RU2797616C1 - Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания и способ организации его работы - Google Patents

Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания и способ организации его работы Download PDF

Info

Publication number
RU2797616C1
RU2797616C1 RU2022123029A RU2022123029A RU2797616C1 RU 2797616 C1 RU2797616 C1 RU 2797616C1 RU 2022123029 A RU2022123029 A RU 2022123029A RU 2022123029 A RU2022123029 A RU 2022123029A RU 2797616 C1 RU2797616 C1 RU 2797616C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
heating system
coolant
low
circuit
Prior art date
Application number
RU2022123029A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Павлович Левцев
Александр Васильевич Ениватов
Игорь Николаевич Артемов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва"
Application granted granted Critical
Publication of RU2797616C1 publication Critical patent/RU2797616C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к энергетике и может использоваться для управления системой отопления жилых, общественных и производственных зданий. Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания включает источник тепловой энергии, соединенный через подающий и обратный трубопроводы, трехходовой регулирующий клапан, циркуляционный насос, трубопровод подмешивания, узел управления, датчики температуры наружного воздуха и теплоносителя в подающем трубопроводе с системой отопления, при этом в качестве источника тепловой энергии используют собственный теплогенератор. Дополнительно введен низкотемпературный контур системы отопления, подключенный через смесительный трехходовой кран, циркуляционный насос низкотемпературного контура и датчик температуры охлажденного теплоносителя, расположенный на выходе из низкотемпературного контура системы отопления. Технический результат заключается в снижении превышений температуры в отапливаемых помещениях и повышении энергоэффективности здания. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике, и может использоваться для управления системой отопления жилых, общественных и производственных зданий.
Способ управления теплопотреблением в системе отопления здания, заключается в периодической пульсации температуры теплоносителя в контурах системы отопления. Частота и амплитуда пульсации температуры теплоносителя устанавливаются в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры охлажденного теплоносителя. Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания включает теплогенератор, соединенный периодически, в зависимости от положения трехходового регулирующего клапана, через подающий и обратный трубопроводы, циркуляционный насос высокотемпературного контура, циркуляционный насос низкотемпературного контура, трубопровод подмешивания с высокотемпературным и низкотемпературным контуром системы отопления. Положение трехходового регулирующего клапана определяется узлом управления, электрически связанного с трехходовым регулирующим клапаном и датчиками температуры в подающем трубопроводе, охлажденного теплоносителя в обратном трубопроводе и наружного воздуха.
Известен способ управления режимом работы системы отопления и устройство для его осуществления, который заключается в периодической подаче и прекращении подачи теплоносителя в систему отопления в зависимости от соотношения заданной температуры и фактической температуры воздуха в отапливаемом помещении (RU 2492392, MПК F24D 3/00, опубл. 10.09.2013).
Недостаток указанного способа заключается в низкой надежности в результате применения широкого ряда запорно-регулирующих устройств и отсутствия возможности применения в системах отопления зданий индивидуальных теплогенераторов.
Наиболее близкой по технической сущности и возможности применения в системах отопления зданий индивидуальных теплогенераторов является один из приведенных способов регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе. Способ регулирования отопления здания, характеризующийся подачей теплоносителя в систему отопления и его регулированием автоматизированным узлом управления путем открытия и закрытия регулирующего клапана(ов), и/или изменением напорной характеристики установленного насоса(ов) путем работы его регулятора(ов), и/или изменением количества работающих насосов в узле подготовки теплоносителя (RU 2642038, MПК F24D 19/10).
Недостатком известного способа является высокая инерционность, и обусловленные ей превышения температуры в отапливаемых помещениях. Снижение эффективности и качества теплоснабжения в весеннем-осеннем периоде при пониженных температурах теплоносителя. Характерное для данного периода количественное регулирование ограничивается гидравлическим режимом тепловых сетей системы теплоснабжения.
Технический результат заключается в снижении превышений температуры в отапливаемых помещениях и повышении энергоэффективности здания.
