JP7472322B2 - 熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システムおよびその調整方法 - Google Patents
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Description
熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システムは熱供給網を含み、上記の熱供給網は、加熱ネットワークヒータと、加熱ステーションと、循環水ポンプと、一次ネットワーク還水管と一次ネットワーク給水管を含み、上記の加熱ネットワークヒータは上記の一次ネットワーク還水管と上記の一次ネットワーク給水管を通して上記の加熱ステーションの一次ネットワー側に接続され、上記の加熱ステーションの数はnであり(n≧1)、加熱ネットワーク水は上記の循環水ポンプにより駆動され、上記の加熱ネットワークヒータと、上記の加熱ステーションと、上記の一次ネットワーク還水管と上記の一次ネットワーク給水管との間に流れ、
ここで、加熱ネットワーク水支路は、上記の一次ネットワーク給水管と上記の一次ネットワーク還水管の間に配置され、上記の加熱ネットワーク水支路に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量と圧力を調整する調整アセンブリが設けられ、上記の調整アセンブリは第1の温度・圧力流量測定機器と、減圧装置と第1の調整弁を含み、上記の第1の温度・圧力・流量測定機器と、上記の減圧装置と上記の第1の調整弁は水流の方向に沿って上記の加熱ネットワーク水支路に順次に配置され、上記の加熱ネットワーク水支路と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部で、上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に圧力測定機器が設けられ、
上記の加熱ネットワークヒータの水出口に、加熱ネットワーク水の給水流量を調整する水出口調整弁が設けられ、上記の加熱ネットワークヒータの水入口に、加熱ネットワーク水の還水流量を調整する水入口調整弁が設けられ、
上記の加熱ネットワークヒータは、上記の熱供給網が蓄熱している際に、供給熱量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を増加させ、および、上記の熱供給網が熱放出している際に、供給熱量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を減少させるために用いられ、
上記の第1の調整弁は、上記の熱供給網が蓄熱と熱放出とをしなくて常閉状態としている場合に、上記の加熱ネットワーク水支路の加熱ネットワーク水流量をゼロにさせ、蓄熱している際に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量を徐々に増加させるように、調整可能に開放し、熱放出している際に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量を徐々に減少させるように、調整可能に閉じるために用いられ、
上記の減圧装置は、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水を、上記の圧力測定機器と同程度の圧力まで減圧して、上記の一次ネットワーク還水管に送り戻す。
上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁は、上記の熱供給網が蓄熱する際、および上記の加熱ネットワークヒータが加熱ネットワーク水の給水温度を増加させる際に、上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水の流量を減少させ、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量を増加させるように調整可能に閉じることに用いられ、または、上記の熱供給網が熱放出する際、および加熱ネットワークヒータが加熱ネットワーク水の給水温度を下げる際に、上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水の流量を増加させ、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量を減少させるように、調整可能に開放することに用いられる。
上記の一次ネットワーク補給水管と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部で上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に第4の温度・圧力・流量測定機器が設けられ、上記の第4の調整弁は、上記の第4の温度・圧力・流量測定機器が上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が特定圧力より低いことを検出した場合に開き、または、上記の第4の温度・圧力・流量測定機器が上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が特定圧力より低くないことを検出した場合に、閉じ、
上記の加熱ネットワークヒータの水出口に第5の温度・圧力・流量測定機器が設けられている。
好ましくは、上記の加熱ネットワーク水支路が第jの加熱ステーションに設けられているそのjは次の方法に従って算出され、
上記の循環水ポンプの設計流量Go(単位:t/h)に応じて、熱供給網の最大の加熱ネットワーク水流量Grを決定し、Gr=Goであり、
コージェネレーションユニットが電力ピーク負荷調整をしている際に必要とする蓄熱量に応じて、熱供給網が必要とする最小の蓄熱量Qmin(単位:GJ)を決定し、
