譚智仁 文 敏 張 恒 吳義勇
(中節(jié)能先導(dǎo)城市節(jié)能有限公司,湖南 長沙 410208)
早在20世紀(jì)30年代,國外一些國家就開始展開了對熱泵供能技術(shù)的研究,并將該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用于小型項(xiàng)目中,而我國介入研究的時(shí)間相對國外較晚[1]。伴隨著熱泵技術(shù)的不斷完善以及相關(guān)應(yīng)用項(xiàng)目的不斷成熟,熱泵技術(shù)被逐漸應(yīng)用于大型區(qū)域供能項(xiàng)目中,就誕生了區(qū)域供能系統(tǒng)。目前,區(qū)域供能系統(tǒng)包含多種技術(shù)形式,比如地源熱泵、冷熱電三聯(lián)供、水源熱泵、空氣源熱泵等,控制策略作為這些區(qū)域供能系統(tǒng)的重要組成部分之一,該項(xiàng)技術(shù)的重要性不言而喻,其直接影響整個(gè)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性及運(yùn)行效率[2]。很多研究人員對這些系統(tǒng)控制策略進(jìn)行了研究。本文重點(diǎn)對地源熱泵、冷熱電聯(lián)供、水源熱泵以及空氣源熱泵等四個(gè)區(qū)域供能系統(tǒng)的控制策略的相關(guān)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了綜述分析。
針對地源熱泵控制策略的研究成果較多,國內(nèi)很多研究人員就圍繞這一課題開展了大量的研究工作。方輝旺[3]在對比分析地源熱泵系統(tǒng)冷凍水系統(tǒng)控制策略的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)圍繞地源井系統(tǒng)作了理論及試驗(yàn)分析,研究結(jié)果表明:地源井出水溫度越低,整個(gè)系統(tǒng)COP越高,基于此,他提出了一種較為合理的變頻控制策略,并在搭建的試驗(yàn)平臺上進(jìn)行了驗(yàn)證。王亮等[4]在構(gòu)建變頻水泵能耗以及地源井傳熱模型的基礎(chǔ)上,分別對不同地源井布置系統(tǒng)分區(qū)運(yùn)行控制方式下所對應(yīng)的能耗、出水溫度及鉆孔壁溫進(jìn)行了數(shù)值分析,研究結(jié)果表明:采取分區(qū)運(yùn)行控制方式的地源井系統(tǒng)出水溫度、鉆孔壁溫恢復(fù)較好,并得到了采取時(shí)間控制策略、分區(qū)運(yùn)行控制策略、負(fù)荷控制策略、變流量控制策略等的運(yùn)行特點(diǎn)。莊運(yùn)超[5]以株洲市某一建筑為例,構(gòu)建了地源熱泵系統(tǒng)仿真模型,對其在不同控制策略下的運(yùn)行特性進(jìn)行了仿真分析。
喬衛(wèi)來等[6]以南京市某一地源熱泵項(xiàng)目為例,采用Energyplus軟件對其能耗進(jìn)行了分析,并分析了溫差控制與熱泵進(jìn)水溫度控制策略的優(yōu)劣。謝鸝等[7]分別針對地源熱泵—鍋爐系統(tǒng)及地源熱泵—冷卻塔系統(tǒng)提出了控制策略,并分別以哈爾濱和武漢市某一建筑為研究對象,探究了兩種控制策略在相應(yīng)系統(tǒng)中的運(yùn)行特性。王華軍等[8]針對復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng),建立了3種運(yùn)行策略,并分別對其特性進(jìn)行了分析,提出可合理采用組合控制策略的觀點(diǎn);虢偉[9]也結(jié)合實(shí)例對復(fù)合式地源熱泵系統(tǒng)的控制策略問題展開了研究。
隨著區(qū)域能源技術(shù)形式的發(fā)展,清潔能源的應(yīng)用越來越重要,主要采用燃?xì)獾睦錈犭娐?lián)供系統(tǒng)項(xiàng)目數(shù)量逐漸增加,圍繞其控制策略的研究成果不斷涌現(xiàn)。
陳娟等[10]在探究區(qū)域能源系統(tǒng)架構(gòu)的同時(shí),基于智能系統(tǒng)建立了冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)模型,并提出了相應(yīng)的分布式協(xié)調(diào)控制方式,驗(yàn)證了其有效性。石可頌[11]圍繞冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)中的儲能、供能單元,構(gòu)建了相應(yīng)的優(yōu)化調(diào)度模型,構(gòu)建了包含環(huán)境效應(yīng)成本和運(yùn)營成本的多目標(biāo)函數(shù),分析了系統(tǒng)的運(yùn)行特性,設(shè)計(jì)了優(yōu)化工況,為類似系統(tǒng)運(yùn)行策略的設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供了參考。王巍巍[12]在分析冷熱電聯(lián)供系統(tǒng)控制方式特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,基于集散控制技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),針對該系統(tǒng)提出了集散控制策略,即冷凍水系統(tǒng)的模糊PID控制策略,其提出的集散控制系統(tǒng)更加穩(wěn)定。吳靜怡等[13]結(jié)合工程實(shí)例,設(shè)計(jì)了一種基于現(xiàn)場可編輯程序控制裝置以及上位控制計(jì)算器,并對冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)作了控制策略分析,達(dá)到了自動化控制的目的。
