摘要:
针对北方高校,以稳态传热模型为基础,开发包含热力站、二级管网、建筑在内的供热系统仿真模型.结合校园建筑分时段使用的特点,提出供热系统启停、建筑使用期间室温调控优化方法.采用仿真模型,对优化后的调控策略效果进行模拟分析.以稳态传热模型为基础,开发的供热系统仿真模型的仿真结果可信.调控策略1(3:00供热,22:00停热,在建筑使用期间8:00-22:00,二级管网流量固定,热力入口电动调节阀保持初始相对开度不变)下,严寒日(2020年1月8日8:00至1月9日8:00)、末寒日(2020年3月10日8:00至3月11日8:00)教学楼使用期间的室内温度均满足甚至高于18~ 20℃的要求.22:00停热后室内温度经过快速下降后变得缓慢,这主要得益于建筑热惰性.由于供热开始时间过早,建筑非使用期间室内温度偏高,1月9日8:00、3月11日8:00室内温度分别达到19.5、21.8℃,存在着较为严重的过量供热问题.与调控策略1相比,调控策略2(严寒日停热时间为21:00,供热时间为5:00.末寒日停热时间为19:00,供热时间为7:00.在建筑使用期间,二级管网流量固定,热力入口电动调节阀相对开度保持初始相对开度不变)进行了启停策略优化,进一步提前停热、延后供热,仍能满足建筑使用期间的室内温度要求,建筑非使用期间的室内温度也明显合理.建筑热惰性确保了停热后室内温度的有限下降,严寒日供热开始时,室内温度为16.6℃;末寒日供热开始时,室内温度为17.9℃.与调控策略2相比,调控策略3(启停优化策略+热力入口电动阀室温调控:严寒日停热时间为21:00,供热时间为5:00.末寒日停热时间为19:00,供热时间为7:00.在建筑使用期间,调节热力入口电动调节阀相对开度,使室内温度保持在18~20℃)可将建筑使用期间的室内温度控制在要求范围内.采取启停优化策略+热力入口电动阀室温调控,不仅使建筑使用期间的室内温度控制在要求范围内,还利用建筑热惰性确保停热后室内温度的有限下降,有利于降低供热能耗.