电锅炉蓄热式采暖运行经济_技术分析
相变蓄热电采暖经济性分析
相变蓄热电采暖经济性分析摘要:直供式电采暖系统与相变蓄热式电采暖系统是两种截然不同的电采暖方案,本文利用静态分析法从初投资、年运行费用及简单回收期等方面预测其经济性。
经济性预测结果表明,相变蓄热式电采暖年运行费用低,简单回收期较短,在节省电能方便更具优势。
关键词:直供式电采暖系统;相变蓄热式电采暖系统;经济性预测前言从全球形势来看,能源革命发展趋势以清洁能源为主流,旨在逐步优化能源结构。
近年来,为了解决北方地区燃煤取暖产生的环境污染问题,国家出台了“煤改电”等一系列保护政策,因此清洁能源电采暖被广泛关注及应用,清洁供暖已成为国家能源战略的重要组成部分。
目前,直供式电采暖以其安装控制方便、升温速度快、绿色环保等优势被企业和个人用户所使用,但除去电采暖电价优惠政策补贴外,电费仍然较高。
在这种情况下,笔者提出一种相变蓄热式电采暖供热方式,将相变蓄热的原理与电采暖相结合,预期通过间歇式供暖,利用蓄热式电采暖峰谷电价,谷时加热蓄热,峰时停止加热,利用所蓄的热量进行供热,既避开了用电高峰,又节省了电费,从而实现电能“移峰填谷”的目标。
以吉林省长春市某40m2房间为例,本文对比分析了常规电采暖系统(方案一)与带有蓄热功能的电采暖系统(方案二)的经济性,该分析过程涉及初投资、年运行费用及简单回收期三个方面。
1.初投资两种方案的初投资主要是指研究并计算两种采暖形式的前期造价成本。
首先介绍两种方案的前期造价详细费用情况。
1.1方案一:直供式电采暖系统该系统以发热电缆为发热体。
购买电缆的费用是方案一系统的主要投入费用:以50W/m2作为供热指标,单价为1.5元/W,由于供热所要达到的总负荷为50×40=2000W,所以40m2房间的热源造价为1.5×2000=3000元。
本文选取水泥砂浆作为热源下方结构层填充物,其造价为20元/m2,根据房间需求水泥砂浆成本为40×20=800元。
1.2方案二:相变蓄热电采暖系统热源造价与方案一相同,为3000元。
电采暖应用及经济性分析
电采暖应用及经济性分析电采暖是一种使用电能作为热源的供暖方式,通过电采暖设备将电能转化为热能进行供暖。
它与传统的燃煤、燃气供暖方式相比具有一定的优势,但在经济性方面也存在一些问题。
下面将对电采暖的应用及经济性进行分析。
首先,电采暖的应用范围主要集中在小型居住区和办公场所,如公寓、别墅、写字楼等。
这是因为电采暖设备体积小、安装方便,适合在有限的空间中进行安装。
同时,电采暖还可以灵活控制供暖区域和温度,使每个区域都能得到适宜的温度。
不过,由于电采暖是通过电能转化为热能,能效相对较低,对电网的负荷也有一定要求,因此大型居住区和公共建筑的电采暖应用相对较少。
其次,从经济性方面来看,电采暖相对于传统的燃煤、燃气供暖方式具有一些优势。
首先,电采暖设备的安装和维护成本相对较低,不需要燃煤、燃气输送管道,也不需要燃煤、燃气储备设施,节省了一定的成本。
其次,电采暖设备运行起来比较简单,无需专人管理,也不会产生废气等环境污染物,减少了环境污染和安全隐患。
另外,电采暖还可以通过智能控制系统实现精确计量,解决了燃煤、燃气供暖中计量难的问题。
然而,电采暖的经济性也存在一些问题。
首先,电采暖的能效相对较低,转化电能为热能的效率较低,造成了一定的能源浪费。
其次,由于电采暖依赖于电网供电,电力成本较高,所以电采暖的运行成本相对较高,居民和企业的采暖费用也相应增加。
另外,由于电采暖需要大量的电能,对电网负荷的要求也较高,一旦供电不稳定会影响供暖质量。
为了解决电采暖的经济性问题,可以采取以下措施。
首先,提高电采暖设备的能效,减少能源的浪费。
可以采用新的材料和技术,提高电采暖设备的转化效率。
其次,推动电力市场改革,降低电力价格。
可以通过市场化竞价和电力交易等方式,实现电力价格的合理化,降低电采暖的运行成本。
另外,加强电力供应设施建设和电网升级改造,提高电网的稳定性和承载能力。
综上所述,电采暖是一种适用于小型居住区和办公场所的供暖方式,具有一定的应用前景。
电锅炉蓄热技术在某供暖工程中的应用分析
电锅炉蓄热技术在某供暖工程中的应用分析作者:康伯森徐子翔来源:《商情》2020年第03期【摘要】蓄热技术在缓解用电矛盾中具有一定的优势,目前主要是控制能源消耗来减少环境污染,目前国家正在逐步限制大中型城市燃油燃煤锅炉的数量、规格以及应用范围,推动清洁能源的应用,从而保护生态环境。
因此,电锅炉蓄热技术得到了快速的发展与应用,其具有污染小且运行管理便捷的优势。
因此,文章主要针对电锅炉蓄热技术的应用展开分析。
【关键词】电锅炉蓄热技术;供暖工程;应用价值一、电锅炉蓄热技术概述(一)电锅炉蓄热技术的概念电锅炉蓄热技术主要是以电热锅炉为基础,通过蓄热水箱或蒸汽蓄热器从而实现热能交换以及热能储存的目的,之后通过自然循环或是控制循环的方式将电锅炉中的水送入蓄热水箱,并转化为热能。
电锅炉蓄热技术能够确保资源的合理运用,通过自动化控制能够根据用户的需求来提供热量,减少资源浪费。
电锅炉蓄热技术具有多重优点,其中最显著的优点在于其能够调节自身的功率且操作灵活,与燃气燃煤锅炉相比能够提高能力的利用率。
目前我国北方城市在集中供暖中存在供热过剩的情况,若利用电锅炉蓄热技术则能够通过调节荷载来控制供热,从而减少热能浪费现象的出现。
(二)电锅炉蓄热的特点电锅炉蓄热的特点在于:①电锅炉的结构简单且体积小,不但能够节省空间,同时能够减少安装费用;②自动化水平高,在管理中具有较好的效果,且运行的安全性高,避免人工操作引起的故障和安全事故的发生;③热能利用率高,用户可根据自己的需求调节;④电锅炉蓄热技术具有较高的环保性,不会对环境造成污染且不会产生噪音和烟尘;⑤适用范围广,在公寓、工厂等地方都可应用。
其不仅具有较好的经济效益,同时在环境保护方面具有较好的优势,对于一些环境要求较高的地区可以利用电锅炉蓄热技术进行供暖。
二、电锅炉蓄热技术在供暖系统中的应用电锅炉蓄热供暖系统主要组成为:①电锅炉:电锅炉是指将电能转变为热能的一种设备,主要是利用电热管实现,目前市场中常见的电热管有陶瓷电热体、碳钢电热体以及不锈钢电热体,若设备对电热管质量要求较高甚至可以使用稀有金属制成的电热管,具有较高的稳定性和耐腐蚀性,能够减少腐蚀现象的出现,延长锅炉的使用时间;②蓄热水池:蓄热水池主要是用来储存电锅炉产生的热量,小型供暖系统通常选择蓄热水池作为储存设备,具有结构简单、易于安装和维护、成本低的优势,而大型供暖系统则通常会根据实际需求建设混凝土蓄热水池,能够容纳较多的热量;③热交换设备:热交换通常可分为一次循环和二次循环,热交换主要是将蓄热水在系统停止运作时进行蓄热,或是将供热和蓄热同时进行。
电厂锅炉的经济运行的分析-范本模板
