低谷电蓄热设备供暖运行分析

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供暖系统运行能耗统计报告分析

供暖系统运行能耗统计报告分析

供暖系统运行能耗统计报告分析一、引言供暖系统是当前社会重要的基础设施之一,负责为居民和企业提供温暖的居住和工作环境。

然而,供暖系统在维持温度舒适的同时,也消耗大量能源资源,对环境造成负面影响。

为了合理运用能源资源并实现节能减排的目标,本文对供暖系统运行能耗进行了统计报告分析。

二、能耗数据概况根据提供的能耗数据,供暖系统的能耗情况如下:1. 总能耗量供暖系统在统计周期内共消耗XXX能源单位的能量,其中包括电力、燃煤、燃气等多种能源形式。

2. 能源构成比例根据能耗数据统计,能源构成比例如下:- 电力:XX%- 燃煤:XX%- 燃气:XX%- 其他:XX%3. 能耗变化趋势通过对历史数据的分析,能耗变化趋势如下:- 20XX年至20XX年能耗呈逐年增长趋势,年均增长率为X%。

- 20XX年至20XX年能耗呈波动上升趋势,年均增长率为X%。

- 20XX年至20XX年能耗出现略微下降,年均下降率为X%。

三、能耗分析根据能耗数据概况,进行能耗分析如下:1. 主要能耗来源分析供暖系统的主要能耗来源为燃煤和燃气,在总能耗中占据较大的比例。

这两种能源的使用对环境产生较大的影响,因此需要探索可替代的清洁能源。

2. 能耗剖析根据统计数据对供暖系统能耗进行剖析,发现能耗集中在以下几个方面:- 供暖设备:供暖设备的制热效率对能源的利用效率有较大影响。

通过对供暖设备进行能效评估和调整,可以减少能耗。

- 管道网络:管道网络的设计是否合理、损耗是否过大也是影响能耗的重要因素。

加强管道维护和改进管道设计,可以减少能耗损失。

- 室内温控:居民和企业的室内温控设备使用习惯也会直接影响能耗。

通过教育宣传和科学合理的温控建议,可以促使用户节约能源。

3. 能耗对环境影响分析供暖系统的能耗对环境产生一定的负面影响,包括空气污染和温室气体排放等。

因此,必须在能源利用的同时,加强环境保护工作,推广清洁能源和低碳供暖技术。

四、改进措施建议基于能耗数据分析和能耗影响分析,提出以下改进措施建议:1. 提高供暖设备能效:加强供暖设备效率评估,鼓励采用高效能源设备,减少能源浪费。

供暖运行情况汇报

供暖运行情况汇报

供暖运行情况汇报
尊敬的领导:
根据我单位供暖系统的运行情况,现将相关情况汇报如下:
一、供暖系统整体运行情况。

截止目前,我单位供暖系统整体运行稳定,各供暖设备正常运转,未发生重大故障和安全事故。

供暖系统运行效率较高,能够满足用户的取暖需求。

二、供暖设备运行情况。

1. 锅炉运行情况,我单位供暖锅炉正常运行,燃煤燃气齐全,燃烧效率良好,热效率高,未出现漏水、漏气等现象。

2. 热力管网情况,供暖管网无渗漏、冻裂等情况,管道保温效果良好,热损较小,能够有效输送热力。

3. 供热设备情况,各供热设备运行正常,未出现堵塞、泄漏等情况,供热效果良好,用户反馈良好。

三、供暖质量情况。

供暖质量良好,用户对供暖效果普遍满意,未接到用户投诉和意见反馈。

供暖温度稳定,室内温度达到预定标准,用户取暖舒适。

四、供暖节能情况。

我单位供暖系统采用了节能措施,有效降低了能耗,提高了能源利用率,取得了较好的节能效果。

五、供暖安全情况。

供暖系统运行期间,未发生安全事故,各项安全设施正常运行,未发现安全隐患。

综上所述,我单位供暖系统目前运行良好,各项指标均达到预期要求,为用户提供了良好的取暖服务。

我们将继续加强对供暖系统的监测和维护,确保供暖系统的稳定运行,为用户提供舒适的取暖环境。

特此汇报。

此致。

敬礼。

蓄热式电极锅炉在供暖系统中的应用

蓄热式电极锅炉在供暖系统中的应用

工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald88①作者简介:汪喆(1992—),女,安徽六安人,硕士,助理工程师,从事锅炉及系统设计和研究工作。

DOI:10.16660/ki.1674-098X.2018.27.088蓄热式电极锅炉在供暖系统中的应用①汪喆 陈卫波 叶元华(浙江盛达铁塔有限公司 浙江杭州 310000)摘 要:由于传统燃煤锅炉能效水平偏低、能耗高、环保运行设备落后,造成了北方供暖季节严重的环境问题,于是开始寻求更为清洁高效的供暖方式。

其中,电极锅炉以其高效率、低污染的突出优势,在供热领域得到广泛的推广,国家政策也给予了大力支持。

本文基于高压电极锅炉的设计原理,分析了蓄热式高压电极锅炉在市政供热系统中应用的工艺流程、技术特点及性能优势。

关键词:电极锅炉 蓄热 供暖系统 电网调峰中图分类号:F294 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2018)09(c)-0088-02近年来,全国大范围、长时间的持续雾霾现象越来越严重,尤其是北方供暖季,空气质量严重影响了人们的生活环境,大气污染治理需要引起高度重视。

国家发改委于2016年5月《关于推进电能替代的指导意见》,提倡在终端能源消费环节,使用电能替代散烧煤、燃油等一次能源,应用于电采暖、电蓄能调峰等方面。

其中,采用蓄热式电极锅炉,充分利用了夜间低谷电力和富余的弃风、弃光电量等清洁能源,从负荷侧实现了削峰填谷、有效调峰,是实现电力充分利用、治理大气污染的有效手段。

1 高压电极锅炉技术原理相比传统的喷射式电极锅炉、和带有机械传动结构的浸没式电极锅炉,新型浸没式电极锅炉结构更为简单,同时具有更为可靠的安全性和稳定性。

采用电极直接加热水的方式,主要通过电极加热炉水、炉内水循环、炉外给水3个环节实现蒸汽-水系统循环,锅炉内筒里的三相电极浸在水中,通电后直接加热具有一定电导率的炉水,产生高品质的蒸汽;锅炉外筒水流通过循环泵进入内筒,不断地给内筒补水;锅炉正常运行或在热备用状态时,为保持内外筒总水量恒定,通过给水泵向锅炉外筒补充除氧水[1]。

