分布式变频供热系统(古柏特选)
分布式变频供热系统
分布式变频供热系统分布式变频供热系统是由热源泵和分布在各热力站的一次泵和二次循环水泵组成。
热源泵负责锅炉房内部的水循环;热源处设有均压管,通过气候补偿器,自动以调节一次泵转速,从而调节一次网流量实现二次网供水温度的调节。
降低了水泵配置,与传统供热系统相比循环水泵的装机电容量可节约1/3---2/3。
热力平衡调控系统存在的问题:集中供热系统,要实现稳定运行和均衡供热的基本条件是保证管网的水力工况平衡。
目前一些采暖系统中存在着工作压力、流量分配不能满足正常需要,热力站不能获得需要的压差,或者有些管路流量过大而有些管路流量过小,末端压差不足流量低于设计值因而造成近端用户过热,远端用户不热。
供热单位为提高末端用户室温,只能加大流量(供热量),不仅大幅增加水泵电耗,而且降低锅炉燃烧效率,增加供热能耗。
同时由于调控不力,无法根据用户需求改变流量(供热量),再次增加了能源的浪费。
目前,我国大多数住宅小区供热系统锅炉运行参数低,水力热力运行工况严重失调,缺乏量化管理,供热质量差、能耗高,急需进行系统诊断和节能改造。
解决方案:公司提供的以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网供热技术,有效解决水力失调,实现准确可靠的流量输配,使供热系统达到最优化的节能运行。
l 在锅炉直供系统和换热站二次管网系统中,将自力式流量控制阀或自力式压差控制阀安装在各个建筑的热力入口或出口以保证各个建筑得到合理的流量。
消除水力失调后,首先得到的节能效益就是减小了水平方向的用户室温差,减少了过热用户多余的能耗,使系统总供热量趋于合理。
同时解决了末端用户室温过低的问题,得到很好的社会效益。
在此基础上,及时调整循环水泵的流量和扬程,降低循环泵电机的功率,以最小的循环动力和最小的循环水量保证良好的供热效果,最大限度的降低循环泵的电耗,以达到更好的节能效益。
l 在实现供热计量的变流量民用建筑中,由于用户可以主动调节自家的供热量,为保证系统正常运行,须在建筑热力入口或入口安装自力式多功能压差控制阀。
分布式光伏项目EPC总承包工程主要设备的产品说明技术参数质保声明
分布式光伏项目EPC总承包工程主要设备的产品说明技术参数质保声明等1.1光伏组件本项目光伏组件由招标方提供。
1.2逆变器说明1.2.1组串式逆变器厂家及概述本工程逆变器初步选择为组串式逆变器,组串式逆变器初步选择厂家为:华为技术有限公司的SUN2000-50KTL-C1,仅作为设计参考技术参数引用,不作为采购定型品牌。
组串式逆变器产品概述如下:1.3智能防雷汇流箱1.3.1智能防雷交流汇流箱说明智能防雷交流汇流箱箱体采用304不锈钢特制结构,防护等级IP65以上,柜内设光伏专用浪涌保护器,柜内其他电气元件均采用国外或国内知名品牌产品,柜内进线断路器均采用空气自动开关,出线断路器采用带电子式三段保护脱口器的塑壳断路器,断路器采用ABB、西门子、施耐德品牌,交流汇流箱具有监测开关运行状态(位置、故障)、浪涌保护器运行状态(运行、故障)、出线电量参数(带数字式电力测量仪表)等功能,且具有通信接口,方便接入监控系统。
1.3.2智能防雷交流汇流箱技术性能参数智能防雷交流汇流箱产品技术性能参数如下:1.4低压交流配电柜1.4.1低压交流配电柜产品说明交流配电柜采用招标方认可的厂家产品,交流配电柜采用国际流行的MNS-3.0抽屉式结构,防护等级IP30以上,柜内断路器采用ABB、西门子、施耐德产塑壳断路器(大电流断路器采用配电动操作装置的框架式断路器),柜内其他电气元件均采用国外或国内知名品牌产品。
1.4.2低压交流配电柜产品技术参数交流配电柜产品参数表:1.5环境检测仪1.5.1环境检测仪说明本工程在集中控制室屋顶装设一套环境气象监测系统,可以检测温度、风速、风向、日照强度等气象参数,通过总线方式实时将数据传送到监控系统,以便运行人员和技术人员进行运行方式比较和分析。
本系统配置清单按招标文件要求如下:该装置由传感器、数据采集器、电源等组成,可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参量,通过RS485接口与并网监控装置工控机通讯,并将监测的环境数据上传至操作员站,供光伏电站操作人员监控;并可通过通信装置将上传的环境数据远传至电力调度部门及其他相关部门,供电力调度部门监控调度使用。
《分布式变频供热系统节能特性研究》
《分布式变频供热系统节能特性研究》篇一一、引言随着城市化进程的加快和人们生活质量的提高,供热系统的需求日益增长。
传统的集中供热系统在应对能源需求和环境保护的双重压力下,逐渐显露出其局限性。
分布式变频供热系统作为一种新型的供热方式,以其高效、节能、环保的特点,逐渐成为供热领域的研究热点。
本文旨在研究分布式变频供热系统的节能特性,为供热系统的优化和升级提供理论依据。
