能耗监管系统在供热节能中的应用
小区供热系统运行节能技术的应用分析
所 以 ,在 保 证 供 热 质 量 的 前 提 下 ,有 效 地 降 低 循 环 水 泵 的 流 量 , 能 起 到 节 约 能耗 的 显著 效 益 。
H
壬I 童
H a
小 区 供 热 系 统 存 在 的 问 题 是 循
1 前 言
随 着我 国经 济的持 续快 速 发展 ,
环 水 泵 运 行 效 率 低 。 其 原 因是 ,在 锅
D I 0 3 6 / . s . 0 1 8 7 .0 1 0 . 1 O :1 . 9 9 ji n 1 0 - 9 2 2 1 . 3 0 2 s
小 区供 热 系 统 运 行 节能 技 术 的 应用 分 析
尹贻 亭 李锐
( 京 建 筑 工 程 学 院环 境 与 能 源 工 程 学 院 北 泵 运行 存 在的 问题 和 采取 的节 能 改造 技
分 供 热 系 统 采 取 单 纯 的 质 调 节 ,而
能 源消 耗 中占 有相 当大 的 比例 ,而 供热 系统 的 能耗 是其 中的主 要方 面 之 一 。建 筑 能耗 中有 4 % 左 右 的能 耗 是 冬 季 供 0 热 能 耗 … 供 热 系统 节 能 包 括 热 源 、 l。 供 热管 网和 热 用 户多个 环节 , 目前 ,在 我 国的 供热 系统 中 ,区域 锅炉 房 和 分散 锅 炉房 仍 占有相 当 大的 比 例 。然 而 ,由
供 热 面 积 为 2 9 3 6 m 9 4 2. 2 ,学 校 、办
供 热 系统 ;水 3 9 0 4 m 8 4 . 1 。供 暖 系统为 直供 系统 ,设计 供 、回水温 度 为 9 ℃/7 5 0℃ ,改 造 前 系 统 主循 环 泵 共 5 台 ,4用 1备 ,流 量 3 0 / 0 m h,扬 程
集中供热热网系统的节能措施
集中供热热网系统的节能措施在当前的环境保护和能源节约的大背景下,节能成为社会各行各业的共同关注点。
而集中供热热网系统作为一个能源消耗较大的系统,在节能方面也有着很大的潜力。
本文将探讨集中供热热网系统的节能措施,并提出相应的解决方案。
1. 定期清洗管道集中供热热网系统中的管道是热量传输的重要通道,但长期使用容易产生水垢和污垢,导致管道内壁粗糙度增加,传热效率降低。
因此,定期清洗管道是一个有效的节能措施。
清洗管道可以采用化学清洗和机械清洗相结合的方式,将管道内的沉积物彻底清理,提高传热效率,减少能源浪费。
2. 提高换热器效率换热器是集中供热热网系统中的一个重要组件,它起到加热供暖水的作用。
为了提高换热器的效率,可以采用以下措施:(1) 清洗换热器管道:定期检查和清洗换热器管道,确保其内部畅通无阻,减少管道壁垢和污垢的堆积,提高传热效率。
(2) 优化换热器结构:设计合理的换热器结构,增加传热面积,改善传热条件,进一步提高换热器的效率。
3. 合理运行调整运行调整是保证集中供热热网系统高效运行的关键。
合理的运行调整可以减少系统的能耗,延长设备的使用寿命,降低维护成本。
以下是一些常见的运行调整措施:(1) 调整供热水温度:根据不同的季节和室内温度要求,合理调整供热水温度,避免供热过热或不足,以减少能源的浪费。
(2) 控制水泵的运行:合理控制水泵的启停和运行时间,减少不必要的能耗,同时保证供暖的舒适度。
4. 采用新技术和新材料随着科技的不断发展,新技术和新材料的应用也为集中供热热网系统的节能提供了更多可能。
以下是一些新技术和新材料的应用建议:(1) 采用可再生能源:如太阳能、地热能等可再生能源,可以作为集中供热热网系统的补充能源,减少对传统能源的依赖,降低系统的能耗。
(2) 使用节能设备:选择高效节能的设备,如高效换热器、节能水泵等,可以有效减少能源的消耗。
(3) 应用智能控制系统:利用智能控制系统,实现对集中供热热网系统的精确控制和管理,提高系统的运行效率,降低能源的浪费。
供热管网智能管控平台在高校供热系统中的节能应用
应 用·APPLICATION102供热管网智能管控平台在高校供热系统中的节能应用文_张雯 青岛大学摘要:通过分析某高校供热管网运行中存在的常见问题,针对性地应用供热管网智能管控平台进行节能管理。
结合校园各类建筑的供热需求,提出在供热管网水力平衡基础上的分时分区控制方式,并通过eQUSET能耗模拟软件进行模拟分析,结果表明具有较为明显的节能效果,可降低供热运行能耗达20%以上。
关键词:供热管网;分时分区控制;水力平衡;能耗模拟Energy Saving Application of Heating Network Intelligent Management and ControlPlatform in University Heating SystemZHANG Wen[ Abstract ] By analyzing the common problems existing in the operation of heating pipe network in a university, the intelligent management and control platform of heating pipe network is applied for energy-saving management. Combined with the heating demand of all kinds of buildings in the