Сущность изобретения заключается в том, что устройство включает теплогенератор, соединенный через подающий и обратный трубопроводы, трехходовой регулирующий клапан, циркуляционные насосы высокотемпературного и низкотемпературного контуров, смесительный трехходовой кран, трубопровод подмешивания, датчики температуры охлажденного теплоносителя, наружного воздуха, теплоносителя в подающем трубопроводе, высокотемпературный и низкотемпературный контуры системы отопления, при этом датчики температуры охлажденного теплоносителя, наружного воздуха, теплоносителя в подающем трубопроводе электрически связаны с узлом управления.
Способ организации работы устройства для управления теплопотреблением в системе отопления здания заключается в определении длительности циркуляции теплоносителя системы отопления через теплогенератор и трубопровод подмешивания, определении приращения пульсации температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, определении и контроле температуры теплоносителя в подающем трубопроводе,
Figure 00000001
, контроле температуры охлажденного теплоносителя в низкотемпературном контуре системы отопления,
Figure 00000002
по выражению
Figure 00000003
где
Figure 00000004
– температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при традиционной схеме управления по графику качественного регулирования;
Figure 00000005
– температура воздуха внутри помещения, °С;
Figure 00000006
– температурный напор нагревательного прибора, при расчетной температуре воды в отопительной системе, °С;
Figure 00000007
температура наружного воздуха, °С;
Figure 00000008
– расчетный перепад температур теплоносителя на коллекторах теплогенератора, °С;
Figure 00000009
– расчетный перепад температур теплоносителя в системе отопления, °С;
Figure 00000010
– расчетная температура наружного воздуха, °С;
Figure 00000011
– приращение (пульсация) температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, °С;
Figure 00000012
– расчетная температура теплоносителя в системе высокотемпературного контура, °С,
Figure 00000013
;
Figure 00000014
– коэффициент приращения в диапазоне температур наружного воздуха в отопительном периоде,
Figure 00000015
, при
Figure 00000016
; температура охлажденного теплоносителя принимается равной
Figure 00000017
°С в зависимости от разветвленности низкотемпературного контура системы отопления, при этом регулирование температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя осуществляется автоматизированным узлом управления путем периодической работы трехходового регулирующего клапана в зависимости от температуры охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления.
Периодическая пульсация осуществляется при неизменном расходе теплоносителя по контурам системы отопления.
На фиг. 1 изображена схема в которой осуществляется предлагаемый способ управления теплопотреблением в системе отопления здания и устройство для его осуществления; на фиг. 2 представлена временная диаграмма процессов.
Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания включает теплогенератор 1, подающий 2 и обратный 3 трубопроводы системы отопления, трехходовой регулирующий клапан 4, высокотемпературный контур системы отопления 5, низкотемпературный контур системы отопления 6, циркуляционный насос высокотемпературного контура 7, циркуляционный насос низкотемпературного контура 8, смесительный трехходовой кран 9, трубопровод подмешивания 10, датчик температуры охлажденного теплоносителя 11, узел управления 12, датчик температуры наружного воздуха 13, датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14.
Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания работает следующим образом.