二、分布式变频供热系统概述分布式变频供热系统是一种基于变频技术的供热系统,通过变频器调节水泵和风机的转速,实现供热系统的流量和风量的自动调节。
该系统具有分散式、模块化、智能化的特点,能够根据实际需求进行灵活的能量调节,有效提高供热效率。
三、分布式变频供热系统的节能原理1. 流量调节:分布式变频供热系统通过变频器调节水泵的转速,实现流量的自动调节。
与传统的定速泵相比,变频泵能够根据实际需求自动调整流量,避免能源的浪费。
2. 温度控制:系统通过智能控制算法,实时监测供暖区域的温度,并根据实际需求调整热量输出,保证供暖区域的温度稳定,同时避免不必要的能源消耗。
3. 负载自适应:系统采用模块化设计,各模块之间相互独立,能够根据实际负载情况进行自动调节,实现能量的按需分配。
四、分布式变频供热系统的节能特性分析1. 高效性:分布式变频供热系统能够根据实际需求进行精确的能量调节,避免能源的浪费,提高供热效率。
2. 灵活性:系统采用模块化设计,各模块之间相互独立,能够根据实际需求进行灵活的组合和扩展,适应不同规模的供热需求。
3. 智能性:系统具备智能控制功能,能够实时监测供暖区域的温度和负荷情况,自动调整热量输出,保证供暖区域的温度稳定。
4. 环保性:通过精确的能量调节和智能控制,减少能源的浪费和排放,对环境的影响较小。
五、实例分析以某小区的分布式变频供热系统为例,通过对比分析发现,采用分布式变频供热系统的区域在同等供暖需求下,能耗明显低于传统集中供热系统。
分布式供热系统循环水泵的节能分析
分布式供热系统循环水泵的节能分析高光洋;张林华;周守军;赵宗峰【摘要】D istributed circulating pump heat-supply systemis a new form of a network distribution, compared with traditional heating network, it has the characteristics of lowsystempressure, saving energy, lowoperation cost. In this paper, based on the established simulation network, to the three different forms of distributed circulating pump systemsimulation analysis, concluded that heat pump set separately, the unity of pump and pump and heat users distributed heating systemis the mostworthy ofpopularization and application in practicalengineering systems.%分布式循环水泵供热系统是一种新型的一次管网输配形式,与传统的供热管网相比具有系统压力低、能耗低、运行成本低的特点。
本文以建立的模拟管网为基础,对3种不同形式的分布式循环水泵系统进行模拟分析,得出热源泵单独设置、热网泵和热用户泵合一的分布式供热系统在实际工程中是最值得推广和应用的系统形式。
【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】4页(P59-62)【关键词】分布式循环水泵;供热系统;节能分析【作者】高光洋;张林华;周守军;赵宗峰【作者单位】山东建筑大学热能工程学院;可再生能源利用技术省部共建教育部重点实验室; 山东省可再生能源建筑应用技术重点实验室;山东建筑大学热能工程学院;山东建筑大学热能工程学院【正文语种】中文在传统的城市供热系统设计中,由最远、最不利用户的资用压差选择系统的循环水泵,通常仅在热源处设置循环水泵,并用来克服热源、热网和热用户系统的阻力。
鎏金八月,连中两元!埃瓦品牌在山西空气能市场实力绽放——湖南埃瓦新能源科技有限公司
养了一大批杰出工程人才。
早在2020年,中科福德与哈尔滨工业大学达成战略合作协议,共同研发推动热泵品质升级,哈工大董重成教授受聘为中科福德儒商学院名誉院长。
即将到来的8月18日“哈工大(空气能)高级研修班开学典礼”上,哪些热泵人才,将成为哈工大(空气能)高级研修班的首批学员?值得关注。
◆亮点三:实地零距离参观北方最大专业空气能智能工厂历经十二年发展,中科福德建成了国内北方最大的专业化、智能化、全产业链空气能生产基地。
8月18日,邀您实地零距离体验智能化生产线的神奇,亲眼见证“从一根铜管、一块钢板,到整台空气能机组”的全产业链生产线的真实场景。
◆亮点四:参观官桥镇“双标杆”项目中科福德建设的官桥镇迎贤苑集中供暖项目,供暖面积20万平,1100余户居民享受供暖服务。
是一座集中供暖的空气能分布式供暖站,同时也是中科福德自主运营的BOT供暖项目。
该项目不仅是空气能集中供暖领域的标杆,也是BOT运营模式中的标杆工程。