河北工程大学毕业设计(论文)目录第一章绪论 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 降低排烟温度的意义 (3)1。
3电厂锅炉的经济运行方式 (3)1。
4锅炉经济运行研究 (4)第二章排烟温度对经济性和除尘效率的影响 (5)2.1锅炉热平衡 (6)2。
2 各因素对排烟温度的影响 (10)2。
3 排烟温度对电除尘效率得影响 (13)2.4 结论 (24)第三章 12。
5MW机组锅炉效率及锅炉尾部受热面改造方案 (25)3.1 锅炉尾部受热面存在主要问题说明 (26)3。
2 锅炉尾部受热面存在的问题分析 (27)3.2.1 管式预热器 (27)3.2。
2回转式预热器 (27)3.3 某电厂尾部烟道改造方案 (28)3.3.1 方案I――单极布置、空气预热器采用螺旋管与回转式预热器相结合 (28)表3.4 回转式预热器结构数据 (29)3.3.2 方案Ⅱ――双螺旋布置、在螺旋槽管预热器后加装低温级翅片管省煤器 (30)表3。
4 低温级翅片管省煤器主要设计参数 (30)3。
3.3方案Ⅲ――在低温级省煤器后加装烟气给水加热器(高效机组) (31)第四章改造方案经济性分析及环保效益分析 (38)4.1 各改造方案改造前后锅炉主要参数的比较分析 (38)4.2 改造后经济效益分析 (39)4。
3改造方案Ⅲ整机经济效益分析 (40)表4。
5 (42)4.4各改造方案的环保效益分析 (44)第五章结论 (47)第一章绪论1。
1 研究背景随着工业的发展,人类赖以生存的环境在过去的200年里受到了前所未有的破坏。
火力发电厂燃煤锅炉完全燃烧产生的烟气由二氧化碳、二氧化硫、水和氮气所组成,其中,二氧化碳、二氧化硫严重影响着生态环境。
大量的二氧化碳排入大气,使得地球大气层中的二氧化碳增加。
因为二氧化碳能阻挡地面上物体发出的红外线射向外层空间,同时几乎不吸收来自太阳的短波辐射,从而产生“温室效应”,造成地球表面温度升高。
另外,燃烧生成的小量的氮氧化物虽然不是主要的燃烧产物,但由于二氧化氮也是形成温室效应的气体,并会破坏臭氧层,因此,近年来也成为人们关注的问题.由于温室效应造成的气候变化已经给全球和我国的自然生态系统和社会经济系统带来了许多负面影响。
电锅炉供热热源改造的经济性分析
电锅炉供热热源改造的经济性分析发布时间:2023-01-31T08:03:08.690Z 来源:《中国科技信息》2022年第18期作者:吴鸿霈[导读] 随着时代的发展,当前我国的科学技术已经达到了比较发达的水平吴鸿霈天津中燃船舶燃料有限公司天津 300461摘要:随着时代的发展,当前我国的科学技术已经达到了比较发达的水平,在能源供应领域,对热源进行改造以提升能源的安全性与稳定性已经成为了大多数企业在面对能源问题时的重要选择。
本文通过对相关文献进行查阅,以某单位的空调系统改造为主要研究对象,对其改造的经济情况进行综合分析,希望本文的研究内容能够为相关工程改造提供一定理论指导。
关键词:电锅炉;供热热源改造;经济性分析前言:在上世纪90年代左右,我国正处在城镇化建设初期,在全国各地均进行了大量的建筑建设,但是由于技术限制,这些建筑在硬件条件上往往无法与当前新建的建筑相提并论,特别是在采暖系统上,大多使用传统供热热源进行热力供应,费用方面普遍较为昂贵。
同时,由于外墙保温系统的缺失,其供热质量也相对较差,因此,对其供热热源进行改造是非常必要的,本文以某单位的电锅炉供热热源改造为例,着重对其经济性进行深入分析。
1.案例概况1.1工程概况本项目为某船舶燃料有限公司空调系统改造,该项目地理位置位于某市滨海新区,建筑建设于90年代,总层数为6层,长期作为办公、消防宿舍使用,外墙没有设置相应的保温层,本文的主要研究对象为该建筑的空调系统[1]。
1.2热源现状该建筑的空调系统采用传统方式建设完成,当前该建筑空调的主要供热方式为,市政蒸汽经过换热站换成热水,供给末端采暖,该建筑空调的供冷方式为分体空调,该建筑采暖末端采用四柱铸铁暖气片。
该建筑的供暖需求为,工作时间保证10小时的常规供暖,夜间供暖要求稍有降低,但也需要保证整个楼层在特定温度以上。
同时,消防宿舍楼存在一定的特殊要求,即全天24小时均应当进行供暖。
该建筑的现有系统能耗为:(1)2015年,包括蒸汽费用135万元以及人工费用60万元,总计198万元;(2)2016年,包括蒸汽费用141万元以及人工费用60万元,总计201万元;(3)2017年,包括蒸汽费用165万元以及人工费用60万元,总计225万元。
电热锅炉蓄热系统运行调节分析
电热锅炉蓄热系统运行调节分析杨 宁(上海杨润市政工程有限公司 技术部,上海 200000)摘 要:针对浦江国际金融广场电热锅炉蓄热系统,介绍了系统的3种工作模式:电热锅炉蓄热模式,蓄热罐单独供热模式,电热锅炉与蓄热罐联合供热模式(应急模式),并分析其运行调节方式。
关键词:电热锅炉;蓄热;运行调节1 引言热能是现代社会生产和生活的重要能源。
随着生活水平的提高,人们对居住环境的舒适性提出了更高的要求,采暖、空气调节、热水供应等供热需求量越来越大。
如何在供热需求量日趋增加的情况下,减少碳排放量成了人们当前所要面对的紧迫命题[1]。
针对这一命题,蓄热电热锅炉系统应运而生,它代表着当今世界采暖及生活热水的先进水平。
蓄热系统是指建筑物白天所需的热量的全部或部分在夜间(电力低谷时段)制备好,并以热水的形式储存起来供白天使用,而电热锅炉蓄热系统就是在夜间利用电力作为能源来加热蓄热载体(如水、油等)并储存热量,供白天使用。
蓄热技术缓解峰谷电矛盾具有独特的优势,在美国、日本等国际市场上显示出诱人的魅力。
蓄热技术在我国起步较晚,目前从控制燃煤、燃油消耗入手来有效防止污染,国家决定将逐步限制大中型城市燃煤、燃油锅炉的数量、容量、使用地域,大力发展清洁能源,改善环境。
作为市场经济的一部分,政府部门还利用价格杠杆宏观调控能源格局,出台了优惠的用电政策,实行峰谷分时电价和减免电力增容费,这给供热电热锅炉的发展和电热锅炉蓄热技术的应用带来了契机[2-3]。
本文主要针对浦江国际金融广场对电热锅炉蓄热系统进行分析。
2 工程概况浦江国际金融广场位于上海市虹口区北外滩东大名路以南,汇山西块以北。
本工程由一栋超高层甲级办公楼和商业裙房组成,总建筑面积:119536 m3,其中地上部分74878 m3(办公为69111 m3,商业为5766 m3),地下部分为41448 m3(其中商业为6314m3)。
建筑地下为4层,办公楼地上为38层,商业裙房地上为3层,办公楼建筑高度164.7m。
锅炉供暖现状分析及运行节能技术措施研究
锅炉供暖现状分析及运行节能技术措施研究摘要:锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉的热效率,减少消耗,对影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。