campus, the time-sharing and district control mode based on the hydraulic balance of the heating network is proposed, and the simulation analysis is carried out by the equsset energy consumption simulation software. The results show that it has obvious energy-saving effect, and can reduce the heating operation energy consumption by more than 20%.[ Key words ] heating network;time sharing and partition control; hydraulic balance;energy consumption simulation随着我国“碳达峰、碳中和”目标的提出,绿色低碳发展成为国家战略的重要一环。
分析供热站运行系统中的能源消耗及节能控制
分析供热站运行系统中的能源消耗及节能控制供热站的生产运行系统是一个由热源、管网、用户组成的复杂系统,在热的生产、输送、分配、使用的各个生产环节,会因为生产规模、系统缺陷、设施老化、运行不当,管理疏漏等问题,直接造成运行中的能耗浪费,增加供热能源成本。
因此主动地通过有效的技术措施和管理手段使各环节的能源消耗水平得到合理控制,努力消除生产过程中可以避免的能量浪费,不断改进、完善、优化供热运行系统,挖掘节能潜力,才能真正达到节能减排的目的。
一、供热运行时各环节造成能耗损失的因素分析1.1 设备影响—般情况下,燃煤供热锅炉的设计热效率(≥IⅥr)一般在75-85%(燃油、汽供热锅炉热效率在9o%左右)。
但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面不同的原因,使锅炉的运行效率差别很大。
风机是热源系统的主要附属设备,水泵是热网系统的主要设备。
其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显着影响。
它们的流(风)量和扬程(压头)的选择与配置是十分重要的。
选择与配置得当,装机电功率合适,运行工作点处于设备高效率区域,电耗少。
选择与配置不当(一般是偏大),装机电功率偏大,运行工作点偏离设备高效率区域,则电耗多,两者的相差可达10—30%。
1.2 热网输送的影响热水管道在输送过程中,因管网布局、管网流速选择、阀门管配选择、敷设方式不同,其热网效率也不同,优化管网局选择合适管径和阀门管配件,尽可能减少沿程阻力是减少输送电耗的根本。
热水管道最好采用直埋敷设技术,由于用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温,能更好对管道保温,提高热网效率。
热网运行补水率可近似认为是输送过程失水的指标。
系统泄漏丢失的热水,补充的是比回水低得多的冷水(一般是4一1O℃),要把它加热到供水温度至少是循环水的四倍(运行时供水温度一般为65-85℃,回水温度40-60℃)。
因此大量失水会造成热量丢失、管网阻塞、腐蚀,影响供热能力和供热质量。
供热系统节能完整解决方案
供热系统节能完整解决方案热能是人类生活中必不可少的能源之一,供热系统作为热能利用的一种方式,也扮演着重要的角色。
然而,在供热过程中存在着能源浪费和环境污染等问题,因此,开发和应用供热系统节能技术,成为了当今社会的迫切需求。
在供热系统节能方面,可以从以下几个方面着手,提出完整解决方案。
首先,优化供热系统的设计。
合理规划供热系统的结构,确保热能传输的高效率和低能耗。
在供热管道的设计上,使用导热性能好且阻力小的材料,减少传热过程中的能量损失。
同时,可以通过选择合适的保温材料和技术,减少管道的散热,降低能源消耗。
其次,采用高效节能设备。
供热系统中的锅炉是热能转换的重要环节,因此,选择高效节能的锅炉设备对于整个供热系统的能源消耗和效率至关重要。
如选择具有高效燃烧、低排放和自动控制等特点的锅炉设备,可以显著降低能源消耗和环境污染。
此外,对于循环水泵、补水装置、阀门等其他设备也应选择能效高的产品,以减少能源损失。
第三,合理运行和管理供热系统。
通过建立科学、规范的运行和管理制度,提高供热系统的运行效率和环境友好性。
设立合理的运行参数,进行动态控制和调整,降低系统的无效运行和能量浪费。
配备监测设备,进行实时监测和分析,及时发现和处理系统中的异常情况,保证供热系统的稳定运行。
第四,鼓励用户节能行为。
通过开展宣传教育活动,引导和鼓励用户采取节能措施,提高能源利用效率。
用户可以根据自身需求,合理安排供热时间和温度,避免过度供热和能量浪费。
此外,鼓励用户参与能源计量和监测,了解自身能源消耗情况,引导用户通过节能措施减少能源浪费。
最后,加强政策支持和监督管理。
制定和完善相关的法律法规和政策,加强对供热系统节能的支持和引导。
通过加大政策的激励力度,鼓励企业和个人投资于节能技术的研发和应用。
同时,建立健全的监督管理机制,加强对供热系统的监管和评估,确保节能效果的实现。
总之,供热系统节能是一个系统性工程,需要从设计、设备、运行、用户行为等多个方面综合考虑。