中科福德将组织参会经销商实地参观,领略官桥镇“双标杆”项目风采。
◆亮点五: 空气能工程威海游学读万卷书不如行万里路。
亲身体验,实地学习,才是提升技能的最佳法门。
此次峰会期间,中科福德将组织空气能工程威海游学,看精品工程,学干货经验。
与中科福德千万大商零距离交流。
◆亮点六:儒商学院开启大型公开课中科福德2018年成立“儒商学院”。
聘请工学博士、哈尔滨工业大学建筑学院建筑热能工程系博士生导师倪龙教授;专注热泵烘干工艺研究十余年,中国工农业烘干专委会特聘专家毕旭;投资运营专家顾军;营销实战专家金言;国学文化专家贺金星等多位专家学者,成为儒商学院冠军班首批讲师。
8月18日,儒商学院开启大型公开课,精彩纷呈,值得期待。
◆亮点七:神秘人物讲解大商心法心法,即内心所达到的深层次的境界。
从某种角度来说,空气能经销商对行业宽度和广度的认知,对市场的洞察力与感知力,决定了其事业发展的高度。
8月18日,将有神秘人物空降峰会现场,讲解大商心法,与大商群体共话辉煌未来。
江苏省最大的江水源热泵区域供冷供热项目_南京鼓楼国际服务外包产业园DHC
项目采用具有国际先进水平的现代化的自动控制管理系统,该系统负责管 理冷站内的全部机电设备。区域供冷日常运行管理水平的高低将直接影响到能 源公司的运营效益。管理人员应具有一定的经验,而且有编制程序的能力,通 过对实际运行情况的不断优化逐步完善管理控制程序。
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江水源热泵合理利用可再生能源采暖的同时,减轻了由于冬季燃气锅 炉和电锅炉采暖引发的城市燃气和电力和供应短缺的压力,也避免了天然 气供暖的昂贵费用,减少了电力、燃气和煤的消耗及污染物排放。冰蓄冷 技术平衡了南京市电网的昼夜峰谷差,减少电力高峰时段制冷设备的电力 消耗,减少了整个园区的空调装机容量和总配电容量(减小50%),节约
运营模式
本项目由南京丰盛能源环境科技发展有限公司出面筹资、与园区管委会合 作共同建设和管理该区域供冷系统。区域供冷运营公司的企业结构,经营结构, 生产结构应按照市场的要求进行配置,避免过度追求规模与过分注重短期经济效 益。应建立起适应市场营销机制,客户至上的服务机制,竞争上岗的用人机制, 有效控制的管理机制。
企业•项目篇
了整个园区的电力基础设施配套社会资源,提高了整 个园区电力资源的利用率。冰蓄冷技术和大温差变流 量技术的应用则大大增强了区域供冷系统的经济性和 灵活性,提高了区域供冷的商业价值。
系统设计
项目设计采用江水源热泵+冰蓄冷技术+区域供 冷供热方案。能源站分两期进行,第一期能源站设在 内河东侧,满足综合研发区、部分研发配套区、酒店 公寓以及住宅的空调需求。第二期能源站设在内河西 侧,为研发区、部分研发配套区提供空调冷热水。
麦克维尔以领先技术点亮丝绸之路
2019年01月56近日,华源泰盟应邀出席了在北京•中国科技会堂召开的“2018中国节能与低碳发展论坛”。
乔宇代表公司作了《吸收式换热技术清洁取暖经验》的主题报告,受到与会代表与专家的高度赞扬与充分肯定。
主论坛上,华源泰盟申报的“节能减排企业贡献奖”经初评、行业专家评审和专家评审委员会终评并公示等环节,最终从众多优秀参选企业中脱颖而出,荣获“中国节能减排企业贡献奖”一等奖这充分说明近年来华源泰盟为我国节能减排事业做出的突出贡献得到了行业及业内专家充分肯定与认可。
据悉,目前,华源泰盟累计为社会供应节能环保设备2600余台,回收余热量8112MW,实现余热增加供暖面积1.6亿m 2,年节约标煤326万吨,年减少排放CO 2808万吨、SO 224.4万吨、NOx12.2万吨,相当于植树23.7万亩。
麦克维尔以领先技术点亮丝绸之路近日,为响应政府“煤改电”政策的号召,阿克陶县易地扶贫搬迁丝路佳苑一期建设项目携手麦克维尔,为居民带去环保舒适、节能高效的采暖体验。
在深入评估产品与方案后,项目最终选择96台麦克维尔MAC230DR5LH空气源热泵机组,为一期建设(西区)提供供暖服务。
据悉,此款机组在环温低至-26℃时仍可强劲制热;仅依靠电能驱动,收集空气中的低品位热能进行制热,效率高、能耗低,节能效果突出;匹配新疆地区低廉的热泵采暖电价可为业主大幅降低采暖成本;机组运行无污染物排放,不破坏臭氧层,更符合绿色环保的政策与环境需求,有益改善业主居住环境。
作为新疆大型热泵采暖单体项目,麦克维尔再一次为西部树立典型案例。
华源泰盟荣获中国节能减排企业贡献一等奖克莱门特磁悬浮机组入驻杭钢厦门喜来登酒店近日,凭借卓越的能效、超低的维保费用、可靠的品质,克莱门特磁悬浮变频离心冷水机组成功入驻五星级杭钢厦门喜来登酒店。
此酒店地处厦门市中心地带,包含600多m 2的宴会厅和6间会议室,是厦门唯一所有会议室、宴会厅商务中心在同一层楼的高级商务酒店。
《分布式变频供热系统节能特性研究》
《分布式变频供热系统节能特性研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和城市化进程的加速,供热系统的能耗问题日益突出。