本文首先分析了油田供暖锅炉能耗现状,然后提出了相关的节能措施,旨在为人们提供一定的参考。
关键词:油田;供暖锅炉;能耗现状;节能措施1前言油田锅炉供暖在实际的供暖过程中消耗了大量的物力和财力,而现阶段随着人们能环保意识的不断增强,各行各业都积极参与到节能降耗中,在油田企业中也是一样,应该控制好锅炉供暖系统的能源消耗,才能为企业带来更大的效益,促进企业的快速持续发展。
2油田供暖锅炉能耗现状2.1辅机、控制系统设备效率偏低循环水泵是供暖锅炉的重要设施,循环水泵的流量负荷变化比较小,导致变频节电效果受到限制。
一些循环水泵系统的流量调节和压力调节是通过阀门来实现的,导致设备处于低输出和高消耗的运行状态,锅炉消耗的能源比例也会增加。
引风机、鼓风机等虽然都安装了变频调速装置,但是很多情况下锅炉都是处于半负荷的运行状况,导致辅机的调节能力受到限制,设备的效率偏低。
风阀在开启时存在着不合理的情况,也会导致烟风道的压力超过限制或者造成阻力损失,从而引起能源消耗增加。
2.2锅炉设备本身存在不足锅炉在运行过程中消耗的能源过大,最主要的原因就是锅炉自身存在的问题。
从实际的情况来看,很多油田锅炉设备配备的炉排的侧密封效果不好,因此会发生一定的漏风情况,导致消耗的能量增加。
此外,锅炉炉排漏煤量偏大。
一些锅炉设备本身和管道的保温性能不好,因此在供暖过程中,热能在传输过程中会损失,造成能源的浪费。
一些燃煤锅炉的受热面会出现严重的结焦情况,燃油锅炉的烟管会聚集一定的灰尘等,都会导致传热效果变差,影响锅炉的正常燃烧,造成能源的浪费。
一些油田企业的锅炉部分风室密封性不好,不同风室之间会出现互相串风的情况,有的风量挡板的可调节性能比较差,还有的根本就不能调节。
电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉采暖与集中供热采暖的经济效益分析
电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉采暖与集中供热采暖的经济效益分析摘要:近年来燃气锅炉的应用逐年增多,随之电锅炉及电热膜、电暖器供暖的应用,供暖热源呈现多元化发展局面。
面对诸多可供选择的热源方案,究竟哪种热源供暖更为经济合理,需要进行经济技术比较,以便建设单位在确定热源方案、选择供暖设备时有一个确切的参考依据,避免因设备生产厂家的片面宣传以及设计者经验不足导致建设单位的决策失误,而造成长期无法挽回的经济损失。
关键词:电锅炉;燃油锅炉;燃气锅炉采暖;集中供热采暖我国大部分国土处于温带,因此冬季气温偏低,为了在冬季让室内保持舒适的温度,取暖措施的选择成为人们入冬之后面临的主要问题。
供暖热源使用期限较长,热源方案一经确定,其影响是长期的,因此在选择确定热源方案时,必须慎重对待,综合考虑。
本文探讨了电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉采暖与集中供热采暖的经济效益分析,并提出了实用性应用策略,为供热采暖提供参考依据。
一、集中供热、燃气锅炉及电热供暖对比分析1、集中供热集中供热是指以热水或蒸汽作为热量传播媒介,由热源通过热网向热用户供应热能的方式。
集中供热的热源主要是热电站和锅炉,大多数以煤炭做燃料,有些国家为了节约能源也会用垃圾作为燃料实现集中供热,除此之外,工业余热和地热也可以作热源,集中供热一般敷设于地下,主要用于工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应,集中供热方式普遍应用于冬季供暖需求比较高,且区域人口相对密集的北方。
2、燃气锅炉燃气锅炉是指用燃气为燃料对水进行加热从而以水为媒介向环境传递热量的锅炉,燃气锅炉具有体积小、无污染、使用方便等特点。
燃气锅炉虽然在建设费用上较集中供暖节省,但由于燃气价格比较高,因此运行费用较高。
由于燃气锅炉随着供暖期的增长和供热量的庞大需要,对燃气消耗较大,经济效益较差,因此在北方供暖需要大且供暖期较长的地区应用较少,多用于冬季无苦寒的气候较温和、供暖期不长的地区。
3、电热供暖我国电网已经实现了绝大部分地区的覆盖。
蓄热电锅炉供热技术及工程应用
蓄热电锅炉供热技术及工程应用发布时间:2022-09-01T08:33:31.234Z 来源:《科学与技术》2022年4月8期(下)作者:柳光辉[导读] 现如今,随着城市化的不断深入,越来越多的国家开始关注城市环境保护。
柳光辉烟台卓越新能源科技股份有限公司山东省烟台市264003摘要:现如今,随着城市化的不断深入,越来越多的国家开始关注城市环境保护。
近年来,许多城市都开发了相应的系统来减少城市污染。
甚至一些沿海城市和一线城市也废除了使用非清洁能源锅炉房,改用污染低、操作管理相对方便的蓄能热电锅炉。
蓄热式电力锅炉最大的特点是对空气和环境无污染,清洁环保。
关键词:蓄热电锅炉;供热技术;工程应用引言现今大气污染已经成为了世界性的话题,面对传统能源的减少,电能以其在我国的发展优势向当今主流能源发展。
由于北方电能供应充足,局部地区已经实行取缔燃煤锅炉的政策,并以新的电热源形式代替燃煤锅炉。
电锅炉蓄热技术是将电能直接转化为热能,利用低谷电蓄热,可以削峰填谷,且电锅炉具有运行安全、清洁无污染、效率高的特点。
以往原来国内各类电锅炉市场形势良好,且前景深远,但是随着技术发展,水蓄热锅炉、煤改电锅炉等类型电锅炉也显现出了不同的缺点。
而固体蓄热式电锅炉其自身的突出优势在市场中占领一席之地。
一、蓄热电锅炉概述1.1蓄热电锅炉概念蓄热电锅炉主要就是以电热锅炉为基础,通过加装蓄热水箱或者是蒸汽蓄热器,从而构成具有热能交换以及存储的一个系统,之后经过强制循环或者是自然循环来把电锅炉内部的水循环到蓄热水箱中,使其转换为热水,并且完成热能存储。
蓄热电锅炉中的蓄热技术在一定程度上能够保证资源得到合理的运用,通过对控制技术的利用能够让其依照系统所需要的热量来提供给用户,不会存在任何浪费的现象。
蓄热电锅炉具有多方面的优点,其中最为显著的一点便是电锅炉自身的功率调节及其灵活便捷,与燃气锅炉房相比在能量利用方面具有非常大的优势。
当前,我国北方大部分城市在冬季进行采暖的过程中都存在不同程度供热过剩现象,而通过利用蓄热电锅炉技术,系统能够结合负载预测来对设置不同的供水温度,通过设置时间以及温度系统来进行自我调节。
电采暖应用及经济性分析
电采暖应用及经济性分析摘要:电采暖作为新生事物,它的应用直接影响住宅居民的正常生活。
文章将对电采暖应用及经济性进行分析。
关键词:电采暖;经济性;分析一、前言在当今时代,随着科技的不断发展,电采暖应用问题引起了人们的广泛重视。
针对目前的电采暖形式分析,我们要加强对电采暖应用及经济性探讨的重视,这对电采暖安装工程有着重要的意义。