При открытом положении первого входа трехходового регулирующего клапана 4, запускаются в работу циркуляционные насосы высокотемпературного 7, низкотемпературного 8 контуров, теплогенератор 1 и узел управления 12 с подключенными датчиками температуры наружного воздуха 13, температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14, температуры охлажденного теплоносителя 11. В таком положении трехходового регулирующего клапана 4, теплоноситель проходит через теплогенератор 1, подающий трубопровод 2, датчик температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14, трёхходовой регулирующий клапан 4, циркуляционный насос высокотемпературного контура 7, высокотемпературный контур системы отопления 5. Далее часть теплоносителя направляется через смесительный трехходовой кран 9, циркуляционный насос низкотемпературного контура 8 в низкотемпературный контур системы отопления 6. Другая часть охлажденного теплоносителя высокотемпературного контура 5 направляется в обратный трубопровод 3. Также в обратный трубопровод 3, через датчик температуры охлажденного теплоносителя 11 поступает часть охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления 6, а далее смешанный теплоноситель из обратного трубопровода 3 поступает в теплогенератор 1. При достижении температуры теплоносителя, контролируемой датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14 значения, заданного узлом управления 12, в соответствии с выражением (1), подается сигнал приводу трехходового регулирующего клапана 4 на закрытие первого входа и открытие второго входа (процесс I фиг. 2). Процесс I включает переходной период (закрытие первого входа и открытия второго входа трехходового регулирующего клапана 4) и установившийся период закрытого и открытого состояния соответственно первого и второго входов трехходового регулирующего клапана 4. Циркуляционный насос высокотемпературного контура 7 обеспечивает расчетный расход теплоносителя по замкнутому высокотемпературному контуру 5 через трубопровод подмешивания 10. В переходной период происходит плавное снижение температуры теплоносителя в высокотемпературном контуре системы отопления 5 (
Figure 00000001
) до расчетной температуры теплоносителя на начало процесса II, при этом обеспечивается возрастание температуры теплоносителя через теплогенератор 1 при сниженном расходе. Также с запаздыванием, обусловленным инерционностью работы трехходового регулирующего клапана 4, плавно снижается температура теплоносителя в низкотемпературном контуре системы отопления 6, в связи с тем, что циркуляционный насос низкотемпературного контура 8 в низкотемпературном контуре системы отопления 6 в установившемся периоде процесса I обеспечивает только циркуляцию теплоносителя в замкнутом своем контуре без возможности отбора части теплоносителя после высокотемпературного контура системы отопления 5. В периодах процесса I в теплогенераторе 1 аккумулируется тепловая энергия до предельно допустимого температурного уровня. Продолжительность работы системы отопления в установившемся режиме процесса I устанавливается узлом управления 12. В режиме запуска системы устанавливается минимальное значение диапазона продолжительности I процесса при программировании узла управления 12. В зависимости от климатической зоны и характеристик системы отопления диапазон I процесса может составлять от 30 секунд до 360 секунд. По истечению данного периода начинается процесс II, включающий переходной период открытия первого и закрытия второго входа трехходового регулирующего клапана 4 и период работы в установившимся открытом первым входом и закрытым вторым входом трехходового регулирующего клапана 4. С начала переходного периода процесса II одна часть теплоносителя высокотемпературного контура системы отопления 5 поступает непосредственно в обратный трубопровод 3 по цепи: теплогенератор 1; подающий трубопровод 2; трехходовой регулирующий клапан 4; циркуляционный насос высокотемпературного контура 7; высокотемпературный контур системы отопления 5; обратный трубопровод 3, а другая часть через смесительный трехходовой кран 9 и низкотемпературный контур системы отопления 6 по цепи: теплогенератор 1; подающий трубопровод 2; трехходовой регулирующий клапан 4; циркуляционный насос высокотемпературного контура 7; высокотемпературном контуре системы отопления 5; смесительный трехходовой кран 9; низкотемпературный контур системы отопления 6; обратный трубопровод 3. В данный период при восстановлении циркуляции теплоносителя через обратный трубопровод 3, теплогенератор 1 и подающий трубопровод 2 запасенная в теплогенераторе 1 тепловая энергия обеспечивает резкий (импульсный) рост температуры теплоносителя в высокотемпературном контуре системы отопления 5 (процесс II фиг. 2). В период установившегося режима процесса II расход теплоносителя через теплогенератор 1 соответствует расчетному при котором температура теплоносителя на выходе из теплогенератора 1 на момент завершения данного периода снизится до расчетного значения в соответствии с выражением (1) и контролируемая датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14. В последующем цикл, включающий процесс I и II повторяются с внесением узлом управления 12 (при необходимости) корректировки расчетных температур и продолжительности установившихся режимов. Продолжительность работы системы отопления в установившемся режиме процесса I и II задается узлом управления 12 в зависимости от температуры охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления, контролируемой датчиком температуры охлажденного теплоносителя 11 низкотемпературного контура системы отопления. Продолжительность (период) работы системы в установившемся периоде процесса II определяется узлом управления 12 на основании, контролируемого датчиком температуры охлажденного теплоносителя 11 низкотемпературного контура системы отопления 6, по завершении установившегося периода процесса I. Первоначальное значение периода работы системы в установившемся периоде процесса II составляет 360 с. При несоответствии температуры охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления 6 контролируемая датчиком температуры охлажденного теплоносителя 11 запрограммированному значению
Figure 00000017
°С, узел управления 12 скорректирует продолжительность установившегося периода работы трехходового регулирующего клапана 4 на 10 % от первоначально установленного диапазона. Корректировка продолжительности установившегося периода работы трехходового регулирующего клапана 4 в пределах 10 % обеспечит заданное превышение температуры в помещениях на уровне 0,5 °С. Продолжительность (период) работы системы в установившемся периоде процесса I определяется узлом управления 12 на основании, контролируемого датчиком температуры охлажденного теплоносителя 11, по завершении установившегося периода процесса II. Также, как и выше при несоответствии температуры охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления 6 контролируемая датчиком температуры охлажденного теплоносителя 11, температура охлажденного теплоносителя принимается равной
Figure 00000017
°С в зависимости от разветвленности низкотемпературного контура системы отопления, узел управления 12 скорректирует продолжительность установившегося периода работы трехходового регулирующего клапана 4 на 10 % от первоначально установленного диапазона.