传统的供热系统由于能源利用效率低、调节不灵活等问题,已经无法满足现代社会的节能减排需求。
因此,研究并推广应用分布式变频供热系统,对于提高供热效率、降低能耗、保护环境具有重要意义。
本文旨在深入探讨分布式变频供热系统的节能特性,以期为相关领域的研究与应用提供理论支持。
二、分布式变频供热系统的基本原理分布式变频供热系统是一种基于变频技术的供热系统,通过变频器控制供热设备的运行,实现供热设备的自动调节和优化运行。
该系统主要由分布式供热设备、变频器、控制系统等部分组成。
其中,分布式供热设备负责提供热能,变频器控制设备的运行速度,控制系统则负责整个系统的协调和优化。
三、分布式变频供热系统的节能特性1. 高效节能分布式变频供热系统通过变频器控制供热设备的运行速度,根据实际需求自动调节设备的输出功率,实现供热的精确控制。
与传统的供热系统相比,该系统具有更高的能源利用效率,能够有效地降低能耗。
此外,该系统还可以根据室外温度、室内温度等因素自动调节供热量,避免能源的浪费。
2. 调节灵活分布式变频供热系统具有灵活的调节性能,能够根据不同区域、不同时间的需求进行精确调节。
通过控制各个供热设备的运行速度和输出功率,可以实现不同区域的独立调节和优化运行,满足不同用户的供热需求。
3. 降低设备故障率由于变频器的控制作用,分布式变频供热系统的设备运行更加平稳,减少了设备的磨损和故障率。
同时,该系统还可以对设备进行实时监测和故障诊断,及时发现并处理设备故障,保障系统的稳定运行。
4. 环境友好分布式变频供热系统采用先进的控制技术和节能技术,能够有效地降低能耗和减少污染物排放,对环境友好。
同时,该系统还可以根据需求进行区域性调节,避免能源的浪费和过度消耗。
四、研究方法与实验结果本研究采用理论分析、仿真模拟和实际运行测试相结合的方法,对分布式变频供热系统的节能特性进行深入研究。
分布式空气源热泵集中供暖白皮书
分布式空气源热泵集中供暖白皮书1. 引言分布式空气源热泵集中供暖是一种新型的供暖方式,通过利用空气中的热能进行供暖,具有节能、环保、高效等优点。
本白皮书将详细介绍分布式空气源热泵集中供暖的原理、技术、应用前景等内容,旨在推广和普及这种新型的供暖方式。
2. 原理分布式空气源热泵集中供暖利用空气中的热能进行供暖。
其原理是通过空气源热泵系统将室外空气中的低温热能转移到室内,提高室内温度。
具体原理如下: - 空气源热泵系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器和节流装置等组件。
- 室外机通过蒸发器吸收室外空气中的低温热能,并将其转化为制冷剂的蒸发过程。
- 压缩机将制冷剂压缩,并提高其温度和压力。
- 冷凝器将高温高压的制冷剂释放出室内热量,提高室内温度。
- 节流装置控制制冷剂的流量,使其循环运行。
3. 技术分布式空气源热泵集中供暖采用了一系列先进的技术,包括: - 空气源热泵系统的优化设计:通过优化蒸发器、压缩机和冷凝器等组件的设计,提高系统的效率和性能。
- 智能控制系统:利用智能控制技术对空气源热泵系统进行精确控制和调节,实现供暖效果的最大化。
- 高效换热器:采用高效换热器可以提高热交换效率,减少能量损失。
- 多级压缩技术:多级压缩技术可以提高压缩机的效率,降低能耗。
4. 应用前景分布式空气源热泵集中供暖具有广阔的应用前景: - 节能环保:与传统供暖方式相比,分布式空气源热泵集中供暖可以节约大量能源,并减少二氧化碳等排放物的排放,具有显著的环保效益。
- 适应性强:分布式空气源热泵集中供暖可以适应不同地区、不同季节的供暖需求,具有较强的适应性和灵活性。
- 经济效益:虽然分布式空气源热泵集中供暖的初投资较高,但其运行成本相对较低,长期来看具有良好的经济效益。
5. 实施策略为了推广和普及分布式空气源热泵集中供暖,需要采取以下实施策略: - 政府支持:政府可以出台相关政策措施,鼓励和支持分布式空气源热泵集中供暖的发展,包括财政补贴、税收优惠等。
分布式变频泵供热系统
分布式变频泵供热系统随着集中供热系统的不断发展,供热管网规模的逐年增加,城市规划的不断调整,供给用户或热力站的负荷也发生了变化,造成了管网的局部水力失调,局部用户或热力站的资用压头不足。
同时传统的调节方式耗电多,不能满足用户的各种运行工况,特别是在大的供热系统中,其弊端尤为突出。
而分布式变频系统可以解决管网的水力失调,降低管网的输配能耗,实现管网的变流量调节。
分布式变频系统所体现的这些优点使得其在越来越多的工程中得以应用。
一、分布式变频泵系统的原理在传统供热系统中,一般在热源处或首站内设有一组循环泵,根据管网系统的流量和最不利环路的阻力选择循环泵的流量、扬程及台数;管网系统各用户末端设手动调节阀或自力式流量控制阀等调节设备,以消耗掉该用户的剩余压头,达到系统内各用户之间的水力平衡; 通过阀门节流,总循环水泵所提供的能量很多被浪费掉。