能耗智能化管理平台在集中供热系统中的推广应用
者 提 供 决 策 依 据 , 根 据 相 关 运 行 指 标 ( 热 系 统 并 供
效率 、 各供 热 区域 单位 面 积煤 耗 、 电耗 指 标 、 能 率 节 等 ) 为客 观合 理 的系统 运行 效果 的后 评价 。 作
3. 功 能 与 作 用 2
针 对供 热 系 统 中存 在 的这 些 不 足 之 处 , 能耗 智 能 化 管 理 平 俞 可 以作 为 一 个 有 效 的 工具 为 其 提 供
可 能 超标 的参 数进 行 预 警 与诊 断 。 通 知 相 关 责任 并
人 及 时排 除 隐患 : 此 之 外 , 台对 已归 类 和整 理 除 平
的数 据 , 行 对 比分 析 并 汇 总成 各 类 报 表 , 管 理 进 为
4 )成 本核算 简 单 , 行 成本 高 ; 运 5 )故障诊 断与 处理 时 问长 , 户投 诉率 高 ; 用 6 )无法 对 系统 运行 效果 和 节 能改 造 做 出客 观 、
一
符 畿小 农
{J ^^r
共 有3 2 ( 包 括热 电联产 及 其 他 形 式 供 热 )按 5座 不 ,
照 天津 市 供 热 系统 煤 耗指 标 为2 k标 煤/ (8g 2g m 2 k 原
} , 物
州
虮 川
p
木 川 竹
户 州
小 I : 改
箭
下所示 :
化 { l } 故诊断 撤 ,
≈心 ¨ 2 ☆ 障
关键 词
能耗
智 能 化 管 理 平 台 有 效 3 具 -
1 引 言
依 据 2 0 年 数 据 统 计 , 津 市 供 热 区 域 锅 炉 房 09 天
供热公司节能降耗实施措施
供热公司节能降耗实施措施随着能源供应不断紧张和能源价格的上涨,供热公司在节能降耗方面面临着巨大的挑战。
为了提高能源利用效率、降低经营成本,供热公司可以采取以下实施措施:1.加强设备管理:定期对锅炉、燃烧器等供热设备进行检修和维护,保证设备的正常运行和有效利用。
提高设备的管理水平,减少能源的浪费。
2.优化供热系统:通过改进供热系统的结构和设计,减少能量的损失。
可采用换热器、节能阀门等技术手段,提高供热效率。
3.引进高效节能设备:根据实际需要,选用效率较高、能耗较低的供热设备。
如换热效率高的燃气锅炉、电磁阀等,用以替代旧有设备,降低能耗。
4.加强计量管理:通过设立合理的计量系统,实行以能源计量为基础的管理,改进供热设备的控制与运行方式,减少能源浪费和运行成本。
5.推广节能技术:供热公司可以积极推广和应用节能技术,如余热利用、热泵技术等,提高能源利用效率,降低能源消耗。
6.建立能耗评估机制:建立供热系统能耗评估机制,定期对能耗进行评估,及时发现和纠正能耗异常,有效控制能源消耗。
7.加强人员培训:通过加强员工的节能意识和技术培训,提高员工对节能措施的重视和操作技能,降低能源浪费。
8.加大宣传力度:供热公司可以通过宣传介绍节能降耗的重要性和实施效果,引导用户节约用能,减少能源浪费。
9.制定激励政策:供热公司可以制定节能降耗的激励政策,如给予节能用户一定的优惠价格或奖励,鼓励用户积极参与节能行动。
综上所述,供热公司在实施节能降耗措施方面应该从设备管理、节能技术推广、人员培训以及制度建设等多个方面入手,不断提高供热效率,降低能源消耗,为保障能源供应和可持续发展作出贡献。
供热管网节能改造及输热能效分析
供热管网节能改造及输热能效分析1. 引言1.1 背景介绍供热管网作为城市能源供应的重要组成部分,承担着为居民供热的重要任务。
随着能源消费量的增加和环境污染问题日益严重,供热管网节能改造成为当前亟待解决的问题。
供热管网的节能改造不仅可以降低能源消耗,减少污染排放,同时也可以提高供热系统的运行效率,增强城市的可持续发展能力。
在我国经济快速发展的背景下,城市供热管网长期以来主要依靠传统能源供热,如燃煤、燃气等,其能源利用率较低,环境污染较为严重。
开展供热管网节能改造已成为当前能源领域的重要课题。
通过引入先进的供热技术和管理模式,提高供热管网的输热效率,可有效减少能源消耗和环境污染,实现节能减排的目标。
对供热管网进行节能改造具有重要的现实意义和深远的战略意义。
1.2 研究意义供热管网是城市能源系统中不可或缺的一部分,其运行状态直接影响着居民的生活质量和城市能源的利用效率。
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,供热管网在城市中的重要性日益凸显。
现有供热管网存在着一些问题,如老化设施、能效低下、能源浪费等。
进行供热管网节能改造具有重要的现实意义和深远的战略意义。
通过对供热管网的节能改造,不仅可以提高能源利用效率,减少能源浪费,还可以降低能源消耗成本,改善城市环境,减少污染排放,实现可持续发展。
供热管网节能改造也是我国能源结构调整和碳减排的重要举措,有助于推动节能减排工作向纵深发展。
深入研究供热管网节能改造及输热能效分析,既有助于提高城市供热系统的稳定性和可靠性,又能为我国能源领域的可持续发展提供理论支撑和技术支持。
【2000字】1.3 研究目的研究目的是为了探究供热管网节能改造及提升输热能效的方法和途径,从而实现供热系统能量利用效率的最大化。
通过对供热管网节能改造的必要性和方法进行分析,可以为相关部门提供科学的参考和决策依据,促进我国供热行业的可持续发展。
通过对供热管网输热能效分析方法的探讨和实践,可以为提升供热系统运行效率、减少能源消耗、减少污染排放等方面提供理论支持和技术保障。
