Диплом: Оптимизация потребления и учета тепловой энергии на основе внедрения автоматизированного индивидуального теплового пункта

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
26
Продолжение таблицы 1.2
Контроллер должен быть свободно
программируемым со встроенными
коммуникационными интерфейсами (TCP/IP, RS485
и др.) и с возможностью расширения базового
контроллера модулями ввода/вывода и
дополнительными коммуникационными модулями с
открытыми протоколами (LonWorks, Bacnet, M-bus,
Modbus и т.п.).
В объем поставки должно быть включено все
специальное программное обеспечение, лицензии и
инструменты (ключи) к системе автоматизации
ИТП, необходимые для программирования
контроллеров, проведения пуско-наладочных работ
и обеспечения эксплуатации ИТП в течении всего
срока службы.
Данное программное обеспечение должно без
ограничений обеспечивать написание и изменения
прикладных рабочих программ управления ИТП.
Детальный перечень поставляемого программного
обеспечения согласовывается с Заказчиком на этапе
заключения контракта.
При отсутствии напряжения питания –
память контроллера должна позволять сохранять
рабочую программу без ограничения времени, а
встроенные часы реального времени должны
работать минимум 48 часов.
Контроллер должен иметь возможность
обновления/изменения программного обеспечения и
операционной системы при помощи переносного
носителя данных (например SD карты).
Контроллер должен иметь возможность
подключения теплосчетчиков (тепловычислителей)
по цифровым каналам (RS-232, RS-485) с
27
Продолжение таблицы 1.2
поддержкой протоколов обмена (M-bus, Modbus и
т.п.) и импульсными сигналами расхода.
Средства автоматизации должны
обеспечивать автоматическое регулирование и
контроль параметров работы ИТП, в том числе (но
не ограничиваясь):
1) Управление системой отопления (только для
ИТП с независимым контуром отопления или узлом
смешения):
Автоматическое регулирование температуры
воды в системе отопления в зависимости от
температуры наружного воздуха в соответствии с
заданными кривыми (погодное регулирование),
наклон кривой регулирования должен задаваться
как минимум по шести точкам;
Контроль температуры в подающем и
обратном трубопроводах;
Регулирование по законам PID;
Возможность параллельного смещения
графика отопления;
Недельная программа ночного уменьшения
температуры;
Различные установки для изменения
температуры в течение дня, в том числе и
дистанционно от системы диспетчеризации;
При пропадании электропитания
регулирующий клапан должен остаться в том же
положении.
2) Управление системой ГВС:
Поддержание заданной температуры в
системе ГВС, регулирование по законам PID;
Программа суточных почасовых графиков
снижения температуры ГВС;
28
Продолжение таблицы 1.2
3) Для ИТП с независимым контуром отопления
или узлом смешения:
система управления должна обеспечивать функцию
приоритета ГВС, а именно – прикрытие
регулирующего клапана отопления в случае
недогрева ГВС при полностью открытом
регулирующем клапане ГВС.
Данная функция должна автоматически
отключаться при снижении температуры
теплоносителя после ТО отопления в первом
контуре ниже 30 градусов. Функция приоритета
ГВС должна быть отключаемой
4) Максимально допустимое постоянное
отклонение температуры теплоносителя от
заданного значения 0,5 C в устоявшемся режиме.
Данное требование должно выполняться в
диапазоне 0…100% нагрузки.
5) Максимальное кратковременное отклонение
температуры теплоносителя от заданного значения
5 C, если изменение нагрузки составляет 50 % и
более процентов от максимальной мощности
нагрузки.
6) Непрерывные колебания в системах
отопления и ГВС не допускаются. При изменение
нагрузки от 10 % и более процентов – максимально
допустимая амплитуда отклонений 1,5 C. В
случае если нагрузка составляет 10 % от
максимальной нагрузки и менее, при
необходимости, вводиться режим ШИМ
регулирования.
