高温固体电蓄热器加热方案

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高温固体电蓄热器加热方案
目录
一、项目概况及介绍3
1.1单元概述3
1.2项目概况3
1.2.1项目名称3
1.2.2建设性质3
1.2.3建设单位3
1.2.4工地3
1.2.5建设能力及规模3
1.2.6架构概述4
2.设计依据4
三、高温固体蓄热器介绍5
四、技术参数5
5.每小时热负荷计算6
6.设备选择7
6.1加热设备的选择7
6.2主要设备预计运营成本11 6.3控制方案11
6.4电容配置12
7.案例图12
一、项目概况及介绍
1.1单元概述
蓝色硅谷规划为“一区一带一园”。

“一区”是蓝色硅谷的核心区域,包括即墨市鳌山卫和温泉镇的全部陆地和海域。

规划陆地总面积218平方公里,海域面积225平方公里。

“一带”从核心区沿滨海大道向南延伸至崂山区科技城,形成海洋科技创新成果孵化带。

崂山区规划用地面积70平方公里。

“一园”是高新区胶州湾北园,规划用地面积63平方公里。

规划期为2011-2015年,长期展望至2020年。

1.2项目概述
1.2.1项目名称
创新园CEF大楼高温固态电蓄热器供热方案
1.2.2建筑性质
新项目
1.2.3施工单位
高新技术产业发展
1.2.4工地
位于崂山区科技城环城路以北,新金路以南, L-2路以东,滨海大道以西
1.2.5建设能力和规模
项目总建筑面积477703.05m²,其中地上建筑面积340200m²,地下建筑面积137503.05m²。

1.2.6建筑概述
本项目地下两层,最高裙房地上七层,最高建筑为D1和D2 ,共33层,建筑高度138.85米,避难层位于18层。

C 、 E层数为20层,建筑高度88.15米。

F 、 G层数为22层,建筑高度为93.05米。

2 、设计依据
(一)《中华人民共和国节约能源法》(中华人民共和国主席令[ 2007 ] 77号)
(二)《民用建筑节能管理条例》(中华人民共和国建设部令第143号)
(三)民用建筑节能条例(中华人民共和国国务院令第530号)(四)《中华人民共和国可再生能源法》(中华人民共和国主席令200年第33号)
(5) 《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2013
(6) 《锅炉房设计规范》 GB50041-2008
(7) 《城市居住区规划设计规范》 CGB50180-93}2002年版(8)《城市供热管网设计规范》 CCJJ34-2010
(9)民用建筑采暖通风空调设计规范GB50736-2012
(10) 《实用采暖空调设计手册》
(11) 《严寒寒冷地区住宅建筑节能设计标准》 JGJ26-2010 (12)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
(13)《通风空调工程施工质量验收规程》(GB50243-2002)(14)采暖通风空调设计规程( GB50019-2003)
(十五)建设单位的设计要求和其他相关专业提供的设计资料。

(十六)与本专业相关的其他设计规章制度。

三、高温固体蓄热器介绍
高温固体蓄热式电蓄热器是一种大功率电加热装置。

它是一种储存热能并向用户提供热能的装置。

设备的规格是根据夜间低电量的持续时间设计的。

它的加热和蓄热时间是在夜间低电时段完成的。

以一天一夜为一个循环,一个循环所需的总热量都在一个循环中。

存储在低功率期间完成。

当出现不可预见的情况(如冬季极端天气或某段时间热过载等)时,可在低功率时段外对设备进行加热补充,以解决热能不足的现象。

设备的使用非常灵活。

的。

设备供电电压为10kV和380V 。

设备的通电加热时段根据低电时段设置。

在低谷用电期间,您可以根据自己的实际情况完全加热和补充热量。

设备的设计寿命为20年。

产品的热输出介质可设计为高温空气、热水、蒸汽、导热油等。

产品操作完全智能化、自动化,无需操作人员。

四、技术参数
(1)计算参数及工艺条件:
冬季采暖时间:一个采暖季( 141天)
采暖季每天采暖时间: 10小时
室内目标温度: 18 ±2°C
冬季室外空调采暖计算温度:tw=-7.2℃;
相对湿度:63%;
采暖室外计算温度:-5°C
冬季最大风向平均风速:6.6m/s。

大气压:1017.4mbar。

(2) 热力计算基础数据:
1)采暖面积: 189260平方米
2)蓄热效率95%
3)换板效率98%
5.每小时热负荷计算
每小时热负荷计算表
6 、设备选型
6.1加热设备的选择
根据上表,每天9小时的单位面积热负荷为5 ·01.82w / ㎡。

根据气象资料,≤8℃期间的平均气温为2.2℃。

因此,当室外温度高于2.2℃时,采用蓄热装置供暖,当室外温度低于2℃时,采用燃气锅炉作为调峰的补充,以满足房间的需求。

温度。

根据计算,蓄热设备的供热量为:314.64w / ㎡,则采暖期平均热负荷为34.96w /㎡。

根据每小时热负荷表,燃气锅炉的最大热负荷在8:30-9:00,负荷差为12.29w / ㎡。

根据上述数据,得到蓄热装置的功率为
(314.64× 189260 ) ÷ 0.95÷0.98÷8=7995.27kw
蓄热设备总功率选用8000kw,4台2000kw设备即可满足需要。

燃气锅炉功率为:12.29×2×189260 ÷ 0.98 =4747kw 选择4台1000kw的全预混低氮燃烧铸铝冷凝锅炉和700kw的1台。

经计算,高峰期最大发热量5635.36KW,选用循环水泵总流量582m³/h,扬程15m,电机功率10.1kw。

固体蓄热器主要技术参数:
全预混低氮燃烧铸铝冷凝锅炉技术参数:
设备配置:
九个供热装置通过管道并联,通过换热装置与建筑物的供热管网进行热交换,将热量传递给供热管网。

设备总面积约200平方米。

6.2主要设备运行成本估算
采暖点基本电价0.7556元/kw · h,低电价0.3778元/ kw · h,蓄热设备日运行成本0.3778 × 8 ×8000 = 24179.2元区域气价:4.45元/Nm³,天然气热值为35530kJ/Nm³。

燃气锅炉效率设为100%,日用气量为:(501.82-314.64)÷1000×189260×3600÷35530×4.45=15972.9元
6.3控制方案
(1) 主要设备控制:
控制系统结构为:人机界面、 PLC 、变频器、仪表模式。

人机界面采用触摸屏与PLC直接连接。

通过配置触摸屏按键设置数据,实时改变PID参数。

(2) 实现功能:
( 1 ) 自由设定蓄热和放热时间,保证系统最大程度利用谷电。

( 2 )自由设定补充供暖时间,确保系统在极寒天气下能满足供暖需求。

( 3 )自由设定各时段出水温度,保证在满足供暖需求的同时尽可能节省运行成本。

( 4 )操作过程实现全智能自动控制。

6.4电容配置
按设备总负荷为8000kw ,变压器的安全容量需为9500KVA 。

7.案例图片。

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