南方某XX集中供暖方案

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南方供暖方案

南方供暖方案

南方供暖方案南方供暖方案引言在南方地区,由于气候相对温暖,不同于北方的寒冷季节,供暖问题一直是一个备受关注的话题。

随着人们生活水平的提高和对室内舒适度的要求增加,南方供暖方案亟待解决。

本文将介绍一种适用于南方地区的供暖方案,旨在为南方地区居民提供一个舒适、高效的供暖解决方案。

背景南方气候相对较暖,冬季温度一般在0°C以上,因此传统的供暖方式如燃煤供暖、集中供暖等并不适用于南方地区。

同时,南方地区的建筑结构和维修方式也与北方地区有所不同,需要根据实际情况进行适当调整。

方案概述本方案主要采用电力供暖与地暖相结合的方式,以提供舒适的供暖环境。

1. 电力供暖电力供暖是南方供暖方案的主要方式之一。

利用电加热器、电暖气片等设备,将电能转换为热能,为室内提供暖气。

电力供暖具有安全、无污染、调节灵活等优点,适用于南方地区的温和冬季。

2. 地暖系统地暖是一种通过电热膜、水循环、空气对流等方式将热能传递至室内的供暖系统。

地暖具有较好的舒适性和能效,可以更均匀地分布热量,减少室内温度差异。

在南方地区,地暖系统可以更好地适应温和冬季的供暖需求。

方案优势本方案在南方供暖方案中具有以下优势:1. 高效节能采用电力供暖和地暖系统的组合,能够最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费。

相比传统的燃煤供暖,电力供暖和地暖系统能够更加高效地将热能传递至室内,提供舒适的供暖环境。

2. 舒适性地暖系统的采用能够使室内温度更加均匀,减少室内外温差,提供更舒适的供暖效果。

与传统的暖气片相比,地暖系统没有明显的热流动感,能够减少空气的干燥和灰尘的堆积,提高室内空气质量。

3. 环保无污染电力供暖和地暖系统都不产生烟尘和废气排放,无二氧化碳、二氧化硫及其他有害物质的产生,对环境没有污染。

与传统的燃煤供暖相比,不仅能够降低空气污染,还能够保护居民的健康。

实施步骤要实施南方供暖方案,需要按照以下步骤操作:1. 评估建筑结构:初步评估建筑结构是否适合安装电力供暖和地暖系统,包括建筑的稳定性和耐久性等。

集中供热项目实施方案

集中供热项目实施方案

集中供热项目实施方案【正文】一、项目概述集中供热项目实施方案旨在对指定区域进行供热设施的规划、建设和运营管理,确保居民和企事业单位在冬季获得舒适的供热服务。

本实施方案将详细介绍项目的背景和目标、实施步骤、工程设计、管理组织以及监测和评估等方面的内容。

二、项目背景根据国家低碳发展战略和环保要求,为提高城市供热效率、降低能源消耗,本地区决定启动集中供热项目。

该项目将覆盖指定区域的居民和企事业单位,取代目前分散的供热方式,实现资源的集中利用和供热系统的优化,为用户提供更加稳定、经济、环保的供热服务。

三、项目目标1. 提高供热效率:通过优化供热系统结构和设备配置,提高供热效率,降低能源消耗;2. 保障供热质量:规范供热工程建设和运营管理,确保供热质量达到标准要求;3. 提升用户体验:建立及时高效的用户服务机制,满足用户对供热服务的需求;4. 降低环境影响:减少燃煤和燃油等传统能源的使用,减少污染物排放,改善环境质量。

四、实施步骤1. 初步调研:对指定区域的供热需求、现有供热设施情况进行调研,初步确定项目实施可行性;2. 方案设计:根据调研结果,编制供热系统设计方案,包括供热设备的选型、管网布局等;3. 工程建设:根据设计方案,组织实施供热设施的建设工程,确保施工质量和进度;4. 运营管理:建立供热设施的运营管理体系,制定供热运行和维护的规章制度;5. 监测评估:对供热系统进行实时监测,定期评估供热运行情况和系统效果,及时调整和改进。

五、工程设计1. 供热设备:选用高效节能的供热设备,包括锅炉、热交换器、泵等,以确保供热效率和服务稳定性;2. 管网布局:根据供热范围和需求量,合理规划管道布局和管径,确保供热平衡和热量传递;3. 供热站建设:按照设计要求建设供热站,包括主机房、换热站、水泵房等,实现供热设备的集中布置和管理。

