschaf­ fungskosten bedingte Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit einer Anlage.
Stellt sich in einem solchen Transportsystem infolge einer Widerstandsänderung eines Verbrauchers, beispielsweise durch Öffnen eines thermostatischen Regel­ ventiles, eine andere Anlagenkennlinie ein, dann kann mit Hilfe eines Regelein­ richtung durch Veränderung der Pumpendrehzahl ein günstigerer Betriebspunkt Verwendung finden. Von sich aus vermag eine Drehzahlregelung keinen Einfluß auf den in dem Rohrleitungssystem notwendigen Volumenstrom auszuüben. Die Drehzahlregelung stellt immer nur eine Reaktion auf das Verändern der Anlagen­ kennlinie dar.
Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, für Transportsysteme, in deren Rohr­ leitungssträngen der Strömungswiderstand und/oder die Wärmeleistung durch integrierte Verbraucher veränderbar sind, in allen Lastzuständen des gesamten hydraulischen Systems eine vorher bestimmte Aufteilung des Förderstromes im Vollastfall und/oder eine optimierte Aufteilung im Teillastfall in den verschiedenen Rohrleitungszweigen sicherzustellen, wobei mit möglichst geringen Investitions­ kosten und bei geringem Energieaufwand die Förderaufgabe von Umwälzpumpen durch eine genaue optimierte Drehzahlregelung erreicht wird.
Die Lösung dieses Problems sieht vor, daß in einem Hauptstrang und/oder in mindestens einem Nebenstrang des hydraulischen Systems eine Drosselarmatur mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit eingebaut ist, daß der gemessene Volumenstrom als Istwert in eine Steuereinrichtung, eine Regeleinrichtung oder eine Auswerteelektronik einfließt, daß die Auswerteelektronik eine Führungsgröße für die Regeleinrichtung liefert und daß die Regeleinrichtung über eine Stellein­ richtung die Drehzahl der Pumpe und/oder die Drosselstellung einer oder mehre­ rer Drosselarmaturen verändert.
Mit Hilfe einer als kostengünstiges Serienbauteil produzierten Drosselarmatur und deren Kombination mit einer elektronischen Volumenstrommeßeinheit kann mit sehr geringen Investitionskosten eine Erfassung des momentan in einem Strang eines hydraulischen Systems vorherrschenden Volumenstromes erfolgen. Die genaue Kenntnis des tatsächlichen Volumenstromes ermöglicht es, den jeweiligen Strang genau auf den Sollwert einzuregeln. Dies kann durch Veränderung der Drehzahl der Pumpe, durch Veränderung der Drosselstellung von einer oder mehreren in das hydraulische System integrierten Drosselarmaturen oder durch eine Kombination von beiden erfolgen. Somit ist eine gegenüber den bisherigen bekannten Systemen gravierende Verbesserung der Regelgenauigkeit und Ener­ gieeinsparung möglich. Als Hauptstrang wird in diesem Zusammenhang ein Rohrstrang betrachtet, in dem ein als Energieerzeuger anzusehendes Bauteil an­ geordnet ist. Bei einem Transportsystem mit einem flüssigen Fluid zur thermi­ schen Energieübertragung in Form eines Heizsystems wäre dies ein Wärmeer­ zeuger, z. B. ein Heizkessel. Bei einem Transportsystem in Form eines Kältekreis­ laufes wäre dies z. B. ein Kaltwasseraggregat. Als Nebenstrang oder Neben­ stränge werden diejenigen Teile des Transportsystems angesehen, in denen Ver­ braucher angeordnet sind, die den Energiegehalt des zuströmenden flüssigen Fluids verändern.
In Verbindung mit einer in ein Rohrleitungssystem einzubauenden Armatur ist es möglich, einen kostengünstigen Volumenstromgeber zu realisieren. Auf die bisher einzubauenden zusätzlichen Volumenstromgeber, welche weitere und damit un­ nötige Dichtungsstellen sowie erhöhten Platzbedarf zur Folge haben, kann ver­ zichtet werden.
Es ist auch möglich, Volumenströmen die jeweils zugehörige Temperatur zuzu­ ordnen, um Wärmemengen zu definieren. Damit kann aus Volumen und Tempe­ ratur beim bekannten Fluid (Fluiddichte) die im System umgewälzte und zu vertei­ lende Wärmemenge bestimmt und in Abhängigkeit von dem Verbraucherverhalten optimiert werden.
Die Auswerteelektronik setzt die vom Volumenstromsensor und/oder einem zu­ sätzlichen Temperatursensor oder ähnlichen Sensoren gelieferten elektronischen Eingangssignale in elektronische Ausgangsgrößen für Regel- und Steuereinrich­ tung um. Hierbei handelt es sich um Sollwerte, Grenzwerte oder Führungsgrößen. Die Auswerteelektronik verfügt zu diesem Zweck in der Regel über mindestens einen Microprozessor und hinterlegte Kennlinien, Einstellwerte, Algorithmen oder Fuzzy-Regeln zwecks Beeinflussung einer Regel- oder Steuereinrichtung.
Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Drosselarmatur und/oder die elektronische Volumenstrommeßeinheit mit einem Temperatursensor versehen. Das vom Temperatursensor gelieferte Meßsignal fließt in die Auswerteelektronik ein und erlaubt eine bedarfsgerechte Bestimmung des erforderlichen Volumen­ stromes in Abhängigkeit von einer Vorlauftemperatur und/oder einer Außentem­ peratur des hydraulischen Systems. Bei einer Erfassung einer Vorlauftemperatur mittels der Drosselarmatur kann in einfachster Weise ein zusätzliches Signal als Ist-Wert eines Fluidzustandes innerhalb des hydraulischen Systems für eine Re­ geleinrichtung geliefert werden. Auch diese Möglichkeit ergibt mit einem kosten­ günstigen Standardbauteil in Form einer Drosselarmatur, bzw. einer Absperrarma­ tur mit Drosseleigenschaften und der Kombination mit kostengünstigen elektroni­ schen Temperatursensoren eine Verbesserung der Meßdatenerfassung. Dies läßt sich in sehr einfacher Weise durch Integration eines Temperatursensors in die elektronische Volumenmeßeinheit verwirklichen. Bei einem Transportsystem, des­ sen thermische Energieübertragung in Abhängigkeit von einer Außentemperatur geregelt wird, kann ein solches äußeres Temperatursignal in einfacher Weise ein Regelsystem des Stellantriebes der Drosselarmatur, eine Regeleinrichtung, Aus­ werteelektronik oder Steuereinrichtung, eingespeist werden.
Sollten innerhalb des Rohrleitungssystems durch Änderung des Widerstandes der Verbraucher, beispielsweise durch darin eingebaute Regelarmaturen in Form von Thermostatventilen, die Rohrnetzkennlinie eine Veränderung erfahren, dann kann darauf problemlos mit Hilfe der aktiv in das Regelsystem. eingreifenden und den Durchflußwiderstand des jeweiligen Rohrleitungsstranges verändernden Armatur und der Regeleinheit reagiert werden.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im folgenden näher beschrieben. Es zeigen die
Fig. 1-4 verschiedene vereinfachte Darstellungen von hydraulischen Systemen, die
Fig. 5 eine Anordnung einer Armatur als Überlastschutz einer Pumpe, die
Fig. 6 eine Schutzeinrichtung für parallel betriebene Pumpen, die
Fig. 7 ein zur Fig. 6 gehöriges Q,H-Diagramm, die
Fig. 8 eine Schutzeinrichtung für Pumpen in Anfahrbetrieb mit zeitweiliger Überlast, die
Fig. 9 eine aktive Regulierung in Rohrleitungssträngen von Transport­ systemen hydraulischer Flüssigkeiten, die
Fig. 10 eine von einer Pumpenregelung unabhängige aktive Strangregulierung in einem Verbraucherstrang, die
Fig. 11 eine Pumpenleistungsanpassung durch Volumenstromführung, die
Fig. 12 ein zur Fig. 11 gehöriges Q,H-Diagramm, die
Fig. 13 eine Regelung eines Verbraucherstranges einer Heizungsanlage mit Außentemperaturerfassung und Mischventil, die
Fig. 14 eine zur Fig. 13 gehörige Regelkennlinie eines Q,H-Diagrammes, die
Fig. 15 eine Variante von Fig. 13, in der das Mischventil ersetzt wurde, die
Fig. 16 ein Auslegungsdiagramm für eine Heizungsanlage und die
Fig. 17 eine Großanlage.
Die Fig. 1 bis 4 zeigen unterschiedlich aufgebaute hydraulische Systeme mit verschiedenen Anordnungen von darin befindlichen Elementen. Es ist die Lage einer mit einem Stellantrieb ausgestatteten Drosselarmatur in verschiedenen Rohrleitungssträngen gezeigt. Einrichtungen zum Messen, Steuern und Regeln sind in diesen Fig. 1 bis 4 nicht dargestellt.