暖房期間に各々の上記の加熱ステーションが必要とする最大の熱供給負荷Wi(単位:GJ/h、1≦i≦n)と、上記の熱供給網の加熱ネットワーク水の給水温度と環水温度と間の最大の温度差に基づいて、暖房期間に各々の上記の加熱ステーションが必要とする最小の加熱ネットワーク水流量Gi ステーション(単位:t/h、1≦i≦n)を決定し、上記の熱供給網の加熱ネットワーク水の給水温度と加熱ネットワーク還水温度は、それぞれT01(単位:℃)とT02(単位:℃)であり、
熱供給網が必要とする最小の蓄熱量によって、jの最小の許容値Bminを決定し、
jの最終値は以下の関係式によって決定され、
Bmin≧Amaxの場合、jの最終値はAmaxとし、
Bmin<Amaxの場合、例えばこのとき、熱供給網の熱損失率と漏水損失率を無視できれば、jの最終値はAmaxとし、このとき熱供給網の熱損失率と漏水損失率は無視できなければ、jの最終値はBminとする。
各加熱ステーションに接続する異なる配管セクションにおける加熱ネットワーク水の流量Gx ステーションを計算する公式が、
各加熱ステーションに接続する異なる管セクションの経路に沿った抵抗損失Rx(単位:Pa/m)を計算する公式は、
暖房期間に熱供給網の総圧力損失を計算次する公式が、
循環水ポンプの設計揚程H0と暖房期間に熱供給網の総圧力損失を比較して、以下の関係式:10×H0≧0.002×Pzによると、jの最大の許容値Amaxが得られ、
ここで、循環水ポンプの設計揚程H0が既知パラメータであり、K(単位:m)が熱供給網の等価絶対粗さであり、φ(単位:%)が熱供給網の局部抵抗相当長の割合であり、Li(単位:m、1≦i≦n)が各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの長さであり、Di(単位:m、1≦i≦n)は各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの直径であり、ρ(単位:kg/m3)が加熱ネットワーク水の密度である。
熱供給網の設計上の蓄熱量の計算式が
ここで、関係式Qe≧Qminによって、jの最小値Bminを算出し、ρ(単位:kg/m3)が加熱ネットワーク水の密度であり、C(単位:J/(kg・℃))が加熱ネットワーク水の比熱容量である。
熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱の調整方法であり、上記の配管網の蓄熱システムを採用し、以下の方法を含み、
上記の熱供給網が蓄熱も熱放出もしないときに、上記の第1の調整弁は常閉状態となり、上記の加熱ネットワーク水支路における加熱ネットワーク水流量がゼロとし、上記の加熱ネットワークヒータから送られた加熱ネットワーク水は上記の一次ネットワーク給水管を介して上記の加熱ステーションに送られ、その後一次ネットワーク還水管を介して上記の加熱ネットワークヒータに送られるというサイクルを持続に行い、
上記の熱供給網が蓄熱するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を増加させるように、上記の第1の調整弁を調節可能に開くように制御して、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量を徐々に増加させ、上記の減圧装置によって上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水を減圧し、上記の圧力測定機器の圧力と一致するまで減圧した後、上記の一次ネットワーク還水管を介して上記の加熱ネットワークヒータに送り、
上記の熱供給網が熱放出するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を減少させるよう、上記の第1の調整弁が調整可能に閉じるように制御して、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量を徐々に減少させる。
上記の熱供給網が蓄熱するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度を増加させるよう、上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁が調整可能に閉じるように制御して、その結果、各々の上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水流量が減少し、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量が増加し、
上記の熱供給網が熱放出するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度を低下させるよう、上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁が開放するように調整可能に制御して、その結果、各々の上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水流量が増加し、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量が減少する。
補給水アセンブリを含み、上記の補給水アセンブリが一次ネットワーク補給水管と、補給水ポンプと、第4の調整弁と、第3の温度・圧力・流量測定機器とを含み、上記の第3の温度・圧力・流量測定機器と、上記の補給水ポンプと、上記の第4の調整弁は上記の一次ネットワーク補給水管に水流方向に沿って順次に設けられ、上記の一次ネットワーク補給水管と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部において上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に第4の温度・圧力・流量測定機器が設けられ、