六、管理组织1. 项目组织:成立专门的项目组织机构,负责项目的统筹管理和协调;2. 运营管理:建立运营管理团队,负责供热设施的日常运行和维护;3. 用户服务:设立用户服务中心,提供咨询、投诉等用户服务,确保及时响应和解决问题。

南方取暖方案

南方取暖方案

南方取暖方案第1篇南方取暖方案一、方案背景随着我国南方地区冬季气温逐渐降低,取暖问题已成为影响民众生活质量的重要因素。

为响应国家节能减排政策,提高南方地区居民取暖舒适度,本方案针对南方地区的气候特点、建筑结构及居民生活习惯,制定一套合理、经济、环保的取暖方案。

二、方案目标1. 提高室内温度,确保居民冬季取暖需求。

2. 降低能耗,减少环境污染。

3. 考虑居民经济承受能力,合理控制投资成本。

4. 优化建筑保温性能,提高室内舒适度。

三、方案内容1. 建筑保温改造(1)外墙保温:采用高效保温材料,对建筑外墙进行保温处理,降低热损失。

(2)门窗改造:更换为双层中空玻璃窗,提高门窗的密封性能,减少热量损失。

(3)屋面保温:增加屋面保温层,降低屋面热损失。

2. 取暖设备选择(1)空气源热泵:空气源热泵具有节能、环保、运行稳定等优点,适用于南方地区的冬季取暖。

(2)地暖:地暖系统通过地面辐射供暖,舒适度高,符合人体生理需求。

(3)电暖器:电暖器作为辅助取暖设备,适用于局部供暖。

3. 暖通系统设计(1)设计原则:根据建筑特点和居民需求,合理设计暖通系统,确保室内温度均匀、舒适。

(2)系统组成:包括热源、输配管道、散热设备等。

(3)控制系统:采用智能控制系统,实现室内温度的自动调节,提高节能效果。

4. 节能措施(1)提高热源效率:选用高效节能的热源设备,降低能源消耗。

(2)优化管道布局:合理设计管道布局,减少热量损失。

(3)采用节能设备:选用节能型散热设备,提高热利用率。

5. 经济性分析(1)投资成本:根据建筑规模、设备选型等因素,合理估算投资成本。

(2)运行费用:结合当地能源价格、设备性能等,计算运行费用。

(3)投资回报期:分析投资回报期,确保项目的经济可行性。

四、实施步骤1. 前期调研:了解南方地区气候特点、建筑现状及居民需求。

2. 方案设计:根据调研结果,设计合理的取暖方案。

3. 设备选型:选择性能优良、经济适用的取暖设备。

关于在南方城市试点集中供暖的建议

关于在南方城市试点集中供暖的建议

关于在南方城市试点集中供暖的建议-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:随着城市化进程的不断推进,南方城市面临着供暖问题的日益严峻。

传统的分散供暖模式难以满足人民对温暖生活的需求,因此试点集中供暖成为解决这一问题的一种有效途径。

集中供暖是指将城市内的多个建筑物连接起来,由一个集中供暖系统为其提供取暖、供热的服务。

本文将围绕着试点集中供暖的必要性、优势和挑战展开讨论,并提出相关建议,旨在为南方城市试点集中供暖提供参考和指导。

通过推进集中供暖的试点工作,可以改善南方城市供暖条件,提高居民的生活品质,实现城市可持续发展的目标。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文共分为三个部分,分别是引言、正文和结论。