7) Максимально допустимое время переходного
процесса (регулирование с момента начала процесса
до момента, когда отклонение от заданного
29
Продолжение таблицы 1.2
значения не превышает 0,5 C) составляет не
более двух мин.
8) Функции обратной связи:
Контроллер должен отслеживать состояние
насосов;
Контроллер должен отслеживать степень (%)
открытия/закрытия и управляющий сигнал
регулирующих клапанов;
Для ИТП с независимым контуром отопления
или узлом смешения:
Функция ограничения максимального заданного
расхода теплоносителя по показаниям расходомера
теплосчетчика. Ограничение означает уменьшение
расхода теплоносителя ЦТ для нужд отопления и
ГВС до величины, обеспечивающей максимально
заданный суммарный расход теплоносителя.
Приоритет системы ГВС над системой отопления, в
этом случае должен быть включен;
9) Функции удаленного управления:
Все основные настройки контроллера
(системы) должны иметь возможность изменения с
диспетчерского пункта;
Сигнализация проникновения в помещение
ИТП (при необходимости).
Дополнительно, при наличии технической
возможности (определяется индивидуально, в
соответствии с текущим состоянием оборудования
ИТП и уточняется при проектировании):
Текущее теплопотребление (с теплосчетчика
или контроллера);
Все прочие основные параметры
теплосчетчика, включая архивы;
30
Продолжение таблицы 1.2
Текущий расход в системе подпитки;
Текущий расход в системе ГВС;
10) Контроллер должен формировать и
передавать на диспетчерский пункт в составе
единой системы диспетчеризации следующие
аварийные сигналы и текстовые сообщения (полный
список уточняется на этапе рабочего
проектирования):
Низкое давление в системах ЦТ и ХВС/ГВС;
Малый перепад давления в системе ЦТ;
Значительное отклонение от заданных
параметров температуры;
Отключение насосов в аварийных ситуациях;
Превышение заданного объема подпитки;
Превышение заданного объема
теплопотребления;
Сигнализация проникновения в помещение;
Отсутствие напряжения в сети;
Системные аварийные сообщения
(диагностика сети, состояние контроллера);
Функции защиты от сбоев в электропитании.
При восстановлении электропитания система
автоматически должна вернуться к прежним
установкам.
Регулирующие
клапана
Регулирующие клапана должны быть
снабжены электроприводом. Минимальный класс
защиты привода IP54;
Клапана должны быть фланцевыми;
Клапана должны иметь функцию ручного
управления с механической фиксацией положения
клапана;
Приводы должны иметь сигнал обратной
31
Продолжение таблицы 1.2
связи для определения положения штока клапана.
Авторитет клапана β=/ должен
быть ≥0,5 (Падение давления на регулирующих
клапанах желательно иметь не менее 50% от
перепада давления на располагаемом участке, т.е. с
учетом потерь давления в теплообменнике);
Усилие закрытия клапан/привод, должно
быть больше максимально возможного перепада
давления в системе, минимум на 1,0 бар.
Коэффициент регулирования клапанов должен
составлять не менее kv:kv,min 50:1;
Максимально допустимое постоянное
отклонение от заданного значения 0,5 C. Данное
требование должно выполняться в диапазоне
0…100% нагрузки;
Датчик температуры
наружного воздуха
Датчик температуры наружного воздуха
должен быть установлен на северной стене здания.
Высота установки должна быть не менее 3 м
от поверхности земли.
Сигнальный провод, на улице, должен быть
проложен внутри металлической защитной трубы.
Погружные датчики
температуры
Погружная часть датчика должна быть
рассчитана на рабочее давление 6 бар и должна
быть сделана из нержавеющей стали;
Для системы ГВС погружной датчик должен
устанавливаться без защитной гильзы и иметь
предельный рабочий диапазон измерения
температуры не менее – +150 градусовC
Постоянную времени датчика – не более 2,5
сек.
