Патент на изобретение №2211410
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(57) Реферат: Изобретение относится к промышленному теплоснабжению и может быть использовано теплоснабжающими предприятиями, жилищно-коммунальными службами муниципальных образований. Регулируют количество тепла, вырабатываемого источником теплоснабжения. Для этого для заданной территории заранее определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема единицы отопления, с учетом этих данных на карту территории наносят изолинии количества тепла, потребного на отопление, после чего выявляют привязку положения конкретных единиц отопления между соседними упомянутыми изолиниями и посредством интерполяции, например, линейной определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема, конкретной единицы отопления. После этого с учетом площадей конкретных единиц отопления определяют потребности в тепле каждой из них и задают расход топлива в целом источника теплоснабжения. Кроме того, изолинии количества тепла, потребного на отопление, строят для трех типов отопительных сезонов – холодной, нормальной и теплой зимы, отслеживают динамику изменения температур в пределах территории, по которой отбирают для использования карту с изолиниями соответствующего типа отопительного сезона. Технический результат – повышение экономичности расходования топлива и рабочего ресурса теплопроизводящего оборудования. 5 ил. Изобретение относится к промышленному теплоснабжению и может быть использовано теплоснабжающими предприятиями, жилищно-коммунальными службами муниципальных образований в качестве средства решения широкого круга задач – оптимизации расходования топлива в отопительный период, обеспечения комфортных тепловых условий для населения региона и принятия других управленческих решений, не имеющих прямого отношения к технологическим аспектам задачи теплоснабжения. Известен способ управления процессом теплоснабжения, включающий передачу тепла посредством теплоносителя, который подводят к единице отопления с последующим регулированием количества передаваемого единице теплоснабжения посредством соответствующего изменения ее теплотехнических характеристик (см. а.с. СССР 1449776 и 1449777, кл. F 24 D 5/04, 1989). Недостаток этого технического решения – его неэкономичность, поскольку избыточное тепло, доставленное на объект, попросту теряется (если речь идет о жилых помещениях – за счет сброса тепла в атмосферу при более интенсивном проветривании помещений или за счет соответствующей работы кондиционирующих средств; если речь идет о производственных помещениях, то при несоответствии тепловых параметров технически обоснованным эффект будет тот же – безвозвратная потеря излишков тепла). Известен также способ управления процессом теплоснабжения, включающий передачу тепла посредством теплоносителя от внешних источников который, подводят к единицам отопления с регулированием количества поставляемого тепла в зависимости от климатических параметров местности (см. а.с. СССР 1481568, кл. F 24 D 19/10, 1989). Недостаток этого решения – недостаточная его эффективность при больших масштабах систем теплоснабжения, работающих на больших территориях, например на уровне муниципальных образований, и объединяющих по несколько теплоснабжающих предприятий. Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, выражается в обеспечении возможности работы эффективного управления работой процесса теплоснабжения больших территорий. Технический результат, получаемый при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении возможности прогнозирования потребностей источников теплоснабжения в топливе и на этой основе устойчивого снабжения теплом больших территорий, кроме того, повышается экономичность расходования топлива и рабочего ресурса теплопроизводящего оборудования, а также попутно решается целый ряд задач социально-экономического характера. Для решения поставленной задачи способ управления процессом теплоснабжения, включающий передачу тепла посредством теплоносителя, который подводят к единицам отопления от внешних источников с регулированием количества поставляемого тепла в зависимости от климатических параметров местности, отличается тем, что регулируют количество тепла, вырабатываемого источником теплоснабжения, для чего для заданной территории заранее определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема единицы отопления, с учетом этих данных на карту территории наносят изолинии количества тепла, потребного на отопление, после чего выявляют привязку положения конкретных единиц отопления между соседними упомянутыми изолиниями и посредством интерполяции, например, линейной определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема конкретной единицы отопления, после чего с учетом площадей конкретных единиц отопления определяют потребности в тепле каждой из них и задают расход топлива в целом источника теплоснабжения, кроме того, изолинии количества тепла, потребного на отопление, строят для трех типов отопительных сезонов – холодной, нормальной и теплой зимы, отслеживают динамику изменения температур в пределах территории, по которой отбирают для использования карту с изолиниями соответствующего типа отопительного сезона. Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию “новизна”. Признаки отличительной части формулы изобретения решают следующие функциональные задачи: Признак. . . “регулируют количество тепла, вырабатываемого источником теплоснабжения” исключает возможность пережига топлива, его неоправданного расхода при положительных отклонениях температур. Признаки. . . “для заданной территории заранее определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема единицы отопления, с учетом этих данных на карту территории наносят изолинии количества тепла, потребного на отопление, после чего выявляют привязку положения конкретных единиц отопления между соседними упомянутыми изолиниями и посредством интерполяции, например, линейной определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема конкретной единицы отопления” обеспечивают возможность оперативного контроля состояния теплоснабжения на больших территориях. Признаки. . . “после чего с учетом площадей конкретных единиц отопления определяют потребности в тепле каждой из них и задают расход топлива в целом источника теплоснабжения”. .. обеспечивают возможность оперативного определения требуемого расхода топлива для каждого теплоисточника. Признаки. .. “изолинии количества тепла, потребного на отопление, строят для трех типов отопительных сезонов – холодной, нормальной и теплой зимы, отслеживают динамику изменения температур в пределах территории, по которой отбирают для использования карту с изолиниями соответствующего типа отопительного сезона”… обеспечивают возможность точного определения требуемого расхода топлива для каждого теплоисточника за счет более полного соответствия задаваемого режима работы теплоисточника реальным параметрам. На фиг. 1 показана карта с изолиниями потребного количества тепла за отопительный период; на фиг.2 – карта с изолиниями потребного количества тепла на 1 м2 за отопительный период; на фиг.3 – карта с изолиниями расхода натурального топлива; на фиг.4 показан график потребного количества тепла на отопление в январе при температурных аномалиях средней за месяц температуры воздуха; на фиг.5 показана зависимость расхода топлива для выработки тепла на отопление при температурных аномалиях в январе. В основе предлагаемого способа лежит технология оценки территории по отопительным нагрузкам жилых и общественных зданий на основе специальных географических карт. Расчетная часть работы базируется на известных – существующих и ныне действующих нормативных документах (СНиП 2.04.05 – 91. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. – М.: ЦИПТ. 1991. /Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2000, – 72 с.; СНиП 2.01.01 – 82. Строительная климатология и геофизика – М. : Стройиздат. 1988, – 136 с. /Госстрой России. М.: ГУП ЦПП. 1999; СНиП 2.08.01 – 85. Жилые здания. ЦИТП Госстроя СССР. 1986. – 14 с. /Госстрой России. М.: ГУП ЦПП, 2000, – 14 с.; СНиП 11-3 – 79. Строительная теплотехника. Госстрой СССР М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1986. /Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 1999, – 29 с.), методических указаниях которые применяются для определения количества тепла на отопление, расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла (Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий. М. , 1994, – 92 с.) и нормативов потребности в тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий (Реформа ЖКХ. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства. (Утверждены приказом Минэкономики России от 06.05.1999, 240)). Расчетный математический аппарат базируется на математическом выражении ![]() где Qo – расход тепла на отопление здания, Гкал; – проектная тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч; – усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения по типовому проекту,oС;tвн – то же для конкретного здания,oС; – расчетная температура наружного воздуха для отопления по типовому проекту,oС;tp.o – то же для конкретного здания,oС. При расчетах используют два методических приема: “типовое здание” и “модельное здание”. Прием “типовое здание” позволяет выполнить оценку в связи с видом постройки, по группе однотипных домов в связи с их этажностью, для определения непосредственно годового расхода тепла на отопление 1 м2 общей площади жилых зданий. Прием “модельное здание” позволяет оценить годовой расход тепла на отопление в целом здания (жилой дом, детский сад, учебное заведение, магазин и др.) в связи с их внешним строительным объемом (предусматривается использование и метода “контрольное здание” через сравнение полученных данных расхода тепла между “модельным зданием” и проектным, а также нового метода “эффективные температуры” с непосредственным применением показателей по ветровым нагрузкам). В региональном аспекте предлагаемый способ предназначен для использования в рамках территорий субъектов федерации: край (область), республика и их объединений (федеральный округ). В связи с тем, что территории края (области) занимают большую площадь, отопительные нагрузки предлагается оценивать с помощью географических карт. Каждая карта представляет собой географическую основу с осями координат, на которой в изолиниях приводятся значения картографируемых параметров. Карты строятся по двум типам масштабов. В географической системе мер – в градусах и минутах и в метрической системе мер – в километрах. В географической системе мер информация снимается непосредственно по координатам пункта (точке). В метрической системе – традиционно для географических карт. Картографируются следующие параметры: климатические показатели, необходимые для расчетов; количество потребного тепла на отопление за год (отопительный период) и на 1 м2 общей площади жилых и общественных зданий; количество потребного условного (натурального) топлива, необходимого для выработки данного количества тепла, и их стоимость; нормативы потребности в теплоэнергии на отопление жилых зданий (Гкал в год на 1 человека). Основная единица оценки – удельная единица отопления – тип здания по виду застройки и отдельные здания. Климатологические данные для расчета отопительных нагрузок принимают, используя СНиП Строительная климатология и геофизика, Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Часть 1-6. Вып.26. Приморский край. Л.: Гидрометеоиздат, 1988, – 416 с., исходя из санитарно-гигиенических и энергосберегающих условий. В расчетах участвуют средние многолетние значения температуры воздуха за отопительный период, продолжительность отопительного периода и другие, а также их значения с учетом межгодовой динамики. Карты собираются в Атлас: “Оценка территории по отопительным нагрузкам” для применения, как в целом, так и по разделам или отдельными картами. К настоящей заявке прилагаются образцы таких карт, построенные применительно к территории Приморского края. Атлас территории Приморского края состоит из следующих разделов: Раздел I. Климатические показатели. Содержит следующие карты. Карта 1 – “Расчетная температура самой холодной пятидневки”, карта 2 – “Продолжительность отопительного периода”, 3 – “Расчетная зимняя вентиляционная температура”, 4 – “Средняя температура воздуха за отопительный период”. Всего 4 карты (атлас построен в расчете на угли марки “БК” и топочный мазут М-100). Карты этого раздела выполнены непосредственной интерполяцией в поле точек по данным (СНиП 2.01.01 – 82. Строительная климатология и геофизика – М.: Стройиздат. 1988, – 136 с. /Госстрой России. М.: ГУП ЦПП. 1999; Справочник по климату СССР. Вып.26. Приморский край. Часть II. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометеоиздат. 1966; Справочник по климату СССР. Вып. 25. Хабаровский край и Амурская область. Часть II. Температура воздуха и почвы. Л. : Гидрометеоиздат, 1965, – 312 с.) с коррективами, вносимыми по данным Научно-прикладного справочника по климату СССР (Серия 3. Многолетние данные. Часть 1-6. Вып.26. Приморский край. Л.: Гидрометеоиздат, 1988, – 416 с.). Раздел II. Виды застройки жилых зданий (этажность). Годовой расход теплоты на отопление 1 м2 площади жилых зданий Q-од, кв. м. (Гкал) определяется по формуле (2): Qгод/м 2=g n 24 10-6 (tвн-tср.о)/(tвн-tр.о),где g – максимальный часовой расход тепла на отопление 1 м2 общей площади жилых зданий, Ккал/час; n – продолжительность отопительного периода, сутки; 24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час; tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий,oС; tcp.o – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, oС; tp.о – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, oС. Раздел III. Модельное здание. Расчетная нагрузка здания на отопление (Qo) вычислялась по формуле (3): Q0=1 Vн q0 n 24 (tвн-tр.о) 10-6,где 1 – поправочный коэффициент; Vн – наружный строительный объем здания, м3; qo – удельная отопительная характеристика здания; n – продолжительность отопительного периода, сутки; 24 – продолжительность работы системы отопления в сутки, час; tвн – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий,oС; tp.o – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления,oС. В рамках этих разделов определялось количество тепла, потребного на отопление (в удельных единицах отопления), Гкал, за месяц, квартал, зиму, отопительный период, год на уровне климатических норм средних многолетних значений по типовым и индивидуальным проектам зданий, например карта количества тепла, потребного на отопление одноэтажного здания деревянной постройки; карта количества потребного тепла на отопление двухэтажного жилого дома при наружном объеме 6600 м3. Возможно картографирование и температурных аномалий (холодная или теплая зима) для целей отопления и т. п. Разделы содержат также карты количества необходимого условного и натурального топлива и их стоимости в денежном эквиваленте, необходимой для обеспечения потребного количества тепла. Раздел IV. Нормативы потребности теплоэнергии на отопление, Гкал, количество условного и натурального топлива на ее выработку и денежных средств, руб. и условные единицы в год на 1 человека, исходя из норм жилищной обеспеченности (м2 общей площади на 1 человека). Для свертывания информации и оперативного получения нужной карты проведена их буквенно-цифровая индексация (номенклатура. Название раздела имеет цифровой индекс: 2 – карты по виду застройки жилых зданий (этажность), потребление на 1 м2; 3 – карты “Модельное здание”; 4 – карты “Нормативы потребления теплоэнергии, топлива и денежных средств (на 1 человека)”. Добавление буквенного индекса (большая буква) определяет конкретный вид застройки: А – одноэтажные деревянные здания; Б – двухэтажные деревянные здания; В – 3-4-этажные каменные; Г – 5-9-этажные; Д – 10-12-этажные. По разделу 3 – “Модельное здание” – А – жилой дом; Б – детский сад; В -учебное заведение (общеобразовательные школы, техникумы, вузы), Г – магазин, Д – больница, Е – административное здание, Ж – здание индивидуальной постройки и т.