在引言部分,将对试点集中供暖的背景和问题进行概述,引出本文的目的和重要性。

在正文部分,将分为三个小节进行论述。

首先,将阐述试点集中供暖的必要性,包括解决能源浪费、提高能源利用效率、改善空气质量等方面的优势。

其次,将分析试点集中供暖的优势,如降低居民取暖成本、提高供暖质量、减少能源消耗等。

最后,将探讨试点集中供暖面临的挑战,如技术改造难度、设施建设投入、社会接受程度等。

在结论部分,将对试点集中供暖的建议进行总结,提出适合南方城市试点集中供暖的具体措施和政策。

同时,展望未来集中供暖的发展方向,如智能化管理、清洁能源利用等。

最后,对文章进行总结,强调试点集中供暖的重要意义,并呼吁相关部门和社会各界的关注和支持。

通过以上的结构安排,本文将全面介绍关于在南方城市试点集中供暖的建议,为相关决策者提供参考和借鉴。

1.3 目的本文的目的在于提供关于在南方城市试点集中供暖的建议。

南方城市通常气候较为温暖,没有普遍采用集中供暖的传统,而是以分散供暖为主。

然而,随着城市的发展和人们对居住舒适度的要求不断提高,逐渐出现了对集中供暖方式的需求和关注。

因此,本文的目的是:1. 归纳概述试点集中供暖的必要性,明确集中供暖的意义和价值,以及南方城市试点集中供暖的迫切性。

集中供热实施方案

集中供热实施方案

集中供热实施方案集中供热实施方案范文(通用10篇)为了确保事情或工作有效开展,时常需要预先制定一份周密的方案,方案属于计划类文书的一种。

制定方案需要注意哪些问题呢?以下是店铺收集整理的集中供热实施方案范文(通用10篇),欢迎大家分享。

集中供热实施方案范文(通用10篇)11、总则1.1编制目的为提高城市供热行业应对供热重大事故的能力,在事故发生时能够迅速、有效地开展现场救援,最大限度减少事故造成的损失,确保冬季供热安全,维护社会安定,特制订本预案。

1.2工作原则坚持“以人为本、预防为主、分级管理、社会参与“的工作原则。

各部门按照职责相互配合,通过整合资源、共享信息,形成应急合力共同做好供热事故抢险救援工作。

1.3编制依据根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《xx城市供热条例》、《xx市突发事件总体应急预案》等法律、法规制定本预案。

1.4适用范围本预案适用于xx公司范围内发生的燃煤紧缺,储煤无法达到7日耗煤量,或因热源事故导致实际供热能力严重受损,可能或已经造成较大经济损失和社会影响的,重大停热时间在30小时以上,或停热面积50万平方米以上的,供热期供热锅炉、管网、换热设施、设备发生事故,且依靠事故单位自身救助力量无法解决的重大供热事故。

2、组织体系及职责2.1成立市供热事故应急抢险应急指挥部(以下简称应急指挥部)。

主要职责:负责供热事故预案的制定、实施工作;负责事故处理过程中重大问题的决策,包括人员、资源的调动和配置,抢险费用的使用批准等;负责指派有关人员到现场指挥、协调;负责事故有关信息对外的发布;负责本预案的启动和终止。

成员单位:建设局、经委、发改委、城管局、财政局、公安局、交警大队、交通局、气象局、水务局、电业局、供热公司、中国联通司、中国移动。

各成员单位工作职责:市建设局:负责对供热事故应急工作进行全面的`组织和协调,统一部署预案的实施工作,对应急工作中发生的问题进行指挥和决策。

集中供热方案

集中供热方案

集中供热方案集中供热方案15篇为了确保事情或工作安全顺利进行,时常需要预先制定一份周密的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。

那么优秀的方案是什么样的呢?以下是店铺精心整理的集中供热方案,希望对大家有所帮助。

集中供热方案1一、总体目标针对雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气道路交通安全隐患和客、货运车辆流量增加、管理难度加大的实际,采取切实有效的措施,进一步加大预防、监督、管理、控制力度,强化源头治理,净化路面环境,改善通行条件,确保道路交通形势稳定,预防和减少道路交通事故的发生。

二、组织领导、强化责任为进一步加强对雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气道路交通应急工作的领导,强化工作责任,成立马铃乡恶劣天气道路交通应急管理工作领导小组,负责组织全乡雨、雪、雾、凝冻天气道路交通应急安全管理工作的开展。

领导小组下设办公室,负责恶劣天气道路交通道路交通应急工作的组织、协调、排查、应急救援、资料收集等工作。

三、高度重视,提前应急准备各村、各单位、各部门要高度重视,提前安排准备,在乡党委、政府的统一领导下,切实抓好雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气管理工作。

党政办、社会事务办、派出所、安监站、农业服务中心、村镇建设服务中心、电管所、卫生院等部门要加强协调,提前储备好防滑防冻物资和食品、药品等应急物资及铲冰除雪设备等,确保紧急情况下快速反应、科学调配、确保安全的目标。