In Fig. 1 ist ein einfaches hydraulisches System dargestellt, bei dem ein Erzeuger E, welcher je nach Systemaufbau als Wärmequelle oder Wärmesenke funktioniert, mit einer Pumpe 1 ausgerüstet ist, welche ein Fluid innerhalb des hydraulischen Systems umwälzt. In diesem Zusammenhang wird der Weg vom Erzeuger E zu den Verbrauchern V1, V2 als Vorlauf bezeichnet und der Weg von den Verbrauchern zurück zum Erzeuger E, als Rücklauf. Je nach Gestaltung des Systems kann eine Drosselarmatur 2 mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit 3 im Vorlauf oder im Rücklauf angeordnet sein. Eine von einem 3-Wege-Ventil 4 beeinflußte Beimischleitung 5 ermöglicht die Einspeisung eines Fluidanteiles aus dem Rücklauf in den Vorlauf. Das 3-Wege-Ventil 4 ist auch unter anderen Begriffen bekannt. Bei einer Anordnung im Vorlauf wird es auch als Mischventil und bei einer Anordnung im Rücklauf als Verteilventil bezeichnet. Bei einer Heizungsanlage würde somit kälteres Rücklaufwasser dem aus einem Erzeuger E in Form eines Heizkessels entstammenden heißen Vorlaufwassers beigemischt werden. Somit kann der Energiegehalt des zu den Verbrauchern V1, V2 zu transportierenden Fluids beeinflußt werden. Eine Drosselarmatur 2 mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit 3 ist hier im Vorlauf des hydraulischen Systems angeordnet.
Die Darstellung der Fig. 2 unterscheidet sich von der Fig. 1 durch die fehlende Beimischleitung und das fehlende 3-Wege-Ventil. Hier ist ein ausschließlich aus einem Hauptstrang bestehendes hydraulisches System gezeigt.
Die Fig. 3 zeigt ein hydraulisches System, welches mehrere Rohrleitungsstränge 6, 7 und 8 aufweist. Mit Hilfe der gestrichelt dargestellten senkrechten Linie und den davon ausgehenden Pfeilen X und Y wird eine Unterteilung der gezeigten Rohrleitungsstränge 6 bis 8 vorgenommen. Der im Bereich X befindliche Rohrleitungsstrang 6 leitet ein Fluid durch den Erzeuger E und wird als Hauptstrang betrachtet. Die im Bereich Y befindlichen Rohrleitungsstränge 7, 8 sind Teile der Verbraucherkreise und werden als Nebenstränge betrachtet. Ein umzuwälzendes Fluid strömt dabei von einem Erzeuger E, bei dem es sich um einen Heizkessel handeln kann, in einen Verteiler VT, von wo aus es in zwei als Nebenstränge wirkende Rohrleitungsstränge 7, 8 strömt. Der Rohrleitungsstrang 7 verfügt in diesem Ausführungsbeispiel über einen Verbraucher V1 mit konstantem Widerstand und einer eigenen Pumpe 9, der ein 3-Wege-Ventil vorgeschaltet ist. Das als Mischventil wirkende 3-Wege-Ventil mischt einen Teil des von dem Verbraucher V1 kommenden Fluids dem Vorlauf zum Verbraucher V1 durch eine Leitung 10 zu. Der restliche Fluidteil gelangt über einen Sammler SA durch einen Rücklauf zum Erzeuger E zurück.
Der andere Rohrleitungsstrang 8 zeigt in diesem Ausführungsbeispiel in Parallelschaltung Verbraucher V2, V3, die in diesem Nebenstrang als variable Widerstände wirken. Dies ist bedingt durch Thermostatventile 11, die in Abhängigkeit von der Raumtemperatur TR am Ort der Verbraucher die Energieübertragung beeinflussen. Zur Verbesserung des Regelverhaltens eines solchen hydraulischen Systems sind sowohl im Hauptkreis 6 als auch in den Rohrleitungssträngen 7, 8 der Verbraucherkreise Armaturen 2 mit elektronischer Volumenstrommeßeinrichtung 3 und Stellantrieb 12 angeordnet.
Die Fig. 4 zeigt ein komplexer gestaltetes hydraulisches System, welches sich gegenüber dem Ausführungsbeispiel der Fig. 3 durch einen zusätzlichen Zwischenkreis Z unterscheidet. Der Erzeugerkreis X verfügt in diesem Fall über zwei parallel geschaltete Umwälzpumpen 1, mit elektronischer Drehzahlregelung 1.7, mit dessen das umzuwälzende Fluid in eine hydraulische Weiche HW gefördert wird. Die parallel geschalteten Pumpen können separat oder zusammen oder wechselnd betrieben werden. Sie verbessern die Ausfallsicherheit einer solchen Anlage und/oder gewährleisten im Vollastbetrieb die nötige Umwälzung der angeforderten Energiemengen.
Die hydraulische Weiche HW, die eine Verbindung zwischen dem hier als Hauptkreis wirkenden Erzeugerkreis X und dem Zwischenkreis Z herstellt, funktioniert als Mischer. Dies sei am Beispiel einer Heizung erklärt. Aus dem die Nebenstränge enthaltenden Verteilerkreis Y zurückfließendes kühleres Fluid wird im Sammler SA gesammelt und strömt von dort als kälteres Medium zurück zur hydraulischen Weiche HW. In die hydraulische Weiche HW wird heißeres Fluid vom Erzeuger E durch die Umwälzpumpen 1 eingespeist. Innerhalb der hydraulischen Weiche HW findet eine Entkoppelung zwischen Erzeugerkreis und den Nebensträngen statt.
Im Verbraucherkreis Y sind die Nebenstränge in Form der Rohrleitungsstränge 13 bis 15 mit Drosselarmaturen 2 und elektronischen Volumenstrommeßeinheiten 3 in den Rücklaufleitungen zum Sammler SA angeordnet. Im Rohrleitungsstrang 13 ist eine Parallelschaltung der V3, V4 gezeigt. Einzelne Verbraucher können auch in Reihe geschaltet sein.
In der Fig. 5 ist ein Schaltschema eines Transportsystemes gezeigt, welches folgende Komponenten aufweist: Einen Energieerzeuger E, z. B. ein Heizkessel einer Heizungsanlage, eine in Strömungsrichtung nachgeordnete Pumpe 1, die einen Volumenstrom zu einem Verteiler VT fördert. Vom Verteiler VT zweigen verschiedene Rohrleitungsstränge 7, 8 ab, in denen Verbraucher V1, V2 angeordnet sind. Innerhalb der Verbraucher, bei denen es sich um Heizkörper einer Heizungsanlage, Kondensatoren oder sonstige Wärmetauscher handeln kann, erfolgt eine Energieabgabe an die Umgebung, so daß das aus den Verbrauchern V1, V2 abströmende Fluid einen geänderten Energieinhalt aufweist. Ein Sammler SA nimmt das von den Verbrauchern V1, V2 durch Rücklauf­ leitungen abfließende Fluid auf und leitet es durch eine Rücklaufleitung 6 dem Erzeuger E zu. Dort erfolgt, falls es sich um einen Heizkessel handelt, durch Energiezufuhr eine Erhöhung der Fluidtemperatur.
Zwischen Pumpe 1 und Verteiler VT ist eine Drosselarmatur 2 mit Einrichtungen 3 zur elektronischen Messung des Volumenstromes angeordnet. Sie verfügt über einen motorischen Stellantrieb 12 und eine elektronische Auswerteeinheit 16. In der Auswerteeinheit 16 ist der für dieses System maximal zulässige Durchfluß Qmax abgespeichert. Wird durch Verringerung des Widerstandes in den Verbrauchern V1, V2 der Durchfluß in dem System erhöht - es tritt also eine erhöhte Abnahme durch die Verbraucher V1, V2 auf - so wird dieser erhöhte Durchfluß von der elektronischen Volumenstrommeßeinheit 3 der Drosselarmatur 2 erfaßt und ein entsprechendes Signal der Auswerteeinheit 16 in der Drossel­ armatur 2 zugeführt. Erreicht der Volumenstrom den Bereich des für diese Anlage errechneten und festgelegten Bereich der maximalen Fördermenge Qmax, so wird über ein Stellsignal und mit Hilfe des Stellantriebs 12 der Durchfluß im Wege eines Drosseln auf Qmax begrenzt. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die Drehzahl der Pumpe 1 konstant ist oder durch eine Regelung 1.1 variabel geführt wird. Der Betriebspunkt der Pumpe wandert auf der Pumpen- bzw. Regelkennlinie z. B. mit Δp = konst hin zu kleinerem Förderstrom bei größerer bzw. konstanter Förderhöhe. Der Pumpenbetriebspunkt wird auf der Pumpen- bzw. Regelkennlinie in Richtung des optimalen Wirkungsgrades gedrosselt. Damit wird die Pumpe vor zu hohen Förderströmen geschützt und es wird verhindert, daß die Pumpe ohne Rücksicht auf den Wirkungsgrad im Überlastbereich läuft. Durch entsprechende Hinterlegung der für die verwendete Pumpe zulässigen maximalen Durchflußmenge in die Auswerteeinheit 16 der Armatur 2, wird die Pumpe 1 in ihren Nennbetriebspunkt gezwungen. Sie läuft daher im Bereich ihres günstigsten Wirkungsgrades.
Erfolgt auf Seiten der Verbraucher bei Erreichung des gewünschten Istzustandes eine Reduzierung der Wärmeabgabe, beispielsweise durch Drosseln der Durchflußmenge, mißt die Armatur 2 die Reduzierung der Durchflußmenge und liefert mit Hilfe der Auswerteelektronik 16 ein Stellsignal an den Stellmotor 12, welcher die bestehende Drosselung der Armatur zurücknimmt. Somit ergibt sich wieder eine flachere Kennlinie. Die Pumpe arbeitet für diese Durchflußmenge in einem günstigeren Betriebspunkt. Bei kleineren Förderströmen Q als einem eingespeicherten Qopt oder Qmax treten daher keine zusätzlichen Verluste in der Armatur 2 auf, da diese dann in vollständig geöffneter Stellung gehalten wird. Die Begrenzungsfunktion der Armatur wird daher nur dann aktiv, wenn der für die jeweilige Pumpe zulässige maximale Förderstrom Qmax erreicht wird.
Durch einen Temperatursensor 17, mit dessen Hilfe die Vorlauftemperatur zwischen Pumpe 1 und Verteiler VT gemessen wird, ist es in einfacher Weise möglich, eine solche Begrenzung des Volumenstroms auch während eines Betriebszustandes vorzusehen, in dem die Vorlauftemperatur abgesenkt wird. Zu diesem Zweck wird in die Auswerteeinheit 16 eine Kennlinie hinterlegt, welche die Fördermenge in bezug auf die Vorlauftemperatur begrenzt. Mit Hilfe dieser Funktion ist es möglich, mit dieser Armatur dem Verhalten von Thermostatventilen 11, die an den Verbrauchern V1, V2 angeordnet sind, entgegenzuwirken. Diese Funktion ermöglicht eine optimale Energieeinsparung bei Umwälzpumpen, die mit einer stufenlosen Drehzahlregelung 1.1 ausgestattet sind. Bei solchen Pumpen erfolgt eine Differenzdruckregelung, in dem der Druck vor und hinter der Pumpe erfaßt wird und der Differenzdruck entweder konstant oder als Funktion von der Fördermenge variabel gehalten wird. Die Pumpe wälzt dann nur den tatsächlich notwendigen Volumenstrom um und ein unnötig hoher Volumenstrom durch Veränderung der Drosselwirkung der Armatur wird vermieden.
Mit der Erfassung bzw. Messung des Volumenstromes ist grundsätzlich auch der Massestrom bzw. die Durchflußmenge bestimmbar. Dies erfolgt durch Zuordnung der Fluiddichte zum Volumenstrom.
Für diejenigen Anwendungsfälle, bei denen eine autarke Durchflußbegrenzung im Transportsystem durch Drosselung der Armatur 2 nicht gewünscht ist, kann die Auswerteeinheit 16 einen von der Vorlauftemperatur abhängigen Differenz­ drucksollwert erzeugen. Die Armatur 2 drosselt in diesem Fall nicht aktiv, sondern deren Auswerteeinheit 16 berechnet aufgrund der erfaßten Meßdaten und der abgespeicherten Parametrierung (= Kennlinienhinterlegung durch Eingabe von Werten), einen günstigeren Förderhöhen-Sollwert. Dieser variable Förderhöhen- Sollwert wird entweder einer Regelpumpe mit integrierter ΔP-Regelung oder auch einem konventionellen Pumpenregelsystem als Führungsgröße vorgegeben. In diesen Fällen verfügt die Regelpumpe über einen entsprechenden Sollwertein­ gang. Für einen solchen Fall ist in der Fig. 5 die Pumpe 1 mit einem gestrichelt dargestellten Regler 1.2 ausgerüstet.
Die Fig. 6 zeigt die Verwendung der Armatur 2 als Schutzeinrichtung für Pumpen 1 im Parallelbetrieb. Während des Betriebes überwacht jeweils eine Armatur 2 den Förderstrom der im selben Strang befindlichen Pumpe. Im Bedarfsfall ist die Armatur zwischen den Mengenpunkten Q = 0 und Q = QGrenz immer vollständig geöffnet. Durch Drosseln werden in der Armatur 2 Zusatzverluste HV erzeugt. Eine Rückschlagarmatur 18 verhindert eine Rückströmung durch die zweite Pumpe.
Die Fig. 7 zeigt ein QH-Diagramm mit den Kennlinien der beiden Pumpen aus Fig. 6. Desweiteren ist darin eine Regelkennlinie RK desjenigen Rohrleitungssystems eingezeichnet, welches von den beiden Pumpen versorgt wird. Die mit starker Strichstärke gezeichnete Pumpenkennlinie PKL-1 entspricht der Einzelkennlinie einer Pumpe. Die Linie PKL-2 ist die entsprechende Kennlinie für den Parallelbetrieb zweier Pumpen. Diese Kennlinien entsprechen einem Betriebszustand, bei dem die zugehörigen Drosselarmaturen vollständig geöffnet sind. Da die Förderdaten der beiden Pumpen 1 bekannt sind, werden die durch zeitweiliges Drosseln der Armaturen erzeugten Zusatzverluste HV,ventil jeweils so gewählt, daß die Pumpen einen Arbeitspunkt mit der Regelkennlinie RK einnehmen. Zu diesem Zweck ist in jeder Armatur in deren Auswerteeinheit eine Drosselkennlinie mit mindestens zwei Kennlinienpunkten hinterlegt.
Die Kennlinienpunkte P1, P2 sind so gewählt, daß in einem Durchflußbereich von Q = 0 bis zu einer durch Messung feststellbaren Grenzdurchflußmenge QGrenz die Drosselarmatur vollständig geöffnet ist und damit den geringstmöglichen Widerstand für die zugehörige Pumpe darstellt. In dem QH-Diagramm der Fig. 7 entspricht daher der erste Kennlinienpunkt P1 der als Grenzwert festgelegten Durchflußmenge Q1 = Qgrenz und HV1 = HV,min. Stellt die Drosselarmatur bei der Messung der Durchflußmenge einen Wert fest, welcher der hinterlegten Durchflußmenge QGrenz entspricht, dann wird die vom Stellmotor 12 angetriebene Drosselarmatur 2 und aufgrund des von der Auswerteeinheit 16 gelieferten Signals in den aktiven Drosselbetrieb übergehen. Die während des aktiven Drosselbetriebes zu realisierende Kennlinie kann frei parametriert werden. Dies erfolgt nach der Gleichung
HV,Ventil = A + B.QEXP.
Der Druckverlust des Ventils HV,Ventil basiert auf zwei Konstanten A, B und der Durchflußmenge, wobei der Exponent im Bereich 0,1 bis 3 liegen kann.
Das Ende der Kennlinie wird durch einen zweiten Kennlinienpunkt P2 definiert, welcher der maximalen Fördermenge der jeweiligen Pumpe entspricht: Q2 = Qmax,Pumpe. Der Druckhöhenverlust des Ventils entspricht dann dem erforderlichen Druckhöhenverlust: HV,Ventil = HV,erforderlich. Aufgrund einer üblichen Arbeits­ punktauslegung bei einem Parallelbetrieb von Pumpen in einem Energie­ versorgungssystem, wonach
mit N = Anzahl der parallel betriebenen Pumpen ist sichergestellt, daß eine einzelne Pumpe durch die im zugehörigen Rohr­ leitungsstrang angeordnete Drosselarmatur 2 immer nur vorübergehend gedrosselt wird. Im jeweiligen Normalbetrieb bis zur Nennfördermenge sind die Drosselarmaturen 2 vollständig geöffnet und gewährleisten dadurch einen verlustarmen Betrieb des Transportsystems. Durch die dynamische Durchflußmengenbegrenzung mittels Drosseln ist der Einsatz von Umwälzpumpen möglich, deren Leistungsdaten gegenüber den bisherigen Auslegungsarten knapper dimensioniert sind. Ebenso kann für eine Pumpenregelanlage im Teillastbetrieb eine Reduzierung der Förderhöhe vorgenommen werden, wodurch wiederum eine Energieeinsparung möglich wird. Der zwischen den Punkten P1 und P2 zeitweilig gegebene Kennlinienverlauf ist als PKLGrenz bezeichnet. Dieses Verhalten gilt entsprechend für den gleichzeitigen Betrieb beider Pumpen gemäß Fig. 6.
Die Darstellung in der Fig. 8 entspricht vom Aufbau her der Darstellung in Fig. 5. In den Verbrauchersträngen, d. h. in Durchströmrichtung des Transportsystems vom Verteiler VT zum Sammler SA, sind zusätzlich vorlaufseitig weitere Drosselarmaturen 2 mit Volumenstrommeßeinrichtung 3 und motorischem Stellantrieb integriert. Die Stränge 7 und 8 sind jeweils zwischen Vor- und Rücklauf durch temperaturgesteuerte Mischventile 4 verbunden. Beim Anfahrbetrieb eines solchen Energieversorgungssystems, z. B. in Form einer Heizungsanlage, findet zuerst ein Anstieg der Vorlauftemperatur im Vorlauf statt. Da einem Anfahrbetrieb üblicherweise eine Auskühlung der Verbraucher V1 bis V2 vorausgegangen ist, tritt auf Seiten der einzelnen Verbraucher ein hoher Massenstrom oder Durchfluß auf. Um für einen solchen Betriebszustand Überlastungen der Pumpe 1 zu verhindern, werden die Drosselarmaturen 2 in ihrer Auswerteeinheit 16 so eingestellt, daß sie für den jeweiligen Strang 7, 8 zwischen einer individuell einstellbaren minimalen und maximalen Vorlauftemperatur aktiv drosseln. Dies verhindert, daß die im Erzeugerkreislauf angeordnete Pumpe 1 das energiereiche Fluid im Anfahrbetrieb mit Überlast fördert. Auch wird mit Hilfe der während des Anfahrbetriebes erfolgenden Drosselung in den jeweiligen Nebensträngen der verbraucherseitigen Verteilerkreisläufe eine anlagengemäß günstige Aufteilung des energiereichen Fluids auf die einzelnen Verbraucher V1, V2 gewährleistet.
Für besonders kritische Energieversorgungssysteme, z. B. Blockheizkraftwerke, kann eine zusätzliche zeitliche Verzögerung vorgesehen werden. Eine solche Zusatzfunktion dient der Anpassung an die betriebsbedingten Anregelzeiten eines Erzeugers, z. B. eines Kessels und ist der Auswerteeinheit 16 der Drosselarmatur 2 integriert.
