学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统技术方案

技术编号:40202145 阅读:3 留言:0更新日期:2024-02-02 22:15
本技术提出了学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,包括配电控制箱内设置有三组接线排,其中第一接线排共有12个接口,其中10个接口分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,储热水箱分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,所述第一空气源热水机组通过1#空气开关与接线端子连接,所述第二空气源热水机组通过2#空气开关与接线端子连接,第二接线排上共有12个接口,每4个接口与循环水泵P1和循环水泵P2以及供水泵P3连接,第三接线排上共有12个接口,其中补水电磁阀与2个接口连接,温度传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上2个接口连接。

【技术实现步骤摘要】

本技术属于集中供热领域,特别涉及学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统


技术介绍

1、目前,校园热水供应主要是依靠分布式布置热水供应设备来满足供应需求,对于热水供应设备的运修维保,在设备出现故障时,并不能自行排查故障原因以及反馈故障信息,而且因为设备的独立分布式设置,并不能确定是哪台设备出现故障,只能根据师生以书面信息反馈的方式对需维修的设备进行一个大致定位检查,更甚还需要对设备进行一个全局的检查排除,以此来确定故障的确切位置以及故障原因,各楼层之间的热水供应设备的维保信息并没有集成化管理。另外用户的缴费充值占用的时间成本也相对比较高,且现有的充值方式大多只能在特定的时间内在学校指定的充值站点进行线下排队缴费充值,当然也有少数的手机nfc技术自行充值,但是前提是手机设备和部分ic卡支持且兼备nfc功能。

2、在校园的大环境里,有着大量的学生用户,且这些学生用户的在线活跃时间都是极其规律的,他们容易在同一个时间节点里有用水需求,因此很容易造成请求并发量大,服务器响应慢。极大的影响用户体验。因此对热水供给量进行监控可以保证在预设时间有足够的热水量进行供应,也避免在非预设时间内启动热水供应,造成资源的浪费。

3、因此,现在亟需学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统。


技术实现思路

1、本技术提出学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,解决了现有技术中整个供热水设备分散设置监控困难,无法实时对学生公寓中的热水供给量进行判定的问题。

2、本技术的技术方案是这样实现的:学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,包括配电控制箱内设置有三组接线排,其中第一接线排共有12个接口,其中10个接口分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,储热水箱分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,所述第一空气源热水机组通过1#空气开关与接线端子连接,所述第二空气源热水机组通过2#空气开关与接线端子连接,第二接线排上共有12个接口,每4个接口与循环水泵p1和循环水泵p2以及供水泵p3连接,第三接线排上共有12个接口,其中补水电磁阀与2个接口连接,温度传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上2个接口连接,所述水位传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上的2个接口连接,通过配电控制箱内的物联网云盒子对热水集中控制系统进行监控,对热水供给量进行监控。

3、目前学生公寓可根据实际用水量的大小和供水压力,增加/减少并联供水泵的数量,保证供水压力和适应用水量的急增;以较少的投资成本和一定的节能效果,近似实现恒压变频供水功能,并将嵌入式控制器与plc一起构建物联网监控系统。

4、原学生公寓热水供给系统采用空气源热水机组和plc控制技术,可以检测保温水箱的水位和温度,控制补水,同时控制供水时段,控制空气源热水机组。同时具有物联网的监控功能,可以实时有智能终端或智能手机上监视系统状态,并且可根据实际用水情况,修改水位和温度定值,达到节能供水的目的,也可以保障供水系统的正常运行又能节约人力成本。

5、作为一优选的实施方式,所述接线端子上还与3#空气开关连接,所述3#空气开关用于所有电机供电和控制系统供电。

6、作为一优选的实施方式,所述配电控制箱内还设置有plc控制箱,所述plc控制箱与第一接线排、第二接线排和第三接线排连接,通过plc控制箱控制第一空气源热水机组、第二空气源热水机组的启停。

7、作为一优选的实施方式,所述plc控制箱还与物联网云盒子连接,所述物联网云盒子通过lan0接口与plc控制箱连接,通过lan1接口与以太网模块连接,所述物联网云盒子上还设置有gps、wifi和4g接口。

8、作为一优选的实施方式,所述plc控制箱还与arduino单片机主机模块连接,所述arduino单片机主机模块与嵌入式单片机显示屏连接,进行数据显示。

9、采用了上述技术方案后,本技术的有益效果是:增加的嵌入式控制器是由arduino uno和w5100以太网模块组成的单片机控制系统,再加上继电器模块,实现增加/减少供水泵工作的数量;同时设计的购入式控制器具有检测压力和流量的能力,实施控制功能,并通过以太网接口物联网系统,可以实现远程监控功能。

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【技术保护点】

1.学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于,包括配电控制箱内设置有三组接线排,其中第一接线排共有12个接口,其中10个接口分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,储热水箱分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,所述第一空气源热水机组通过1#空气开关与接线端子连接,所述第二空气源热水机组通过2#空气开关与接线端子连接,第二接线排上共有12个接口,每4个接口与循环水泵P1和循环水泵P2以及供水泵P3连接,第三接线排上共有12个接口,其中补水电磁阀与2个接口连接,温度传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上2个接口连接,水位传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上的2个接口连接,通过配电控制箱内的物联网云盒子对三组接线排进行监控,对热水供给量进行监控。

2.如权利要求1所述的学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于:所述接线端子上还与3#空气开关连接,所述3#空气开关用于所有电机供电和控制系统供电。

3.如权利要求1所述的学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于:所述配电控制箱内还设置有PLC控制箱,所述PLC控制箱与第一接线排、第二接线排和第三接线排连接,通过PLC控制箱控制第一空气源热水机组、第二空气源热水机组的启停。

4.如权利要求3所述的学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于:所述PLC控制箱还与物联网云盒子连接,所述物联网云盒子通过LAN0接口与PLC控制箱连接,通过LAN1接口与以太网模块连接,所述物联网云盒子上还设置有GPS、WIFI和4G接口。

5.如权利要求4所述的学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于:所述PLC控制箱还与Arduino单片机主机模块连接,所述Arduino单片机主机模块与嵌入式单片机显示屏连接,进行数据显示。

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【技术特征摘要】

1.学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于,包括配电控制箱内设置有三组接线排,其中第一接线排共有12个接口,其中10个接口分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,储热水箱分别与第一空气源热水机组和第二空气源热水机组连接,所述第一空气源热水机组通过1#空气开关与接线端子连接,所述第二空气源热水机组通过2#空气开关与接线端子连接,第二接线排上共有12个接口,每4个接口与循环水泵p1和循环水泵p2以及供水泵p3连接,第三接线排上共有12个接口,其中补水电磁阀与2个接口连接,温度传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上2个接口连接,水位传感器一端与储热水箱连接,另一端与第三接线排上的2个接口连接,通过配电控制箱内的物联网云盒子对三组接线排进行监控,对热水供给量进行监控。

2.如权利要求1所述的学生公寓集中热水供给量自适应节能控制监控系统,其特征在于:所述接线端子上还与...

【专利技术属性】
技术研发人员:李仁军
申请(专利权)人:武汉旭华景辰机电工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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