Способ организации работы устройства для управления теплопотреблением в системе отопления здания включает определение длительности циркуляции теплоносителя системы отопления через теплогенератор и трубопровод подмешивания, определение приращения пульсации температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, определения и контроле температуры теплоносителя в подающем трубопроводе,
Figure 00000001
, контроле температуры охлажденного теплоносителя в низкотемпературном контуре системы отопления,
Figure 00000002
, как
Figure 00000003
(1)
где
Figure 00000004
– температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при традиционной схеме управления по графику качественного регулирования;
Figure 00000018
– температура воздуха внутри помещения, °С;
Figure 00000006
– температурный напор нагревательного прибора, при расчетной температуре воды в отопительной системе, °С;
Figure 00000019
температура наружного воздуха, °С;
Figure 00000008
– расчетный перепад температур теплоносителя на коллекторах теплогенератора, °С;
Figure 00000020
– расчетный перепад температур теплоносителя в системе отопления, °С;
Figure 00000010
– расчетная температура наружного воздуха, °С;
Figure 00000011
– приращение (пульсация) температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, °С;
Figure 00000012
– расчетная температура теплоносителя в системе высокотемпературного контура, °С,
Figure 00000021
;
Figure 00000022
– коэффициент приращения в диапазоне температур наружного воздуха в отопительном периоде,
Figure 00000023
, при
Figure 00000016
; температура охлажденного теплоносителя принимается равной
Figure 00000017
°С в зависимости от разветвленности низкотемпературного контура системы отопления..
Способ организации работы устройства для управления теплопотреблением в системе отопления здания заключается в производстве тепловой энергии в теплогенераторе 1 в соответствии с температурой, заданной узлом управления 12 в зависимости от температуры наружного воздуха по выражению (1), снимаемой с датчика температуры наружного воздуха 13 и контролируемой датчиком температуры теплоносителя в подающем трубопроводе 14. В период циркуляции теплоносителя через обратный трубопровод 3, теплогенератор 1, подающий трубопровод 2, температура теплоносителя, подаваемая в высокотемпературный контур системы отопления через трехходовой регулирующий клапан 4, циркуляционным насосом высокотемпературного контура 7 достигает расчетной температуры теплогенератора 1. Охлажденный в высокотемпературном контуре 5 теплоноситель частично поступает на смесительный трехходовой кран 9, где подмешивается с частью теплоносителем из низкотемпературного контура 6 системы отопления и циркуляционным насосом низкотемпературного контура 8 подается в контур низкотемпературного отопления 6. Другие части охлажденных теплоносителей высокотемпературного и низкотемпературного контуров 5, 6 направляются в обратный трубопровод 3 и далее в теплогенератор 1. По истечении расчетного периода, определенного узлом управления 12 на основе показаний датчика охлажденного теплоносителя 11 трехходовой регулирующий клапан 4 закроет первый вход (течение теплоносителя через теплогенератор 1) и откроет второй вход (течение теплоносителя через трубопровод подмешивания 10). В этих условиях теплогенератор 1, доработает до расчетной температуры. При этом через трубопровод подмешивания 10 в трехходовой регулирующий клапан 4 охлажденный теплоноситель высокотемпературного контура 5 системы отопления циркуляционным насосом высокотемпературного контура 7 продолжит циркуляцию по замкнутому высокотемпературному контуру 5 дополнительно охлаждаясь. В данных условиях в низкотемпературный контур 6 также поступит только охлажденный теплоноситель данного контура, который циркуляционным насосом низкотемпературного контура 8 также продолжит циркуляцию по замкнутому низкотемпературному контуру 6. По истечению расчетного периода, определенного узлом управления 12 на основе показаний датчика температуры охлажденного теплоносителя 11, трехходовой регулирующий клапан 4 открыв вход 1 и закрыв вход 2 возобновит циркуляцию теплоносителя через теплогенератор 1. Периодическая работа трехходового регулирующего клапана 4 создаст условия для расчетного режима управления теплопотреблением в системе отопления здания.
