PRODUCT CLASSIFICATION
产物分类《城镇供热管网设计规范》CJJ 34-2010 |
节选&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;供热管网调度自动化和街区热水供热管网
13.5 供热管网调度自动化
13.5.1 城镇供热管网宜建立包括监控中心和本地监控站的计算机监控系统。
13.5.2 本地监控装置应具备检测参数的显示、存储、打印功能,参数超限、设备事故的报警功能,并应将以上信息向上级监控中心传送。本地监控装置还应具备供热参数的调节控制功能和执行上级控制指令的功能。
监控中心应具备显示、存储及打印热源、供热管线、热力站等站、点的参数检测信息和显示各本地监控站的运行状态图形、报警信息等功能,并应具备向下级监控装置发送控制指令的能力。监控中心还应具备分析计算和优化调度的功能。
13.5.3 供热管网计算机监控系统的通信网络,宜利用公共通信网络。
本章的内容主要针对用户热水供热管网,热水来自城镇供热管网系统的热力站、小型锅炉房、热泵机房、直燃机房等,主要热负荷类型为采暖、通风、空调、生活热水。适用参数范围为设计压力小于或等于1.6惭笔补,设计温度小于或等于95℃,对设计参数较高的热水管网及蒸汽管网,应遵守其他章节的规定。
14.1 一般规定
14.1.1 街区热水供热管网设计时,应计算建筑物的设计热负荷。对既有建筑应调查历年实际热负荷、耗热量及建筑节能改造情况,按实际耗热量确定设计热负荷。
14.1.1 本规范第3章热负荷计算方法,主要用于热源和大型供热管网干线设计,推荐热指标是平均数据。街区热水供热管网直接与室内系统连接,由于建筑物具体情况的差异较大,设计热负荷应根据建筑物散热量和得热量逐项计算确定,不宜采用单位建筑面积热指标法估算。对既有建筑进行管网或热源改造时,应分析实际运行资料确定设计热负荷。
14.1.2 采暖、通风、空调系统供热管网水质应符合下列规定:
1 热力站间接连接系统街区热水供热管网水质,应满足本规范第10.3.12条的要求;
2 连接锅炉房等热源的街区热水供热管网水质,应满足现行国家标准《工业锅炉水质》GB/T 1576对热水锅炉水质的要求;
3 应满足室内系统散热设备、管道及附件的要求。
14.1.2 热力站间接连接采暖系统没有燃烧设备,对水质要求可以低于锅炉房,因此分别提出水质要求。锅炉房直接连接的采暖系统水质应满足热水锅炉的水质要求。室内系统采用的散热器、调节控制阀、计量表等设备、管道及附件的形式和材质,可能对水质指标有特殊的要求,对新型材料应了解其性能,正确选择水处理方法。
14.1.3 用于生活热水系统的管网水质的卫生指标,应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。
关键词:地热水资源动态监测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/地热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管网无线监测系统
地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立的管理系统。
我司深井地热监测产物系列介绍:
1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网狈叠无线传输至WEB端叠/厂架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器,在10-85度范围内,精度在0.1-0.2度)
3. 4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
4.0-2000米NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
6. 微功耗采集系统&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压力/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控,24小时无人值守)
有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!718黑瓜吃料
关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统