Die Fig. 9 zeigt ein Transportsystem, bei dem im Rücklauf eines Verbraucher­ kreislaufes eine Drosselarmatur 2 mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit 3 und Auswerteeinheit 16 eingebaut ist. Weiterhin weist diese Armatur 2 zusätzlich einen Temperatursensor TRL zur Erfassung der Rücklauftemperatur vor dem Sammler SA auf. Diese Armatur 2 hat hier die Funktion einer Strangregulier­ armatur, mit deren Hilfe für den Vollastbetrieb eine gleichmäßige Versorgung der Verbraucher V1 bis V2 gewährleistet wird. Zusätzlich mißt diese Armatur 2 permanent den vorhandenen Istdurchfluß und registriert die Rücklauftemperatur TRL des Fluids. Die Armatur selbst bleibt in dem beim Strangabgleich eingestellten, teilgedrosselten Zustand. Sie entspricht damit einem Zustand, wie er beim üblichen statischen Strangabgleich erzeugt wird.
Die mit der Armatur 2 verbundene Auswerteeinheit 16 ermöglicht mittels der stetigen Durchfluß- und Temperaturmessung eine Kalkulation des hydraulischen Bedarfs im zugehörigen Rohrleitungsstrang. Mit Hilfe des berechneten Kalkulationsergebnisses liefert die Auswerteeinheit 16 ein Signal an eine Pumpenregeleinheit 1.1, welche die Drehzahl der Pumpe verändert. Da die für eine gesamte Anlage wichtigsten, möglicherweise alle Stränge, in gleicher Art reagieren, muß mit der Pumpenregeleinheit 1.1 nur noch sichergestellt werden, daß der von der Auswerteeinheit 16 der Drosselarmatur 2 gemeldete größte Bedarf gerade noch erreicht wird. Die hier nur angedeuteten weiteren Rohrleitungsstränge 8, 9 sind in gleicher Weise mit der Drosselarmatur 2 ausgerüstet und mit der Pumpenregelung 1.1 verbunden. Eine solche Regel­ charakteristik einer Pumpe 1 stellt sicher, daß kein Strang unterversorgt wird, aber auch keine unnötige Überversorgung mit ihren nachteiligen Auswirkungen auftritt. Die Kalkulation des für den Strang notwendigen Bedarfes kann zweckmäßiger­ weise mit einer Fuzzy-Regelung erfolgen. Dazu werden zwischen den Extrem­ werten einer großen Durchflußmenge und einer hohen Rücklauftemperatur sowie einer kleinen Durchflußmenge im Strang mit tiefer Rücklauftemperatur verschie­ dene Zwischenwerte festgelegt, mit deren Hilfe unter Berücksichtigung eines zeitlichen Verlaufes eine Tendenzbewertung möglich wird. Damit ist es der Auswerteeinheit möglich, dem Pumpenregler ein Signal zu senden, aufgrund dessen im Regler entschieden wird, ob die von der Pumpe gelieferte momentane Förderhöhe gehalten, erhöht oder verringert werden soll. Dies entspricht in etwa einem Dreipunktverhalten eines Reglers.
Die mit der Pumpenregelung verbundene Armatur, die im Rücklauf des Transportsystems angeordnet ist, ermittelt über die gemessene Rücklauftempera­ tur TR grob den Belastungszustand der vorgelagerten Verbraucher. Dies erfolgt anhand der Annahme, daß bei einer niedrigen Rücklauftemperatur bei den Verbrauchern auch eine entsprechend niedrige Last anliegt. In Verbindung mit dem von der Armatur gemessenen Durchfluß Qist und unter Bewertung der zeitlichen Änderung des Durchflusses und auch der Temperatur TR kann ein Trend ermittelt werden, der es erlaubt, den Belastungszustand des Transportsystemes ausreichend genau zu kalkulieren. Dies hat den Vorteil, daß die Pumpe immer nur die notwendige hydraulische Leistung liefert, die für einen problemlosen Betrieb der nachgeordneten Verbraucher notwendig ist.
In einem besonderen Betriebszustand, bei dem im Transportsystem eine sehr geringe Last mit hohen Pumpendruck besteht, kann eine Überversorgung derjenigen Stränge erfolgen, die nahe der Pumpe angeordnet sind. Um dies zu vermeiden, wird die Drosselarmatur 2 mit einem zusätzlich gestrichelt dargestellten eigenständigen Antrieb 12 ausgerüstet. Die Auswerteeinheit 16 der Drosselarmatur 2 errechnet den notwendigen Solldurchfluß und veranlaßt bei dessen Überschreitung einen Stelleingriff mit Hilfe des Antriebes 12. Die Drosselarmatur 2 wird somit teilweise geschlossen, wodurch ein Eindrosseln stattfindet, welches die Überschreitung des Solldurchflusses verhindert bzw. korrigiert.
In Fig. 10 ist ein Regelschema gezeigt, bei dem eine Pumpe 1 mit förderstrom­ abhängiger Sollwertkorrektur eingesetzt ist. Die verbraucherseitig im Rücklauf vor dem Sammler SA angeordnete Armatur 2 wirkt als autarke Durchflußregelein­ richtung. Die Messung des Volumenstroms Q und der Rücklauftemperatur TRL wird in der Auswerteeinheit in ein Regelsignal umgewandelt, welches ein Stellsignal an den Motor des Drosselorgans der Armatur liefert. Somit wird nur bei einem Überschreiten des Solldurchflusses eine Eindrosselung des Rücklaufes vorgenommen. Die förderstromabhängig regelte Pumpe registriert die Änderung des hydraulischen Widerstandes und kann mit ausreichender Genauigkeit die für das Transportsystem notwendige Förderhöhe zur Verfügung stellen.
In der Fig. 11 ist ein Kreislauf eines Transportsystemes gezeigt, bei dem 2 parallel betriebene Pumpen in ihrer Drehzahl durch einen Frequenzenformer 22 veränderbar sind. Mit Hilfe einer Differenzdruckerfassung ΔP werden die Druckverhältnisse vor und hinter den Pumpen 1 erfaßt und einem Pumpenregelsystem 19 mit Regler 23 zugeführt. Entsprechend den dort hinterlegten Regelanforderungen wird die Drehzahl der Pumpe bedarfsgerecht verändert. Im sogenannten Vorlauf des Transportsystemes, d. h. auf der Druckseite der Pumpen, ist eine Drosselarmatur 2 mit Volumenstromerfassung 3 und Stellantrieb 12 gezeigt. Die Auswerteeinheit 16 liefert ein Volumenstromsignal Q über eine Signalleitung 20 an einen Sollwertgenerator 21. Dieser erzeugt anhand einer abgelegten Kennlinie einen Sollwert für das ΔP in Abhängigkeit vom Volumenstrom als Führungsgröße für den Regler 23 im Pumpenregelsystem 19. Weiterhin registriert die Drosselarmatur 2 gleichzeitig die Vorlauftemperatur und führt sie einer Regeleinheit 24 zu. Als Alternative ist es möglich, die Außentemperatur TA zu erfassen und ebenfalls der Regeleinheit 24 der Drosselarmatur 2 einzuspeisen. Der in dem Transportsystem für die Verbraucher V1, V2 erforderliche Volumenstrom wird somit bedarfsgerecht in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur T und/oder einer Außentemperatur TA bestimmt. Durch die Verwendung des kostengünstigen Volumenstromgebers in Form einer Drosselarmatur ist eine solche Einrichtung auch wirtschaftlich konkurrenzfähig.
Die Fig. 12 zeigt die mögliche Veränderung der Anlagenkennlinien in einem System gemäß Fig. 11.
Die Fig. 12 zeigt die Funktionsweise des Pumpenregelsystems mit einer bekannten, von Förderstrom abhängigen Regelkennlinie RK. Hierbei reagiert das Pumpenregelsystem lediglich auf die Veränderungen der Anlagenkennlinien, welche durch das Drosselverhalten der Verbraucher V1 und V2 und dem Drosselzustand der Drosselarmatur 2 bewirkt werden.
Im Neun-Betriebs-Punkt BP1 sind beide Verbraucher sowie die Drosselarmatur voll geöffnet. Dieser Zustand ist normalerweise im Vollastfall bei niedrigster Außentemperatur mit hoher Vorlauftemperatur gegeben.
Bei reduzierter Vorlauftemperatur (z. B. Nachtabsenkung) verlangen die Verbraucher V1, V2 einen größeren Volumenstrom, um ihren Leistungsbedarf zu befriedigen. Dieser hohe Volumenstrom ist aber unerwünscht.
Die Drosselarmatur 2 mit Vorlauftemperaturmessung und Volumenstrommessung, Auswerteeinheit 16 sowie Regeleinrichtung ermittelt nun über die Messung der Vorlauftemperatur alternativ die Außentemperatur des Absenkzustandes bzw. Teillastzustandes. Sie drosselt nunmehr zusätzlich den Volumenstrom hinter den Pumpen ein, so daß bei einer Vorlauftemperatur von z. B. 80°C der Betriebspunkt BP2 erzwungen wird. Füllt die Vorlauftemperatur weiter auf 60°C ab, wird durch zusätzliches Drosseln der Armatur 2 schließlich der Betriebspunkt BP3 erzwungen.