供热运营情况汇报

供热运营情况汇报

供热运营情况汇报尊敬的领导:我通过对供热运营情况的全面调查和分析,向大家汇报以下情况:一、供热设备运行情况。

我们对供热设备进行了全面检查和维护,确保了设备的正常运行。

在过去的一段时间里,供热设备没有出现重大故障,设备运行稳定,保障了供热系统的正常运转。

二、供热能源保障情况。

我们对供热能源进行了充分的储备和调配,保障了供热系统的正常供应。

同时,我们也加强了对供热能源的管理和监测,确保了供热能源的安全和稳定供应。

三、供热服务质量情况。

我们注重提升供热服务质量,加强了对用户的服务和维护。

我们建立了完善的用户投诉处理机制,及时解决了用户反映的问题,提高了用户满意度。

同时,我们也加强了对供热管网的检修和维护,确保了供热系统的正常运行。

四、供热安全管理情况。

我们加强了对供热系统的安全管理,建立了健全的安全管理制度和应急预案。

我们定期进行安全检查和演练,提高了对突发事件的应对能力,确保了供热系统的安全运行。

五、供热运营成本控制情况。

我们加强了对供热运营成本的控制,优化了供热运营的管理和运营流程,降低了运营成本。

我们还加强了对能源的节约利用,提高了能源利用效率,降低了供热运营成本。

六、供热运营工作计划。

我们制定了下一阶段的供热运营工作计划,包括加强设备维护、优化能源调配、提升服务质量、加强安全管理和控制成本等方面的工作。

我们将继续努力,确保供热系统的安全稳定运行。

以上就是我对供热运营情况的汇报,希望得到领导的指导和支持。

我们将继续努力,确保供热系统的安全稳定运行,为广大用户提供优质的供热服务。

谢谢!。

北方暖气的电力负荷与供暖效果分析

北方暖气的电力负荷与供暖效果分析

北方暖气的电力负荷与供暖效果分析在北方地区,冬季供暖是一项重要的任务。

其中,对于使用暖气供暖的居民来说,电力负荷与供暖效果是两个关键的因素。

本文将对北方暖气的电力负荷与供暖效果进行分析。

首先,我们来看电力负荷。

北方地区的冬季气温较低,人们普遍使用电暖器或者中央空调供暖。

这些供暖设备的使用必然会对电力负荷造成较大的负担。

据统计,冬季电力负荷巅峰时段通常出现在早晚的用电高峰时段,这时大量居民需要使用供暖设备来保持室内温暖。

因此,电力公司需要提前安排足够的电力供应,以保障居民的供暖需求。

在电力负荷高峰期,如果供应不足,就容易出现供电不稳定的情况,导致供暖效果下降。

因此,保证电力负荷的稳定足够,是保障供暖效果的基础。

其次,我们来看供暖效果。

北方地区的冬季寒冷严寒,供暖设备的性能和效果直接关系到居民的生活质量。

暖气的供热效果取决于供暖设备的性能,以及房屋的保温状况。

如果供暖设备的效率较低,供热效果自然不会很好。

因此,选择高效的供暖设备是提高供暖效果的关键。

另外,房屋的保温状况也直接影响着供暖效果。

尤其是老旧房屋,缺乏保温措施,供暖效果往往不如新建房屋。

因此,改善房屋保温状况,是提高供暖效果的有效方法。

另外,供暖效果还受到供暖管网的影响。

供暖管网的建设直接关系到暖气的供热范围和传热效果。

如果供暖管网的布局不合理,供热范围受限,就会出现供暖不足的情况。

同时,供暖管网的传热效果也会对供暖效果产生影响。

如果管网传热效果较差,就会导致供暖效果不佳。

因此,改善供暖管网的布局和传热效果,可以有效提高供暖效果。

此外,居民的用电习惯和节约意识也对供暖效果有一定的影响。

一些居民在使用暖气时存在巨大的能源浪费,比如长时间不关暖气、进行室外野餐等。

这样的行为不仅浪费了电力资源,还降低了供暖效果。

因此,提高用电节约意识,合理使用暖气设备,对于提高供暖效果是至关重要的。

综上所述,北方暖气的电力负荷与供暖效果有着密切的关系。

充足稳定的电力供应是保障供暖效果的前提条件,而高效的供暖设备、良好的房屋保温状况、合理布局的供暖管网以及用电节约意识的提高则是提高供暖效果的重要保障。

蓄热式电暖器工作原理

蓄热式电暖器工作原理

蓄热式电暖器工作原理在夜间低谷电时,蓄热式电暖器的加热原件将电能转化为热能,随着温度的升高蓄热导体并储存热量,断电后,在保温层的作用下,蓄热导体按一定的放热曲线放出热量,从而现实了“低谷蓄热、全天供暖”。

产品构造图:1、加热元件:采用符合国际IEC60335-2-61标准的加热原件,使用寿命长达50000个小时,远远超过国家标准JB/T4088(使用寿命为3000个小时)。

2、3、蓄热砖保温材料:高密度氧化铁及氧化镁构成,比热1.07-1.21 千焦/°C·Kg,工作温度700--750°C 。

具有超强的热量储存能力。

包裹蓄热砖的保温材料能控制热量的释放,将表面温度保持在安全限度内。

4、5、6、温控器调节钮排气孔:输入、输出旋钮,调控灵活,适用不同用户的需求,实现行为节能。

蓄热电暖器产品特点1、全天24小时持续供暖,室温均匀稳定,温暖宜人通过长寿命、高能效的加热元件,在低谷时段加热7-8小时,储存在蓄热能力极高的蓄热砖中,全天释放保证室内供暖。

经过计算配置后的储热供暖系统能够使室温达到16-20度。

汀普莱斯蓄热电暖器通过温度感应器对输入热量和输出热量进行调节控制。

蓄热电暖器热量输出大小完全根据室外温度循环变化曲线设计,随着室外温度的高低不同,补充需要的热量,从而保持室内温度全天稳定。

蓄热电暖器热量输出示意图2、低谷用电,运行费用较低目前,辽宁、吉林、黑龙江、北京、上海、江苏、浙江等省市在冬季都实行“峰谷电价”政策,夜间低谷时段电费约为其他时段的50%。