По сравнению с известным способом управления теплопотреблением и устройством для его осуществления в системе отопления здания заявленный способ и устройство для его осуществления в системе отопления здания, позволит уменьшить перепад температур между слоями, увеличить термическое сопротивление слоев, снизить тепловой поток и в итоге повысить энергетическую эффективность здания и качество теплоснабжения. С уменьшением процента корректировки продолжительности установившегося периода работы трехходового регулирующего клапана 4 превышение температуры в отапливаемых помещениях снижается менее 0,5 °С.
Величина энергетической эффективности здания будет зависеть от теплофизических свойств ограждающих конструкций здания (коэффициента теплопроводности, теплоемкости отдельных слоев), толщины слоев, объема и климатической зоны расположения здания, расчетной температуры теплоносителя, температуры охлажденного теплоносителя. При повышении температуры наружного воздуха и уменьшении температуры охлажденного теплоносителя энергетическая эффективность будет увеличиваться.

Claims (14)

1. Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания, включающее источник тепловой энергии, соединенный через подающий и обратный трубопроводы, трехходовой регулирующий клапан, циркуляционный насос, трубопровод подмешивания, узел управления, датчики температуры наружного воздуха и теплоносителя в подающем трубопроводе с системой отопления, отличающееся тем, что в качестве источника тепловой энергии используют собственный теплогенератор, дополнительно введен низкотемпературный контур системы отопления, подключенный через смесительный трехходовой кран, циркуляционный насос низкотемпературного контура и датчик температуры охлажденного теплоносителя, расположенный на выходе из низкотемпературного контура системы отопления.
2. Способ организации работы устройства для управления теплопотреблением в системе отопления здания по п. 1, заключающийся в определении длительности циркуляции теплоносителя системы отопления через теплогенератор и трубопровод подмешивания, определении приращения пульсации температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, определении и контроле температуры теплоносителя в подающем трубопроводе,
Figure 00000024
контроле температуры охлажденного теплоносителя в низкотемпературном контуре системы отопления,
Figure 00000025
по выражению
Figure 00000026
где
Figure 00000027
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С, при традиционной схеме управления по графику качественного регулирования;
tв - температура воздуха внутри помещения, °С;
Δt - температурный напор нагревательного прибора, при расчетной температуре воды в отопительной системе, °С;
tн - температура наружного воздуха, °С;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя на коллекторах теплогенератора, °С;
θ - расчетный перепад температур теплоносителя в системе отопления, °С;
tн.о - расчетная температура наружного воздуха, °С;
Figure 00000028
- приращение (пульсация) температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, °С;
Figure 00000029
- расчетная температура теплоносителя в системе высокотемпературного контура, °С,
Figure 00000030
k1 - коэффициент приращения в диапазоне температур наружного воздуха в отопительном периоде, k1=0,65-0,018⋅tн.о, при tн=+8÷tн.о; температура охлажденного теплоносителя принимается равной
Figure 00000031
в зависимости от разветвленности низкотемпературного контура системы отопления, при этом регулирование температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя осуществляется автоматизированным узлом управления путем периодической работы трехходового регулирующего клапана в зависимости от температуры охлажденного теплоносителя низкотемпературного контура системы отопления.