上記の第4の温度・圧力・流量測定機器によって得られた圧力データに基づいて、上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が設定圧力より低い場合、上記の第4の調整弁が開き、上記の補給水ポンプが一次ネットワーク還水管に対して補給水を行い、上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が設定圧力より低くない場合、上記の第4の調整弁が閉じ、上記の補給水ポンプが補給水を停止する。
熱供給網が熱放出時に、熱網最初テーション1の供給熱量を減少させ、加熱ネットワーク水の温度を下げ、第2の調整弁21と第3の調整弁22が開くように調整可能に制御され、各加熱ステーション2に入る加熱ネットワーク水流量を増加させ、加熱ネットワーク水支路6を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量をゼロまで減少させる。
第4の温度・圧力・流量測定機器11で読み取った圧力データに基づいて、一次ネットワーク還水管4の圧力が設定圧力より低い場合に、第4の調整弁72が開かれ、補給水ポンプ71が一次ネットワーク還水管4に対して補給水を行い、一次ネットワーク還水管4の圧力が設定圧力より低くない場合に、第4の調整弁72が閉じ、補給水ポンプ71が補給水を停止する。
そして、寒い時期に各加熱ステーションが必要とする最大の熱供給負荷Wi(単位:GJ/h、1≦i≦n)と熱供給網の最大の加熱ネットワーク水の給水と戻り水温度差の最大値に従って、寒い時期に各加熱ステーションが必要とする最小の加熱ネットワーク水の流量Gi ステーション(単位:t/h、1≦i≦n)を決定し、ここで、熱供給網の加熱ネットワーク水の給水温度と戻り水温度はそれぞれT01(単位:℃)とT02(単位:℃)であり、ともに既知のパラメータであり、実際の温度は第1の温度・圧力・流量測定機器と第2の温度・圧力・流量測定機器により測定されて得られ、予め設定されたパラメータに対応するように調整され、以上に基づいて、最小の加熱ネットワーク水の流量Gi ステーションは、
そして、暖房期間に各加熱ステーションが必要とする最小の加熱ネットワーク水の流量Gi ステーションと熱供給網の最大の加熱ネットワーク水の流量Grによって、暖房期間に蓄熱に使用できる熱供給網の最大の加熱ネットワーク水の流量Gsを決定し、
熱供給網が必要とする最小の蓄熱量によって、jの最小の許容値Bminを決定し、
以下の関係式によってjの最終値を決定し、
Bmin≧Amaxの場合、jの最終値はAmaxとし、
Bmin<Amaxの場合、例えばこのとき、熱供給網の熱損失率と漏水損失率を無視できれば、jの最終値はAmaxとし、例えばこのとき熱供給網の熱損失率と漏水損失率は無視できなければ、jの最終値はBminとする。熱損失率は各測定機器によって得られた加熱ネットワーク水のパラメータに従って算出され、漏水損失率は補給水アセンブリの補給水量に従って判定する。熱供給網の熱損失率と漏水率は業界の先進なレベルの値よりも優れている場合、熱供給網の熱損失率と漏水率を無視できる。CJJ/T185-2012規格に従って先進レベルの値をとる場合、漏水率は0.3%以下、熱損失率は経路に沿った温度の低下が0.1℃/Km以下となるように取られる。
暖房期間中の熱供給網の総圧力損失を計算次する公式が、
循環水ポンプの設計揚程H0と暖房期間に熱供給網の総圧力損失を比較して、以下の関係式:10×H0≧0.002×Pzによると、
jの最大の許容値Amaxが得られ、
ここで、循環水ポンプの設計揚程H0が既知パラメータであり、K(単位:m)が熱供給網の等価絶対粗さであり、φ(単位:%)が熱供給網の局部抵抗相当長の割合であり、Li(単位:m、1≦i≦n)が各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの長さであり、Di(単位:m、1≦i≦n)は各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの直径であり、ρ(単位:kg/m3)が加熱ネットワーク水の密度である。
熱供給網の設計上の蓄熱量の計算式が
ここで、関係式Qe≧Qminによって、jの最小値Bminを算出し、ρ(単位:kg/m3)が加熱ネットワーク水の密度であり、C(単位:J/(kg・℃))が加熱ネットワーク水の比熱容量である。
Claims (10)
- 熱供給網を含み、上記の熱供給網は、加熱ネットワークヒータと、加熱ステーションと、循環水ポンプと、一次ネットワーク還水管と一次ネットワーク給水管を含み、上記の加熱ネットワークヒータは上記の一次ネットワーク還水管と上記の一次ネットワーク給水管を通して上記の加熱ステーションの一次ネットワーク側に接続され、上記の加熱ステーションの数はnであり(n≧1)、加熱ネットワーク水は上記の循環水ポンプにより駆動され、上記の加熱ネットワークヒータと、上記の加熱ステーションと、上記の一次ネットワーク還水管と上記の一次ネットワーク給水管との間に流れ、
ここで、加熱ネットワーク水支路は、上記の一次ネットワーク給水管と上記の一次ネットワーク還水管の間に配置され、上記の加熱ネットワーク水支路に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量と圧力を調整する調整アセンブリが設けられ、上記の調整アセンブリは第1の温度・圧力・流量測定機器と、減圧装置と第1の調整弁を含み、上記の第1の温度・圧力・流量測定機器と、上記の減圧装置と上記の第1の調整弁は水流の方向に沿って上記の加熱ネットワーク水支路に順次に配置され、上記の加熱ネットワーク水支路と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部で、上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に圧力測定機器が設けられ、
上記の加熱ネットワークヒータの水出口に、加熱ネットワーク水の給水流量を調整する水出口調整弁が設けられ、上記の加熱ネットワークヒータの水入口に、加熱ネットワーク水の還水流量を調整する水入口調整弁が設けられ、