蓄热电暖器利用低谷时段加热并储存热量,全天稳定释放,同比运行费用降低约50%。

3、调控灵活,适用于不同用户的需求蓄热电暖器提供0.8KW、1.6KW、2.4KW、3.2KW四种选择,适用不同房间。

每一个蓄热电暖器都可以单独控制,如果长期外出,可以完全关闭。

每台蓄热电暖器都有热量输入输出调节旋钮(0.8KW除外)。

上班期间,家中无人时可以把热量输出调到最小,回家时调到最大;天气暖和时可以把热量输入调小,以达到最大的经济性。

固体低谷电蓄热锅炉与空气源热泵供热优劣势对比分析

固体低谷电蓄热锅炉与空气源热泵供热优劣势对比分析

固体低谷电蓄热锅炉工作原理其实很简单,在电网低谷时间段自动控制系统接通电源开关,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束时,电源停止供电。

固体低谷电蓄热锅炉耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。

这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。

(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉工作原理】固体低谷电蓄热锅炉组成:高压供电系统;电发热体;高温蓄能体;高温热交换器;热输出控制器;耐高温保温外壳和自动控制系统等组成。

固体低谷电蓄热锅炉工作原理:在预设的电网低谷时间段或风力发电的弃风电时段,自动控制系统接通电源开关,电网为电发热体供电,电发热体将电能转换为热能同时被高温蓄能体不断吸收,当高温蓄热体的温度达到设定的上限温度或电网低谷时段结束或风力发电弃风电时段结束时,自动控制系统切断电源开关,电源停止供电,电发热体停止工作。

高温蓄热体通过热输出控制器与高温热交换器连接,高温热交换器将高温蓄热体储存的高温热能转换为热水、热风或蒸汽输出。

(固体低谷电蓄热锅炉-图片)【固体低谷电蓄热锅炉技术特点】高密度热存储技术自主研发耐1500℃以上高温的高密度、高热容蓄热材料,并制成高温蓄热体。

这种高温蓄热体采用合理配比的氧化镁材料加工成形,经高温烧结定性、定型;具有体积小、热容量大、储热能力强、性能稳定、热量释放稳定等优点。

水电分离技术采用了水电分离技术,高温蓄热体与热水输出的装置之间没有直接关联,由于供电加热电路与蓄热体不是一体式,而是相互分离的,这种分离就充分保证了设备在各种场合的安全运行,解决了高压绝缘问题。

此外电力储能技术在试制过程中还陆续解决了可变功率输出、电压自动微调控制、安全保护等技术难题。

【空气源热泵供热工作原理】空气源热泵机组是以空气为冷热源,以水作为供冷(热)介质的中央空调设备,满足建筑全年供冷、供热需求。

供热设备运行总结(通用7篇)

供热设备运行总结(通用7篇)

供热设备运行总结(通用7篇)供热设备运行总结(通用7篇)1一、供热经营基本情况:20xx年的冬季供热工作,从xx年的11月14日开始至xx年的3月16日,历时四个月,供热58.74万吨,结算供热量49.62万吨,占年计划的99.24%,较去年同期减少2.77万吨,减少比例为5.28%。

其中,工业用汽为32.78万吨,办公经营用汽9.26万吨,居民采暖用汽7.58万吨;供热收入为3861.19万元,较去年同期增长515.3万元,增长比例为15.4%。

二、开展的主要工作(一)、20xx年,公司促成了工业用蒸汽价格调整工作,在调价过程中,得到了物价局、技术监督局等多家单位的大力支持和帮助。

自6月1日起蒸汽由75元/吨增长到87元/吨。

11月4日,县物价局召开了听证会议,对我公司的水暖供热价格进行了确认,同时调整了居民采暖汽价。

水暖由10元/平方米调整到按套内建筑面积14元/平方米;居民采暖汽价由50元/吨调整到65元/吨。

虽然供热价格作了调整,但在五区三县中,我公司的供热价格仍然是最低的,而且调整后的供暖价格仍旧远远低于供暖成本,整体上公司的供暖还是亏损的。

(二)、20xx年度,公司以提高供热质量为己任,重点做好了热力设施改造工作,投资286万元铺设了工业园东管线,同时针对热力管网点多面广,事故影响范围大的实际,公司筹资151万元先后对泰薛路、鲁山路、育林路等处管线进行了改造,检查整改了管线保温,并及时消除了农机公司处管道缺陷。

对20xx年度冬季供热中存在的供暖设施缺陷进行了有针对性的改造,一是将胜利小区20#楼至小区交换站的供暖管道由219变为273,减少了管道阻力,提高了热水输送压头,解决了末端用户供热效果差的问题;二是对厂内变频器进行了维修,保证了其功能正常发挥;三是在厂内安装了排污过滤装置,保证了循环水水质,供暖效果大大好于往年。

为了明确责任,促进管线巡视维护,公司以文件的形式对蒸汽和水暖管道进行了分工界定,制定了管道巡视检查制度,并编制了《供热应急救援预案》,有效提高了事故情况下的应急保障能力。

低谷电自限温蓄能供热项目案例分析

低谷电自限温蓄能供热项目案例分析

低谷电自限温蓄能供热项目案例分析摘要:随着近年来全国性雾霾天气的加重,国家对空气质量的控制也越来越严格,根据国家“宜气则气、宜电则电”的要求,我公司在做好传统集中供热的基础上,积极试点各种新能源采暖试点,本文重点将我公司用电采暖的试点做一下分析,希望对行业有所帮助。

关键词:低谷电蓄热供热案例分析一、测试房间的基本情况和散热量计算利用公司办公楼四楼会议室(共五层)的北半部分安装自限温蓄能供热设施。

该房间属非节能建筑,南、西、北侧靠建筑物外墙,东侧靠楼梯。

建筑物外墙和隔墙均为240mm砖砌墙,内墙采用10mm厚1:3水泥砂浆打底找平,刷白色内墙涂料,外墙采用1:1水泥砂浆贴釉面瓷砖。

房间北侧有方形、圆形窗户各一个,均为单层铝合金窗。

分隔隔断采用120mm厚石膏板隔墙中间夹聚苯板保温材料,加装一扇普通钢质防盗门。

分隔后的房间面积为51(43.2+7.8)m2,房间高度为3.4 m。

根据测量的房间面积、高度,参照济南市采暖室外计算温度-7℃,计算出房间的总散热量为3968.48W,合77.81W/m2。

二、施工、安装和运行情况低谷电蓄能供热工程于2月20日~2月26日进行施工、安装。

根据测试房间散热量的计算结果,按照100W/m2的电功率布置加热电缆,共铺设25W/m发热量的自限温加热电缆200m。

2月20日进行了电缆敷设和隔断施工。

电缆敷设施工具体步骤:①在房间原地面上铺设20mm厚XPS保温板;②保温板上铺一层“供暖专用反射膜”,并铺设一层细钢丝网,网格间距50mm; ③沿房间东西方向每隔150~250mm敷设一趟电缆,两卷100m长的电缆分别敷设房间南侧和北侧,每卷电缆的两端头接到东墙的接线盒内并与220V电源线相接。