浅析在集中供热系统中节能措施的运用
数 的一级 网没有 安装检漏 报警设 备 . 因而在 网管发 生泄漏 的 时候不 能及时发 现并做 出合理处 理 . 旧式 的管沟 内部 敷设 的 热 力管道 使用 的是非憎水 的保 温材料 .在 浸水 的情况 下 . 热
导率会 急剧上升 . 致管道 的散热损 耗加大 。 时 , 导 同 套筒 补偿
近年来 集 中供热 系统 以其低能耗 、 污染等 优势被 广泛 少
运 用 到 我 国许 多 大 小 城 市 . 于 提 高 人 们 的 生 活 水 平 和 生 活 对
质量 有重要作 用 但 是 . 与发达 国家相 比我 国 目前城 市集 中
供 热 系 统 的 效 果 发 挥 得 还 不 完 全 .集 中 供 热 的 利 用 率 低 . 我 国供 热 节 能 形 势 严 峻 文 首 先 分 析 加 强 我 国 集 中供 热 系 统 下
2 集 中供 热 系统 中节能措 施 分析
( ) 用 多 热 源 联 合 运 行 的 供 热 系 统 模 式 。 面 对 一 个 城 1采 市 有 若 干个 热 源 存 在 的情 形 下 . 集 中供 热 系 统 中采 用 多 热 在
源联合运行 的方式 . 利于提高 供热 系统 的经济 效益 和安全 有
境
浅析在集中供热系统中节能措施的逞用
张 健
( 东省 东营 市供 热 管理 处 山 东 东 营 2 7 9 ) 山 5 0 1
摘要 集 中供 热 系统 被 广 泛 地 运 用 到 人 们 的 生 活 中来 , 到 人 们 的 普 遍 关 注 。 集 中供 热 系 统 不 仅 具 有 污 染 小 、 能低 、 受 耗 少
器 的 密封填 料发 生失 效 、 水 闸的 紧密性 差等 情况 . 放 都会 引
供热系统集约化运行的能耗监测及节能问题研究
耗 的有效控制和降低 。随着科学技术 的不断 发展 ,数字化检测 、自 动控制等多种先进技
术在供热领域中的应用越来越普遍。先进技 术 的引进和应用 , 促进我 国供热系统正有传 统 的粗放型向集 约化型转变 , 有效降低供热 系统 的能源消耗。
1 . 能耗监 测 问题 分析 在供热系统中 , 对消耗 能源进行监测和 控制是供热管理的重用工作 内容 。 记录供热 工 程 中各 种能源 消耗 的相 关数据 对供 热管 理水平进行考核 的主要根据和指标之一。随 着自 控及测试技术的不 断发展和改进 , 越来 越 多 的先 进技术 在供热领 域 中得到普 遍应 用 。这些技术的应用有效 提高了供热系统 中 能源及热量消耗检测及计算 的准确性 。 在现 阶段 , 我 国集约化运行供热 系统 中的技术指 标及 能量监控数据主要包 括以下几种 : 锅炉 热效率计 算 、换 热站一 次及二 次 网热量 消 耗、耗煤量及其低位热值总热量消耗 、固体 及气体不完全燃烧热损失 、排烟热损失等 。 以某高校的供热系统 为例 。 在某高校 的 供 热系统 中, 从锅炉至各辅机均选用 目 前较 为先进的设备 。 整个供热系统的 自动化水 操 控程度 及数据 采集系 统决 已达到较 为先进 的水平 。同时还采用 了先进的管理模式 ,在 整个系统 中均实行精细化 、集约化运行 。 从 整体上讲 , 该校 的供热系统的规模 已达 到相 应 的先进水平 。 在这样较大规模 的供热系统 中, 其对运行管理具有很高 的要求 。 运 行管 理得 当 ,便可 有效提 高系统 的整体 供热 效 率, 降低能源消耗。如运行管理远远滞后 于 先 进设备及技术的发展脚步 , 那么不但促 进 先进技术及设备积极作 用地发挥 , 同时还会 导致热量及 能源 的消耗大大增加。因此 ,必 须从锅炉运行工程 中的热效率、换热站运行 调节、技术设备优化等诸多方面不断加强和 优化运行 管理 , 促进供热系统运行管理水平 的提高。
供热采暖节能自控系统设计与应用
浅谈供热采暖节能自控系统的设计与应用中图分类号: te08文献标识码:a 文章编号:一、概述:针对建筑能耗日益加大的现状,从供热采暖系统节能的原理及途径、达标的关键因素及措施等方面深入研究了供热采暖设备的发展方向,以其先进的采暖节能技术和产品做保障,从而促进节能技术的发展。
根据供热系统耗能比重和现状,集中供热的节能潜力非常大,安装优化节能集中采暖控制系统,并依此提高运行管理水平,实现供暖节能、舒适、环保,可取得事半功倍的节能效果。
二、采暖类别:目前室内采暖系统分为水暖和电暖两大类。
水暖分为散热器采暖系统和地面辐射采暖系统,水地暖系统又称低温地暖辐射采暖系统。
其原理是锅炉和地面管道连接,管道安装在地板下,采用30-60度热水在管道内循环流动,热量从地板下发出,每个房间可根据需要进行独立的温度调整。
是目前广大用户公认的卫生、舒适的科学采暖方式,本文以水地暖控制系统为例进行阐述。
三、设计方案:系统基于稳定的microsoft sql server2000数据库集实时监控与控制于一体,结合本公司先进的硬件设备,可有效管理不同分类的采暖系统,实现按需求灵活分配并达到有效的监控控制管理功能。
其设计原理以集中监控计算机为中心,通过各区域的数据采集器分别连接到相应的区域户用温控器,控制和查询用户的采暖状态与使用数据,同时用户可通过室内温控器方便的调整室内温度,达到舒适节能的目的。
系统构成的主要产品为采暖节能远程监控系统、采暖温控器、能量表、数据采集器、分集水器、电热执行器等。