上記の加熱ネットワークヒータは、上記の熱供給網が蓄熱している際に、供給熱量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を増加させ、および、上記の熱供給網が熱放出している際に、供給熱量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を減少させるために用いられ、
上記の第1の調整弁は、上記の熱供給網が蓄熱と熱放出とをしなくて常閉状態としている場合に、上記の加熱ネットワーク水支路の加熱ネットワーク水流量をゼロにさせ、蓄熱している際に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量を徐々に増加させるように、調整可能に開放し、熱放出している際に、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量を徐々に減少させるように、調整可能に閉じるために用いられ、
上記の減圧装置は、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水を、上記の圧力測定機器と同程度の圧力まで減圧して、上記の一次ネットワーク還水管に送り戻すことを特徴とする熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。 - 上記の加熱ステーションは、上記の一次ネットワーク給水管と接続する水入口管回路に第2の調整弁と第2の温度・圧力・流量測定機器が設けられ、上記の加熱ステーションは上記の一次ネットワーク還水管と接続する水出口管回路に第3の調整弁と温度・圧力測定機器が設けられ、
上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁は、上記の熱供給網が蓄熱する際、および上記の加熱ネットワークヒータが加熱ネットワーク水の給水温度を増加させる際に、上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水の流量を減少させ、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量を増加させるように調整可能に閉じることに用いられ、または、上記の熱供給網が熱放出する際、および上記の加熱ネットワークヒータが加熱ネットワーク水の給水温度を下げる際に、上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水の流量を増加させ、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水の流量を減少させるように、調整可能に開放することに用いられることを特徴とする請求項1に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。 - 補給水アセンブリをさらに備え、上記の補給水アセンブリは、一次ネットワーク補給水管と、補給水ポンプと、第4の調整弁と第3の温度・圧力・流量測定機器を含み、上記の第3の温度・圧力・流量測定機器と、上記の補給水ポンプと上記の第4の調整弁は、上記の一次ネットワーク補給水管に水流方向に沿って順次に設けられ、上記の一次ネットワーク補給水管は上記の一次ネットワーク還水管に接続され、
上記の一次ネットワーク補給水管と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部で上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に第4の温度・圧力・流量測定機器が設けられ、上記の第4の調整弁は、上記の第4の温度・圧力・流量測定機器が上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が特定圧力より低いことを検出した場合に開き、または、上記の第4の温度・圧力・流量測定機器が上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が特定圧力より低くないことを検出した場合に、閉じ、
上記の加熱ネットワークヒータの水出口に第5の温度・圧力・流量測定機器が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。 - 上記の加熱ネットワーク水支路は、第jの加熱ステーションに設けられ(1≦j≦n)、上記の圧力測定機器が第jの加熱ステーションの上記の一次ネットワーク還水管に配置されていることを特徴とする請求項1に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。
- 上記の加熱ネットワーク水支路が第jの加熱ステーションに設けられているそのjは次の方法に従って算出され、
上記の循環水ポンプの設計流量Go(単位:t/h)に応じて、熱供給網の最大の加熱ネットワーク水流量Grを決定し、Gr=Go、
コージェネレーションユニットが電力ピーク負荷調整をしている際に必要とする蓄熱量に応じて、熱供給網が必要とする最小の蓄熱量Qmin(単位:GJ)を決定し、
暖房期間に各々の上記の加熱ステーションが必要とする最大の熱供給負荷Wi(単位:GJ/h、1≦i≦n)と、上記の熱供給網の加熱ネットワーク水の給水温度と環水温度と間の最大の温度差に基づいて、暖房期間に各々の上記の加熱ステーションが必要とする最小の加熱ネットワーク水流量Gi ステーション(単位:t/h、1≦i≦n)を決定し、上記の熱供給網の加熱ネットワーク水の給水温度と加熱ネットワーク還水温度は、それぞれT01(単位:℃)とT02(単位:℃)であり、
熱供給網が必要とする最小の蓄熱量によって、jの最小の許容値Bminを決定し、
jの最終値は以下の関係式によって決定され、
Bmin≧Amaxの場合、jの最終値はAmaxとし、