Das Ausführungsbeispiel der Fig. 13 zeigt einen Verteilerkreislauf Y eines Transportsystemes in Form einer Warmwasserheizanlage. In dieser Fig. 13 wurde auf die vollständige Darstellung des Erzeugerkreislaufes verzichtet. Die Pumpe 9 im Strang 7 entnimmt dem Verteiler VT das Fluid und gibt es über die Verbraucher V1, V2 an einen Sammler SA zurück. Hier ist das eigenständige Regelverhalten in einem Verteilerkreislauf eines größeren Energieverteilungs­ systemes mit einer Vielzahl von Nebensträngen gezeigt, die aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit nicht dargestellt, sondern nur angedeutet werden. Bei diesem Ausführungsbeispiel erfolgt die Anpassung der Wärmeleistung durch Regelung der Vorlauftemperatur mittels Beimischung von im allgemeinen kühleren Fluid aus dem Rücklauf. Die Vorlauftemperatur wird dabei in Abhängigkeit von der Außentemperatur TA geregelt. Innerhalb dieses Stranges 7 übernimmt eine Pumpe 9 die Verteilung des Fluids zu den einzelnen Verbrauchern V1, V2. Eine solche Lösung mit separaten Umwälzpumpen 9 in Nebensträngen 7 findet häufig bei großen Heizungsanlagen Verwendung. Sie bestehen in der Regel aus vielen parallel angeordneten Strängen, die jeweils einzelne Gebäudeteile versorgen.
In der Vorlaufleitung des Nebenstranges 7 ist ein Absperrventil 25 zwecks Absperrung des gesamten Stranges angeordnet, wobei ein entsprechendes Absperrventil 26 auch in der Rücklaufleitung befindlich ist. In der Vorlaufleitung ist vor der Pumpe ein 3-Wege-Mischventil 4 eingebaut, welches in Abhängigkeit von der Außentemperatur TA eine Beimischung kälteren Rücklauffluids durch die Leitung 10 in die Vorlaufleitung gewährleistet. Dem Mischventil 4 ist eine Pumpe 9 nachgeordnet und auf der Druckseite der Pumpe 9 ist in der Vorlaufleitung eine Drosselarmatur 2 mit einem elektronischen Volumenstromsensor 3 angeordnet. Vorzugsweise ist der Sensor in die Drosselarmatur 2 integriert. Eine motorische Stelleinrichtung 12 für die Drosselarmatur 2 hat sich als vorteilhaft erwiesen. Die Verbraucher V1, V2 mit zugehörigen Thermostatventilen 11 sorgen für eine Energieabgabe am Ort der Verbraucher V1, V2. Das Fluid strömt dann von den Verbrauchern V1, V2 durch die Rücklaufleitung zurück zu dem Sammler SA. Das Drosselventil 2 mit dem Volumenstromsensor 3 kann ebenso gut auch in der Rücklaufleitung angeordnet sein. Bei der Verwendung von Sensoren, die zur Volumenstrommessung auf eine notwendige Einlaufstrecke angewiesen sind, wäre dies ein günstigerer Ort.
Der Energiebedarf der Verbraucher ist primär von der Außentemperatur TA abhängig, weshalb die Außentemperatur TA zur Regelung der Vorlauftemperatur TV in der Vorlaufleitung herangezogen wird. Das 3-Wege-Mischventil 4 mischt Rücklaufwasser aus der Rücklaufleitung über den Bypass 10 und Vorlauffluid aus dem Vorlauf solange, bis die der jeweils vorherrschenden Außentemperatur TA anlagenseitig zugeordnete Vorlauftemperatur TV erreicht ist. Die Energieaufnahme der Verbraucher V1, V2 an die zu beheizenden Orte ist praktisch ausschließlich abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Verbraucher und Umgebungsluft sowie dem Wärmeübergang auf die Luftseite. Die durch die Verbraucher V1, V2 fließende Fluidmenge hat bei den üblicherweise eingesetzten Heizkörpern nur einen vernachlässigbaren Einfluß. Das in dem System zirkulierende Fluid hat primär die Aufgabe zum Transport der benötigten Energie, im vorliegenden Fall als der benötigten Wärmemenge. Diese ist proportional dem Produkt aus Fluidmenge und Fluidabkühlung. Diese wärmetechnische Gesetzmäßigkeit erlaubt es, parallel zu einer Regelung der Vorlauftemperatur TV auch eine Regelung der umgewälzten Fördermenge vorzunehmen, unter Beibehaltung der gewünschten Regelgüte. Ein geringer Einfluß einer Fördermengenreduzierung auf die Wärmeleistung eines Verbrauchers kann durch eine geringfügige Korrektur der Abhängigkeit der Vorlauftemperatur TV von der Außentemperatur TA, auch bekannt als Heizkennlinie TV = f(TA), oder auch durch die an den Verbrauchern angeordneten Thermostatventilen 11 selbst kompensiert werden. Dies ermöglicht, bei bestehenden Anlagen durch Austausch einer Absperrarmatur und deren Ersatz durch eine Drosselarmatur mit Volumenstrommessung die Energieeinsparung auch bei Altanlagen zu realisieren.
Die Reduzierung der von der Pumpe umzuwälzenden Fördermenge führt zu einer etwa proportionalen Energieeinsparung. Im nur selten auftretenden sogenannten Vollastfall wird auch die bei heutigen Anlagen notwendige gleiche Fördermenge umgewälzt. Mit steigender Außentemperatur erfolgt eine Reduzierung der Fördermenge nach einer einstellbaren Fördermengenkennlinie in Abhängigkeit von der Außen- oder Vorlauftemperatur. Damit ergibt sich eine Reduzierung der Fördermenge, die im extremen Teillastbereich bis zu etwa 60-80% beträgt. Eine solche Mengenreduzierung stellt kein Problem für die Stabilität der Anlage dar, da auch bei den heutigen Anlagen diese Betriebszustände kurzzeitig auftreten, z. B. bei extremer Sonneneinstrahlung in zu beheizende Räume oder beim Abstellen von Thermostatventilen in mehreren Räumen. Die in Fig. 13 gezeigte, für den jeweiligen Strang Verwendung findende eigenständige Regelelektronik 27, ermöglicht im jeweiligen Strang die Energieeinsparung.
Verwendet man eine gemeinsame Regelelektronik 28 für ein aus mehreren Strängen bestehendes gesamtes Transportsystem (vergl. Fig. 17), so kann die Abhängigkeit der sogenannten Heizkennlinie von der Fördermengenkennlinie in der gemeinsamen Regelelektronik berücksichtigt werden. Da Warmwasser­ heizungsanlagen während einer Heizperiode überwiegend im Teillastbereich laufen, sind Einsparungen in der Größenordnung von 30-50% der Pumpen­ antriebsenergie möglich.
Die Fig. 14 zeigt dies anhand der Regelkennlinien RK für eine Drehzahl geregelte Pumpe. Bei einem herkömmlichen Transportsystem mit konstanter Fördermenge liegt während der gesamten Betriebszeit der Betriebspunkt bei B, dem Auslegungspunkt der maximalen Fördermenge. Bei einem erfindungsgemäßen Transportsystem mit variabler Fördermenge liegt aufgrund der mittleren jährlichen Außentemperatur die Fördermenge im Betriebspunkt A. Hierbei sind Einflüsse durch Thermostatventile bzw. Nacht- und Wochenendabsenkung nicht berücksichtigt.
Ähnliche Verhältnisse ergeben sich bei drehzahlgeregelten Pumpen mit Regel­ kennlinien, die eine zusätzliche Abhängigkeit von der Außen- bzw. Vorlauftemperatur aufweisen.
Bei der Darstellung in Fig. 15 wurde im Unterschied zu Fig. 13 deren Mischventil 4 durch zwei Drosselarmaturen 2.1, 2.2 mit Stellantrieb 12 ersetzt. Die Drosselarmatur 2.1 ist in der Vorlaufleitung vor der Einmündung einer Beimischleitung 10 angeordnet, wobei die Beimischleitung 10 eine zweite Drosselarmatur 2.2 aufweist. Eine solche Anordnung ist kostengünstiger als die in Fig. 13 gezeigte Kombination aus 3-Wege-Mischventil 4 und einer Drosselarmatur 2. Die Funktionalität der hier verwendeten beiden Drosselarmaturen 2.1, 2.2 ist analog der Funktionalität der Ausführungsform in Fig. 13.
Eine elektronische Auswerteeinheit 29 koordiniert in diesem Ausführungsbeispiel das Zusammenwirken der einzelnen Teile, wobei die Information über den Volumenstrom von den beiden Drosselarmaturen über den integrierten Volumenstromsensor 3.1, 3.2 geliefert werden.
Die Drosselarmatur 2.2 kann bei einer einfachen Ausführungsform bei gleicher Funktionalität auch durch ein federbelastetes Überströmventil ersetzt werden, wodurch eine weitere Kostenreduzierung erreicht wird.
In der Fig. 16 ist ein Diagramm einer Heizungsanlage gezeigt, die für eine Vorlauftemperatur von 90° Celsius, eine Rücklauftemperatur von 70° Celsius und einer zu erreichenden Raumtemperatur von 20° Celsius ausgelegt wurde. Wird eine solche Anlage in herkömmlicher Weise mit einer konstanten Fördermenge betrieben, so entspricht dies der horizontalen Fördermengenkennlinie a. Erfolgt dagegen eine Reduzierung der Fördermenge im Wärmeteillastbereich, dann erhält man erfindungsgemäße Fördermengenkennlinien, wie z. B. die gezeigte Fördermengenkennlinie b. Aus dem Diagramm ist ablesbar, daß bei einer nur wenige Grade betragenden Erhöhung der Vorlauftemperaturen um den Wert x eine erhebliche Reduzierung der Fördermenge um den Betrag y eintritt. Die gestrichelt eingezeichneten Kurven c sind Kurven gleicher Wärmeleistung der Heizkörper bzw. der Verbraucher.