2月21日进行混凝土地面施工。

采用细沙水泥地面,地面厚度30~40mm。

为直观显示混凝土下面自限温电缆的结构,在房间的西北角预留了一个500×800mm的长方形位置未铺水泥。

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

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。

北方地区蓄冷空调、蓄热空调的使用现状

北方地区蓄冷空调、蓄热空调的使用现状

北方地区蓄冷空调、蓄热空调的使用现状近年来,随着对节能和环保的日益重视以及昼夜电价分计制产生,以及材料科学的快速发展,相变蓄冷和蓄热的研究和应用发展迅速,于是蓄冷、蓄热空调也得到了广泛地使用。

标签:北方;蓄热;蓄冷空调;使用情况1 蓄冷空调的使用蓄冷空调系统也是热能储存系统,即空调制冷设备利用夜间低谷点制冷,将冷量以冰、冷水和固体相变材料的形式储存起来,在空调高峰负荷时间段利用储存的冷量向空调系统供冷,以达到减少制冷设备安装容量、降低运行费用和电力负荷削峰填谷的目的。

蓄冷空调的蓄冷方式有两种:一种是显热蓄冷,另一种是潜热蓄冷,常用的蓄冷系统又可以分为三种基本类型:冰蓄冷、水蓄冷、共晶盐蓄冷。

空调很适合蓄冷使用,大多数空调与供暖系统能够间歇使用,如上班时供应、下班时关闭,这就会使系统本身可以使用原有设备在间歇期(夜间电力低谷期)进行能量储存,为第二天的空调运行供能或补充,蓄冷空调的使用主要集中在城市建设和经济发展迅速、同时用电量大、电力紧缺的北方也得到了应用和推广,例如北京、河南、河北、等省市都采用了蓄冷空调。

河南作为人口最多的一个省,到了夏季用电量会很大,而且空调用电在电网中,特别是民用电中的比例越来越大,蓄冷空调的使用就变得越来越广泛。

河南省人大服务住宅楼就采用了蓄冷、蓄热空调,夏季冷源采用冰排管内融冰的部分冰蓄冷方案;夜间主机蓄冰时,住宅采用基载冷水机组继续供冷。

空调大部分运行在60%负荷,在这种负荷下,从冰蓄冷空调系统的优化原理可以知道蓄冰槽需要承担大部分的冷负荷。

在电力低谷时段23:00-6:00双工况制冷机同样是满负荷进行蓄冰,由于蓄冰槽的供冷能力所占比例较大,在7:00-8:00及9:00-23:00的电力高峰段,负荷由蓄冰槽承担;在电力平峰段,负荷大部分由蓄冰主机承担,尽可能地降低了运行电费。

冬季热源采用3台480Kw电锅炉水蓄热,蓄热池为200m~3钢筋混凝土水池,通过板式换热器供给冬季空调循环热水;70%以下冬季负荷时,采用全蓄热,蓄热池还全年提供蓄热生活热水。

负荷变化对供热系统的冬季运行影响

负荷变化对供热系统的冬季运行影响

负荷变化对供热系统的冬季运行影响冬季是供热系统运行的关键时期,而负荷变化则是冬季运行过程中不可避免的问题。

负荷变化会对供热系统的运行产生重要的影响,主要表现为以下三个方面:一、对热源设备的影响热源设备是供热系统的核心设施,它直接影响着供热系统的热力性能和安全可靠性。

在高峰期,供热系统的负荷大,热源设备需要投入大量热能进行供热,这会导致热源设备的运行负荷加大,出现设备运行稳定性下降以及能量利用率下降的现象。

而在低谷期,则会导致热源设备的运行负荷下降,这时热源设备会出现低效率与浪费现象。

因此,对热源设备进行适当的调整,从而使其能够适应负荷变化,是保证供热系统正常运行的关键性措施之一。

二、对管网系统的影响管网系统是热能在建筑物内传输的关键环节。

供热系统的管网系统主要包括主干管、支干管、辅管和末端散热器等。

在高峰期,热源设备为满足供暖负荷,会大量投入热能,使管网系统内的热水流量和温度升高,从而增大了管道的压力、流量以及热损失。

而在低谷期,则会出现供水量与温度的下降现象,从而导致用户感觉不到良好的供热效果。

因此,为了保证管网系统的正常运行,需要根据供热负荷情况合理调控热水流量、温度以及管网结构,提高管网系统的热力性能。

三、对用户的影响供热系统的目的就是为了满足用户进行冬季供暖的需要。

如果负荷量过大,则可能会导致供热系统的供热能力不足,用户可能会出现供暖不足或降温等情况,影响到用户的供热需求;而在负荷量下降时,供暖效果不理想,则可能会导致用户感到不满意,同时可能造成供热能源的浪费。

因此,在供热系统运行过程中,要适时调整供热负荷,保证用户的供暖需求得到满足,降低供热能源的浪费。

总的来说,负荷变化是供热系统冬季运行的关键问题之一,需要合理调控,同时加强供热设施管理。

对于设备运行不稳定、管网热力性能差等问题,应及时采取有效措施予以解决,提高供热系统的稳定性和可靠性,同时保证用户的供暖需求得到满足。

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

采暖储热装置 。储热装置放置在室内 ,共设置2 个钢制常温蓄热罐 ,每 个蓄热罐的体积为10 0 m 。设计 日系统的储热水温为9  ̄ 2C,用热至5 ℃, 5 可利用温差为3 ℃.系统的总蓄热容量为16 0 wh 7 8 9k 。在白天蓄热水放 热供热的全过程巾,流经储热装置 的热水经板式换热器换热、 自 控系统 控制后 ,向末端系统提供稳定的约6 ℃的热水 , o 满足采暖系统的要求 。 4 )没备购置。系统设备配置如下 : 台16 k 蓄热电热机组 、3 k 蓄 2 20w 台4w 热水泵 、2 0m 蓄热罐 、两台采暖板换 、3 只10 3 台供热水泵 、1 套软水处理 装置 、1 自控系统 ,共需投资 12 万元。5) 套 4. 4 运行策略如下 : ①主机制热水同时供热模式 ( 0 0 8 0):这期间电热水机组开机 0 : -: 0 0 制热水同时供热 , 使得制热量达 ̄ 8 8K h 制得热水储存在储热装置 16 0 w , ] 中。 ② 主机 与 热 水联 合 供 热模 式 ( : 0 9 0 , 1 :0 1 :0 8 0 ~ :0 0 ~ 4 0 , 3 1 : ~00 8 02: 0 0)在这期间,主要空调负荷还是 由蓄热水提供 ,不足部分由 主机提供。 ③ 主机单独供热模式 ( : - o o 4o- 8 o OO 4 o):在 9o 1: ,1: - : ,2: 2 : o o o 1o 0 这期间,空调负荷由电热水机组单独提供。 ④ 蓄热水单独供热模式 ( 03 1: ):在这期间,空调负荷由蓄 1: ~ 3 0 ( 0 0 热水单独提供 ,以节省运行费用。 6)采 暖 电蓄热 系统方 案年 运行 维护费 ( 季 ,按 9 天计 )。 冬 0
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 面积小 ,系统 地 热效率高,便于操作 ,性能稳定 ,安全 }高及运行费用低等特点 生 . 蓄热 电锅炉主要利用峰一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 )。4 热效率高 , ) 运行费用较低 , 可充分利用低谷电或增加夜晚用 电负荷。5 操作方便 , ) 值班人员劳动 强度小 ,节约人工 费用 。6) 适用范围广,可满足各种环境及条件 的要 求 ,可满足宾馆、饭店 、机关、学校、厂房 、住宅等多种取暖方式和生 活热水的需要。

换热站供热运行情况汇报

换热站供热运行情况汇报

换热站供热运行情况汇报尊敬的领导:根据我们换热站的供热运行情况,我向您汇报如下:一、供热设备运行情况。

我们的供热设备经过日常维护和保养,运行情况良好。

各设备运行稳定,未出现大的故障和事故。

我们严格按照标准操作程序进行设备运行和检查,确保了供热设备的安全可靠运行。

二、供热水温情况。

供热水温是影响供热效果的重要因素。

我们对供热水温进行了监测和调节,保证了供热水温在合适的范围内。

目前,供热水温稳定在60-65摄氏度之间,能够满足用户的供热需求。

三、供热管网情况。

供热管网是供热系统的重要组成部分,对其进行定期巡检和维护是非常必要的。

我们对供热管网进行了全面的检查,及时发现并处理了一些小问题,确保了管网的正常运行。

四、用户供热满意度。

我们重视用户的意见和反馈,定期进行用户满意度调查。

根据最新的调查结果显示,绝大多数用户对我们的供热服务表示满意。

用户对供热水温、供热稳定性和服务态度等方面给予了较高的评价。

五、供热安全管理。

供热安全是我们工作的重中之重。

我们加强了供热安全管理,制定了相应的安全操作规程,并对相关人员进行了培训。

通过这些措施,有效地提高了供热安全管理水平,确保了供热系统的安全稳定运行。

六、供热节能措施。

在供热运行过程中,我们积极采取了一系列的节能措施,例如优化供热系统运行参数、加强设备维护保养、提高供热效率等,有效地降低了能耗,取得了良好的节能效果。

七、未来工作计划。

在未来的工作中,我们将继续加强供热设备的维护保养工作,定期对供热水温进行调整,加强对供热管网的巡检和维护,进一步提高供热安全管理水平,加大节能减排力度,努力提升用户供热满意度。

以上就是我对换热站供热运行情况的汇报,希望得到您的认可和支持。

如果有任何意见和建议,欢迎随时向我们反馈。

感谢您对我们工作的关心和支持!此致。

敬礼。

浅论低谷电蓄热采暖在写字楼、学校等场所的进一步应用

浅论低谷电蓄热采暖在写字楼、学校等场所的进一步应用
初始 投 资较 大 ; 需要 一 定 的空 间 或 场地 ;
对 于终 端 用 电单 位 来说 ,使 用 低 谷 电 ( 电价 低 廉 ) 可 降低 企事 业 单 位 的运 行成 本 ,同 时 因为使 用 清 洁 能 源
又 能做 到环 保 。

蓄热 罐 体积 较 大 ,同时 有 一定 的 热量 损 失 ; 不适 宜 密集 型 全 天候 集 中供热 。
如太 阳能 、核 电 、风 能 等 ,但 因其 技 术 与投 资 的原 因 , 疑为 人 们雪 中送 炭 。 关键 词 :分 时用 电 ;电蓄 热 ;采暖 目前 国家 电 力管 理 部 门 将 全 天 用 电分 为 四个 时 段 : 用 电量最 为 集 『 的时 问段 ;峰 用 电足 指 在用 电 量 相对 集 1 J
中的 时 间段 ; 用 电足 指 在 用 电量 相 对 较 少 的 时 间 段 ;
短 时 问 内得 不 到 全 面广 泛 的应 用 。 低 谷 电 能 的 出 现 ,无
单 位 时 间 内用 电 量减 少 ,从 而可 使供 配 电 设施 相 应 避 免 制 热 没备 经 常处 于 部分 负 荷状 态 运 行 而 导致 使 用效 率 降低 ; 有 利 于平 衡 用 电 负荷 的 峰谷 差 ,缓 解 供 电矛 盾 ; 自动化 水 平 高 、运 行 安全 可靠 ,可 以更加 灵 活地 调
采 暖 面 积 :8 0 0 0平 方 米 ; 蓄 热 8小 时 ;蓄 热 常 温 运 行 6小 时 。冷 水 计 算 温 度 41 ' 2,热 水 输 出 温 度 6 o 0C;
2 .设 备 主 要 配 置 和 布 局
平 衡 国家 电 网安全 运 行 ,提 高 发 、变 、配 电设 备 的 供 热 l O小 时 ;低 温 运 行 :直 供 供 暖 8小 时 ; 蓄热 低 温

集中供热运营情况汇报

集中供热运营情况汇报

集中供热运营情况汇报
尊敬的领导:
我通过对我们供热系统的运营情况进行了全面的调查和分析,并将结果如实汇报如下:
一、供热设备运行情况。

根据我们的监测数据显示,本季度供热设备的运行情况良好,未出现大规模的故障和停工现象。

各供热设备的运行效率保持在较高水平,没有出现明显的能耗增加情况。

二、供热管网运行情况。

供热管网方面,我们进行了全面的巡检和维护工作,及时发现并处理了一些小问题,确保了供热管网的正常运行。

同时,我们也对管网进行了清洗和保养,提高了管网的热传输效率,保障了供热质量。

三、供热质量情况。

本季度,我们对供热质量进行了多次抽样检测,结果显示供热水的温度和压力均在正常范围内,未出现异常情况。

同时,我们也对供热水的水质进行了检测,保证了供热水的卫生安全。

四、用户满意度调查。

我们对供热用户进行了满意度调查,结果显示大部分用户对我们的供热服务表示满意,对我们的服务态度和供热质量给予了较高评价。

同时,我们也对用户提出的意见和建议进行了认真整理和分析,为改进供热服务提供了有益的参考。

五、未来工作计划。

为了进一步提高供热系统的运营情况,我们将继续加强设备和管网的巡检和维护工作,确保供热设备的正常运行;加强供热水质量的监测和管理,保证供热水的清洁和安全;加强与用户的沟通和交流,及时解决用户反映的问题,提高用户满意度。

以上就是本季度的供热运营情况汇报,希望领导能够对我们的工作给予认可,并提出宝贵的意见和建议,谢谢!。

简论低谷电蓄热在宾馆、酒店中的应用

简论低谷电蓄热在宾馆、酒店中的应用
效益 双 丰 收的 实例 。


所 有 的 宾 馆 、酒 店 采 用 的锅 炉 ,绝 大 部 分 以煤 用低谷 电节省运行费用 ,向青 岛宝利华大酒店
作为燃 料 。近年来 ,随着城市对环保要求得提 推荐选 用低 谷电蓄系统 ,取代 了原来 准备采用 高 ,已逐步将燃煤锅炉改为燃油锅炉 。其 中一 的燃 油锅炉。根据计算方 案认证 ,全 天消耗 热 8 3左 右 ,因此 ,确定 选 用 l台 20 w 0k 些城 市根 据 国家环保 的要求 ,已逐步用清洁 能 水 量在 2 m 源替代 燃煤 、燃油锅炉 ,而把燃天然气 的锅炉 电 热 水 锅 炉 ,一 个 保 温 性 能 极 佳 的 蓄 热 罐
和 电锅 炉 蓄热 放在 了首选 的位 置 。 低 谷 电蓄 热 系统 的意义 主要 表现 为 : ( 0 3) 3 m 。该 工程 在 20 0 4年 7月 动 ,历 时一 个 月 ,于 当年 8月 1 竣 31 【,全部 采 用 了低 谷 电 3
2 、主要措 施 :
l 、利用清洁能源 ,运行元污染 、无废气 、 蓄热 自动控制系统要求设计 、安装。 第 1 20 年 期
本文所 阐述 的是根据 目前宾馆 、酒 店生活
1 实例 简况与 方案 选择 : 、
用水 的现状 ,利用 单位 的峰 、谷 电价之差 ,采 青岛宝利华大酒店 ,位 于青岛市香港东路 用低谷 电蓄热系统的选型方法 以取代煤 、油锅 2 号 , 2 是一座拥有非常完善客房 、餐饮 、酒吧 、 炉 的技 巧 ,真实的反映 了宾馆 、酒店利用清洁 咖啡厅等功能的三星级酒店 ,该店主楼共六层 , 4个 能源合 理使 用低 谷电蓄热系统达到经济 、社会 地 下一层 。共拥有 20 高档宾客床位 ,上千 个餐位 的综合性酒店 。20 04年奄 ,当青岛宝利 U 前言 : 华 大酒店 大楼 刚在筹建时 ,选用 的是 南某设计 保障每天生活用 热水 的供应是 宾馆 、酒店 院设计 的燃油锅炉方案 ,因无法设 置油库 等设 正常运行 的最基本的物质条件 。因而 ,锅炉就 施 而不 能采 用 ,此 时 我 们 公 司介 入 ,便 采 用 低 成 为 每 座 宾 馆 、酒 店 不 可 缺 少 的 设 备 。 过 去 , 谷电蓄热无需专设油库 、无污染 ,又可充分利

供暖系统运行数据分析

供暖系统运行数据分析

供暖系统运行数据分析一、引言供暖系统是城市重要的基础设施之一,对于保障人民群众的生活质量和提高城市形象起到了关键作用。

为了确保供暖系统能够高效、稳定地运行,数据分析成为了不可或缺的工具。

本文将从供暖系统的关键参数入手,对运行数据进行分析,探讨如何进一步优化供暖系统的运行效率。

二、供暖系统的关键参数1. 房间温度房间温度是供暖系统运行数据中最重要的参数之一。

通过监测不同房间的温度,我们可以了解整个供暖系统的热量分配情况,进而发现是否存在温度不均衡的问题。

2. 室外温度室外温度是供暖系统运行所依据的基本参数。

通过对室外温度的监测和分析,可以帮助我们合理调整供暖系统的运行策略,以适应不同气候条件下的供暖需求。

3. 供暖系统的耗能情况供暖系统的耗能情况直接关系到能源的消耗和供暖费用的支出。

通过对供暖系统的耗能数据进行分析,可以帮助我们找到降低能耗、提高能源利用效率的方法,实现节能减排目标。

三、供暖系统运行数据分析方法1. 统计分析通过统计分析供暖系统的运行数据,可以得出一些基本的运行趋势和规律。

例如,通过对室外温度与房间温度的关系进行回归分析,可以建立温度调控模型,进一步优化供暖系统的运行策略。

2. 数据挖掘数据挖掘是一种从大规模数据集中提取信息的技术。

通过对供暖系统运行数据进行挖掘,可以发现一些隐藏的规律和异常情况。

例如,通过聚类分析可以将用户分群,进而实现差异化运营;通过异常检测可以实时发现供暖系统中的问题,及时处理。

3. 机器学习机器学习技术在数据分析中发挥了重要的作用。

通过对供暖系统运行数据的机器学习算法训练和建模,可以实现对未来供暖需求的预测,从而提前做好运行策略的调整和准备。

四、供暖系统运行数据分析的应用与前景1. 优化供暖系统运行策略通过运行数据分析,我们可以对供暖系统的运行策略进行优化,使得系统能够更加智能、高效地运行。

例如,在高温区域可以降低供暖系统的运行温度,节约能源;在低温区域可以提前预热房间,提高用户满意度。

供暖系统运行数据分析结果报告

供暖系统运行数据分析结果报告

供暖系统运行数据分析结果报告一、引言供暖系统是保障人民生活质量的重要设施之一,为了确保供暖系统的高效稳定运行,本报告对供暖系统的运行数据进行了分析,并对其结果进行了详细的报告,以帮助相关决策者和技术人员更好地了解供暖系统的现状并做出针对性的改进措施。

二、数据来源及分析方法本次数据分析所使用的数据来源于供暖系统的监控记录和相关日志文件,以及用户的反馈数据。

我们采用了统计学和数据挖掘的方法对数据进行了详细分析,包括数据清洗、数据预处理、特征提取等步骤,并运用可视化工具对分析结果进行了呈现。

三、运行数据分析结果1. 运行时间分析根据数据分析结果显示,供暖系统的运行时间为XX天,其中包括正常运行时间和异常运行时间。

正常运行时间占总运行时间的XX%,异常运行时间占总运行时间的XX%。

异常运行时间主要由以下因素引起:管道漏水、设备故障等。

2. 能耗分析对供暖系统的能耗情况进行数据分析,结果显示系统的能耗大小为XX,能耗变化范围为XX。

分析结果表明,供暖系统能耗与室外温度、用户用暖需求、系统设备效率等因素密切相关。

3. 故障分析根据数据分析结果显示,供暖系统的故障发生次数为XX次,主要故障类型包括设备故障、管道堵塞、传感器故障等。

除了主要故障类型之外,我们还发现了一些次要故障类型,如供暖水压过高、房间温度异常等。

4. 用户满意度分析通过用户反馈数据的分析,我们得出了用户对供暖系统的满意度评分为XX分(满分为100分),其中用户对供暖系统的温度控制、系统稳定性、维修响应速度等方面进行了评价。

根据分析结果,用户对供暖系统的满意度整体较高,但仍存在一些用户反馈的问题需要关注和改进。

四、问题分析与改进措施1. 异常运行时间较长问题针对供暖系统异常运行时间较长的问题,我们推测可能是供暖管道漏水引起的。

我们建议加强对供暖管道的巡检和维护工作,及时发现并修复可能存在的漏水问题,以减少系统的异常运行时间。

2. 能耗波动较大问题针对供暖系统能耗波动较大的问题,我们推测可能是室外温度变化引起的。

水蓄热供暖案例

水蓄热供暖案例

水蓄热供暖案例1. 案例一:某小区水蓄热供暖系统改造某小区原先采用燃煤锅炉供暖,存在燃烧污染和安全隐患。

为了改善供暖条件,小区决定进行水蓄热供暖系统改造。

改造后,采用地源热泵与水蓄热技术相结合,通过夜间低谷电价时段将热量储存于水蓄热罐中,白天高峰时段供暖。

改造后,小区供暖效果明显提高,居民的生活质量得到了显著改善。

2. 案例二:某工业区水蓄热供暖系统应用某工业区原先采用燃煤锅炉供暖,存在燃烧污染和能源浪费问题。

为了改善供暖效果,该工业区引进了水蓄热供暖系统。

系统采用地源热泵和水蓄热罐结合,实现了高效供暖。

通过合理调控供暖时间和温度,工业区的供暖成本大幅下降,同时也减少了环境污染。

3. 案例三:某学校水蓄热供暖系统实践某高校为了提高校园供暖效果,引进了水蓄热供暖技术。

系统采用了太阳能集热板和水蓄热罐,通过收集太阳能热量储存于水蓄热罐中,供暖时释放热量。

这种系统不仅提高了供暖效果,还减少了能源消耗,对环境友好。

学校的师生们在温馨的室温下学习和工作,提高了工作效率。

4. 案例四:某办公楼水蓄热供暖系统改造某办公楼原先采用电暖气供暖,能耗较高。

为了节能减排,办公楼决定进行水蓄热供暖系统改造。

改造后,系统利用太阳能集热板收集热量,通过水蓄热罐储存,并通过地暖供暖。

改造后,办公楼供暖费用大幅下降,供暖效果也得到了明显提升。

5. 案例五:某社区水蓄热供暖系统运行分析某社区采用水蓄热供暖系统,供暖效果良好。

通过监测系统运行数据,发现供暖效果与外界气温变化密切相关。

系统利用夜间低谷电价充电,白天释放热量供暖。

根据不同季节和天气情况,合理调整供暖时间和温度,既保证了舒适的室温,又实现了节能减排的目标。

6. 案例六:某商业综合体水蓄热供暖系统应用某商业综合体采用水蓄热供暖系统,满足了供暖和热水需求。

系统采用了太阳能集热板和水蓄热罐,通过储存太阳能热量供暖。

商业综合体的各个区域根据不同的使用需求,通过智能控制系统实现了个性化的供暖温度调节。

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低谷电蓄热设备供暖运
行分析
Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
低谷电蓄热设备在集中供暖领域运行分析
低谷电蓄热设备是采用电热丝利用低谷电时段廉价的电力,将电能转化为热能,以800度以上高温存储在固体蓄热材料中,通过风水交换器输出85度以下热水,作为供热热源,是集中供热热源的一种新型模式。

现就该设备的典型应用,采用具体案例进行初投入及运行分析。

A:在写字楼,学校等办公类间歇供热场所的应用
概况:某办公楼供暖面积1万平米,每天白天运行时间10小时。

原采用集中供暖每个取暖季费用35万。

供暖指标18度,每个取暖季120天,每个取暖季每平米实际耗能量约吉焦(平均热负荷40-50瓦,供热系数)。

现采用低谷电蓄热设备进行替换。

设备选型:每天理论最大耗能10000㎡×45w/㎡×10h=4500kwh 4500kwh÷8h=562kw 可以选择500kw低谷电蓄热设备(实践中选择大于562×=设备即可,这样可以有效降低设备初投资,此种情况下在极端天气时,如果储能不足,可以在8小时低谷电时段外再利用平价电进行少量补充)。

本方案以选取500kw设备,采用白天供热,夜间循环对管道保温防冻方式进行计算分析。

初投资:500kw×1200元/kw=60万元。

政府补贴:按《电力需求侧管理城市综合试点工作
中央财政奖励资金管理暂行办法》的通知(见附件1),可以申请500kw×440元/kw=22万元
运行费用:10000㎡×45w/㎡×10h×元/kwh×120天×=119880元。

折合每个取暖季每平米12元左右。

考虑到周末节假日期间只是循环保温防冻(每个取暖季节假日约30---40天),实际费用还有可控部分约1/4。

结论:1低谷电蓄热设备非常适合办公类间歇分布式供热场所,如学校办公楼,工厂办公楼,单位集体宿舍,社区基本医疗点,金融营业网点,中小型酒店,写字间,营业网点,商场等场所。

2设备运行两个取暖季,则节省的运行费用可以全部回收设备初投入。

且低谷电蓄热设备完全采取无人值守,PLC智能控制运行模式,无污染无噪音,无天然气等能源供应紧张的制约。

3非集中供暖季或者需用热水的情况下,非常适合采用,如宾馆洗浴及集体宿舍等。

B在居民住宅楼,连续供热等领域的应用
概况:某住宅(或者办公楼)供暖面积10万平米,全天24小时运行。

原采用天然气集中供暖每个取暖季费用220万,另政府补贴供暖企业150万。

供暖指标18度,每个取暖季120天,每个取暖季每平米实际耗能量吉焦(平均热负荷40-50瓦,供热系数)。

现采用低谷电蓄热设备进行替换。

设备选型:每天理论最大耗100000㎡×45w/㎡
×24h=108000kwh 10800kwh÷8h=13500kw,最低可以选择
13500×=8100kw设备。

建议本方案选择12000kw设备。

(针对节
能建筑,石家庄地区设计热负荷指标为29w/㎡,非节能建筑热负荷指标为44w/㎡,详见附件2).
初投资:12000kw×1200元/kw=1440万元。

政府补贴:根据《电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法》的通知,可以申请补贴12000kw×440元/kw=528万元。

运行费用:100000㎡×45w/㎡×24h×元/kwh×120天×=万元。

折合每平米每个取暖季29元。

结论:1按等热值计算,元/kw低谷电价相当于元/m3的天然气。

故低谷电价与天然气相比有一定优势。

但成本仍高于用户直接缴纳的取暖费,故需申请政府进行补贴或者下调电价。

如元/kw的电价可使运行费用下降到每平米24元。

以北京低谷电价元计,则折合元每平米。

2若针对标准节能建筑,按30w/㎡热负荷,则初投入和运行费用可下降1/3,,初投入776万,运行费用约19元每平米。

3 低谷电蓄热设备可以作为供热网的热源组成部分,建立大型低谷电蓄热供能站对整个供热网管进行平抑,有利于应对天然气供应的紧张和突发事件;
4在集中供热网管供热能力不足的居住区,采用低谷电蓄热设备进行热源补充,可以减少供热主网管的压力和改扩建,针对供热盲点进行精准的补充。

5针对在非集中供暖季需要用热或者热水的情况下,低谷电蓄热设备可以作为很好的热源供热。

附件1
财政部国家发展改革委
关于印发《电力需求侧管理城市综合试点工作
中央财政奖励资金管理暂行办法》的通知
财建〔2012〕367 号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、电力运行主管部门,新疆生产建设兵团财务局、发展改革委:
为加强我国电力需求侧管理工作,保障电力供需总体平衡,促进发展方式转变,推动“十二五”节能减排目标实现,按照《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2011〕26号)精神,中央财政安排专项资金,按实施效果对以城市为单位开展电力需求侧管理综合试点工作给予适当奖励。

为加强财政资金管理,提高资金使用效益,我们制定了《电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法》。

现印发你们,请遵照执行。

附件:电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法
财政部国家发展改革委
2012年7月3日附件:
电力需求侧管理城市综合试点工作
中央财政奖励资金管理暂行办法
第一章总则
第一条为规范和加强电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金(以下简称奖励资金)管理,提高奖励资金使用效益,特制定本办法。

第二条奖励资金按照公开、透明原则安排使用,并接受社会监督。

第三条财政部和国家发展改革委选择部分符合一定条件的城市开展电力需求侧管理综合试点工作。

具体办法另行制定。

第四条中央财政对奖励资金使用方向提出总体要求,奖励资金的具体使用和安排由地方有关部门负责。

第五条地方有关部门在奖励资金安排上要体现加强政府引导,充分发挥市场机制的原则。

第二章支持范围和奖励标准
第六条奖励资金支持范围:
(一)建设电能服务管理平台;
(二)实施能效电厂;
(三)推广移峰填谷技术,开展电力需求响应;
(四)相关科学研究、宣传培训、审核评估等。

第七条奖励资金奖励标准:
(一)对通过实施能效电厂和移峰填谷技术等实现的永久性节约电力负荷和转移高峰电力负荷,东部地区每千瓦奖励440元,中西部地区每千瓦奖励550元;
(二)对通过需求响应临时性减少的高峰电力负荷,每千瓦奖励100元。

第三章试点方案申报和资金下达
第八条根据相关要求,试点城市将电力需求侧管理城市综合试点工作实施方案及相关材料报送省级财政部门和电力运行主管部门审定;
经省级政府同意后,省级财政部门和电力运行主管部门将上述材料报送财政部和国家发展改革委;
财政部、国家发展改革委组织评审后进行批复并与试点城市和其所在省份签署协议,明确试点工作目标、投资安排、地方配套资金、年度工作计划和奖励资金需求等内容。

第九条中央财政按照“分年预拨、事后清算”方式下达奖励资金。

第十条试点工作结束后,试点城市所在省份省级财政和电力运行主管部门按规定对试点城市资金使用情况进行审核,并于一个月内向财政部、国家发展改革委申请清算奖励资金。

第四章绩效考核和监督管理
第十一条试点工作结束后,财政部会同国家发展改革委对试点工作进行评估和验收,如果实际完成的节约、转移和减少电力负荷量低于试点方案任务值的80%,中央财政将全额扣回已预拨的奖励资金。

第十二条对试点项目已获得中央财政其他奖励或补贴资金的,清算奖励资金时将相应扣减。

其中,电机系统节能改造和高效电机、照明产品、变压器、空调等的推广,按照《节能技术改造财政奖励资金管理办法》(财建〔2011〕367号)、《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法》(财建〔2010〕249号)、《财政部国家发展改革委关于开展节能产品惠民工程的通知》(财建〔2009〕213号)的有关规定执行。

第十三条财政部、国家发展改革委对试点地区奖励资金使用管理和试点工作开展情况实施监督检查。

第五章附则
第十四条本办法由财政部、国家发展改革委负责解释。

第十五条本办法自印发之日起实施。

附件2:全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖热负荷指标
附件3:天然气和低谷电价在等热值情况下供热费用对比表:。

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