1、采暖节能系统控制图:网络温控器通过485通信线手拉手链接起来,然后末端接入数据采集器通信端口,数据采集器通过网络线连接到交换机,交换机通过网络线连接到计算机,从而实现计算机监控。
2、系统软件介绍:上位机监控系统的数据库采用sql server 2000,与下位机数据采集部分通讯采用modbus协议。
总体设计思路大致可以分为三部分:计费数据的采集、对所采集的数据进行分析处理和结果数据的发布。
SCADA控制系统在供热节能工程中的应用
统是 以计算机为基础 的过程控 制与 调度 自动化系统 。它 可以对 现场的运行设备进行监视 和控制 , 以实现数据采集 、 备控 制 、 设 测 量、 参数调节以及各类信号报警等功能。
次管 网侧调节阀的状态与开度 ;) 5 泄压 阀的状 态与泄压设定值
( 可现场修改)6 换热 机组二 次管 网侧 补水压 力设定值 ( ;) 可现场
Hale Waihona Puke ;) 8循 9换 该城市集中供 热工程建筑面积约 2 0万 m2各个供热 区域分 修改 )7补水泵运行状 态 ; ) 环泵运 行状态 ; ) 热机组 二次 0 , 可现场修 改) 1 ) ;0 换 散设置水一水换热站。工程供热 区域 面积 大、 换热站数量 多且分 管 网侧除污器前 后压 差值及 其报警 设定值 (
SA C DA控 制 系统 在供 热节 能工程 中 的应 用
李 盛 杜 萌 战小康
摘 要 : S A A控制系统在城 市建 筑供 热工程 中的应用 进行 了分析 , 对 CD 结合 实 际项 目案例 , 通过 采用 S A A控 制系 CD
统, 达到 了城 市供热节 能运行和智能监控 的效果 , 降低 了供 热运 营成本。 关键词 :C D S A A控制系统, 供热 , 能 节 中图分类号 : P 1 . r 371 r
通过远程终端控制器( TU) R 的液 晶显示屏可显示下列参数 : 1室外温度 ;) 热机 组一次 管网侧供 、 ) 2换 回水 温度值及 压力
值 ;) 3 换热机组二次管 网侧供 、 回水 温度值及压 力值 ;) 4 换热机组
城市集中供热运行管理的节能降耗措施
城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是指通过集中供热系统将热能从供热站一次性输送到用户处,为城市居民提供供热服务。
在城市集中供热运行管理中,为了节能降耗,可以采取以下措施:1. 合理选择供热方式:选择适合当地气候条件和经济发展水平的供热方式,如燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉等。
可以考虑引入新技术,如地源热泵、太阳能集热等,提高供热系统的能效。
2. 优化供热管网:改造和优化供热管网,减少管网的长度和管道的阻力,降低输送热能的损失。
采用电磁脉冲检测技术、红外线测温技术等手段,及时发现管网漏损和热能传输不畅的问题,及时维修。
3. 提高供热站效率:改进供热站运行管理,提高供热站的热能利用率,减少能源浪费。
采用先进的热网水泵、泵流量调节装置、清灰设备等设备,降低供热站的能耗。
4. 优化用户热力站管理:改善用户热力站的管理模式,提高用户热力站的能效。
提供给用户热力站智能调节装置,通过监测和调节供热系统的运行参数,降低用户热力站的能耗。
加强用户热力站设备的维护保养,提高设备的使用寿命和能效。
5. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,通过监测和记录供热系统各个环节的能耗数据,及时发现问题并进行调整。
加强对供热设备的巡检和维护管理,确保设备的正常运行,提高能源利用效率。
6. 推广节能意识和技术:加强对供热系统的节能宣传和培训,提高用户节能意识和技术水平。
鼓励用户使用高效节能的暖气设备,如地暖、智能温控器等,降低用户的能耗。
7. 加强政府监管和政策支持:加大对供热系统的监管力度,建立健全的管理制度和标准,推动供热系统的节能改造和运行管理。
制定相关的政策和奖励机制,鼓励和引导供热企业和用户投资节能技术和设备,降低能耗。
通过以上的节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热系统的能效,减少能源浪费,实现可持续发展。
同时也能改善供热质量,提高市民的生活品质。
暖气改造施工方案提升能源效率降低能耗
暖气改造施工方案提升能源效率降低能耗随着社会的发展和人们对环保意识的提高,节能减排已经成为当今社会的热门话题。
在冬季取暖的过程中,暖气设备所消耗的能量在家庭和工业中占据了重要地位。
为了提升能源效率,降低能耗并减少对环境的影响,我们需要对暖气设备进行改造施工。
本文将针对暖气改造提出一套全面的方案,以期实现能源效率的提升和能耗的降低。
一、改善供热设备首先,在暖气改造施工方案中,我们应该注重改善供热设备。
现如今,传统的暖气设备已经无法满足节能减排的需求。
我们可以将传统的锅炉替换成节能型的燃气锅炉或者电锅炉。
这些新型设备在燃烧过程中能够更好地利用燃烧能量,从而提高了能源效率。
同时,我们还可以考虑引入太阳能热水系统,利用太阳能热水来辅助供暖。
太阳能作为一种清洁的能源来源,具有无限的潜力。
通过安装太阳能热水系统,我们能够将太阳能转化为热能,为供热系统提供一部分能源,并降低了对传统能源的依赖。