Die Fig. 17 zeigt ein Transportsystem, welches aus mehreren miteinander hydraulisch gekoppelten, aber beispielhaft mit nur zwei dargestellten Strängen 7, 8 besteht. Es wird ein Beispiel einer Großheizungsanlage beschrieben, bei der ab einer bestimmten Größenordnung die Wärmeleistung auf mehrere Erzeuger E1, E2 aufgeteilt ist. Bei den Erzeugern handelt es sich um mehrere parallel geschaltete Kessel, die unter Zwischenschaltung einer hydraulischen Weiche HW mit einem Zwischenkreislauf verbunden sind. Der Zwischenkreislauf hat die Aufgabe, das vom Erzeugerkreislauf gelieferte energiereiche Fluid auf mehrere Verbraucherkreisläufe 7, 8 zu verteilen. Zu diesem Zweck fördert eine im Zwischenkreislauf angeordnete Pumpe 30 das Fluid in einen Vorlaufverteiler VT, von dem aus die Vorlaufleitungen der verschiedenen - im Ausführungsbeispiel sind aus Platzgründen nur 2 gezeigt - Stränge versorgt werden. Aus den Strängen strömt das energiearme Fluid einem gemeinsamen Rücklaufsammler SA des Zwischenkreislaufes zu, von wo aus es zu der hydraulischen Weiche HW zurückströmt.
Bei den bisher bekannten Transportsystemen dieser Art erfolgt nur im Erzeugerkreislauf eine gezielte Anpassung eines Mengenstromes bzw. der Wärmeleistung durch Zu- und Abschaltung von einzelnen Erzeugern, auch als Kesselfolgeschaltung bekannt. Im Teillastbetrieb eines solchen hydraulischen Gesamtsystems wird bisher in nachteiliger Weise ein zu großer Mengenstrom umgewälzt, da selbst beim Abschalten von einzelnen Verbrauchern in den Verbraucherkreisläufen der Mengenstrom im Zwischenkreislauf unverändert bleibt. Zusätzlich wirkt sich die Trägheit dieses hydraulischen Gesamtsystem nachteilig aus. Veränderungen der Mengenströme bzw. der Wärmeleistungen der Verbraucher werden nur mit erheblicher Verzögerung in Form einer Temperaturveränderung an den Erzeugerkreislauf weitergegeben. In gleicher Weise verzögert sich ein Anfahren oder Abfahren von notwendigen Erzeugern, so daß es entweder zu einer Unterversorgung oder zu Wärmeverlusten durch nicht rechtzeitig abgeschaltete Kessel kommt. Bei plötzlichen Zunahmen des Energie­ bedarfs auf Seiten der Verbraucher in den Verbrauchersträngen kann ungünstigenfalls zu kaltes Fluid aus dem Rücklauf bis in die Erzeuger gelangen und dort zu Schäden führen.
Solches wird verhindert, indem in den einzelnen Strängen oder Kreisläufen Drosselarmaturen 2 mit Einrichtungen 3 zur elektronischen Volumenstrom­ erfassung angeordnet sind. Diese Armaturen sind mit einer zentralen Reglereinheit 28 verbunden, in welche sie die permanent gemessenen Volumenströme einspeisen. Der Regler 28 wiederum liefert Stellsignale an die Stellmotoren 12 der Drosselarmaturen 2, um im Bedarfsfall im jeweiligen Verbraucherstrang oder im Zwischenkreislauf eine temporäre, an die benötigte Energiemenge bzw. Wärmeleistung angepaßte Drosselung in Abhängigkeit von der Vorlauf TV oder Außentemperatur TA vorzunehmen. Gleichzeitig erfolgt im Zwischenkreislauf eine Mengenpassung an die Gesamtmenge der Verbraucherstränge. Durch zusätzliche Erfassung der Temperatur am Ort der Mengenmessung ist ein direktes energiesparendes Optimieren der umgewälzten Wärmemenge möglich. Plötzliche Bedarfsänderungen der Energie bei den Verbrauchern in den jeweiligen Strängen können durch direkte Weiterleitung dieser Informationen an die Regeleinheit 28 unmittelbar und ohne Verzögerung zur Regelung der Erzeuger E1, E2 im Erzeugerkreislauf herangezogen werden. Damit ist eine Reduzierung der Verluste der Heizkessel möglich, bei gleichzeitiger Verbesserung der Versorgung der in das hydraulische System integrierten Verbraucher V1-V8.
Auch lassen sich damit bei plötzlichen und extremen Schwankungen des Energiebedarfes im Bereich der Verbraucher V1-V8 sofort und ohne Verzögerung durch entsprechende Regeleingriffe im Zwischen- und Erzeugerkreislauf Schäden an den Erzeugern E1, E2 vermeiden.
Im Verbraucherstrang 7 ist gezeigt, daß größere Verbraucher direkt mit den Volumenstrom erfassenden Drosselarmaturen 2 ausgerüstet sind. Dies ermöglicht es, den Wärmebedarf solcher wichtiger Verbraucher unmittelbar zur Regelung der Mengenströme des gesamten hydraulischen Systems heranzuziehen.
Der Verbraucherstrang 8 zeigt eine Ausführungsform, bei der eine einzelne Strangpumpe 9.2 mehrere Stränge versorgt. Die darin integrierten Drosselarmaturen 2 mit Stellantrieb 12 und elektronischer Messung des Durch­ flusses können durch ihre Verbindung mit der Regeleinheit 28 die Stabilität des verbrauchereigenen Regelsystems, z. B. deren thermostatische Heizkörperventile, verbessern. In Abhängigkeit von der durch die Drosselarmatur 2 gemessenen Durchflußmenge kann bei einem zu großen Druckabfall über den Verbrauchern ein Teil des unerwünschten Differenzdruckes durch Veränderung des Drosselorganes in der Armatur abgebaut werden. Weiterhin kann die Armatur zum automatischen Abschalten von Verbrauchern bzw. Nebensträngen verwendet werden, wenn die Gegebenheiten am Ort der Verbraucher dies erfordern. Somit wird die notwendige Energie zum Durchströmen dieser Systeme und die damit verbundenen Wärmeverluste vermieden.

Claims (10)

1. Transportsystem, mit einem flüssigen Fluid zur thermischen Energieüber­ tragung, wobei mindestens eine Pumpe in einem hydraulischen System ein Fluid zwischen Erzeuger und Verbraucher unter Überwindung von Rohr­ netzwiderständen zirkulierend umwälzt, die Verbraucher in dem hydrauli­ schen System variable oder feste Widerstände darstellen und eine Einrich­ tung zur Beeinflussung der Wärmetransportleistung, insbesondere über eine Veränderung einer Vorlauftemperatur im hydraulischen System, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Hauptstrang und/oder in min­ destens einem Nebenstrang des hydraulischen Systems eine Drosselar­ matur (2) mit elektronischer Volumenstrommeßeinheit (3) eingebaut ist, daß der gemessene Volumenstrom als Istwert in eine Steuereinrichtung, eine Regeleinrichtung (19, 24) oder eine Auswerteeinheit (16) einfließt, daß die Auswerteeinheit (16) eine Führungsgröße für die Regeleinrichtungen (23, 24) liefert und daß die Regeleinrichtung (23, 24) über eine Stelleinrichtung (12, 22) die Drehzahl der Pumpe (1, 9, 31) und/oder die Drosselstellung einer oder mehrerer Drosselarmaturen (2, 2.1, 2.2) verändert.
2. Transportsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dros­ selarmatur (2, 2.1, 2.2) und/oder die elektronische Volumenstrommeßeinheit (3) mit einem Temperatursensor versehen ist.
3. Transportsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Drosselarmatur (2, 2.1, 2.2) mit einem Stellantrieb (12) versehen ist.
4. Transportsystem nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die elek­ tronische Auswerteeinheit (16) der Drosselarmatur (2, 2.1, 2.2) mit einem die Temperatur innerhalb oder außerhalb des hydraulischen Systems erfassen­ den Temperatursensor verbunden ist.
5. Transportsystem nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Tem­ peratursensor die Vorlauf- und/oder Rücklauftemperatur des hydraulischen Systems erfaßt.
6. Transportsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich­ net, daß eine oder mehrere Drosselarmaturen (2, 2.1, 2.2) mit integrierter elektronischer Volumenstrommeßeinheit (3) und Auswerteeinheit (16) in Er­ zeugerkreisläufen, Zwischenkreisläufen und/oder Verbraucherkreisläufen des Transportsystemes angeordnet sind.
7. Transportsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich­ net, daß die Drosselarmatur (2, 2.1, 2.2) den Pumpenförderstrom überwacht und bei gemessenen Abweichungen von einer vorgegebenen Regelkennlinie durch temporäres Verändern der Durchflußmenge den Arbeitspunkt der Pumpe (1) verschiebt.
8. Transportsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich­ net, daß die Drosselarmatur (2, 2.1, 2.2) den Volumenstrom eines Stranges (7, 8) erfaßt, daß bei Überschreitung von in die Auswerteeinheit (16) und/oder die Regeleinrichtung (24) vorgegebenen Volumenstromwerten ein Drosseln des momentanen Volumenstromes erfolgt.
9. Transportsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich­ net, daß in der elektronischen Auswerteeinheit (16) der Drosselarmatur (2, 2.1, 2.2) mehrere Kennlinienpunkte und/oder Kennlinienkurven zur Generie­ rung einer Führungsgröße für die Regeleinrichtung (23) hinterlegt sind.
10. Transportsystem nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß Auswerteeinheit (16) und Regeleinrichtung (24) inte­ griert sind.
