一种供热管网调控方法及系统转让专利

申请号 : CN201510891968.2

文献号 : CN105371357B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 徐伟袁闪闪邹瑜

申请人 : 中国建筑科学研究院

摘要 :

本发明公开了一种供热管网调控方法及系统,通过获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定第一关系,获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。

权利要求 :

1.一种供热管网调控方法,其特征在于,包括:

获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量;

根据存储的实际供热数据,确定所述供热管网的滞后时长,并确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系;

获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,同时,获取所述多元气象参数的预测值的作用时长;

根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,并在作用时长内保持所述供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值;

其中,所述预先设定室内温度值为:根据所述多元气象参数的预测值确定在间隔滞后时长后的室内温度值。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量,具体为:分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,所述多个分析数据分别包括:该参数的衰减量;

所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量,具体为:分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到由多个不同参数组成的多元气象参数对所述室内温度影响的综合分析数据,所述综合分析数据包括:多元气象参数的综合衰减量;

所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。

4.一种供热管网调控系统,其特征在于,包括:第一获取单元,与所述第一获取单元相连的确定单元,与所述确定单元相连的第二获取单元,与所述第二获取单元相连的调节单元,其中:所述第一获取单元用于获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量;

所述确定单元用于根据存储的实际供热数据,确定所述供热管网的滞后时长,并确定第一关系,所述第一关系为所述滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系;

所述第二获取单元用于获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,同时,获取所述多元气象参数的预测值的作用时长;

所述调节单元用于根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,并在所述作用时长内保持所述供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值;

还包括:与所述调节单元相连的温度设定单元,所述温度设定单元用于根据所述多元气象参数的预测值确定在间隔滞后时长后的室内温度值,得到预先设定的室内温度值,并将所述室内温度值发送至所述调节单元。

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述第一获取单元具体用于:分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,所述多个分析数据分别包括:该参数的衰减量;所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。

6.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述第一获取单元具体用于:分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到由多个不同参数组成的多元气象参数对所述室内温度影响的综合分析数据,所述综合分析数据包括:多元气象参数的综合衰减量;所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。

说明书 :

一种供热管网调控方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及供热领域,尤其涉及一种供热管网调控方法及系统。

背景技术

[0002] 在采暖季,通常采用集中供暖的方式保证室内温度不至于过低,以提高燃煤效率。
[0003] 采用这种集中供暖的方式通常为根据当前室外温度状况调节供热温度,以实现供暖调控,而由于供暖调控具有一定的滞后性,即当供暖管道根据当前外界温度调节好供热温度之后,由于供暖调控的滞后性,有可能在一段时间(一般为1-3个小时)后,才能实现管网末端达到调节设定的供热温度,然而此时,外界温度有可能已经发生了明显的变化,这就会造成刚刚调节好的供热温度与当前外界温度不匹配,使得供热管网不能及时响应外界气候的变化。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供一种供热管网调控方法及系统,以解决现有技术中供热管网不能及时响应外界气候的变化的问题,其具体方案如下:
[0005] 一种供热管网调控方法,包括:
[0006] 获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量;
[0007] 根据存储的实际供热数据,确定所述供热管网的滞后时长,并确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系;
[0008] 获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值;
[0009] 根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。
[0010] 进一步的,所述预先设定室内温度值,具体为:
[0011] 根据所述多元气象参数的预测值确定在间隔滞后时长后的室内温度值。
[0012] 进一步的,在所述获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值的同时,还包括:
[0013] 获取所述多元气象参数的预测值的作用时长;
[0014] 所述根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值,具体为:
[0015] 根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定当前时刻的供水温度值,并在作用时长内保持所述供水温度值。
[0016] 进一步的,所述获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量,具体为:
[0017] 分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,所述多个分析数据分别包括:该参数的衰减量;
[0018] 所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。
[0019] 进一步的,所述获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量,具体为:
[0020] 分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到由多个不同参数组成的多元气象参数对所述室内温度影响的综合分析数据,所述综合分析数据包括:多元气象参数的综合衰减量;
[0021] 所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。
[0022] 一种供热管网调控系统,包括:第一获取单元,与所述第一获取单元相连的确定单元,与所述确定单元相连的第二获取单元,与所述第二获取单元相连的调节单元,其中:
[0023] 所述第一获取单元用于获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,所述分析数据包括:多元气象参数的衰减量;
[0024] 所述确定单元用于根据存储的实际供热数据,确定所述供热管网的滞后时长,并确定第一关系,所述第一关系为所述滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系;
[0025] 所述第二获取单元用于获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值;
[0026] 所述调节单元用于根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。
[0027] 进一步的,还包括:与所述调节单元相连的温度设定单元,其中:
[0028] 所述温度设定单元用于根据所述多元气象参数的预测值确定在间隔滞后时长后的室内温度值,得到预先设定的室内温度值,并将所述室内温度值发送至所述调节单元。
[0029] 进一步的,所述第二获取单元还用于获取所述多元气象参数的预测值的作用时长,
[0030] 所述调节单元用于根据所述多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定当前时刻的供水温度值,并在所述作用时长内保持所述供水温度值。
[0031] 进一步的,所述第一获取单元具体用于:
[0032] 分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,所述多个分析数据分别包括:该参数的衰减量;所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。
[0033] 进一步的,所述第一获取单元具体用于:
[0034] 分别对所述多元气象参数中的不同参数对所述室内温度的影响进行分析,得到由多个不同参数组成的多元气象参数对所述室内温度影响的综合分析数据,所述综合分析数据包括:多元气象参数的综合衰减量;所述多元气象参数包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向及大气透明度。
[0035] 从上述技术方案可以看出,本申请公开的供热管网调控方法及系统,通过获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系,获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值,以及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。

附图说明

[0036] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0037] 图1为本发明实施例公开的一种供热管网调控方法的流程图;
[0038] 图2为本发明实施例公开的一种供热管网调控方法的流程图;
[0039] 图3为本发明实施例公开的一种供热管网调控方法的流程图;
[0040] 图4为本发明实施例公开的一种供热管网调控系统的结构示意图。

具体实施方式

[0041] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0042] 本发明公开了一种供热管网调控方法,其流程图如图1所示,包括:
[0043] 步骤S11、获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括:多元气象参数的衰减量;
[0044] 多元气象参数可以包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向以及大气透明度等气象参数。
[0045] 室外温度主要是通过外墙、屋面以及外窗等围护结构的传热作用对室内温度产生影响的,另外,室外温度也会对地表温度有影响,从而影响夜间辐射量。
[0046] 太阳辐射对于建筑的影响可以分为两部分,包括:提高外墙等不透明围护结构的外表面温度,从而减少由室内到室外的散热量损失;以及太阳直射到玻璃窗等透明或半透明围护结构上,直接透过的部分提高了室内温度,被玻璃吸收的部分经过一定的时间后也最终会提高室内温度。在这两部分作用中,由于外墙和玻璃的传热系数、热惰性等方面的差异,前一部分的影响量值较小,后一部分反应更快且对室内温度的影响量值较大。
[0047] 大气透明度对室内温度的影响,是通过影响透过大气的太阳辐射照度进而影响室内温度的,到达地球表面的太阳辐射照度大小取决于地球对太阳的相对位置以及大气透明度,其中,地球对太阳的相对位置包括:太阳高度角和路径。
[0048] 风对建筑物室内温度的影响也可以分为两部分:其一是通过冷风渗透进入房间,与室内空气发生对流作用,从而造成室内温度降低;其二是增大了围护结构外表面的对流换热系数,从而增大了从室内到室外的传热量,造成室内温度降低。在这两部分作用中,前一部分的影响更大,后一部分的影响中,相比通过外墙换热量的变化,通过外窗的变化要更明显。
[0049] 步骤S12、根据存储的实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,并确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系;
[0050] 在之前通过该供热管道供热过程中,对其供热数据进行了存储,如:在外界影响因素可以忽略或不发生变化的情况下,供水温度从第一供水温度调节到第二供水温度之后,计算室内温度从与第一供水温度相对应的第一室内温度变化到与第二供水温度相对应的第二室内温度的时长,该时长即为该供热管网针对该建筑物的滞后时长。
[0051] 根据预先存储的多个实际供热数据,得到该供热管网针对该建筑物的平均滞后时长作为该供热管网的滞后时长进行后续计算。
[0052] 另外,供热管网对室内温度的影响也可以包括:衰减特性。
[0053] 其中,供热管网对室内温度的滞后时长和衰减特性可以通过谐波分析法建立管网热动态特性模型,通过管壁及水的热平衡方程计算出管网的之后时长和衰减度。
[0054] 而围护结构对室内温度的滞后和衰减特性需要根据不同围护结构部位和不同的热传递方式而言。室外温度、风、太阳辐射通过外墙、屋顶作用到室内温度的滞后和衰减特性可通过《民用建筑热工设计规范》GB50176-93中给出的多层围护结构的衰减倍数和延迟时间公式进行计算,而室外温度、风及太阳辐射通过外窗作用到室内温度的滞后时长可以忽略不计,衰减度与光线入射角及玻璃的透射率有关。
[0055] 室内温度与多元气象参数及供水温度有关,其中,多元气象参数针对该室内温度的影响通过衰减量来表示,在考虑了滞后时长的情况下,只需要得到多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的一个关系式,而预先存储的实际供热数据中的多元气象参数的衰减量、供水温度及室内温度完全满足该关系式,第一关系。
[0056] 步骤S13、获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值;
[0057] 从气象局或气象网站获取较为精确的一段时间内的天气预测值,对其中与当前时刻间隔滞后时长的多元气象参数进行获取并存储,以便于后续计算。
[0058] 步骤S14、根据多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。
[0059] 其中,室内温度值可以为预先设定为理想室内温度值,即当前建筑物室内需要达到的温度值,其室内温度值不再发生变化;也可以为:根据多元气象参数的预测值调整室内温度值,即室内温度值随着多元气象参数的变化而发生变化,避免了室内外温差较大,保证了室内外温度的匹配性。
[0060] 根据多元气象参数的预测值得到多元气象参数的衰减量。
[0061] 当前时刻对供水温度进行调节,在滞后时长之后室内温度得到相应的调节。
[0062] 将获取的预测值的衰减量及预先设定的室内温度值带入第一关系式中,得到当前时刻的供水温度值,因此,在当前时刻,将供水温度调整为计算得到的当前时刻的供水温度值,那么,在滞后时长之后,室内温度即达到了预先设定的室内温度值,使得室内温度始终保持平稳状态,用户体验较为舒适。
[0063] 可以根据外界多元气象参数的预测值的变化时刻调整供水温度,以保证室内温度始终保持平稳。
[0064] 本实施例公开的供热管网调控方法,通过获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系,获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值,以及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。
[0065] 本实施例公开了一种供热管网调控方法,其流程图如图2所示,包括:
[0066] 步骤S21、获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括:多元气象参数的衰减量;
[0067] 步骤S22、根据存储的实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,并确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系;
[0068] 步骤S23、获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值及该预测值的作用时长;
[0069] 多元气象参数的预测值的作用时长即该多元气象参数的预测值会持续多长时间,即预测时刻的天气状况,如:室外温度、风及太阳照度基本保持不变的时长,在这段时间内,无需对供热管网的供水温度进行调节,即可保证室内温度的舒适性,这就避免了时刻对多元气象参数进行预测,并对供水温度进行实时调节。
[0070] 步骤S24、根据多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定当前时刻的供水温度值,并在作用时长内保持供水温度值。
[0071] 本实施例公开的供热管网调控方法,通过获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系,获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值,以及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。
[0072] 本实施例公开了一种供热管网调控方法,其流程图如图3所示,包括:
[0073] 步骤S31、分别对多元气象参数中的不同参数对室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,多个分析数据包括:多元气象参数的衰减量;
[0074] 其中,多元气象参数可以包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向以及大气透明度。
[0075] 对多元气象参数中的多个参数分别进行分析,得到多个分析数据,使得在第一关系中包括了多个分析数据,使得计算得到的供水温度值更精确。
[0076] 另外,还可以为:分别对多元气象参数中的不同参数对室内温度的影响进行分析,之后得到由多个不同参数组成的多元气象参数对室内温度影响的综合分析数据,根据该综合分析数据及第一关系得到一个供水温度值,利用该综合分析数据使得分析计算过程更简单,只需一个综合分析数据,无需考虑太多气象参数,节省了分析计算过程。