д. Карты атласа строятся лишь по одному виду модельного здания: жилой дом с наружным строительным объемом 6600 м3. Соответственно индексируются карты и по разделу IV. Например, 4А2 – карты нормативов потребления теплоэнергии для одноэтажного деревянного здания, 4А3 – жилого дома и т.п. Буквенным индексом русского алфавита (большая буква) кодируются типы застройки и количество потребного тепла. Так, индекс 3А карты показывает, что на ней изображено годовое количество потребного тепла на отопление. Арабскими цифрами показаны карты количества тепла по месяцам и кварталам года. Например, 2Б10; 2Б1, 2Б10-12 – карты количества тепла, необходимого на отопление 1 м2 двухэтажных жилых зданий деревянной постройки за октябрь, январь и 4 квартал соответственно. Буквенный индекс (малая буква) придается картам по количеству топлива, необходимого для выработки тепла (a – условное, в и с – натуральное, уголь БК и топочный мазут М-100 соответственно). Например, 2Бв3 – количество угля, необходимого для отопления 1 м2 двухэтажного жилого здания в марте, 3ас2 – мазута в феврале для отопления жилого дома и т.д. Двойная большая буква индекса и следующая за ней малая указывают на серию карт по стоимости топлива, при этом в скобках () приводится стоимость в условных единицах. – 3АА(в)1 – стоимость угля, необходимого для отопления жилого дома с наружным объемом 6600 м3 в январе, руб. Общее количество карт Атласа по разделам II-IV составит 1040 штук: – по разделу II имеется карта годового количества тепла на 1 м2 за отопительный период, карты за октябрь-апрель, карты за квартал; карты количества условного топлива за год (отопительный период), карты по месяцам (октябрь-апрель 10-4 месяцы), карты за 2 квартала; карты по стоимости топлива. Получается 10 карт по теплу, 10 – по условному топливу, 10 – по углю, 10 – по мазуту, 10 – по стоимости в рублях, 10 – по стоимости в у.е. Всего 80 карт, каждая по 5 видам застройки (1-, 2-, 3-4-, 5-9-, 10-12-этажные здания), всего 400 карт. – по разделу III имеется 80 карт количества тепла, потребного на отопление по общей жилой площади и 80 карт – на 1 м2, всего 160 карт. – по разделу IV имеется 80 карт (нормативы на модельное здание “жилой дом”) и 400 карт (нормативы по виду застройки зданий). Всего 480 карт. Карты строят и используют в масштабе реального времени с применением их электронной версии и Интернет-технологии. Далее работу осуществляют с конкретными единицами отопления – выявляют известными методами их местоположение на карте между соседними изолиниями количества тепла, потребного на отопление, после чего посредством интерполяции, например, линейной определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема конкретной единицы отопления (с учетом вида застройки, к которому она относится), выявляют размерные характеристики здания (площадь или объем), после чего с учетом размеров (площадей или объемов) конкретных единиц отопления определяют потребности в тепле каждой из них. Эту работу проделывают для всех единиц отопления, снабжаемых от данного источника тепла, тем самым задают расход топлива в целом источника теплоснабжения. Кроме того, известными методами (по данным метеонаблюдений) отслеживают динамику изменения температур в пределах контролируемой территории, по которой определяют тип отопительного сезона и тем самым параметры рабочей карты, по которой определяют необходимые параметры работы теплоисточника или теплоисточников, задействованных на данной территории, и режим работы по их обеспечению топливом или режим расхода топлива. Формула изобретения Способ управления процессом теплоснабжения, включающий передачу тепла посредством теплоносителя, который подводят к единицам отопления от внешних источников с регулированием количества поставляемого тепла, в зависимости от климатических параметров местности, отличающийся тем, что регулируют количество тепла, вырабатываемого источником теплоснабжения, для чего для заданной территории заранее определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема единицы отопления, с учетом этих данных на карту территории наносят изолинии количества тепла, потребного на отопление, после чего выявляют привязку положения конкретных единиц отопления между соседними упомянутыми изолиниями и посредством интерполяции, например линейной, определяют количество тепла, потребного для оптимального теплоснабжения единицы площади и (или) объема, конкретной единицы отопления, после чего с учетом площадей конкретных единиц отопления определяют потребности в тепле каждой из них и задают расход топлива в целом источника теплоснабжения, кроме того, изолинии количества тепла, потребного на отопление, строят для трех типов отопительных сезонов – холодной, нормальной и теплой зимы, отслеживают динамику изменения температур в пределах территории, по которой отбирают для использования карту с изолиниями соответствующего типа отопительного сезона. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 02.11.2003
Извещение опубликовано: 10.03.2005 БИ: 07/2005
|
||||||||||||||||||||||||||


– проектная тепловая нагрузка на отопление здания, Гкал/ч;
– усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения по типовому проекту,oС;
– расчетная температура наружного воздуха для отопления по типовому проекту,oС;
n