随着新型调节设备和控制手段的出现,使得对水泵的数字控制成为可能,这样理论上可以取消管网中的调节设备,代之以可调速的水泵,在管网的适当节点设置,并在该位置后部各个热用户的回水管上增设二级水泵(增压泵,即分布式变频泵)用于系统用户的供热需求,这样主循环泵的选择,只要能够满足流量和热源到该节点的阻力即可,这样可大大降低循环泵的扬程,使得主循环泵电机功率下降多。
节点之后的每个用户设置相应的分布变频泵,成为分布式变频泵系统。
由于水泵可用变频器调速,主循环泵可大大降低电能消耗,理论上可省去调节设备,同时供热系统可工作在较低的压力水平,系统更加安全。
二、分布式变频调节系统分析分布式变频供热与传统供热管网水压系统,如图2所示。
由图1可以看岀,传统供热管网所需水压原全由循环水泵提供, 循环水泵扬程要满足最不利用户水压要求,故使水泵扬程高,功率大, 而在资用压力太过富余的各用户处还需设置减压用的调节阀,使得能源没有很好利用而口口损耗。
同时这种方式难以克服管网水平失调现象,易出现近端热、远端冷的现象。
分布式变频供热系统简述
关键 词 : 分布; 二级泵; 自动控制; 气候补偿
Di s t r i b u t i o n Fr e q u e n c y Co n v e r s i o n o f Ho t i ng S u p p l y S y s t e m
Q/ Q 一n / n H/ H 一 ( n / n ) N/ N 一 ( n / n ) 。 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
其 中, Q代 表水泵 流量 ; 代表水 泵转 数 ; H 代表水 泵扬 程 ; N 代表水 泵轴 功率 。 即水 泵 的流量 与频率 成正 比, 水 泵 的扬 程与频 率 的平方 成 正 比 , 水 泵 的功 率 与频 率 的立 方 成 正 比 , 也 就 是 说水泵 功率 与流 量 的立 方成 正 比, 可 以看 出采 用 量 调节 的运 行 方式 , 特别 是 在低 负荷 运 行 时 节能 潜 力 很 大 。而分 布式 变频 调节技 术和气 候补偿 技术 的结 合 , 可 以使供 热 系统 的调节 方式 变为量 调节 , 从 而 达到更 进
一
步节能 的 目的 。
2 分 布 式 变 频调 节 系统 分 析
分布 式变 频供 热与传 统供 热管 网水压 系统 , 如 图 1所示 。
建 材 世 界 期
图1传统供热管网与分布式供热管 网水压图
由图 1可 以看 出 , 传 统供 热管 网所 需水 压原 全 由循环 水泵 提供 , 循环 水泵 扬程要 满 足最不 利用 户水 压要
Ab s t r a c t : Th i s p a p e r t a k e s t h e a c t u a l p r o j e c t f o r i n s t a n c e , mo d i f y i n g t h e o r i g i n a l h e a t i n g s y s t e m i n t o d i s t r i b u t e d
集中供热系统分布式变频泵节能技术研究及应用合同
编号:密级:天津市供热办科技项目合同书项目名称:集中供热系统分布式变频泵节能技术研究与应用项目负责人:李可研究单位:天津市红桥区供热办公室(盖章) 起止日期:2008年4月-2010年12月天津市供热办公室二○○八年九月二十六日合同条款合同各方:甲方:天津市供热办公室乙方:天津市红桥区供热办公室丙方:天津市热电设计院1.甲方对乙方执行合同的全过程进行监督,并协助乙方解决所必须而乙方无法解决的问题。
2.乙方在2010年12月以前完成合同规定的各项研制任务,并保证成果达到合同规定的指标。
丙方监督保证合同的执行,并解决应属本部门安排的科研条件和补助经费。
乙方不履行合同时,丙方负连带责任。
3.各方按合同规定分别提供各自负担的经费。
甲方拨款共分三次。
在签订合同后二个月内,甲方首次拨款,拨款金额占甲方拨款总额的50%;项目中期,由乙方提出申请,甲方组织中期技术鉴定或评议后第二次拨款,拨款金额参考鉴定或评议结果,占甲方拨款总额的10%~30%;项目后期,由乙方提出申请,甲方根据项目结题状况第三次拨款,完成全部拨款。
各方按合同所拨经费必须专款专用,不得挪作它用。
乙方必须每年向甲方和丙方报送合同执行情况的报告(包括经费开支情况)。
4.合同执行过程中如须修改某项条款,须由甲、乙、丙三方共同协商修改,任何一方不得自行修改合同。
因修改条款需追加经费时,由提出修改的一方负责。
5.项目完成后,由甲方或委托丙方组织技术鉴定或评议。
经鉴定或评议成果达不到合同规定的目标,乙方应及时进行补充研究。
补充研究的延长期不得超过一年。
补充研究的条件(包括经费和材料设备)由乙方负责。
如补充研究后仍达不到要求,由甲方决定部分或全部偿还甲方提供的研究条件(包括经费和材料设备),乙方不得以任何借口拒绝偿还,丙方负连带责任。