二、电采暖的应用意义我国城市目前在能源的使用上仍然以燃煤,燃油为主,这不仅仅造成了能源的消耗,还造成了严中的环境污染,空气污染,空气中悬浮物颗粒、二氧化硫,一氧化碳,二氧化碳等含量严重超标,给人身体健康和植物生长造成了极大的危害。
相比之下,电能作为清洁能源,具有很强的优势。
利用电能对建筑物进行集体供暖的方法,最早是在电能比较充裕的工业化国家发展起来的。
我国过去由于电力资源不足,很难采用并推行电能取暖。
近年来,随着我国经济的不断发展,电力生产得到极大的提高,电力供应也逐步变成了供大于求。
随着人们生活水平的不断提高,对电力的需求也在逐步增多,尤其是电力曲线呈现明显的冬低夏高的状况,所以电力部门相继出台了鼓励冬季用电的政策。
在国家加大了对环境污染治理力度的同时,电力这一清洁能源的优越性也随之被认同并加以广泛利用。
三、电采暖形式分析1、直接电热壁挂式及安装在室内电暖器属于直接电热产品,其热量利用外表材料辐射扩散或以对流传热原理发出热量,直接加热室内空气,直接电热电暖器热量利用率达百分之百,室内升温迅速,能够方便快捷的通过开停电控制室温,直热电暖器配合温控装置形成电采暖供暖系统,该系统可以满足人的即时需要,达到按需供热的理想化供暖。
直接电热系统供暖效率高,控制性能好,行为节省空间大,线路隐蔽安装,消除了室内管道困扰,产品本身精致,无须装修包装,安装检修均简单、方便。
直接电热类电暖器按发热元件区别一般有板式(电热板)和管式(电热管),电热板类产品系将电热丝浇铸在绝缘、导热性能俱佳的硅酸盐材料中,外衬散热性佳的铝合金材料,因其形如板,故有称“电热板”,电热板设计使用低温发热元件,工作温度≤300℃,故此类产品寿命长(≥3万小时),故障率低,散热性好,因其体薄,在房屋任何位置均可安装,该类产品在我国黑龙江及俄罗斯等高寒地区较多选用。
低谷电蓄热设备供暖运行分析文档
低谷电蓄热设备供暖运行分析文档随着环保意识的不断提高和能源结构的调整,低谷电蓄热设备供暖系统成为一种新兴的供暖方式。
该系统利用夜间电力低谷时段的廉价电能进行储热,然后在白天高峰用电时段释放热能供暖。
以下是对低谷电蓄热设备供暖运行进行的详细分析。
首先,低谷电蓄热设备供暖系统的运行流程如下:夜间低谷电能通过电热设备将电能转化为热能,并通过热媒将热能储存于储热设备中。
当白天高峰时段到来时,储热设备释放热能供暖,并通过供热系统将热能传递至用户室内供暖。
其次,低谷电蓄热设备供暖系统的运行原理是基于能源利用效率的最大化。
由于夜间低谷时段电价较低,系统可以利用廉价电能进行储热,从而实现经济性能源利用;在白天高峰时段,由于供暖需求较大,系统可以释放储存的热能,满足用户的供暖需求。
然而,低谷电蓄热设备供暖系统也存在一些问题和挑战。
首先是设备成本较高。
该系统需要安装电热设备、储热设备和供热系统等多个组成部件,设备成本较高且需要专业的安装和调试。
其次是系统运行稳定性的保障。
由于电能和热能的转化过程涉及到多个环节,系统需要保证设备运行的稳定性,避免因设备故障或其他问题导致供暖中断。
此外,供暖效果也是一个需要考虑的问题,系统需要能够在高峰时段提供稳定而充足的热能供暖,确保用户的舒适感。
为了解决这些问题,可以从以下几个方面进行考虑和优化。
首先是设备选择和优化。
选用高效、可靠的电热设备和储热设备,确保设备的运行效率和稳定性。
其次是系统调控和管理。
通过智能控制系统和数据分析技术,对供热系统进行精确控制和运行管理,实现能源利用的最大化和供暖性能的优化。
再次是维护和保养。
定期对设备进行维护和保养,及时处理设备故障,保证系统的长期稳定运行。
总体来说,低谷电蓄热设备供暖系统是一种具有潜力的供暖方式。
通过合理的设备选择、系统调控和维护管理,可以实现经济性、高效性和稳定性的供暖效果。
然而,要想推广和应用该系统,还需要继续加强技术研发和实践经验总结,以进一步提高其性能和可靠性。
电采暖应用及经济性分析
电采暖应用及经济性分析摘要:随着我国经济的不断发展和人们环保意识的不断提高,以及我国电力事业的飞速发展,电采暖作为集中供暖的一种有益的补充被逐渐推广。
电采暖技术,顾名思义就是利用电能实现采暖的方式,其具有无污染、可控性强、采暖率高等诸多优点,同时由于国家政策的大力扶持,在当前重视环保的社会环境下得到了广泛的推广应用。
本文探讨了电采暖应用及经济性分析,提出了实用性应用措施,为电采暖应用提供参考依据。
关键词:电采暖;经济性;电热膜我国冬季采暖的地区幅员广大,所采用的采暖方式包括燃煤、燃气、燃油、电采暖等,但大多是以燃煤设备取暖为主。
可是由于大量燃烧矿物质能源,造成了环境污染和生态破坏。
而采暖作为城市重要的能耗之一,在某种程度上成为改善大气环境质量的关键。
电采暖的逐步推广和应用,无疑将成为城市环境污染“减负”的重要手段之一。
近年来,随着我国电力事业的飞速发展,利用电能产生热量进行取暖的方式,其清洁和方便性越来越得到人们的认可,发展电采暖已成为冬季取暖的趋势之一。
一、电采暖技术概述电采暖技术,指的是用电实现采暖的技术,是将电能直接转换为热能,或是通过热媒介质在采暖管道中循环来满足供暖需求的技术。
由于电能具有无噪音、无污染等优点,所以电采暖方式与传统锅炉供热的方式相比,优点突出且更时尚。
随着全球变暖及能源短缺问题的日益严重,使得社会各界环境保护意识得到了很大的提升,同时随着核电、风电、水电等清洁发电方式的发展,利用电能进行采暖变的更加经济可行。
目前应用较为广泛的电采暖方法可分为干式和湿式两大类,其中干式根据受热面积和均匀性可分为点式(空调、电热扇等)、线式(发热电缆)和面式(电热膜);而湿式根据工作原理可分为电阻式(电阻棒、石英玻璃管)和电磁式(高频、工频、中频电磁)。
二、电采暖的优点电采暖的方式有很多种,但是其优点概括起来主要是下述几个:1、零排放、无污染,绿色环保北方地区在冬季供暖时主要是依靠燃煤,在这一时间段造成的大气污染非常严重,为此国家专门出台政策要求进行整改,控制污染排放、推广清洁能源。
[学习资料]电采暖应用及经济性分析
[学习资料]电采暖应用及经济性分析第一篇:[学习资料]电采暖应用及经济性分析上海热丽电热材料有限公司Reli Electric Heating Systems Co.Ltd资料文献阅后请及时归还内部文件编号:电采暖应用及经济性分析 [中国地暖论坛] 2004年摘要:本文介绍了我国采暖地区特别是北京市的电采暖形式、应用规划及其优惠政策,分析了电采暖的经济性,指出电采暖必须结合蓄热才是理想的方式。
关键词:电采暖蓄热经济分析0 引言我国城市采暖形式以区域锅炉房和热电厂为热源的集中供热为主,燃料主要为煤,燃煤所造成的粉尘和有害气体排放是造成我国北方城市冬季污染的主要来源。
为了改善城市环境,缓解燃煤造成的污染,国内一些城市开始鼓励采用洁净采暖技术,电采暖就是其中值得推广的一种采暖方式。
虽然其一次能源的利用效率低,但由于在使用中对当地环境无污染,调节灵活,又不存在传统计量收费的难题,开始受到人们的关注。
国内电采暖市场经过几年的发展,目前国内电采暖市场已初具规模且前景广阔。
1.1 北京市1.1.1 北京市电采暖的规划改善北京的能源结构,大力发展天然气、电力等清洁型能源,是治理北京市环境污染的重要途径与手段,也是体现现代化水平、改善城市形象、提高城市竞争力、保证城市可持续发展的重要措施[1]。
北京市能源结构调整的重点是大力发展天然气和电力等清洁能源,替代城市民用和市区工业用煤。
按照北京市总体规划和环保要求,三环以内和海淀区将改造成为无煤区,计划在2002年逐步取消20 吨以下的燃煤锅炉。
2002年开始,北京市区采暖主要利用城市热力管网、地热、余热、燃气、燃油和电采暖等方式。
计划到2008年清洁能源比重约占终端能源消费量的86%,其中电力消费量为620亿千瓦时(其中27亿千瓦时用于电采暖替代煤),约占终端能源消费量的44.8%。
为实现能源结构调整目标,北京市已制定优惠政策以鼓励使用清洁能源,合理确定峰谷电价,鼓励蓄能式电采暖进行后夜用电采暖。
峰谷电地区蓄热电锅炉供暖方式经济性分析
峰谷电地区蓄热电锅炉供暖方式经济性分析摘要目前我国北方大多数城市仍以分散式小锅炉供热为主,且该地区通常较难以进行集中供热,如何在减少污染的同时,综合考虑能源、经济、环境三方面的关系是提出采用电蓄热锅炉供暖的前提。
以某小区为例进行分析。
关键词电锅炉;蓄热;供暖现阶段,我国城市能源供应结构和供热方式日益多元化和多样化,一般来说,供热可分为集中式、分布式和分散式等多种方式。
不同的能源种类、价格及其供热系统形式使得各种供热方式在能源、经济和环境三方面互有优势。
我国北方大部分地区供热采暖一直以燃煤为主,烟尘和二氧化硫是构成我国大气污染的主要因素。
据统计,当今全球空气污染最严重的10大城市中,中国就占有5位。
目前,部分城市实施分时电价政策,在此条件下可应用电蓄能技术的应用,如蓄冷式空调系统和蓄热式电锅炉供热系统,是缓解电网峰谷差矛盾的有效手段。
近年来,蓄能技术已在我国空调领域得到强劲的发展与推广,最常见的是冰蓄冷和水蓄热系统。
本文介绍在中小型建筑物中采用电锅炉加水蓄热方式作为系统热源,以此作为减少环境污染、降低能源消耗,同时利用夜间低谷电,减轻白天电网负荷,真正实现“绿色”供暖的一个途径。
1蓄热电锅炉自储能电锅炉是一种新型的电储热系统。
采用高密度铁基合金作为储热材料,将加热、储热、取热、换热及控能功能组合在一台无压的一体化结构内。
与其它类型储能电锅炉相比较,它具有占地面积小,系统热效率高,便于操作,性能稳定,安全性高及运行费用低等特点。
蓄热电锅炉主要利用峰—谷电价价差进行供热,即在谷电时供热和蓄热,峰电时利用蓄热的能量供热,从而可以降低成本。
其主要优势如下:1)自动化程度高,可根据室外温度变化调节采暖供水温度,运行合理,节约能源消耗。
2)运行安全可靠,具有过温、过压、过流、短路、断水、缺相等六重自动保护功能,实现了机电一体化。
3)无噪音、无污染、占地少(锅炉本体体积小,设备布置紧凑,不需要烟囱和燃料堆放地,锅炉房可建在地下)。
锅炉供暖运行技术经济分析
锅炉供暖运行技术经济分析【摘要】目前我国锅炉供暖较其它供暖方式居多,因受国力的限制仍将长期存在。
由于前期缺少统一规划,设计层层加码,管理不够科学,设备质量差等多方面的原因,形成了高能耗、低效益的问题。
因此亟待解决,且潜力很大。
【关键词】锅炉;供暖;运行;技术经济集中供热是城市规划的重要标志,也是将来发展的方向。
但由于我国国力所限,热力供暖在相当长一段时间内还不能取代锅炉供暖而居主流地位。
这是由锅炉供暖的历史条件和现实条件造成的。
从1990年对我国“三北”地区的供暖现状调查结果看:锅炉供暖占84%,热力供暖占12%,其它(工业余热、地热、太阳能、天然气等)占4%。
锅炉供暖与热力供暖只能是长期共存、互为补充、共同发展。
所以,做好锅炉供暖的运行管理和节能提效工作尤为重要。
锅炉供暖在中小城市的现状是“两小”、“两低”、“两多”,即:“两小”:锅炉房规模小(供10000m2以下的锅炉房占64%);锅炉容量小(平均单台容量2.8t/h)。
两低”:锅炉负荷率低,热效率低。
按面积热指标70W/m2来考虑,0.7MW(1t/h)的容量可供10000m2的面积,而实际上只供4000m2,不足一半。
普遍存在“大马拉小车”的低负荷现象,其热效自然也不会高,只能达到55~60%左右。
“两多”:间歇供暖多,能耗多。
根据“三北”地区的调查结果,每天单位建筑面积耗煤的最大值与最小值相差2.4倍;每天单位面积电耗相差1.7倍;每天单位面积水耗相差4.8倍;发展很不平衡。
由于采用现行间歇供暖制度较多(占到72%)故能耗比重较大。
从以上现状来看,虽然供暖系统节能的任务艰巨,但从另一面看潜力也是很大的。
重要的是查明原因,并采取合适的技术措施,这样才能提高锅炉供暖运行管理水平,实现供暖节能。
分析锅炉供暖能耗大的原因,主要有一下几点:1.缺少统一规划。
长期以来,在制定城市供热规划时,往往偏重于热力供暖(例如电厂等),而对锅炉供暖,新建及联片的全面规划问题认识不足。
锅炉运行经济性分析
毕业设计(论文)题目:锅炉运行经济性分析学生姓名:陈国宇学号:班级: 热动1033专业:电厂热能动力装置指导教师:黄锋2013年04月锅炉运行经济性分析学生姓名:陈国宇学班级:热动1033所在院(系): 动力工程系指导教师:黄锋完成日期: 2013-04-20超临界电站锅炉运行热经济性优化研究摘要随着我国改革开放的不断深入,经济的持续、快速的发展,同时也带动了电力工业进入了快速发展时期,燃煤的消耗也日益增加。
电站锅炉热力系统作为火电机组的一个重要的组成部分,它的经济性在很大程度上影响了整个火力发电厂运行的经济性,负荷变化时,电站锅炉热力系统的经济性要发生很大的变化。
因此,对锅炉可控因素进行优化是火电厂经济运行的重要目标。
本文基于电厂锅炉燃烧系统优化问题,针对锅炉燃烧系统网络建模方法进行分析与研究。
本文通过正、反平衡计算原理,分析出影响锅炉运行经济性的重要因素;针对某电厂600MW四角切圆燃煤锅炉的飞灰含碳量特性,应用人工神经网络的非线性动力学特征及自学习功能,建立了大型四角切圆燃烧锅炉飞灰含碳量特性的神经网络模型,并进行验证;同时采用遗传算法对锅炉热效率进行优化,获得最佳锅炉运行参数,初步实现了锅炉运行热经济性的最优,为机组的优化运行提供了依据。
关键字:锅炉;热经济性;优化;神经网络;遗传算法SUPERCRITICAL POWER PLANT BOILER THERMAL ECONOMIC OFOPTIMIZED RESEARCHABSTRACTWith the deepening of China's reform and opening up, the sustained, rapid economic development, but also led to the electric power industry has entered a period of rapid development, the coal consumption is increasing. Power plant boiler heat system as an important component of thermal power units, its economy is largely affected the economy of the entire thermal power plants running, load change, the economy of the power station boiler heat system has greatly changed. Therefore, optimization is an important goal of the economic operation of thermal power plant boiler uncontrollable factors. Based on the boiler combustion system optimization,network modeling approach for the boiler combustion system analysis and research. Through the principle of positive and negative balance calculation to analyze the important factor to affect the economy of boiler operation; characteristics of fly ash carbon content of the circular coal-fired boilers for a power plant 600MW four corners cut, nonlinear dynamical characteristics of the application of artificial neural networks and self-learning function, the establishment of TANGENTIALLY fired boiler fly ash carbon content characteristics of neural network model, and validation; using genetic algorithms to optimize boiler thermal efficiency, the best boiler operating parameters, the initial realization of boiler operation the optimum thermal economy, provides a basis for the optimization of operation of the unit.Key words: boiler; optimization; neural networks; genetic algorithms; thermal economization目录第1章绪论 (1)1.1课题的背景和意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.3本课题的主要内容 (3)第2章电站锅炉经济性能分析与模型的建立 (4)2.1常用的锅炉效率计算模型与各项热损失分析 (4)2.1.1锅炉输入、输出法(正平衡)效率计算模型 (4)2.1.2热损失法(反平衡)锅炉效率计算模型 (7)2.1.3 ASME PTC标准下热损失法(反平衡)锅炉效率计算简化模型 (12)2.2影响锅炉运行经济性的因素分析 (13)2.3本章小结 (16)第3章基于B P神经网络的锅炉运行参数预测 (17)3.1人工神经网络 (17)3.1.1B P神经网络简介 (17)3.1.2B P神经网络的实现工具——m a t l a b介绍 (17)3.2飞灰含碳量的B P神经网络模型的建立 (18)3.2.1飞灰含碳量测量辅助变量的选择 (18)3.2.2飞灰含碳量B P神经网络模型结构的确定 (18)3.2.3飞灰含碳量B P神经网络模型的建立 (19)3.3实际、仿真及结果对比分析 (24)3.4本章小结 (24)第4章锅炉运行热经济性参数的优化 (25)4.1遗传算法简介 (25)4.1.1遗传算法的起源 (25)4.2利用遗传算法对神经网络训练结果进行寻优 (26)4.3燃煤锅炉热效率的优化结果 (28)4.4本章小结 (31)第5章结论及展望 (32)5.1 本文的主要工作和特点 (32)5.2 后续工作的展望…………....…….....................…………....................... (32)参考文献 (34)致谢.........………………………………………………………………………....…3 6附录A MATLAB中锅炉飞灰含碳量的编码程序 (37)附录B建模训练仿真数据表 (39)第1章绪论1.1 课题的背景和意义能源是国民经济的重要物资基础之一。
锅炉供暖运行技术经济分析
蘸 繇
锅炉供暖运行技术经济分析
赵海涛 沈阳铁路局沈丹客专本溪枢纽工程建 设指挥部 辽宁本溪
1 1 7 0 0 0
【 摘要 l目 前我 国锅炉供 暖较 其它供 暖方式居 多, 因受国力的限制仍 如 : 设计 热负荷偏 高, 锅炉 设备富裕量 过大, 非 常时期 内煤 炭量 压得过
将 长期 存 在 。由于前 期 缺 少统 一 规 划 , 设计层 层 加 码 , 管理 不 够科 学, 设 备 低 和供 暖运 行管 理不善 等 , 一些不合 理的 供暖制 度便 自发形 成并成 为
质量差等多方面的原 因, 形成 了高能耗 、 低 效益的问题 。因此亟待解决, 且 惯 例。目前采用较多的是现 行间歇供暖制度 ( 每 昼夜供暖 1 0 小时, 烧4 停 潜 力很 大。 6, 烧6 停8 ; 和每昼夜供暖 1 6 小时, 烧4 停2 , 烧6 停3 , 中期采 用后 者, 初期 l 关 键 词 l锅 炉; 供暖; 运行; 技 术 经 济 采用前者 。 有的地方甚至仍在采用 “ 尖子大”, 每昼夜供暖不足8 小时)。
主流地位 。这是 由锅炉供 暖的历史条件和 现实条件造 成的。从1 9 9 0 年 对 续供 暖较现行 间歇供 暖制度 室内日平均温度 高0 . 7 ~ 2 ℃, 且 室温平稳 , 我国“ 三北” 地区的供暖现 状调 查结果 看: 锅炉供 暖占8 4 %, 热 力供 暖占 而间歇供 暖室温要波动 3 ~4 ℃; 连 续供 暖的锅炉热效 率能 达到7 3 . 6 %, 5 . 6 %。 可见现行间歇供暖无论 在经济效 l 2 %, 其它 ( 工业 余热 、 地热、 太 阳能、 天然 气等) 占4 %。 锅炉 供暖与 热 而现 行间歇供暖最高 只能达 到5
锅炉供暖运行技术经济分析
锅炉供暖运行技术经济分析
锅炉供暖技术是目前广泛应用于住宅和商业建筑的一种供暖方式。
而供暖运行技术则是在锅炉供暖系统中发挥重要作用的技术。
运行技术是指锅炉供暖系统的运行维护和监测等技术。
这方面技术不仅关系着供暖质量,还关系着能源利用和经济效益。
所以对锅炉供暖运行技术进行经济分析非常必要。
首先,从能源角度来看,锅炉供暖运行技术可以控制供暖系统的能源消耗。
例如,根据季节变化和耗热需求变化调整锅炉的工作负荷,可以避免在低耗热期间浪费燃料。
此外,通过运行技术的升级改造,如改善锅炉的燃烧效率,安装烟气余热回收装置,等等,都可以减少能源的消耗,提高供暖效率,从而降低了能源成本。
从经济角度来看,锅炉供暖运行技术不仅可以降低能源成本,还可以降低运行维护的成本,提高经济效益。
例如,优化运行控制系统,对锅炉的状态进行实时监测,在需要时及时维护,可以避免由于设备故障或安全事故造成的损失,并延长锅炉的使用寿命。
另外,在煤价上涨或价格波动较大时,使用循环经济技术,如生物质能源等可再生能源,不仅可以减少能源成本,还可以提高企业的竞争力。
锅炉供暖运行技术的经济分析还需要考虑到环境污染的问题。
在当前社会的快速发展下,环境问题日益凸显,很难避免
污染问题的出现。
但好的运行技术可以尽量减少锅炉在使用过程中产生的污染物,保护环境,从而降低环境污染治理的成本。
总之,锅炉供暖运行技术的经济分析,需要综合考虑能源成本、运行维护成本、环境污染治理成本以及企业经济效益等因素。
科学的技术引入和运用,是锅炉供暖系统高效、环保、经济的保证,也是企业获得市场竞争力的重要依据。
电蓄热热水供应系统经济运行分析
电蓄热热水供应系统经济运行分析随着经济的发展国家对城市环保工作越来越重视,为了减少对城市的污染,对一些小型燃煤锅炉制定了一些制度,并且推广使用节省能源、减少污染的锅炉。
而且随着我国电力需求量逐年增大,电力工业迅速发展,电网的高峰负荷增长很快,电网负荷率逐年下降,峰谷差逐年拉大。
据统计:上海全年平均每天都有260~400万kW的低谷电有待利用【1】。
全国平均峰谷差率一般在35%,有的达到40%,造成一些机组仅在用电高峰期运行,形成了发电资源的闲置。
而在电网低谷时,又要停掉很多机组,造成机组频繁启停,这样不仅增加了能耗,而且影响机组寿命,是很不经济的运行方式【2】。
因此在用能的观点上,电力公司将高峰需求尽可能地抑制到最低或把高峰需求引导到低谷去用,各地实施了低谷用电优惠政策。
而蓄热式电锅炉可以在用电低谷时将电能转换成热能,并将热能传递给介质储存起来,在用电高峰时再把热能有序地释放出来【3】.可以达到移峰添谷,节约电费的目的,是一个非常有应用前景的热水供应技术.1.错峰用电的作用及意义1。
1什么是错峰用电错峰用电是指根据电网负荷周期波动特性,通过行政、技术、经济等手段将电网用电高峰时期的部分负荷转移到用电低谷时期,从而减少电网的峰、谷负荷落差,均衡电网负荷,提高发供电设备的利用率,优化资源的配置,提高电网的经济性和安全性【4】。
1.2错峰用电的作用与意义一是降低了高峰用电负荷,保障电网在高峰时期的安全运行;二是通过错峰用电将高峰负荷部分转移到低谷时期;将周期性波动的电网负荷变得更为均衡,有利于提高发供电设备的利用率,减少发供电设备的建设投入,优化了电力资源的配置;三是通过错峰用电,优化了电力资源配置,将提高电力供应整体的效率与效益,节约了能源,最终将降低用电成本,对客户对社会经济发展都具有重大意义【4】。
2. 电蓄热技术发展的必要性2。
1电网峰谷差大要求用电侧采用调峰措施随着国民经济宏观调控政策的落实和电力体制改革和电源建设步伐的加快,国内电力供应紧缺问题基本得到解决.但同时造成我国电网峰谷差值日益增大,峰谷比不断下调,调峰能力不足.我国的峰谷比一般为10:0。
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03 年 1 月 03 年 2 月 03 年 3 月
合计 平均 折合
205 .4 163 .2 83.8 452 .4
/ / / / / / / / / / /
147888 116856 60336 325080
/ / / / / /
29577 .6 23371 .2 12067 .2 65016
5.36 4.23 2.186 11.776 0.159 元 /d 19.08 元/季
3.4 6.54 6.02 15.96
15d 28d 30d 73d
120 d 25d 31d 31d 29d 21d 137 d
折合
03 年 11 月 182 .75 03 年 12 月 04 年 1 月 04 年 2 月 04 年 3 月
合计 平均 折合
131580 161280 169920 165600 118080 746460
运行管理
!"#$%&’( )$($*")"(%
表 4 中国医药保健品进出口总公司 ( 2002 !2003 、 2003 !2004 采暖季)
锅炉运行 运行 总耗电量 (kWh ) 总运行 备注 总时间( h) 费用 费用( 元) 谷电 平电 谷电 平电 ( 元 /m 2)
02 年 11 月 185 02 年 12 月 228 03 年 1 月 237 03 年 2 月 202 03 年 3 月 181
31d 31d 29d 16d 132 d
231
04 年 3 月 128
1036 .75 / / /
1045 .5 238 .55 376920 85878 126910 .8 42.306
!!!"#$$%&’()*+,-."#$/
0.22 元 /(d・ m 2) 26.4 120 d 元/季 7.13 25d
引言 为了总结蓄能式电 锅 炉 采 暖 系 统 的 运 行 情 况 , 提高技术水平, 为用户提供更加合理的设计服务, 我 们在近几年的工程中,选取了几个较为典型的实例 进行分析, 认真总结电锅炉蓄热采暖的经验, 为公司 的技术工作和用户提供第一手参考资料。
单位名称 北京市商业学校
electric boiler
/ / / / / / / /
26316 32256 33984 33120 23616 149292
4.77 5.84 6.16 6 4.28 27.05 0.197 元 /( d・ m 2) 23.7
03 年 11 月 192 03 年 12 月 246 .5 04 年 1 月 248 04 年 2 月
合计 平均 折合
69 190 181 69 0
126540 162108 138168 123804
35832 97740 66444 0
46807 93933 .6 91065 .6 67500 24760 .8 324067
4.255 8.54 8.28 6.136 2.25 29.461
29d 31d 31d 28d 25d 144 d
the heat storage type
表1
the economic and technical analysis
200 2 !2003 、 2003 !2004 采 暖 季 跟 踪 单 位 的 原 始 情 况
如下表所示
锅炉型号 供暖面 水箱容 运行 积( m 2) 积( m 3) 方式 建筑性质 教学楼 办公楼 办公楼
锅炉蓄能式供暖系统,公司对其中的几个用户进行 了跟踪服务式记录。表 1 是跟踪单位在采暖季的原 始记录情况。
注: 锅炉型号为 948kW " 2002 !2003 年还测试北人集团运行情况, 供暖面积 9000m 2; 水箱容量 140m 3"2 , 全谷电运行, 用于车间。 2;
/m 2 左右,谷电加平电的运行方式一般在 26 元 /m 2
120d
折合
38.46 120 d 元/季
"#
%
表6
02 年 12 月 147 03 年 1 月 246 03 年 2 月 214 03 年 3 月 179
合计 平均 折合
运行管理
!"#$%&’( )$($*")"(%
北人集团北人富士有限公司( 2002 !2003 年采暖季)
项目 备注
表8
典型民用建筑的锅炉供暖情况分析
1104kW
10000 5520
75 +60 全谷电 95
全谷电
北京市电信机要局 720kW 医保公司
360kW "2 11000 3000
55 +64 谷加平 45
1
!""# 年 $! 月刊
蓄热式电锅炉运行情况总概
朝阳区金盏信用社 360kW
全谷电 办公及宿舍
2002 !2004 年,我公司在北京市安装了数台电
5.23 5.48 4.9 3.36 2.22 21.25
30d 31d 31d 28d 25d 145d
706572 304588
152 962 .3
03 年 3 月 100 .5
03 年 1 月 04 年 1 月 04 年 2 月 04 年 3 月
合计 平均 折合
197 217 202 182 1016 .5
/ / / / / /
217488 241224 239568 223008 200928 1122216
/ / / / / /
0.146 元 /(d・ m 2) 17.52 120d 元/季 43497 .6 4.35 29d 48244 .8 47913 .6 44601 .6 40185 .6 224443 .2 4.82 4.79 4.46 4.02 22.44 0.154 元 /(d・ m) 18.48 120d 元/季
!
3.2
各类采暖方式的经济性比较 ( 表 2、 表 3、 表 4、 表 6、 表 7) 表 5、
表2 北京市商业学校电锅炉运行经济情况总结 ( 2002 !2003 、 2003 !2004 采暖季)
锅炉运行 总时间 (h) 谷电 平电 运行 总运行 备注 (kWh ) 费用 费用( 元) 谷电 平电 ( 元 /m 2) 总耗电量 年份月份
3 1 0 0 4
211680 354240 308160 257760
4320 1440 0 0
44668 .8 71625 .6 61632 51552
4.96 7.96 6.85 5.728
19 天 31 天 28 天 25 天 103 天
燃油锅炉 燃气锅炉 燃煤锅炉
786
1131840 5760 229478 .4 25.498
以上。
2 3 3.1 &&
工程数据整理与总结 电锅炉运行经济分析 电锅炉的运行费用 全 谷 电 蓄 热 方 式 的 实 际 运 行 费 用 在 17 !22 元
大学 * 赵国华, 1978 年 12 月, 电话: ( 010 ) 82710498 地址: 北京市朝阳区德胜门外花虎沟 34 号( 100085 )
合计 平均
35 78.3 88 37.25 /
69120 88740 89820 83160 46080
12600 31680 13410 /
21384 36972 24678 9216
224 236 230 164
28188 34660 .8
11.55 12.33 8.226 3.07 0.32 元 /(d・ m 2)
0.248 元 /(d・ m 2) 29.71 120 天 元/季
会有所不同; 同为全谷电的运行方式, 由于北人集团 故而其运行费用要高于一般的 的建筑为厂房高 9m , 类型, 达到 30 元 /m 2。金盏信用社, 因其大部分为居 民区平房, 故需要加平电补充, 费用明显高于其他单 位, 达 30 元 /m 2 左右。
管理费用 较低 较低 较低 较低 高 空气污染 零 零 轻度 轻度 严重
锅炉运行 总耗电量 总运行 运行费用 年份月份 总时间( ( h) kWh ) 费用( 元)(元 /m 2) 谷电 平电 谷电 平电
运行费用( 元 /m 2) 维护成本
电锅炉蓄能 电锅炉直热
19 42 35 25 14
较低 较低 低 低 高
31d 28d 15d 74d
02 年 1 月 120 02 年 2 月 224 02 年 3 月 240
合计 平均
8 18 4 30
43200 80640 86400
2880 6480 1440
584
210240 10800
8640+ 1555 .2 16128+ 3499 .2 17280+ 777 .6 47880
41724 2 )158688 57636 03 年 12 月 229 81 ( ( 1080 ) 04 年 1 月 213 46 145692 26712 45165 .6 04 年 2 月 208 04 年 3 月 154
合计 平均 折合 注: (谷电按 684kW 计 )
03 年 12 月 218 .5
年份月份
155952 104572
02 年 11 月 240 02 年 12 月 248 03 年 1 月 221 .8 03 年 2 月
合计 平均 折合
/ / / / / / /
264960 273792 244857 167808 110952 1062369
/ / / / / / /
52992 54758 48973 33561 .6 22190 212475 .8
!"# $%&’&()% *’+ !#%"’)%*, -’*,./)/ &0 1"# 2#*1 31&4*5# !.6# $,#%14)% 7&),#4 2#*1)’5