趙峰[14]針對冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)創(chuàng)新性的提出了一種三級協(xié)同整體優(yōu)化策略,并通過仿真試驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證,結(jié)果表明:新控制策略比常規(guī)以電定熱及以熱定電運(yùn)行策略在一次能源利用效率、溫室氣體排放、經(jīng)濟(jì)性方面更優(yōu)。劉星月等[15]將CCHP系統(tǒng)與太陽能系統(tǒng)相融合,設(shè)計(jì)了一種綜合利用太陽能光熱光伏且能提供冷熱電的復(fù)合式系統(tǒng),并基于以電定熱、以熱定電運(yùn)行策略,提出了三種不同的運(yùn)行策略,通過對比分析,驗(yàn)證了三種運(yùn)行策略的可行性和有效性,為后續(xù)類似復(fù)合式系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了參考。此外,蘆思為[16]對冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)中微電網(wǎng)的運(yùn)行控制策略進(jìn)行了研究。
我國部分地區(qū)水資源豐富,隨著我國城市建設(shè)及城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,在水資源豐富的城市出現(xiàn)了很多水源熱泵供能項(xiàng)目。水源熱泵技術(shù)形式的優(yōu)勢十分明顯,其控制策略也至關(guān)重要。
李文濤[17]以陜西楊凌地區(qū)某水源熱泵項(xiàng)目為例,對其控制算法問題展開了研究,針對由于對象具有非線性、大滯后、時(shí)變等特性而PID控制效果不佳的問題,結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊控制的特性,采取PID分別與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、模糊控制相適應(yīng)的神經(jīng)PID控制與模糊PID控制算法,完成了對PID參數(shù)的自優(yōu)化;基于此,設(shè)計(jì)了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID控制裝置、自適應(yīng)模糊PID控制裝置、常規(guī)PID控制裝置,并分別對其作了仿真分析,結(jié)果表明:后兩種控制裝置在穩(wěn)態(tài)性和動態(tài)特性方面優(yōu)勢更大,可以用于控制水源熱泵系統(tǒng);此外,侯凱[18]以西安某水源熱泵項(xiàng)目為例,闡述了其基礎(chǔ)控制方式,根據(jù)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)計(jì)了控制系統(tǒng)架構(gòu),并對其進(jìn)行了仿真分析;楊黎峰[19]也對BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法在水源熱泵系統(tǒng)中的控制特性進(jìn)行了分析。
李立等[20]以湘潭市某水源熱泵項(xiàng)目為例,提出了基于模糊PID控制的控制方式,研究結(jié)果表明:這一控制策略很好的改善了常規(guī)控制方式存在的不足,實(shí)際運(yùn)行效果較好,動態(tài)響應(yīng)快。徐幼斌等[21]在闡述模塊式水源熱泵集中控制思路及控制要求的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了控制軟件,介紹了控制系統(tǒng)組成,并進(jìn)行了應(yīng)用,應(yīng)用結(jié)果表明:控制系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確的控制水源熱泵集中冷媒水的出水溫度,尤其是在變負(fù)荷工況下,溫度波動小,節(jié)水節(jié)能效果良好。李洪斌等[22]針對水源熱泵系統(tǒng)存在的效率不高的不足,基于穩(wěn)態(tài)模型提出了一種在線優(yōu)化控制策略,根據(jù)分級控制方法,構(gòu)建了優(yōu)化模型,對水泵模型作了優(yōu)化,并采取該模型對實(shí)例作了求解,結(jié)果表明該優(yōu)化方法能夠提供水源熱泵系統(tǒng)的COP。
空氣源熱泵是一種極為常見的供能技術(shù)形式,在一些區(qū)域供能項(xiàng)目中,空氣源熱泵也得到了較好的應(yīng)用。
靳成成等[23]針對空氣源熱泵提出了一種變回水溫度控制策略,并作了試驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明:變回水溫度工況能夠滿足室內(nèi)冷負(fù)荷的要求。與常規(guī)系統(tǒng)相比較,采用該控制策略的系統(tǒng)運(yùn)行效率更高,能耗更低。洪陽[24]針對空氣源熱泵系統(tǒng)提出了回水溫度最佳工況點(diǎn)預(yù)測分析模型,并基于此設(shè)計(jì)了一種變回水溫度控制策略,分別對低、中、高負(fù)荷率工況作了仿真驗(yàn)證分析,該優(yōu)化控制策略降低系統(tǒng)能耗分別為10.1%,8.4%,3.3%。陳劍波等[25]針對復(fù)疊式空氣源熱泵系統(tǒng),基于二級壓縮比大致一致的方法確定了最優(yōu)中間溫度,繼而控制中間冷凝壓力,并采取編程方式進(jìn)行了核心控制,試驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果表明該控制方法實(shí)現(xiàn)了對復(fù)疊式空氣源熱泵系統(tǒng)的較好控制。丁鴻昌等[26]針對空氣源—太陽能熱泵機(jī)組系統(tǒng),在綜合考慮多種影響因素的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種自動控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對該系統(tǒng)的控制,且提高了能源利用效率。
區(qū)域供能系統(tǒng)技術(shù)形式較多,隨著相關(guān)技術(shù)、設(shè)備等的不斷創(chuàng)新,單一式、復(fù)合式區(qū)域供能項(xiàng)目數(shù)量逐年增加,控制策略作為這些系統(tǒng)的重要組成部分之一,直接影響系統(tǒng)的運(yùn)行效率及經(jīng)濟(jì)性,其作用至關(guān)重要。針對區(qū)域供能系統(tǒng)控制策略的研究成果較多,相關(guān)研究課題的介入程度越來越深,也更加具體。伴隨著我國城市發(fā)展的快速推進(jìn),未來將會涌現(xiàn)大量的區(qū)域供能項(xiàng)目,而針對這些系統(tǒng)控制策略的研究將會成為重點(diǎn)課題之一。