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DE (2) DE19912588A1 (de)
DK (1) DK1163478T3 (de)
WO (1) WO2000057111A1 (de)

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1323986A1 (de) * 2001-12-24 2003-07-02 Grundfos A/S Verfahren zum Steuern einer drehregelbaren Heizungsumwälzpumpe
DE10348536A1 (de) * 2003-10-18 2005-05-19 Roland Sailer Anordnung zur Erwärmung von Brauchwasser
WO2005098318A1 (de) 2004-04-07 2005-10-20 Albert Bauer Kühl- und/oder heizvorrichtung
EP1640616A2 (de) * 2001-12-24 2006-03-29 Grundfos A/S Heizungsumwälzpumpe
WO2008025453A1 (de) * 2006-09-01 2008-03-06 Wilo Ag Verfahren zum betrieb eines rohrnetzes
DE102007058211A1 (de) * 2007-12-04 2009-06-10 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines strömungstechnischen Leitungssystems
DE102009031944A1 (de) * 2009-07-07 2011-01-13 Holter Regelarmaturen Gmbh & Co. Kg Wärmeleistungs- und Volumenstromregler
DE102011012211A1 (de) * 2011-02-23 2012-08-23 Wilo Se Leistungsoptimiertes Betreiben einer elektromotorisch angetriebenen Pumpe durch Mitkopplung
CH705143A1 (de) * 2011-06-30 2012-12-31 Belimo Holding Ag Verfahren und Vorrichtungen zum Abgleichen einer Gruppe von Verbrauchern in einem Fluidtransportsystem.
DE102011079732A1 (de) * 2011-07-25 2013-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Steuern bzw. Regeln eines Fluidförderers zum Fördern eines Fluides innerhalb einer Fluidleitung
CN103221750A (zh) * 2010-06-05 2013-07-24 奥文特罗普有限责任两合公司 在流体传导设备里进行自动液压调准的方法
DE102012020692A1 (de) * 2012-10-22 2014-04-24 Siemag Tecberg Gmbh Verfahren zur Volumenstromregelung in untertägigen Bergwerkskühlanlagen
DE102013204607A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Thomas Stahl Regelung eines Volumenstroms bei Pumpen bei geringen Volumenströmen
CN102369398B (zh) * 2008-12-16 2015-01-07 霍尼韦尔国际公司 用于分散平衡液体循环加热或冷却网络的***和方法
EP2853822A1 (de) * 2013-09-26 2015-04-01 ABB Oy Pumpsteuerungssystem
EP2871424A1 (de) * 2013-11-07 2015-05-13 Grundfos Holding A/S Regelungsverfahren für ein Heizungs- und/oder Kühlsystem sowie Verteiler-Einrichtung für ein Heizungs- und/oder Kühlsystem
EP2950006A1 (de) * 2014-05-30 2015-12-02 Peter Gabanyi Raumtemperatur-regelung für eine flächenheizung
EP2960587A1 (de) * 2014-06-24 2015-12-30 Grundfos Holding A/S Verfahren zum Begrenzen des Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungssystem
DE102014016791A1 (de) * 2014-11-14 2016-05-19 Paw Gmbh & Co. Kg Verfahren zur hydraulischen Regelung mehrerer Heizkreisläufe am Verteilerbalken
WO2016156556A1 (en) 2015-04-02 2016-10-06 Belimo Holding Ag Method and system for determining characteristic parameters of a hydraulic network
US9527683B2 (en) 2011-07-25 2016-12-27 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for controlling and/or regulating a fluid conveyor for conveying a fluid within a fluid line
WO2017080632A1 (de) * 2015-11-09 2017-05-18 Wilo Se Verfahren zur regelung einer kreiselpumpe sowie zugehöriges pumpensystem
EP3217101A1 (de) 2016-03-08 2017-09-13 PAW GmbH & Co. KG Verfahren zur hydraulischen entkopplung mehrerer, parallel geschalteter fluidkreisläufe
DE102016112093A1 (de) * 2016-07-01 2018-01-04 Dspace Digital Signal Processing And Control Engineering Gmbh Verfahren zur Regelung eines Volumenstroms und Prüfstand zur Simulation eines Flüssigkeitskreislaufs
WO2021013406A1 (en) 2019-07-22 2021-01-28 Belimo Holding Ag Method and system for balancing a hydronic network
US11047582B2 (en) 2016-06-22 2021-06-29 Belimo Holding Ag Method and devices for controlling a fluid transportation network

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE50205869D1 (de) * 2001-12-21 2006-04-27 Ksb Ag Hydraulische Anlage
EP2706425B1 (de) 2008-06-26 2020-09-23 Belparts Flusssteuerungssystem
DE102008039525A1 (de) 2008-08-23 2010-04-15 Honeywell Technologies Sarl System zum Kühlen oder Heizen und Anordnung zum hydraulischen Abgleichen eines wasser- oder dampfführenden System zum Kühlen oder Heizen
PL2354555T5 (pl) 2010-01-19 2020-03-31 Grundfos Management A/S Sposób optymalizacji energetycznej pomp
DE102011010840B4 (de) * 2011-02-10 2019-08-14 Oventrop Gmbh & Co. Kg Trink- oder Brauchwassersystem
EP2910861A1 (de) 2014-02-25 2015-08-26 Honeywell Technologies Sarl System zum kühlen oder heizen und Anordnung zum abgleichen eines wasser- oder dampfführenden Systems zum kühlen oder heizen
WO2023057409A1 (en) * 2021-10-07 2023-04-13 Belimo Holding Ag Fluid transportation network and method

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE6801233U (de) * 1968-10-07 1969-03-06 Eugen Woerner Oeler U Fetterfa Mengenregler, insbesondere fuer schmiermittel
DE3210098A1 (de) * 1982-03-19 1983-09-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Mess- und regeleinrichtung fuer den durchfluss einer fluessigkeit in einer leitung
DE4019503A1 (de) * 1990-06-19 1992-01-02 Heimeier Gmbh Metall Theodor Einrichtung zur steuerung des stellventiles einer zentralheizungsanlage
DE4118799A1 (de) * 1991-06-07 1992-12-10 Buderus Heiztechnik Gmbh Verfahren zur steuerung der heizwasserzirkulation in einer heizungsanlage
DE3432494C2 (de) * 1984-09-04 1995-07-27 Buerkert Gmbh Regelungsanordnung zur Regelung des Durchsatzes von Gas- oder Flüssigkeitsströmen in Rohrleitungen
DE19622438A1 (de) * 1995-06-06 1996-12-12 Eltek Spa Vorrichtung und Verfahren zur Regelung des Durchflusses einer Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1036636B (it) * 1975-07-25 1979-10-30 Ve Ma Elettropompe Spa Perfezionamento nei mezzi per la regolazione della temperatura di ambienti particolarmente per impianti di riscaldamento a circo lazione forzata di fluido
DE2747969A1 (de) * 1977-10-26 1979-05-10 Braukmann Armaturen Regelvorrichtung fuer eine heizungsanlage
FR2441807A1 (fr) * 1978-11-16 1980-06-13 Accumulateurs Fixes Methode de regulation du chauffage d'une enceinte et dispositif a regulation pour le chauffage d'une enceinte
DE19725376A1 (de) 1996-12-21 1998-06-25 Klein Schanzlin & Becker Ag Strangregulierarmatur

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE6801233U (de) * 1968-10-07 1969-03-06 Eugen Woerner Oeler U Fetterfa Mengenregler, insbesondere fuer schmiermittel
DE3210098A1 (de) * 1982-03-19 1983-09-29 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Mess- und regeleinrichtung fuer den durchfluss einer fluessigkeit in einer leitung
DE3432494C2 (de) * 1984-09-04 1995-07-27 Buerkert Gmbh Regelungsanordnung zur Regelung des Durchsatzes von Gas- oder Flüssigkeitsströmen in Rohrleitungen
DE4019503A1 (de) * 1990-06-19 1992-01-02 Heimeier Gmbh Metall Theodor Einrichtung zur steuerung des stellventiles einer zentralheizungsanlage
DE4118799A1 (de) * 1991-06-07 1992-12-10 Buderus Heiztechnik Gmbh Verfahren zur steuerung der heizwasserzirkulation in einer heizungsanlage
DE19622438A1 (de) * 1995-06-06 1996-12-12 Eltek Spa Vorrichtung und Verfahren zur Regelung des Durchflusses einer Flüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf

Cited By (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1640616A2 (de) * 2001-12-24 2006-03-29 Grundfos A/S Heizungsumwälzpumpe
EP1323986A1 (de) * 2001-12-24 2003-07-02 Grundfos A/S Verfahren zum Steuern einer drehregelbaren Heizungsumwälzpumpe
EP1640616A3 (de) * 2001-12-24 2014-07-09 Grundfos A/S Heizungsumwälzpumpe
DE10348536A1 (de) * 2003-10-18 2005-05-19 Roland Sailer Anordnung zur Erwärmung von Brauchwasser
DE10348536B4 (de) 2003-10-18 2023-02-02 Roland Sailer Anordnung zur Erwärmung von Brauchwasser
US8051903B2 (en) 2004-04-07 2011-11-08 Albert Bauer Cooling and/or heating device
WO2005098318A1 (de) 2004-04-07 2005-10-20 Albert Bauer Kühl- und/oder heizvorrichtung
JP2007532851A (ja) * 2004-04-07 2007-11-15 バウアー アルバート 冷却および/または暖房装置
AU2005230524B2 (en) * 2004-04-07 2009-12-24 Albert Bauer Cooling and/or heating device
WO2008025453A1 (de) * 2006-09-01 2008-03-06 Wilo Ag Verfahren zum betrieb eines rohrnetzes
WO2009071484A3 (de) * 2007-12-04 2009-08-13 Siemens Ag Verfahren zum betrieb eines strömungstechnischen leitungssystems
US8290633B2 (en) 2007-12-04 2012-10-16 Siemens Aktiengesellschaft Method for operating a fluidic pipeline system
DE102007058211A1 (de) * 2007-12-04 2009-06-10 Siemens Ag Verfahren zum Betrieb eines strömungstechnischen Leitungssystems
WO2009071484A2 (de) * 2007-12-04 2009-06-11 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum betrieb eines strömungstechnischen leitungssystems
CN102369398B (zh) * 2008-12-16 2015-01-07 霍尼韦尔国际公司 用于分散平衡液体循环加热或冷却网络的***和方法
DE102009031944A1 (de) * 2009-07-07 2011-01-13 Holter Regelarmaturen Gmbh & Co. Kg Wärmeleistungs- und Volumenstromregler
WO2012010127A3 (de) * 2010-06-05 2013-08-15 Oventrop Gmbh & Co. Kg Verfahren zum automatischen hydraulischen abgleich in fluidführenden anlagen
CN103221750B (zh) * 2010-06-05 2015-11-25 奥文特罗普有限责任两合公司 在流体传导设备里进行自动液压调准的方法
CN103221750A (zh) * 2010-06-05 2013-07-24 奥文特罗普有限责任两合公司 在流体传导设备里进行自动液压调准的方法
CN103384768A (zh) * 2011-02-23 2013-11-06 威乐欧洲股份公司 通过正反馈对以电动机方式传动的泵的功率优化的驱动
DE102011012211A8 (de) * 2011-02-23 2012-12-27 Wilo Se Leistungsoptimiertes Betreiben einer elektromotorisch angetriebenen Pumpe durch Mitkopplung
DE102011012211A1 (de) * 2011-02-23 2012-08-23 Wilo Se Leistungsoptimiertes Betreiben einer elektromotorisch angetriebenen Pumpe durch Mitkopplung
WO2013000785A2 (de) 2011-06-30 2013-01-03 Belimo Holding Ag Verfahren und vorrichtungen zum abgleichen einer gruppe von verbrauchern in einem fluidtransportsystem
CN103842732A (zh) * 2011-06-30 2014-06-04 贝利莫控股公司 用于均衡流体输送***中的一组负载的方法和装置
CN103842732B (zh) * 2011-06-30 2016-10-19 贝利莫控股公司 用于均衡流体输送***中的一组负载的方法和装置
WO2013000785A3 (de) * 2011-06-30 2013-09-12 Belimo Holding Ag Verfahren und vorrichtungen zum abgleichen einer gruppe von verbrauchern in einem fluidtransportsystem
CH705143A1 (de) * 2011-06-30 2012-12-31 Belimo Holding Ag Verfahren und Vorrichtungen zum Abgleichen einer Gruppe von Verbrauchern in einem Fluidtransportsystem.
