کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
6688595 501890 2014 9 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Achieving low return temperatures from district heating substations
ترجمه فارسی عنوان
دستیابی به درجه حرارت پایین بازگشت از ایستگاه های برق منطقه ای
کلمات کلیدی
گرمایش منطقه، تفاوت دما، دمای پایین بازگشت، دمای کم ساعت خوابیده به متر، تشخیص گسل،
ترجمه چکیده
سیستم های گرمایش مرکزی با تامین حرارت پایین از منابع گرما مانند گرمایش و برق قدرت، زباله های زباله، حرارت زمین گرمایی، زباله های چوب و گرمای بیش از حد صنعتی، با تامین انرژی اولیه اولیه در سیستم انرژی همراه هستند. این دارایی های گرما در غیر این صورت هدر می رود یا استفاده نمی شود. با این وجود، دلایل متعددی برای استفاده از این دارایی ها به صورت موثر، به عنوان مثال، توانایی رقابت، استفاده بیشتر از منابع انرژی اولیه و تاثیرات کمتر زیست محیطی وجود دارد. مقادیر پایین عرضه و بازگشت در شبکه های توزیع عامل های عملیاتی مهم برای به دست آوردن یک سیستم حرارت مرکزی می باشند. به منظور دستیابی به درجه حرارت پایین بازگشت، ایستگاه های مشتری و سیستم های حرارت ثانویه باید بدون گسل های دما انجام شوند. در نسل چهارم سیستمهای حرارت مرکزی، نیاز به دمای پایین تر است. برای داشتن پستهای کارآمد و سیستمهای ثانویه مشتری، لازم است به طور مداوم برای شناسایی خطاهای درجه حرارت بدون هیچ گونه تاخیر لازم باشد. همچنین از اهمیت زیادی برخوردار است که قادر به کنترل کیفیت گسل های حذف شده باشد. سیستم های خواندن اتوماتیک، که اخیرا به سیستم های گرمایش مرکزی معرفی شده اند، راه را برای توسعه روش های جدیدی که در راه اندازی مستمر ایستگاه های برق مورد استفاده قرار می گیرند، گشودند. این مقاله روش جدیدی را با استفاده از امضای پارامترهای دمایی برای تشخیص خطا در فرکانس دما و تضمین کیفیت گسل های حذف شده ارائه می دهد. داده های روزانه روزانه از 140 ایستگاه برای گسل های اختلاف دما مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از این 140 پست، 14 مورد با تغییرات دما در طی سال مورد بررسی ظاهر یا حذف شدند. نه سال در طول سال ظاهر شد، نشان می دهد فرکانس اختلاف دمای سالانه بیش از 6 درصد است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی انرژی مهندسی انرژی و فناوری های برق
چکیده انگلیسی
District heating systems contribute with low primary energy supply in the energy system by providing heat from heat assets like combined heat and power, waste incineration, geothermal heat, wood waste, and industrial excess heat. These heat assets would otherwise be wasted or not used. Still, there are several reasons to use these assets as efficiently as possible, i.e., ability to compete, further reduced use of primary energy resources, and less environmental impact. Low supply and return temperatures in the distribution networks are important operational factors for obtaining an efficient district heating system. In order to achieve low return temperatures, customer substations and secondary heating systems must perform without temperature faults. In future fourth generation district heating systems, lower distribution temperatures will be required. To be able to have well-performing substations and customer secondary systems, continuous commissioning will be necessary to be able to detect temperature faults without any delays. It is also of great importance to be able to have quality control of eliminated faults. Automatic meter reading systems, recently introduced into district heating systems, have paved the way for developing new methods to be used in continuous commissioning of substations. This paper presents a novel method using the temperature difference signature for temperature difference fault detection and quality assurance of eliminated faults. Annual hourly datasets from 140 substations have been analysed for temperature difference faults. From these 140 substations, 14 were identified with temperature difference appearing or eliminated during the analysed year. Nine appeared during the year, indicating an annual temperature difference fault frequency of more than 6%.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Energy - Volume 136, 31 December 2014, Pages 59-67
نویسندگان
, ,