6.项目完成后进行转让时须经三方同意,转让收入的百分之归甲方;百分之归乙方;百分之归丙方。
7.甲方撤消或不履行合同时,已拨给乙方的经费和物资不得追回。
分布式空气源热泵集中供暖白皮书
分布式空气源热泵集中供暖白皮书分布式空气源热泵集中供暖白皮书简介分布式空气源热泵集中供暖是一种基于分布式能源系统的供暖方式。
它利用空气能作为能源,通过热泵技术将低温热能转换为高温热能,并将其分发到室内各个供暖终端。
与传统的集中供暖方式相比,分布式空气源热泵集中供暖具有能耗低、环保、安全性高等优点,逐渐受到人们的关注和应用。
1. 背景和发展历程1.1 能源危机和环境问题推动分布式能源发展随着经济的快速发展和全球能源需求的不断增长,能源供应面临着挑战。
传统集中供暖方式往往依赖于煤炭、石油等传统能源,导致能源消耗过度、二氧化碳排放增加等环境问题。
为了应对能源危机和环境问题,人们开始关注分布式能源系统,并以此为基础研发出了分布式空气源热泵集中供暖技术。
1.2 分布式空气源热泵集中供暖的发展历程分布式空气源热泵集中供暖技术起源于20世纪70年代初的瑞典,当时煤炭和石油价格飙升,人们迫切需要一种更加高效、环保的供暖方式。
瑞典的研究人员首先将空气源热泵技术应用于供暖领域,成功地将室外低温热能转换为室内高温热能。
随后,这一技术逐渐推广到其他欧洲国家和亚洲国家,受到了广泛关注和应用。
2. 分布式空气源热泵集中供暖的原理和工作模式2.1 空气源热泵的原理空气源热泵利用空气中的低温热能,通过蒸发器和压缩机等设备将低温热能转换为高温热能。
具体而言,空气源热泵包括:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀等主要组成部分。
在蒸发器中,制冷剂吸收空气中的热能并蒸发,然后通过压缩机增加制冷剂的压力和温度,使其成为高温高压气体。
接下来,高温高压气体通过冷凝器释放热量,并将制冷剂转变为高温高压液体。
高温高压液体通过膨胀阀减压,变为低温低压液体,以重新进入蒸发器。
2.2 分布式空气源热泵集中供暖的工作模式分布式空气源热泵集中供暖通过将空气源热泵安装在室外,通过管道将高温热能传输到室内各个供暖终端,实现集中供暖。
具体而言,分布式空气源热泵集中供暖包括:室外机组、室内机组、管道和散热器等主要组成部分。
白皮书:分布式空气源热泵集中供暖
白皮书:分布式空气源热泵集中供暖标题:白皮书:分布式空气源热泵集中供暖摘要:本白皮书旨在深入探讨和评估分布式空气源热泵集中供暖系统,以解决传统集中供暖系统在能源利用效率、环境影响和运行成本方面所面临的挑战。
文章将从简单的概述和工作原理开始,逐渐深入探讨空气源热泵的优势、应用场景、技术挑战以及未来发展方向。
最后,我们将提供总结和回顾性的内容,以帮助读者对分布式空气源热泵集中供暖有更全面、深刻和灵活的理解。
1. 引言1.1 背景1.2 目的和意义2. 简介2.1 什么是空气源热泵- 工作原理- 基本组成部分2.2 分布式空气源热泵集中供暖系统概述3. 分布式空气源热泵集中供暖系统的优势 3.1 高能效和节能特性- 应用领域示例- 能源利用效率提高的影响因素3.2 环境友好性- 减少碳排放- 对空气质量的影响3.3 运行成本低- 设备和设施成本- 运维成本3.4 节约空间和灵活性- 设备布置和安装要求- 能够适应不同规模的供暖需求4. 技术挑战和解决方案4.1 制冷剂选型和环保性- 制冷剂的选择标准- 环保制冷剂的研究和应用4.2 系统稳定性和可靠性- 冷热负荷的平衡- 系统运行监测和故障诊断4.3 供暖效果和室内舒适度- 运行温度控制和调节- 室内换气和湿度调节4.4 安全性和可持续发展- 设备安装和维护安全- 生产和回收利用的可持续策略5. 未来发展方向5.1 技术创新- 智能化控制系统的发展- 与其他能源系统的集成5.2 政策和市场推动- 政府支持政策的落地- 用户需求的提高和认知度的提升6. 总结和回顾6.1 空气源热泵集中供暖系统的优势和应用潜力 6.2 技术挑战和解决方案的总结6.3 未来发展方向的展望7. 作者观点和理解7.1 对分布式空气源热泵集中供暖的态度和看法 7.2 分布式空气源热泵集中供暖在未来的发展前景结论:通过对分布式空气源热泵集中供暖系统的深入探讨和评估,我们得出结论认为该系统具有出色的能源利用效率、环境友好性和运行成本低的优势。
分布式空气源热泵集中供暖白皮书
分布式空气源热泵集中供暖白皮书一、背景介绍随着人们对环保节能的要求越来越高,传统的供暖方式已经无法满足人们的需求。
而分布式空气源热泵集中供暖作为一种新型的供暖方式,正在逐渐受到人们的关注。
二、分布式空气源热泵集中供暖原理分布式空气源热泵集中供暖是利用空气源热泵技术,通过室外机将室外空气中的热量吸收并压缩,然后通过管道将热能传输到室内机进行供暖。
这种方式不需要使用任何化石能源,对环境没有污染,并且具有高效节能的特点。