二、改进供暖管道除了供热设备的改进,供暖管道的改进也是暖气改造方案的重要一环。
老旧的供暖管道一般存在漏水和散热的问题,导致能源的浪费。
因此,我们可以考虑更换新型的供暖管道,如绝缘性能更好的钢套钢管、复合管道等。
这些新型管道具有较好的保温性能,能够减少能量的损耗,并提高供暖的效果。
此外,对供暖管道的维护和定期检查也十分重要,及时发现并修复漏水问题,保持管道的完整性。
三、智能控制系统在暖气改造施工方案中,我们还应该引入智能控制系统,以提高供暖的效果和能源的利用率。
智能控制系统可以根据室内外温度和人员数量等因素,自动控制暖气设备的运行,避免长时间的过热或供暖不足的情况。
此外,智能控制系统还可以远程监控和调整供暖设备,提高管理的便利性和效率。
四、用户教育与培训除了改善供热设备和供暖管道,用户教育与培训也不可忽视。
通过对用户进行能源使用和管理培训,提升用户的节能意识,引导他们合理使用暖气设备,养成良好的能源消费习惯。
同时,传授用户一些简单的暖气调节技巧,如适当降低室内温度、定期清洁暖气设备等,也能有效降低能耗。
燃气锅炉供热系统节能降耗技术及应用
燃气锅炉供热系统节能降耗技术及应用摘要:近年来,我国使用的供热系统是以燃气锅炉作为主要设备,其不会大量排放污染物,相对燃油、燃煤作为供热能源来说更具有环保性,但是燃气锅炉也有缺点就是消耗的燃气太多,这样和国家倡导的节能发展理念不相符,对提高燃气的利用率没有帮助。
当前,由于燃气锅炉具有较多优势,已经成为许多行业的首选,因此燃气的消耗量也在不断上升,而且大量的能耗中也会有许多能源被浪费,所以为了提高燃气能源的利用率,降低消耗量,必须加强研究燃气锅炉供热设备,提高燃气的利用率,节约能源。
本文主要分析应用燃气锅炉供热系统的节能技术和对策,进行深入探讨。
关键词:燃气锅炉;供热系统;节能技术前言当前在国民经济稳步增长的时代背景下,燃气锅炉使用范围以及频率更大,在国家有关部门节能环保政策倡导下,社会各界对于燃气锅炉的节能也提出了更高要求,所以非常有必要探讨燃气锅炉及供热系统的节能技术及其应用策略。
一、燃气锅炉供热系统节能技术及应用策略(一)热管节能技术燃气锅炉供热使用的技术有许多种,热管节能技术是其中一种主要技术,也是人工构件技术,传热功能非常强。
热管是内部空心,内部能够存放传热溶液,不但可以提高热管的传热功能,还能够预防浪费燃气能源的情况发生。
燃气锅炉供热设备使用时,运用热管节能技术的原理是燃气锅炉供热系统会进行自我储存热能,当热能储存量到达设定的量后,热管就会自动吸收储存的热能,以此来迅速提高热管的温度,工作液也会因为高温而蒸发成气体后被输送到设定的冷却点,然后在接收点中释放出热能。
释放热能后蒸汽随着温度下降会逐渐凝固成液体,接着沿着热管再流回发热点。
燃气锅炉供热设备充分循环使用了释放热能—吸收热能的工作模式,提高了热能传输的效率。
此外,热管节能技术还有一项优点,就是加热空气然后向锅炉传输热能,这样能够补充部分燃气锅炉供热系统运行时发生的热损耗,尽可能降低损耗,提高燃气释放热能的效率,利用空气传导热能的方式来让锅炉设备提前升温,起到节约燃气能源的效果。
供热采暖节能技术的应用
浅谈供热采暖节能技术的应用摘要:随着经济的发展,做为我们衣、食、住、行之一的住宅,其建造和运行过程中,必须考虑能耗和环保,这也是建设部确定的建筑业的发展方向。
关键词:供热采暖;节能;可持续发展在工业化高度发达的二十一世纪,供热采暖系统是由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成的能源消耗。
搞好节能工作,尤其是供暖节能,不仅是中国节能工作的重点,而且对保护环境也同样意义重大。
1 息息相关的供热系统供暖智能型系统调温节能控制器是目前国内先进的以数码未处理技术为基础的智能化外控装置。
供暖系统主要能耗是燃料、电、水,在保证供暖质量的前提下,减少这些能源的消耗是可以实现的,所以有采暖供热系统节能。
热能输送由热网承担,供热管道由钢管、保温层和保护层组成,其结构依敷设而异。
管道敷设有架空、管沟和直埋三种方式。
某小区智能型调温节能控制中心(热交换供热系统)以未处理技术为基础,专门设计用于换热站供暖节能控制的智能化装置,其独特的可变温度相应软件和专家识别系统,使整个系统的温度超调或失调最小化,换热站运行效率有效提高,大幅度降低能耗及运行费用。
在热网管线上有时还设置中间加压泵,以降低和改善系统水力工况(设置在非空载干线上,还能节省输送电耗),它的能量消耗设备是水泵,可用单位供热量的耗电量来评定耗能水平。
现监控数据上传至原有监控电脑并编程组态画面实现控制。
系统软件能准确、及时显示换热站、采暖系统和辅机设备的运行参数和工作状态,可以清晰直观动态的观察整体和局部供热系统的工艺流程图,并可以设置换热站机组运行参数。
2 现阶段赞同的供热采暖技术和手段2.1 一般供热采暖流程供热系统从热制备→转换→输送→用热环节的能量进入和输出必须相等,即:输入能量=可用能量+∑能量损失能源利用率=可用能量/输入能量主要措施是供热负荷小的时候,建设区域锅炉房,待供热发展到一定规模时,再兴建热电厂。
然而,兴建热电厂不仅需要大量资金,而且建设周期长,短期内不能立即见效。
智慧供热在运行中的应用与发展
智慧供热在运行中的应用与发展
一、智慧供热在运行中的应用
1、实现节能环保:智能供热系统采用智能控制,可以进行节能、降耗、节电,降低能耗,减少污染,提高系统的可靠性和安全性,节省能源,改善环境,是一种节能环保、高效便捷的供热系统。