32
Продолжение таблицы 1.2
Датчики давления
Погружная часть датчика и мембрана
выполнена из нержавеющей стали;
Преобразование давления в
унифицированный сигнал – 4…20 мА;
Степень защиты корпуса и электроразьема –
IP65;
Пределы измерений – в соответствии с
рабочими давлениями измеряемых сред;
Датчики давления устанавливаются
совместно с запорным манометрическим краном
(предпочтительно шарового типа).
Манометры
Манометры должны иметь Российский
сертификат об утверждении типа средств измерений;
Манометры устанавливаются совместно с
запорным манометрическим краном
(предпочтительно шарового типа);
Врезка манометра на горизонтальных
участках трубопроводах должна быть сбоку;
Класс точности 1,6.
Термометры
Термометры должны иметь Российский
сертификат об утверждении типа средств измерений;
Предпочтительны термометры жидкостного
типа;
Класс точности – 2;
Погружная гильза должна быть рассчитана на
рабочее давление 16 бар.
33
Продолжение таблицы 1.2
Система
диспетчеризации
Количество подключаемых
контроллеров/объектов (ИТП, котельных и т.п.) к
одной системе (одной рабочей станции) должно
быть не менее 5500;
При передаче данных между
установленными контроллерами и диспетчерским
компьютером должна существовать возможность
одновременного использования различных каналов
связи: проводных, оптических и радио, включая
системы сотовой связи.
Система диспетчеризации должна
поддерживать следующие технологии обмена:
Ethernet TCP/IP
LonWorks/IP
BACNet/IP
ModBus/IP
OPC Server/Client
Система диспетчеризации должна
поддерживать иерархическую структуру доступа к
объектам и данным, разделенную правами и
паролями операторов;
Система диспетчеризации должна
обеспечивать выполнение следующих задач:
1. Сбор и отображение информации о
температуре, состоянии исполнительных
механизмов на экране монитора в виде мнемосхем,
рисунков, пояснительных текстов, таблиц,
символов и т.п.;
2. Сбор и отображение информации об авариях,
возникших в установках, накопление этой
информации с сохранением времени и даты
возникновения и снятия аварийной ситуации;
3. Выполнение определенных действий при
34
Продолжение таблицы 1.2
возникновении аварийной ситуации – включение
аварийной световой и звуковой сигнализации,
информирование обслуживающего персонала путем
дозвона на заданные телефонные номера,
распечатка аварийных сообщений на принтере по
запросу персонала или автоматически,
формирование связанных с аварийной ситуацией
отчетов, обзоров, с фиксацией технологических
параметров, условий возникновения и снятия
аварии, а также фиксация всех действий персонала;
4. Управление работой установок – задания
технологических уставок, переключения режимов
работы, включения, выключения устройств;
5. Накопление данных о параметрах
регулирования, состоянии оборудования,
технологических параметрах с заданным
интервалом. Экспорт данных в приложение MS
World и Exel;
6. Предоставления этой информации в виде
графиков, отчетов в табличной форме, с
возможностью автоматической распечатки на
принтере, либо распечатки данных по запросу;
7. Обмен данными о технологическом процессе
с другими приложениями (например MS World и
Exel). Запуск из системы других связанных
приложений, импорт и экспорт данных в системы
управления базы данных;
8. Возможность наращивания
функциональности системы путем подключения к
ней новых программных и аппаратных модулей,
преемственность новых и ранее реализованных
решений, возможность расширения сети
контроллеров и подключения их к существующей
системе, без внесения изменений в существующую
систему, простым добавлением в нее новых
35
Окончание таблицы 1.2
мнемосхем, таблиц, графиков и т.д.;
9. У диспетчера должна иметься функция
разделения (фильтрования) поступающих сигналов
в различные области мнемосхем по приоритетам,
типам оборудования, объектам;
10. Должна быть предусмотрена возможность
формирования произвольных новых отчетов, не
повторяющих набор заранее предопределенных
данных.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран