一种长距离供热管网热力时滞计算方法及装置与流程

文档序号:35454186发布日期:2023-09-14 15:41阅读:87来源:国知局
一种长距离供热管网热力时滞计算方法及装置与流程

本申请涉及长距离供热热力分析,尤其涉及一种长距离供热管网热力时滞计算方法、装置及存储介质。


背景技术:

1、长距离供热系统将冬季发电厂的余热输送给用户,在增加传统管网的热传输能力的同时,能够进一步扩大区域供热范围,降低供热成本。其中,在长距离供热系统的设计和运行中,需要确定系统内长距离供热管网的首站和隔压站的出入口温度,以对系统进行科学准确的水力和热力分析,从而保证系统安全稳定运行,并为提高系统的供热质量、挖掘供热系统节能潜力和调度供热管网提供参考。

2、相关技术中,在长距离供热系统中,热水在长距离供热管网的首站和隔压站之间传输时需要通过较长的距离,因此需要一定的时间。基于此,当系统内的负荷和首站出口温度随时间发生变化时,由于在传输过程中可能存在时间滞后性,从而导致同一时刻下隔压站入口温度、隔压站出口温度与首站入口温度可能是不同的。而现有技术中,主要进行热力分析的稳态计算,未考虑上述时间滞后性问题,导致分析结果存在计算偏差,从而无法准确对长距离供热系统的水力和热力进行分析。


技术实现思路

1、本申请提供一种长距离供热管网热力时滞计算方法、装置及存储介质,以解决上述相关技术中出现的技术问题。

2、本申请第一方面实施例提出一种长距离供热管网热力时滞计算方法,包括:

3、获取长距离供热管网的属性参数、首站出口各时刻的温度序列和所述长距离供热管网内的液体参数;

4、基于所述属性参数和液体参数,通过计算得到所述首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列;

5、基于所述首站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过计算得到所述长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度。

6、本申请第二方面实施例提出一种长距离供热管网热力时滞计算装置,包括:

7、获取模块,用于获取长距离供热管网的属性参数、首站出口各时刻的温度序列和所述长距离供热管网内的液体参数;

8、第一计算模块,用于基于所述属性参数和液体参数,通过计算得到所述首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列;

9、第二计算模块,用于基于所述首站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过计算得到所述长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度。

10、本申请第三方面实施例提出的计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现如上第一方面所述的方法。

11、本申请第四方面实施例提出的计算机存储介质,其中,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被处理器执行后,能够实现如上第一方面所述的方法。

12、本申请的实施例提供的技术方案至少带来以下有益效果:

13、本申请提出的长距离供热管网热力时滞计算方法、装置及存储介质中,获取长距离供热管网的属性参数、首站出口各时刻的温度序列和长距离供热管网内的液体参数;基于属性参数和液体参数,通过计算得到首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列;基于首站出口各时刻的温度序列和各时刻的时间延迟序列,通过计算得到长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度。由此可知,本申请在计算首站与隔压站各时刻的真实温度时,考虑了长距离供热管网内的液体在通过长距离供热管网内的时间延迟,使得通过计算得到的首站与隔压站各时刻的真实温度更加准确,从而后续可以准确对长距离供热系统的水力和热力进行分析,进而保证系统安全稳定运行。

14、本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。



技术特征:

1.一种长距离供热管网热力时滞计算方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述长距离供热管网的属性参数包括所述长距离供热管网的内径和所述长距离供热管网的首站至隔压站的单程传输距离;所述长距离供热管网内的液体参数包括所述长距离供热管网内的热水流速、热水密度和各时刻的系统流量。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述属性参数和液体参数,通过计算得到所述首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列,包括:基于所述属性参数和液体参数,通过第一公式计算得到所述首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列,其中,第一公式为:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述首站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过计算得到所述长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述首站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过计算得到隔压站入口各时刻的温度序列,包括:基于所述首站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过第二公式计算得到隔压站入口各时刻的温度序列,其中,第二公式为:

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述隔压站入口各时刻的温度序列,通过计算得到隔压站出口各时刻的温度序列,包括:

7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述隔压站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过计算得到首站入口各时刻的温度序列,包括:基于所述隔压站出口各时刻的温度序列和所述各时刻的时间延迟序列,通过第四公式计算得到首站入口各时刻的温度序列,其中,第四公式为:

8.一种长距离供热管网热力时滞计算装置,其特征在于,所述装置包括:

9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,能够实现如权利要求1-7中任一所述的方法。

10.一种计算机存储介质,其中,所述计算机存储介质存储有计算机可执行指令;所述计算机可执行指令被处理器执行后,能够实现权利要求1-7中任一所述的方法。


技术总结
本申请提出的长距离供热管网热力时滞计算方法及装置中,获取长距离供热管网的属性参数、首站出口各时刻的温度序列和长距离供热管网内的液体参数;基于属性参数和液体参数,通过计算得到首站和隔压站的各时刻的时间延迟序列;基于首站出口各时刻的温度序列和各时刻的时间延迟序列,通过计算得到长距离供热管网的首站与隔压站各时刻的真实温度。由此可知,本申请在计算首站与隔压站各时刻的温度时,考虑了长距离供热管网内的液体在通过长距离供热管网内的时间延迟,使得通过计算得到的首站与隔压站各时刻的真实温度更加准确,从而后续可以准确对长距离供热系统的水力和热力进行分析,进而保证系统安全稳定运行。

技术研发人员:王强,王子涵,郑安,姚国鹏,姜楠,蔡浩飞,贾莉,白烨,程仁静,永春,张宝立,宫泽,丁仁堂
受保护的技术使用者:华能伊敏煤电有限责任公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1