2、解决热力管理问题:智能供暖系统提供了可靠的热力管理,能够
实现自动控制、精确定位和监测,能够及时反馈供暖质量,保证供暖及时
到达,并能及时调整供暖温度,节省能源,提供更加舒适的供暖环境。
3、保证供暖安全:智能供暖系统所采用的可信可靠的技术,能够很
好地解决火灾、系统泄漏等安全隐患,确保供暖安全可靠。
4、提高管理水平和效率:智能供暖系统的数据通过自动采集等技术
进行数据计算,根据数据和经验,实现精确控制和数据分析,大大提高管
理水平和效率,提高服务质量和客户满意度。
二、智慧供热的发展
1、以智能技术取代传统2.0技术:智能供暖系统的发展是从传统供
暖2.0技术发展而来,它将智能技术应用到供暖系统中,实现了供暖更加
智能化、更加节能环保,提高了系统的可靠性和可维护性。
供热公司节能降耗实施措施
供热公司节能降耗实施措施随着能源供求矛盾的日益加剧,节能降耗已成为供热公司必须要面对和解决的问题。
为了保障供热质量以及环境保护,各供热公司应根据地方环保部门的要求和政策,制定出相应的措施,全面推进供热领域的节能降耗工作。
下面我们将就供热公司的节能降耗实施措施进行详细介绍。
首先,建立供热系统的必要性评估及节能工作技术标准。
在供热系统的建设中,应该根据地方及国家的节能要求,对各区域的供热系统进行必要的评估,并配合当地政府建立相应的节能工作技术标准,明确各种工作的范围和要求,制定出相应的工作计划,发挥出较好的效果。
其次,推广新型供热方式。
在供热方式的选择上,应该根据各区域的自然条件、人口密度、供热方式的成本以及维护费用等因素,逐步推广新型供热方式。
其中包括了地源热泵、空气源热泵、太阳能热水器等能够提高能源效率的新型供热方式。
同时,在设备的更新换代方面,也应该选择能够提高效率的新型设备,减少因设备老化而导致的损耗。
第三,通过节能改造降低热网运行能耗。
在热网运行的过程中,应该将现有的设备进行技术改造,并使用高效的管道和阀门来降低热损耗和能耗。
在各种配管的改造以及根据各种气候环境的变化选择相应的管道和设备进行配置,可以进一步降低能耗,提高用热效率,减少运营成本。
第四,开展供热系统中各类用户能源管理,建立完善的供热监测体系。
通过各种用户节能管理,包括了能源节约信息的传递、节能知识的普及以及用户环保意识的提升等,能够有效地降低客户的用能成本。
而对于供热系统的监测体系,应该建立一套严格的监管机制,确保能源利用的有效性,并随时对热网的运行状态和用热情况进行监测和分析,及时发现和解决潜在问题,使得供热系统的运行更加稳定、高效。
作为供热企业,要不断加强节能降耗的工作,注重技术创新和管理的完善,使得节能降耗的贯彻彻底,以实现节能减排的目标,同时推进可持续发展,为地方经济健康发展贡献应有的力量。
锅炉供暖系统能耗分析及其节能措施
城市周刊CHENGSHIZHOUKAN2019/04在我国随着国民经济的稳步发展,对能源的需求量逐渐增加。
据资料统计,当前我国人均国民生产可达1000美元/年,能源总需求量达18—19亿吨,而实际供应量仅为12.7亿吨,缺口有5到6亿吨之多;而我国能源利用率仅在30%左右。
因此,我国在开发利用新能源的同时,节能工作的潜力及意义均十分巨大。
工作多年来,我一直从事供暖管理、锅炉房及外网管道改造、安装工作,先后参加了宁河县第一、二、三、四号站等锅炉改造,实践证明,锅炉供暖系统在运行中能耗大,煤炭浪费严重。
因此,对锅炉供暖系统进行能耗分析,紧紧围绕它开展有力节能措施已势在必行。
一、锅炉运行时的能耗分析燃料在炉膛内燃烧放出的热量,其中一部分被水吸收,这部分热量被有效的利用了,称为有效利用热。
而其余部分热量则损失了,这部分称为热损失。
锅炉热平衡的公式可写为:Qr=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6KJ/Kg 式中Qr—每公斤燃料带入锅炉的热量。
Q1—锅炉有效利用热量Q2—排出烟气所带走的热量排烟热损失。
称为锅炉排烟热损失。
Q3—未燃烧可燃气体所带走的热量,称为固体不完全燃烧热损失(化学不完全燃烧热损失)Q4—未燃完的固体燃料所带走的热量,称为固体不完全燃烧热损失(机械不完全燃烧热损失)Q5—锅炉散热损失Q6—其它热损失锅炉效率就是指有效利用热量占燃料带入锅炉热量的百分数:Nql=q 1=Q1/Qr×100%根据热平衡式,热损失越小,有效利用热就越多,锅炉热效率就高,能源利用率就高。
燃料在炉膛内燃烧时,烟热损失和机械未完全燃烧损失对锅炉热效率影响很大,这两项占总热量的15-30%,有的达40%。
影响排烟热损失的主要因素是排烟温度和排烟容积。
排烟温度越高,排烟热损失越大,一般排烟温度升高12-15℃,q2将提高1%,所以应尽量设法降低排烟温度;但排烟温度过低也是不合理的,容易造成换热所需金属受热面增加和尾部受热面的腐蚀,因此必须根据燃料与金属耗量进行技术经济比较来合理决定排烟温度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2. 该系 统在 软件层 面 上包括 三部 分 :中央监 控调 度软 件 、通讯 软
件和 现场 控制软 件 、
本能耗 在线 监管 系统 是集 散型 二级 控管 系统 , 是接合 先进 的 式控 制技术 、I NTE RNE T网络 及 W E B技 术发 展而 成 的高性
展 的 方 向。