3. Способ организации работы устройства для управления теплопотреблением в системе отопления здания по п. 2, отличающийся тем, что периодическую пульсацию осуществляют при неизменном расходе теплоносителя по контурам системы отопления.
RU2022123029A 2022-08-29 Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания и способ организации его работы RU2797616C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2797616C1 true RU2797616C1 (ru) 2023-06-07

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10158462A1 (de) * 2001-07-05 2003-01-23 Ruhrgas Ag Einrichtung und ein Verfahren zum Regeln der Vorlauftemperatur in einem Heizkreislauf
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)
RU2658193C1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для управления теплопотреблением
RU2674713C1 (ru) * 2018-03-29 2018-12-12 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей
RU2678888C2 (ru) * 2013-11-07 2019-02-04 Грундфос Холдинг А/С Способ регулирования для системы отопления и/или охлаждения с по меньшей мере одним нагрузочным контуром, а также распределительное устройство для системы отопления и/или охлаждения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10158462A1 (de) * 2001-07-05 2003-01-23 Ruhrgas Ag Einrichtung und ein Verfahren zum Regeln der Vorlauftemperatur in einem Heizkreislauf
RU2678888C2 (ru) * 2013-11-07 2019-02-04 Грундфос Холдинг А/С Способ регулирования для системы отопления и/или охлаждения с по меньшей мере одним нагрузочным контуром, а также распределительное устройство для системы отопления и/или охлаждения
RU2642038C1 (ru) * 2016-10-14 2018-01-23 Андрей Александрович Пятин Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)
RU2658193C1 (ru) * 2017-08-24 2018-06-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Устройство для управления теплопотреблением
RU2674713C1 (ru) * 2018-03-29 2018-12-12 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Система регулирования параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения в зависимости от внутренней температуры воздуха у потребителей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107743569A (zh) Hvac***启动/停止控制
WO2018070901A1 (ru) Способ регулирования отпуска тепла для отопления зданий и системы регулирования на его основе (варианты)
RU2655154C2 (ru) Способ регулирования заданного значения температуры теплопередающей среды
EP2103884A1 (en) Room heating and method for controlling the room heating
JP2017516059A (ja) 流体加熱及び/又は冷却システム、並びに、関連する方法
RU2797616C1 (ru) Устройство для управления теплопотреблением в системе отопления здания и способ организации его работы
CN113834249A (zh) 一种环境仓制冷能量自动调节方法及***
CN113587448A (zh) 多能源供热水路多循环***的循环水泵控制方法
RU2607775C1 (ru) Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с зависимым присоединением системы отопления и закрытой системой горячего водоснабжения
Liu et al. An on-off regulation method by predicting the valve on-time ratio in district heating system
CN114577052B (zh) 一种水轮发电机组智能冷却***
RU2719170C2 (ru) Устройство отопления и горячего водоснабжения, применяемое для районного и центрального отопления, и способ управления им
JP5038641B2 (ja) 熱源装置、その熱媒流量の制御方法及び制御プログラム
JP2004085141A (ja) 空調システムの最適起動制御装置
JP2000214933A (ja) 温度制御装置
CA2705630C (en) Controlling under surface heating/cooling
RU2415348C1 (ru) Способ автоматического регулирования тепловой нагрузки здания и устройство для его осуществления
CN115095998B (zh) 换热***及其出热水控制方法、热水***
RU68146U1 (ru) Индивидуальный тепловой пункт
CN204648745U (zh) 节能型恒温式冷却机装置
RU2748956C1 (ru) Способ управления тепловой мощностью в системе отопления с твёрдотопливным котлом
CN118168043B (zh) 一种基于灶具余热回收的供水供暖集成控制***
RU2372561C1 (ru) Тепловой пункт
RU2001376C1 (ru) Способ автоматического регулировани отпуска тепла и устройство дл его осуществлени
CN115143646B (zh) 一种智能热水控制装置及控制方法