US9766633B2 (en) 2011-06-30 2017-09-19 Belimo Holding Ag Method and devices for equalizing a group of consumers in a fluid transport system
RU2608280C2 (ru) * 2011-06-30 2017-01-17 Белимо Холдинг Аг Способ и устройство для балансировки группы потребителей в системе транспортировки текучей среды
DE102011079732B4 (de) 2011-07-25 2018-12-27 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Steuern bzw. Regeln eines Fluidförderers zum Fördern eines Fluides innerhalb einer Fluidleitung
DE102011079732A1 (de) * 2011-07-25 2013-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Steuern bzw. Regeln eines Fluidförderers zum Fördern eines Fluides innerhalb einer Fluidleitung
US9527683B2 (en) 2011-07-25 2016-12-27 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for controlling and/or regulating a fluid conveyor for conveying a fluid within a fluid line
DE102012020692A1 (de) * 2012-10-22 2014-04-24 Siemag Tecberg Gmbh Verfahren zur Volumenstromregelung in untertägigen Bergwerkskühlanlagen
DE102013204607A1 (de) * 2013-03-15 2014-09-18 Thomas Stahl Regelung eines Volumenstroms bei Pumpen bei geringen Volumenströmen
CN104514705A (zh) * 2013-09-26 2015-04-15 Abb公司 泵***的控制
EP2853822A1 (de) * 2013-09-26 2015-04-01 ABB Oy Pumpsteuerungssystem
EP2871424A1 (de) * 2013-11-07 2015-05-13 Grundfos Holding A/S Regelungsverfahren für ein Heizungs- und/oder Kühlsystem sowie Verteiler-Einrichtung für ein Heizungs- und/oder Kühlsystem
EP2950006A1 (de) * 2014-05-30 2015-12-02 Peter Gabanyi Raumtemperatur-regelung für eine flächenheizung
CN105318772A (zh) * 2014-06-24 2016-02-10 格兰富控股联合股份公司 用于在传热***中限制供给通量的方法
EP2960587A1 (de) * 2014-06-24 2015-12-30 Grundfos Holding A/S Verfahren zum Begrenzen des Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungssystem
RU2682976C2 (ru) * 2014-06-24 2019-03-25 Грундфос Холдинг А/С Способ ограничения питающего потока в системе теплопередачи
CN105318772B (zh) * 2014-06-24 2020-01-07 格兰富控股联合股份公司 用于在传热***中限制供给通量的方法
US10184671B2 (en) 2014-06-24 2019-01-22 Grundfos Holding A/S Method for limiting a supply flow in a heat transfer system
DE102014016791A1 (de) * 2014-11-14 2016-05-19 Paw Gmbh & Co. Kg Verfahren zur hydraulischen Regelung mehrerer Heizkreisläufe am Verteilerbalken
DE102014016791B4 (de) 2014-11-14 2022-05-12 Paw Gmbh & Co. Kg Verfahren zur hydraulischen Regelung mehrerer Heizkreisläufe am Verteilerbalken
WO2016156556A1 (en) 2015-04-02 2016-10-06 Belimo Holding Ag Method and system for determining characteristic parameters of a hydraulic network
US9864383B2 (en) 2015-04-02 2018-01-09 Belimo Holding Ag Method and system for determining characteristic parameters of a hydraulic network
US10883507B2 (en) 2015-11-09 2021-01-05 Wilo Se Method for controlling a centrifugal pump, and associated pump system
WO2017080632A1 (de) * 2015-11-09 2017-05-18 Wilo Se Verfahren zur regelung einer kreiselpumpe sowie zugehöriges pumpensystem
DE102016002690A1 (de) 2016-03-08 2017-09-14 Paw Gmbh & Co. Kg Verfahren zur hydraulischen Entkopplung mehrerer, parallel geschalteter Fluidkreisläufe
EP3217101A1 (de) 2016-03-08 2017-09-13 PAW GmbH & Co. KG Verfahren zur hydraulischen entkopplung mehrerer, parallel geschalteter fluidkreisläufe
US11047582B2 (en) 2016-06-22 2021-06-29 Belimo Holding Ag Method and devices for controlling a fluid transportation network
DE102016112093B4 (de) * 2016-07-01 2020-08-27 Dspace Digital Signal Processing And Control Engineering Gmbh Verfahren zur Regelung eines Volumenstroms und Prüfstand zur Simulation eines Flüssigkeitskreislaufs
US10795383B2 (en) 2016-07-01 2020-10-06 Dspace Digital Signal Processing And Control Engineering Gmbh Method for regulating a volume flow rate and test stand for simulating a liquid circuit
CN107560839A (zh) * 2016-07-01 2018-01-09 帝斯贝思数字信号处理和控制工程有限公司 用于调节体积流量的方法和用于仿真液体回路的试验台
DE102016112093A1 (de) * 2016-07-01 2018-01-04 Dspace Digital Signal Processing And Control Engineering Gmbh Verfahren zur Regelung eines Volumenstroms und Prüfstand zur Simulation eines Flüssigkeitskreislaufs
WO2021013406A1 (en) 2019-07-22 2021-01-28 Belimo Holding Ag Method and system for balancing a hydronic network
CN114222891A (zh) * 2019-07-22 2022-03-22 贝利莫控股公司 用于平衡循环网络的方法和***
CN114222891B (zh) * 2019-07-22 2023-12-05 贝利莫控股公司 用于平衡循环网络的方法和***

Also Published As

Publication number Publication date
ATE267988T1 (de) 2004-06-15
WO2000057111A1 (de) 2000-09-28
DK1163478T3 (da) 2004-09-20
EP1163478B1 (de) 2004-05-26
EP1163478A1 (de) 2001-12-19
DE50006601D1 (de) 2004-07-01

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EP2960587B1 (de) Verfahren zum Begrenzen des Versorgungsstromes in einem Wärmeübertragungssystem
EP1754004B1 (de) Kühl- und/oder heizvorrichtung
EP2870414B1 (de) Verfahren zum betrieb eines wärmetauschers sowie hvac-anlage zur durchführung des verfahrens
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DE102012020750B4 (de) Verfahren zur Optimierung eines thermischen und eines hydraulischen Abgleichs in einer Temperieranlage
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DE4006186C2 (de) Verfahren zur Regelung der Drehzahl einer von einem drehzahlgeregelten Elektromotor angetriebenen Pumpe
DE10323287A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Energierückgewinnung
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DE19641558A1 (de) Verfahren und Steuerung zur Regelung des Kühlkreislaufes eines Fahrzeuges mittels einer thermisch geregelten Wasserpumpe
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DE3102791C2 (de)
DE10057410C1 (de) Zentrale Kühl- und/oder Heizvorrichtung für zumindest ein Gebäude
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DE2712110C2 (de) Anlage zum Heizen und/oder Kühlen
AT411794B (de) Wärmeübertragereinheit mit strahlpumpe als stellorgan
DE3505600A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur regelung der temperatur in zu temperierenden raeumen
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