Bmin<Amaxの場合、例えばこのとき、熱供給網の熱損失率と漏水損失率を無視できれば、jの最終値はAmaxとし、このとき熱供給網の熱損失率と漏水損失率は無視できなければ、jの最終値はBminとすることを特徴とする請求項4に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。 - 循環水ポンプの設計揚程H0(単位:m)と暖房期間に各加熱ステーションに接続する熱供給網の異なる管セクションの抵抗損失率に従って、jの最大許容値Amaxを決定する計算式は次の通りで、
各加熱ステーションに接続する異なる配管セクションにおける加熱ネットワーク水の流量Gx ステーションを計算する公式が、
各加熱ステーションに接続する異なる管セクションの経路に沿った抵抗損失Rx(単位:Pa/m)を計算する公式は、
暖房期間に熱供給網の総圧力損失を計算次する公式が、
循環水ポンプの設計揚程H0と暖房期間に熱供給網の総圧力損失を比較して、以下の関係式:10×H0≧0.002×Pzによると、jの最大の許容値Amaxが得られ、
ここで、循環水ポンプの設計揚程H0が既知パラメータであり、K(単位:m)が熱供給網の等価絶対粗さであり、φ(単位:%)が熱供給網の局部抵抗相当長の割合であり、Li(単位:m、1≦i≦n)が各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの長さであり、Di(単位:m、1≦i≦n)は各加熱ステーションに接続する熱供給網の管セクションの直径であり、ρ(単位:kg/m3)が加熱ネットワーク水の密度であることを特徴とする請求項5に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱システム。 - 上記の熱供給網が蓄熱も熱放出もしないときに、上記の第1の調整弁は常閉状態となり、上記の加熱ネットワーク水支路における加熱ネットワーク水流量がゼロとし、上記の加熱ネットワークヒータから送られた加熱ネットワーク水は上記の一次ネットワーク給水管を介して上記の加熱ステーションに送られ、その後一次ネットワーク還水管を介して上記の加熱ネットワークヒータに送られるというサイクルを持続に行い、
上記の熱供給網が蓄熱するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を増加させるように、上記の第1の調整弁を調節可能に開くように制御して、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量を徐々に増加させ、上記の減圧装置によって上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水を減圧し、上記の圧力測定機器の圧力と一致するまで減圧した後、上記の一次ネットワーク還水管を介して上記の加熱ネットワークヒータに送り、
上記の熱供給網が熱放出するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度および/または給水流量を減少させるよう、上記の第1の調整弁が調整可能に閉じるように制御して、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量を徐々に減少させることを特徴とする請求項1から7の任意の一つに記載の配管網の蓄熱システムを採用する熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱調整方法。 - 上記の加熱ステーションは、上記の一次ネットワーク給水管に接続する水入口管回路に第2の調整弁と第2の温度・圧力・流量測定機器を備え、上記の一次ネットワーク還水管に接続する水出口支路に第3の調整弁と温度・圧力測定機器を備え、
上記の熱供給網が蓄熱するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を増加させ、加熱ネットワーク水の給水温度を増加させるよう、上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁が調整可能に閉じるように制御して、その結果、各々の上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水流量が減少し、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水量が増加し、
上記の熱供給網が熱放出するときに、上記の加熱ネットワークヒータの熱供給量を減少させ、加熱ネットワーク水の給水温度を低下させるよう、上記の第2の調整弁と上記の第3の調整弁が開放するように調整可能に制御して、その結果、各々の上記の加熱ステーションに入る加熱ネットワーク水流量が増加し、上記の加熱ネットワーク水支路を通過して流れる加熱ネットワーク水流量が減少することを特徴とする請求項8に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱調整方法。 - 方法はさらに補給水プロセスを含み、
補給水アセンブリを含み、上記の補給水アセンブリが一次ネットワーク補給水管と、補給水ポンプと、第4の調整弁と、第3の温度・圧力・流量測定機器とを含み、上記の第3の温度・圧力・流量測定機器と、上記の補給水ポンプと、上記の第4の調整弁は上記の一次ネットワーク補給水管に水流方向に沿って順次に設けられ、上記の一次ネットワーク補給水管と上記の一次ネットワーク還水管を接続する接続部において上記の一次ネットワーク還水管の水流方向の上流位置に第4の温度・圧力・流量測定機器が設けられ、
上記の第4の温度・圧力・流量測定機器によって得られた圧力データに基づいて、上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が設定圧力より低い場合、上記の第4の調整弁が開き、上記の補給水ポンプが一次ネットワーク還水管に対して補給水を行い、上記の一次ネットワーク還水管内の圧力が設定圧力より低くない場合、上記の第4の調整弁が閉じ、上記の補給水ポンプが補給水を停止することを特徴とする請求項8に記載の熱供給網の給水主管と還水主管に直列に接続する配管網の蓄熱調整方法。
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