三、分布式空气源热泵集中供暖的优点1. 高效节能:分布式空气源热泵集中供暖可以实现高效节能,因为它不需要使用任何化石能源。
2. 环保节能:由于不会产生任何污染物和废弃物,所以分布式空气源热泵集中供暖是一种非常环保的方式。
3. 维护简单:由于没有锅炉和管道等设备,所以分布式空气源热泵集中供暖的维护非常简单。
4. 可靠性高:由于采用了分布式供暖的方式,所以即使某个室内机出现故障,也不会影响其他室内机的正常运行。
四、分布式空气源热泵集中供暖的适用范围分布式空气源热泵集中供暖适用于各种建筑物,特别是那些没有地下管道或锅炉房的建筑物。
例如小区、别墅、学校、医院等。
五、分布式空气源热泵集中供暖的安装和使用1. 安装:安装时需要选择合适的位置,将室外机放置在通风良好的地方,并将室内机安装在需要供暖的房间内。
2. 使用:使用时可以通过控制器进行温度调节和开关控制。
六、分布式空气源热泵集中供暖市场前景随着人们对环保节能要求越来越高,分布式空气源热泵集中供暖作为一种新型的供暖方式具有很大的市场潜力。
预计未来几年内,分布式空气源热泵集中供暖市场将会得到进一步的发展。
七、结论分布式空气源热泵集中供暖是一种高效节能、环保可靠的供暖方式。
它适用于各种建筑物,并且具有很大的市场潜力。
我们相信,在未来的日子里,分布式空气源热泵集中供暖将会得到更广泛的应用和推广。
分布式变频泵供热系统的运行调节方式
分布式变频泵供热系统的运行调节方式
尹荣杰
【期刊名称】《区域供热》
【年(卷),期】2015(000)001
【摘要】本文介绍了分布式变频泵供热系统的基本原理,比较了传统供热系统与分布式变频泵供热系统的水压图及运行方式.采用变压差调节法使分布式变频泵供热系统达到水力平衡,即运行流量达到实际需求的流量.然后介绍了以此为前提条件分布式变频泵供热系统按热量量化的数值而进行调节的方式.该调节方法的特点是:直接采用热量控制调节,改变了传统用供回水温度来间接调节的方法.通过该方法可以保证供热质量,并最大限度地保证了供热系统的稳定性,延长了设备的使用寿命.【总页数】5页(P6-10)
【作者】尹荣杰
【作者单位】北京建筑大学
【正文语种】中文
【相关文献】
1.分布式变频泵供热系统的设计探讨
2.分布式变频泵供热系统的运行调节方式
3.集中供热系统中分布式变频泵与电动调节阀联动调控的案例分析
4.分布式变频泵供热系统零压差点调节
5.分布式变频泵供热系统
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大力推进分布式供能系统提高能源利用效率
大力推进分布式供能系统提高能源利用效率
王艳;陈振千
【期刊名称】《能源技术》
【年(卷),期】2006(027)006
【摘要】阐述了上海市推广应用燃气分布式供能系统历史、现状和发展,重点介绍了黄浦中心医院、浦东国际机场、金桥体育休闲中心的分布式供能系统,总结分析了项目实施的成功经验及教训,同时对加快上海市分布式供能系统的发展提出了有益的建议,有利于促进分布式供能系统的健康发展,提高能源利用效率.
【总页数】3页(P286-288)
【作者】王艳;陈振千
【作者单位】上海市明华物业公司,上海,200002;上海市经济委员会,上海,200003【正文语种】中文
【中图分类】TK01
【相关文献】
1.大力推进节能,提高能源利用效率 [J], 欧阳福承
2.国内分布式供能系统推进中的问题和建议 [J], 杨锦成;李冰;薛飞
3.法国推进智能电表普及提高能源利用效率 [J],
4.全面实现\"双控\"指标大力提高能源利用效率\r\"工业和电信业重点用能单位双控目标分解考核\"工作交流会召开 [J], 徐莉莉;任松炜
5.崇明区推进工业节能工作提高能源利用效率 [J], 无
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分布式变频供热系统
分布式变频供热系统是由热源泵和分布在各热力站的一次泵和二次循环水泵组成。
热源泵负责锅炉房内部的水循环;热源处设有均压管,通过气候补偿器,自动以调节一次泵转速,从而调节一次网流量实现二次网供水温度的调节。
降低了水泵配置,与传统供热系统相比循环水泵的装机电容量可节约1/3---2/3。
热力平衡调控系统
存在的问题:
集中供热系统,要实现稳定运行和均衡供热的基本条件是保证管网的水力工况平衡。
目前一些采暖系统中存在着工作压力、流量分配不能满足正常需要,热力站不能获得需要的压差,或者有些管路流量过大而有些管路流量过小,末端压差不足流量低于设计值因而造成近端用户过热,远端用户不热。
供热单位为提高末端用户室温,只能加大流量(供热量),不仅大幅增加水泵电耗,而且降低锅炉燃烧效率,增加供热能耗。
同时由于调控不力,无法根据用户需求改变流量(供热量),再次增加了能源的浪费。
目前,我国大多数住宅小区供热系统锅炉运行参数低,水力热力运行工况严重失调,缺乏量化管理,供热质量差、能耗高,急需进行系统诊断和节能改造。