() 场 控 制 器 3现
控制器 主要 由 液晶显 示操 作终端 和 主控 制器两 部分 组成 。 色液 彩 晶显 示屏 主要 完成各 种监 控 画面 、采集 参数 的显 示 ,并接 受一些 参数 设定 的输 入信息 响应 用户键 盘操 作 。
其 系统 硬 件 构 结 图 如 图 1所 示 。
进 行 仔 细 分 析 和 比 较 .最 终 选 择 最 适 合 自 己 的 通 讯 方 式 。
充 结构
目前 国内有 两种 不 同的供热 系统 计算 机监 控方 式 , 种是 采 一
央集 中式监 控方 式 ,所 有 的指令 都 由主控 室下达 ,本 地站 只 行上级 指令 .另一种 是 中央和 本地分 工协 作监 控方 法 主 控 责全 网参数 的监 视及 系统 的宏观 调 控 , 地站根 据设 定值 自 本 制。随着 系统 的扩 大 ,监控 水平 要求 的提 高 后一种 将是 今
控 中心 通过 对传 输 回来 的数据进 行 比较分 析 , 以诊 断主 要 可
的在 线状态 ( 效 / 健康 ) 高 亚 .为 系 统 设 备 的 运 行 调 度 .系 统
提供 直观 明确 的指导 有 效降 低系统 无效 损耗 ,减 少系统 管 耗 . 目的地 实现 系统 节能 目标 。 有 当一个 远端 出现 故 障时 . 能 短 的时 间内解 决 问题 。 中竞同创 开发 研制 的能耗 在线 监 管系统 . 以很好 的解 决上 可 题 .使运 行管 理水 平提 高 、能耗 大幅 度下 降 ,并在 发生 异常 故 时能够 及 时报警 。该 系统 的应 用对提 高供 热能源 综合 利用 降 低运行 成本 、保 障安全 经济 运行 有着 重要 的作 用 。
服 务器 实时 地从现 场控 制器 采集 数据 以保 证其 数据库 不 断更新 。 务 服
器 还 向现场 控制 器发送 控 制和参 数设 置指 令 . 操作 员从 控制 中心通 过 该 系统 能够 方便 地得 到热 力站运 行 的数据 并 向热力 站下达 指令 。
() 讯 网络 2通
工作状 态 . 热量 及水 、 耗 电、 、 气 煤等 主要 能源 的消耗 量 。 同
钝 、损 失 扩 大 。
这种 控制 模式 经过 多年 的实 际工程 经验 积 累 .从 现场 控制硬 件设 备 、 控制软 件 到 中央监 控软件 已经 非常成 熟 . 适合 中 国国情 的热 网集 中 是
监控 系统 运行模 式 之一 。
同 时为兼 容用 户系统 中的不 同现场 环境 与条 件 , 系统 同时 兼容 了 GPRS CDMA无线通信 , / ADS L网络通 信 , 4 5RS2 2, RS 8 / 3 MODBU S, C 2.A, AN 0 B等不 同 的通信 接 口及 其规 程 。 为有 效服 务于 系统 该 系统还 提供 一些 必要 的开 关量输 入 、开 关
量输 出及 模拟 量输 出 。 1在 硬 件 上 该 系 统 由 三 部 分 组 成 :监 控 中心 通 讯 网络 、现 场 监 . 控 设备 : () 控 中 心 1监 中 央 监 控 系 统 安 装 在 监 控 中心 的 服 务 器 上 该 服 务 器 将 采 集 现 场
耗 在线 监管 系统 可 以对远程 现 场的运 行设 备进 行监视 、 计 腔制 ,以实现管 网压 力 、温度 、流 量等 数据 的传 送及 阀 门开 自动控 制 ,便 于及 时 了解和 控制 远端 生产运 行情 况 .降低故
通讯 是整 个热 网控 制系统 联络 的枢 纽 .各 个热 力站 、热源 、管道 监 控节点 和泵 站通 过通讯 系统 形成 一个 统一 的整体 。 了实现 运行数 为 据 的集 中监 测 、控 制 、调度 .必 须建 立连 接所 有监 控点 的通讯 网络 。 随 着网络 技术 的飞 速发展 , 种 虚拟 宽带技 术越 来越 成熟 , 最初 的 各 从 I SDN到 ADSL 、VP ( N 虚拟 专用 网 ) 、VP DN ( 虚拟 拨号 专用 网 ) ,用 户 选择 的空 间越来 越大 . 而且各 个地 方 由于 电信 部 门提供 的服 务在价 格 和技 术上 差异较 大 . 于通讯 方式 的选 择 .用户 可 以结合 实际情 况 对
.
缩短 检修 时 间 ,控制 系统管 网平 衡 。各管 网监 测点 的数据
终端可 自动采 集管 道压 力 、温 度 和流量 等 实时数 据 ,并将信 渝到 中央集 中监 控 中心 可 以实 时监测 系统 中各 主要设 备 的
控 制器 的数 据 ,监 测现 场 控制器 的运 行情 况并 指导 操作 员进行 操作 。
供 热 计 量 与供 热 节 能
即分散 控 制 、 中管理 . 控 中心 与 热力 站控 制相互 独立 . 相协 调 。 集 监 互 随着集 中供热 规模 的逐年 扩大 以及对供 热管 理水平 要求 的逐 亩. 以计算 机技 术和 通讯 技术 为主 的供热 监测 和管理 系统 的 选来 越重 要 。 模大 一点 的供 热系统 一般 都存 在 以下几个 方 规 口 -题 :1 系统 运行 工况 失调 难 以消除 ,造成 用户冷 热不 均 ; ] . 热参 数未 能在 最佳 工况下 运行 .供 热量 与需 热量 不匹配 :3 . 故据 不全 , 以实 现量 化管理 4. 少全 面的参 数测 量手段 . 难 缺 对运 行 工况进 行 系统 的分析 判 断 :5 遇上 爆漏 及其 他事故 , .