[0077] 步骤S32、根据存储的实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,并确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系;
[0078] 步骤S33、获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值及该预测值的作用时长;
[0079] 步骤S34、根据多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定当前时刻的供水温度值,并保持供水温度值达到作用时长。
[0080] 本实施例公开的供热管网调控方法,通过获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系,获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值,以及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。
[0081] 本实施例公开了一种供热管网调控系统,其结构示意图如图4所示,包括:
[0082] 第一获取单元41,与第一获取单元41相连的确定单元42,与确定单元42相连的第二获取单元43,与第二获取单元43相连的调节单元。
[0083] 其中,第一获取单元41用于获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括:多元气象参数的衰减量。
[0084] 多元气象参数可以包括:室外温度、太阳辐射照度、风速、风向以及大气透明度等气象参数。
[0085] 室外温度主要是通过外墙、屋面以及外窗等围护结构的传热作用对室内温度产生影响的,另外,室外温度也会对地表温度有影响,从而影响夜间辐射量。
[0086] 太阳辐射对于建筑的影响可以分为两部分,包括:提高外墙等不透明围护结构的外表面温度,从而减少由室内到室外的散热量损失;以及太阳直射到玻璃窗等透明或半透明围护结构上,直接透过的部分提高了室内温度,被玻璃吸收的部分经过一定的时间后也最终会提高室内温度。在这两部分作用中,由于外墙和玻璃的传热系数、热惰性等方面的差异,前一部分的影响量值较小,后一部分反应更快且对室内温度的影响量值较大。
[0087] 大气透明度对室内温度的影响,是通过影响透过大气的太阳辐射照度进而影响室内温度的,到达地球表面的太阳辐射照度大小取决于地球对太阳的相对位置以及大气透明度,其中,地球对太阳的相对位置包括:太阳高度角和路径。
[0088] 风对建筑物室内温度的影响也可以分为两部分:其一是通过冷风渗透进入房间,与室内空气发生对流作用,从而造成室内温度降低;其二是增大了围护结构外表面的对流换热系数,从而增大了从室内到室外的传热量,造成室内温度降低。在这两部分作用中,前一部分的影响更大,后一部分的影响中,相比通过外墙换热量的变化,通过外窗的变化要更明显。
[0089] 进一步的,第一获取单元可以具体为:分别对多元气象参数中的不同参数对室内温度的影响进行分析,得到多个分析数据,多个分析数据包括:多元气象参数的衰减量,使得在第一关系中包括了多个分析数据,使得计算得到的供水温度值更精确。
[0090] 第一获取单元还可以具体为:分别对多元气象参数中的不同参数对室内温度的影响进行分析,之后得到由多个不同参数组成的多元气象参数对室内温度影响的综合分析数据,根据该综合分析数据及第一关系得到一个供水温度值,利用该综合分析数据使得分析计算过程更简单,只需一个综合分析数据,无需考虑太多气象参数,节省了分析计算过程。
[0091] 确定单元42用于根据存储的实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,并确定第一关系,第一关系为滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系。
[0092] 在之前通过该供热管道供热过程中,对其供热数据进行了存储,如:在外界影响因素可以忽略或不发生变化的情况下,供水温度从第一供水温度调节到第二供水温度之后,计算室内温度从与第一供水温度相对应的第一室内温度变化到与第二供水温度相对应的第二室内温度的时长,该时长即为该供热管网针对该建筑物的滞后时长。
[0093] 根据预先存储的多个实际供热数据,得到该供热管网针对该建筑物的平均之后时长作为该供热管网的滞后时长进行后续计算。
[0094] 另外,供热管网对室内温度的影响也可以包括:衰减特性。
[0095] 其中,供热管网对室内温度的滞后时长和衰减特性可以通过谐波分析法建立管网热动态特性模型,通过管壁及水的热平衡方程计算出管网的之后时长和衰减度。
[0096] 而围护结构对室内温度的滞后和衰减特性需要根据不同围护结构部位和不同的热传递方式而言。室外温度、风、太阳辐射通过外墙、屋顶作用到室内温度的滞后和衰减特性可通过《民用建筑热工设计规范》GB50176-93中给出的多层围护结构的衰减倍数和延迟时间公式进行计算,而室外温度、风及太阳辐射通过外窗作用到室内温度的滞后时长可以忽略不计,衰减度与光线入射角及玻璃的透射率有关。
[0097] 室内温度与多元气象参数及供水温度有关,其中,多元气象参数针对该室内温度的影响通过衰减量来表示,在考虑了滞后时长的情况下,只需要得到多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的一个关系式,而预先存储的实际供热数据中的多元气象参数的衰减量、供水温度及室内温度完全满足该关系式,第一关系。
[0098] 第二获取单元43用于获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值。
[0099] 从气象局或气象网站获取较为精确的一段时间内的天气预测值,对其中与当前时刻间隔滞后时长的多元气象参数进行获取并存储,以便于后续计算。
[0100] 第二获取单元43在获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值的同时,获取该预测值的作用时长。
[0101] 多元气象参数的预测值的作用时长即该多元气象参数的预测值会持续多长时间,即预测时刻的天气状况,如:室外温度、风及太阳照度基本保持不变的时长,在这段时间内,无需对供热管网的供水温度进行调节,即可保证室内温度的舒适性,这就避免了时刻对多元气象参数进行预测,并对供水温度进行实时调节。
[0102] 调节单元44用于根据多元气象参数的预测值、预先设定的室内温度值以及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。
[0103] 本实施例公开的供热管网调控系统还可以包括:与调节单元相连的温度设定单元,其中,温度设定单元用于根据多元气象参数的预测值确定在间隔滞后时长后的室内温度值,得到预先设定的室内温度值,并将该室内温度值发送至调节单元。通过多元气象参数的预测值确定室内温度值,使得室内温度值随着多元气象参数的变化而变化,是为了保证室内外温差的匹配性,避免了室内外温差过大。
[0104] 还可以直接预先设定室内温度值为理想室内温度值,即当前建筑物室内需要达到的温度值,该室内温度值不再发生变化。
[0105] 根据多元气象参数的预测值得到多元气象参数的衰减量。
[0106] 当前时刻对供水温度进行调节,在滞后时长之后室内温度得到相应的调节。
[0107] 将获取的预测值的衰减量及预先设定的室内温度值带入第一关系式中,得到当前时刻的供水温度值,因此,在当前时刻,将供水温度调整为计算得到的当前时刻的供水温度值,那么,在滞后时长之后,室内温度即达到了预先设定的室内温度值,使得室内温度始终保持平稳状态,用户体验较为舒适。
[0108] 可以根据外界多元气象参数的预测值的变化时刻调整供水温度,以保证室内温度始终保持平稳。
[0109] 本实施例公开的供热管网调控系统,通过第一获取单元获取多元气象参数通过围护结构对室内温度影响的分析数据,分析数据包括多元气象参数的衰减量,确定单元根据实际供热数据,确定供热管网的滞后时长,之后确定滞后时长、多元气象参数的衰减量及供水温度与室内温度的关系,即第一关系,第二获取单元获取与当前时刻间隔滞后时长的时刻的多元气象参数的预测值,调节单元根据预测值、预先设定的室内温度值及第一关系确定并调节当前时刻的供水温度值,使室内温度在间隔滞后时长后达到预先设定的室内温度值。本方案通过确定第一关系,并预测固定时间后的多元气象参数值,以及预先设定室内温度值,实现了预先调节供水温度,使得在间隔滞后时长后的室内温度与该时刻的室外多元气象参数值相匹配,并实现了在室外温度变化异常的情况下提高室内温度的舒适性。
[0110] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
[0111] 专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
[0112] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
[0113] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。