解决方案:
公司提供的以平衡阀及其专用智能仪表为核心的管网供热技术,有效解决水力失调,实现准确可靠的流量输配,使供热系统达到最优化的节能运行。
l 在锅炉直供系统和换热站二次管网系统中,将自力式流量控制阀或自力式压差控制阀安装在各个建筑的热力入口或出口以保证各个建筑得到合理的流量。
消除水力失调后,首先得到的节能效益就是减小了水平方向的用户室温差,减少了过热用户多余的能耗,使系统总供热量趋于合理。
同时解决了末端用户室温过低的问题,得到很好的社会效益。
在此基础上,及时调整循环水泵的流量和扬程,降低循环泵电机的功率,以最小的循环动力和最小的循环水量保证良好的供热效果,最大限度的降低循环泵的电耗,以达到更好的节能效益。
l 在实现供热计量的变流量民用建筑中,由于用户可以主动调节自家的供热量,为保证系统正常运行,须在建筑热力入口或入口安装自力式多功能压差控制阀。
首先保证每栋建筑获得合理稳定的流量,其次根据用户对室内供热量(流量)主动调节实时改变建筑入口流量,达到实际的用户主动节能效果。
同时消除变流量系统中外网变化造成的影响,实现真正意义上的变流量节能运行。
改造后效果
节能效果好,可节能10-15%。
投资少,见效快。
大幅提高供热质量,将会取得明显的社会效益。
热网监控自动化系统
热网监控自动化系统是一套构建与世界先进的NET技术平台上,全面支持XML技术,纯粹B/S结构,基于Internet和无线网络技术,支持从工作站到电脑等本地、远程和无线终端设备;具有高度的稳定、可靠、安全性;对从以太网、电话拨号,到ADSL、GPRS、光纤、电流载波等多种通讯方式广泛支持;支持海量数据存储及数据挖掘和分析的监控系统平台。
监控画面
气候补偿技术
当室外温度发生变化时,自动调整供热系统的供水温度,使系统的供热量与室外气候相匹配,达到
按需供热。
解决早中晚和初寒期、严寒期、末寒期实际天气温度不断变化所需要的温度跟踪补偿温度;实现智能化的“看天烧火”。
主要是对锅炉房、换热站的供水温度进行调节。
可实现节能15%以上。
适用于燃气或燃煤直供系统
适用于燃气或燃煤锅炉系统内带一个换热站间接连接供热系统
适用于燃气或燃煤锅炉系统内带多个间接连接供热系统
适用于带多个热力站的间接连接供热系统
适用于蒸气换热的间接连接供热系统
适用于燃气或燃煤锅炉直供系统
适用于燃气或燃煤锅炉直供系统
换热站气候补偿系统
用于间接换热站,采用模块式组合,包括数据采集模块、温度控制模块、分区分时段控制模块、补水压力控制模块、循环压力控制模块、报警模块、通讯模块。
其功能分别如下:
控制种类功能
室外温度补偿控制根据室外温度的变化,自动调节换热站供水温度
固定供水温度控制直接设定供水温度,调节电动阀,保证供水温度达到设定也要求。
电动阀控制根据温度控制模式,采用模糊控制算法,保证供水温度达到设定要求,
实现节能运行。
补水控制补水泵采用变频控制,确保系统压力稳定
报警与保护设定温度、压力上下限报警,水箱水位连锁保护
运行状态监控实施检测换热站一、二次侧供回水温度、压力、循环泵状态、水箱水位
分时段控制每天设定不同的运行时段,对温度控制策略进行修正,满足不同建筑类
型的用热负荷特性。
循环泵变频实现主循环泵变频调节,达到分阶段变流量运行
远程控制提供以太网、GPRS接口,可以轻松进入远程控制系统系统,实现远程监
测与控制
系统组成
水道温度传感器4支室外温度传感器1支水道压力传感器4支电动调节阀1台
循环泵变频器1台补水箱水位传感器1台补水泵变频器1台控制器1套
系统改造后节能效果
节能效果明显,可节电节煤15-25%。
大幅提高供热质量,减轻收费难的问题。
投资少,见效快。
换热站气候补偿系统
用于间接换热站,采用模块式组合,包括数据采集模块、温度控制模块、分区分时段控制模块、补水压力控制模块、循环压力控制模块、报警模块、通讯模块。
其功能分别如下:
控制种类功能
室外温度补偿控制根据室外温度的变化,自动调节换热站供水温度
固定供水温度控制直接设定供水温度,调节电动阀,保证供水温度达到设定也要求。
电动阀控制根据温度控制模式,采用模糊控制算法,保证供水温度达到设定要求,
实现节能运行。
补水控制补水泵采用变频控制,确保系统压力稳定
报警与保护设定温度、压力上下限报警,水箱水位连锁保护
运行状态监控实施检测换热站一、二次侧供回水温度、压力、循环泵状态、水箱水位
分时段控制每天设定不同的运行时段,对温度控制策略进行修正,满足不同建筑类
型的用热负荷特性。
循环泵变频实现主循环泵变频调节,达到分阶段变流量运行
远程控制提供以太网、GPRS接口,可以轻松进入远程控制系统系统,实现远程监
测与控制
系统组成
水道温度传感器4支室外温度传感器1支水道压力传感器4支电动调节阀1台
循环泵变频器1台补水箱水位传感器1台补水泵变频器1台控制器1套
系统改造后节能效果
节能效果明显,可节电节煤15-25%。
大幅提高供热质量,减轻收费难的问题。
投资少,见效快。
cows4 11。