四、加强部门协作配合,强化道路巡逻管控,做好应急管理处置工作1、各责任部门要加大交通安全宣传力度,充分发挥宣传教育的作用,利用宣传栏、手机信息及发放宣传资料等形式多样的宣传交通安全管理措施和恶劣天气道路交通安全隐患及交通安全常识,警示和教育广大群众自觉遵守道路交通规则。

2、派出所、安监站等部门要密切配合,集中开展雨、雪、雾、凝冻等天气道路交通安全巡查治理。

大力整治道路运输秩序,切实解决好车辆超载、超限、超员运输问题,要全面清查驾驶人员的资质情况,对未取得资格证、持假驾驶证的,一律按有关规定严肃查处。

南方取暖工作方案设计

南方取暖工作方案设计

南方取暖工作方案设计随着冬季的到来,南方地区也逐渐进入了取暖季节。

然而,由于南方地区气候温和,很多地方并没有完善的取暖设施和系统,导致在冬季寒冷的天气下,人们的取暖需求无法得到满足。

因此,制定一套科学合理的南方取暖工作方案显得尤为重要。

一、调研分析。

在制定南方取暖工作方案之前,首先需要进行充分的调研分析。

通过对南方地区气候特点、居民取暖需求、现有取暖设施和系统的情况进行全面的调研,了解南方地区取暖存在的问题和瓶颈,为后续的工作方案制定提供科学依据。

二、加强设施建设。

针对南方地区取暖设施不完善的情况,需要加强取暖设施的建设。

在城市居民区和乡村地区,可以推广地源热泵、太阳能取暖等清洁能源取暖设施,减少对传统燃煤取暖的依赖。

同时,加大对取暖设施的维护和更新力度,确保取暖设施的正常运行。

三、推广清洁能源取暖。

南方地区气候温和,适宜推广清洁能源取暖。

在城市居民区,可以推广电地暖、空气能取暖等清洁能源取暖方式,减少对燃煤取暖的依赖,降低空气污染。

在乡村地区,可以推广生物质颗粒取暖、沼气取暖等清洁能源取暖方式,提高农村地区取暖设施的清洁化程度。

四、加强宣传教育。

在推广清洁能源取暖的过程中,需要加强宣传教育工作。

通过开展取暖知识宣传活动、举办取暖设施维护培训班等方式,提高居民对清洁能源取暖的认知和接受度,引导居民积极参与到清洁能源取暖中来。

五、加强政策支持。

为了推动南方地区取暖工作的健康发展,需要加强政策支持。

制定相关取暖政策,为清洁能源取暖提供补贴和支持,鼓励居民使用清洁能源取暖设施。

同时,加大对取暖设施建设和维护的财政投入,确保取暖设施的正常运行。

六、加强监管检查。

为了保障南方地区取暖工作的顺利进行,需要加强监管检查工作。

建立健全取暖设施的监管机制,加大对取暖设施的日常检查和维护力度,及时发现和解决取暖设施存在的问题,确保取暖设施的安全运行。

综上所述,制定一套科学合理的南方取暖工作方案对于南方地区的取暖工作至关重要。

乡村集中供暖实施方案

乡村集中供暖实施方案

乡村集中供暖实施方案随着我国农村经济的快速发展,乡村集中供暖成为了当前农村改革的重要一环。

为了改善农村居民的生活环境,提高生活质量,乡村集中供暖实施方案应运而生。

本文将就乡村集中供暖的实施方案进行探讨,旨在为相关部门提供参考,促进乡村供暖事业的健康发展。

首先,乡村集中供暖的实施方案需要充分考虑当地的气候特点和能源资源情况。

在北方寒冷地区,应优先选择以煤炭、天然气等为主要燃料的供暖方式,而在南方地区,可以考虑利用太阳能、生物质能等清洁能源作为供暖的热源。

因此,实施方案应根据当地的具体情况,科学合理地选择供暖燃料,确保供暖效果和环境保护的双重目标。

其次,乡村集中供暖的实施方案需要充分考虑乡村居民的实际需求。

在制定供暖方案时,需要充分了解当地居民的居住环境、生活习惯等因素,确保供暖设施的布局合理,供暖温度适宜,供暖时间充足,满足居民的生活需求。

同时,还应注重供暖设施的维护和管理,确保设施运行稳定,为居民提供持续、稳定的供暖服务。

再次,乡村集中供暖的实施方案需要注重技术创新和管理模式的改进。

随着科技的不断发展,新型供暖设备和智能化管理系统的应用将成为未来发展的趋势。

因此,实施方案应鼓励技术创新,推广新型供暖设备和管理模式,提高供暖设施的能效,降低运行成本,提升供暖服务的质量和效率。

最后,乡村集中供暖的实施方案需要注重政策支持和资金保障。

政府部门应加大对乡村供暖事业的支持力度,出台相关政策,提供资金补贴和税收优惠,鼓励社会资本参与乡村供暖建设。

同时,还应建立健全的监管体系,加强对供暖设施的安全监管和维护管理,确保供暖服务的安全可靠。

综上所述,乡村集中供暖的实施方案需要从多个方面进行考虑和规划,充分发挥政府、企业和社会各方的作用,共同推动乡村供暖事业的健康发展。

希望相关部门能够结合当地实际情况,制定科学合理的供暖方案,为农村居民提供温暖舒适的生活环境。

乡集中供暖实施方案

乡集中供暖实施方案

乡集中供暖实施方案随着乡村振兴战略的深入推进,乡村环境改善和农民生活水平提高已成为各级政府和社会各界关注的重点。

其中,乡村供暖问题一直备受关注,如何实施乡集中供暖成为当前亟待解决的问题。

本文将就乡集中供暖的实施方案进行探讨。

首先,乡集中供暖的实施需要充分考虑当地的气候特点和资源条件。

在北方寒冷地区,应充分利用当地丰富的煤炭资源,建设煤炭集中供暖系统。

同时,要考虑到环保问题,采用先进的燃烧技术和设备,减少污染物排放,保护环境。

在南方地区,可以考虑利用太阳能、生物质能等清洁能源,建设集中供暖系统,实现清洁供暖。

其次,乡集中供暖的实施需要合理规划供热设施的布局。

要根据乡村的地形地貌和人口分布情况,科学确定供热设施的选址和布局,确保供热范围覆盖到每一个村庄和农户。

同时,要充分考虑设施的维护和管理,确保设施运行稳定,供热效果好。

另外,乡集中供暖的实施需要充分考虑农民的实际需求和经济承受能力。

要制定合理的供热收费标准,确保供热服务的可持续性和稳定性。

同时,要加强对农民的供热知识宣传和技术培训,提高农民对供暖设施的维护和管理能力,确保供热设施的长期稳定运行。

最后,乡集中供暖的实施需要加强监管和督导,确保供热设施的安全和质量。

要建立健全的监管机制,加强对供热设施的日常巡查和维护,及时发现和解决问题,确保供热设施的安全运行。

同时,要加强对供热服务质量的评估和监督,建立健全的投诉处理机制,保障农民的供热权益。

综上所述,乡集中供暖的实施需要充分考虑气候特点和资源条件,合理规划供热设施的布局,考虑农民的实际需求和经济承受能力,加强监管和督导,确保供热设施的安全和质量。

只有这样,才能实现乡集中供暖的可持续发展,为乡村振兴提供坚实的保障。

集中供热方案(15篇)

集中供热方案(15篇)

集中供热方案(通用15篇)为了确保事情或工作有序有力开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。

那么优秀的方案是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的集中供热方案(通用15篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

集中供热方案(通用15篇)1为保证我厂设备正常运转,确保冬季内的顺利安全生产,特制定本预案,具体内容如下:一、防范措施1、加强对设备的防寒防冻工作,机电、生产班组加强对主厂房及附近的管道、闸阀的检查及维护,对裸露在外的管道及闸阀进行保暖处理。

2、生产班组在交接班时及日常生产过程中做好备用设备及停开的设备放水工作;裸露在室外的各个闸阀要保证有较小的水量,以防冻裂。

3、主厂房、外围皮带走廊、产品仓和原煤仓、新老筛分楼的门窗要关严,破损窗户及时修复或封堵,作好室内保暖工作。

4、日常生产中,停车时间超过两小时以上的,停用设备要求每两小时空车运转一次;各个泵及管道要进行放水,保持冷却泵正常开启。

5、冬季生产中,外部现场严禁用水冲刷地面、皮带走廊及楼梯,防止地面结冰,危及行人安全。

6、厂内员工在上下楼梯时,禁止将手口袋内不扶扶手,原煤仓、产品仓、矸石仓外楼梯严禁行人通过。

7、介质、絮凝剂、凝聚剂以及所需备品备件准备要充足,避免因雨雪天气造成以上物品无法按时送到而影响正常生产的问题。

8、各门帘要在冬季到来之前全部悬挂完毕,对各个区域暖气管路进行全面排查,有问题及时处理,确保正常供暖。

9、准备充足的胶皮管等物品,如有管路冻结能够及时处理。

二、事故处理预案在生产过程中,如遇设备或管道冻住事故,不能强行启动设备,应用胶皮管子接暖气进行化冻,完全化冻后方可启动设备。

三、职工取暖1、对各岗位的暖气进行全面排查,确保每个岗位暖气都能正常取暖。

2、随时检查厂房各门窗情况,及时提醒职工做好自身保暖工作。

四、责任落实1.各班组长及值班领导是本单位防冻防寒工作的第一责任人,对本队防冻防寒工作负责。

集中供热工程施工组织设计方案

集中供热工程施工组织设计方案

集中供热工程施工组织设计方案1. 引言集中供热工程施工组织设计方案是指在集中供热工程施工过程中,为了保障施工的顺利推进,提高工程施工的效率和质量,制定的施工组织设计方案。

本文档将详细介绍集中供热工程施工组织设计方案的内容。

2. 工程概述本工程是某城市新建的集中供热工程,总建筑面积约100万平方米,供热面积约70万平方米。

该工程包括锅炉房、输热管道、热交换站等多个部分。

本工程施工组织设计方案的目标是合理安排施工流程,保证工程质量,最大程度地缩短施工周期。

3. 施工流程3.1 前期准备前期准备工作包括项目立项、施工图设计、采购材料等。

在施工组织设计方案中,要详细列出前期准备工作的时间节点,明确责任单位和责任人,确保工序之间的衔接和顺利进行。

3.2 场地准备场地准备工作是保证施工正常进行的基础。

根据施工图纸的要求,对施工场地进行平整、清理等。

同时,要进行相关的安全检查,确保施工环境安全。

3.3 锅炉房施工锅炉房是供热工程的核心部分,施工组织设计方案中要明确锅炉房施工的具体步骤,包括基础施工、结构施工、设备安装等。

在进行施工前,需要进行专业培训,熟悉相关工艺与标准。

3.4 输热管道施工输热管道是将热能从锅炉房传输到各个热交换站的关键部分。

施工组织设计方案要明确输热管道的敷设方案、施工流程和注意事项。

3.5 热交换站施工热交换站是将热能供应给用户的中转站点,施工组织设计方案要详细说明热交换站的施工步骤,包括基础施工、设备安装、管道连接等。

3.6 系统调试与试运行在工程施工完成后,需要进行系统调试和试运行。

施工组织设计方案中要明确试运行的流程,包括系统压力测试、温度测试、设备运行测试等。

4.安全防护措施在施工过程中,必须始终将安全放在首位。

施工组织设计方案中要详细列出各个施工阶段的安全防护措施,包括施工人员的安全培训、安全生产教育、施工现场设施的设置等。

5.施工质量控制为保证工程质量,施工组织设计方案中要明确各个施工阶段的质量控制要点,包括施工工艺的要求、材料的验收标准、施工过程中的质量把关等。

集中供热项目方案

集中供热项目方案

集中供热项目方案集中供热项目方案1.项目概况1.1 园区概况该项目位于某地中心城区北面,由某园区产业园组成,规划面积为平方公里,为省级工业园区,特色当地园区规划面积为平方公里,以食品加工业、造纸业、纺织业为主。

集中供热项目一期主要解决特色当地园区内存量企业用蒸汽需求,年需蒸汽总量约万吨。

园区现无集中供热配套设施,主要以企业自建生物质和燃煤锅炉为主。

本项目一期主要依托某公司用汽大户并在此基础上辐射园区其它企业,项目公司将在某公司厂房西侧空地新建生物质锅炉集中供热站、园区蒸汽管网等热力基础设施,实现当地园区用汽企业集中供应。

1.2 项目内容本项目建设规模及主要建设内容包括:1)根据当地园区现有用汽企业用汽需求,集中供热站一期主要在某地当地园区核心区建设生物质锅炉(直燃或气化生物质锅炉)及相关配套设施,锅炉设施为一运一备,满足园区现有企业的用汽需求;后期根据园区企业用汽量再新建生物质锅炉及相关配套设施。

2)供热站生物质锅炉蒸汽设计压力为1.25MPa,温度为194℃,满足各企业用汽参数需求。

3)根据园区入驻企业的用汽需求,新建蒸汽管网,管网采用保温管架空敷设,凝结水管道与蒸汽管网并行架空敷设。

1.3 项目建设运营单位本项目由___负责建设和运营。

新能源公司成立于年,注册资金万元,位于,是一家高新技术企业。

公司秉持对节能、环保和社会负责的理念,不断满足客户对新型清洁能源及节能服务的需求,经过积极探索和多年积累,优的公司掌握了领先的生物质能应用技术,并成为专业的生物质能生产应用技术、设备、生物质燃料供应和节能减排项目系统集成商。

目前公司已拥有项专利及专有技术,并拥有一支技术力量雄厚和经验丰富的技术研发和工程安装、热能运营服务的专业队伍。

新能源主要从事新能源技术的研究、开发与应用,为客户提供能源设备系统的设计、设备集成和工程安装建设,并以合同能源管理模式为客户提供热能供应和能源托管服务,是一家专业的新型清洁能源服务运营商,公司目前拥有特种设备持证人员多人,客户遍布全国各地。

乡镇集中供暖实施方案

乡镇集中供暖实施方案

乡镇集中供暖实施方案随着我国城乡建设的不断发展,乡镇地区的供暖问题也日益凸显。

传统的分散供暖模式存在能源浪费、环境污染等问题,因此,乡镇集中供暖成为了解决这一难题的重要途径。

为了推动乡镇集中供暖的实施,特制定本方案,以期为相关部门提供具体指导。

一、方案背景。

乡镇集中供暖是指将多个供热用户集中在一起,通过集中供热设施进行供热的方式。

相比于分散供暖,乡镇集中供暖具有节能、环保、运行维护方便等优势,能够更好地满足乡镇地区供暖需求。

二、实施目标。

1. 提高供暖效率,确保乡镇地区居民温暖过冬;2. 减少能源浪费,降低环境污染;3. 推动乡镇地区经济可持续发展。

三、实施步骤。

1. 资源调查,对乡镇地区的供暖资源进行全面调查,包括燃料、供热设施等情况,为后续规划提供数据支持;2. 技术规划,结合资源调查结果,制定乡镇集中供暖的技术规划,包括供热设施选址、管网布局等内容;3. 设备采购,根据技术规划,采购符合要求的供热设施和管道设备;4. 工程建设,进行供热设施的安装和管网的铺设,确保设施运行稳定;5. 运行维护,建立健全的运行维护机制,确保供暖设施的长期稳定运行。

四、保障措施。

1. 政策支持,加大对乡镇集中供暖的政策扶持力度,包括财政补贴、税收优惠等方面的支持;2. 技术支持,加强对乡镇集中供暖技术的研发和推广,提高技术水平;3. 管理支持,建立健全的供暖设施管理机制,加强对设施运行的监管和管理。

五、预期效果。

1. 提高供暖效率,改善乡镇地区居民生活条件;2. 减少能源浪费,降低环境污染;3. 推动乡镇地区经济发展,促进乡村振兴。

六、总结。

乡镇集中供暖是乡镇地区供暖问题的重要解决方案,其实施对于改善乡镇地区居民生活条件、推动经济发展具有重要意义。

各相关部门应积极配合,落实好本方案,确保乡镇集中供暖工作顺利推进。

集中供暖建设实施方案模板

集中供暖建设实施方案模板

集中供暖建设实施方案模板一、项目背景随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,供暖问题已成为城市管理中的一个重要议题。

为了解决冬季取暖难题,我市决定进行集中供暖建设,以提高供暖效率,改善居民生活环境。

二、项目目标1. 提高供暖效率,确保冬季取暖质量;2. 减少燃煤排放,改善空气质量;3. 降低居民取暖成本,提高生活质量。

三、建设方案1. 建设规模本次集中供暖建设将覆盖我市主城区及周边地区,涉及居民小区、学校、医院等公共场所,总计约1000万平方米。

2. 建设内容(1)供热设备更新:采用先进的供热设备,提高供暖效率,减少能源消耗。

(2)管网改造:对现有供暖管网进行改造升级,确保供热管网畅通无阻。

(3)燃料选择:优先选择清洁能源,如天然气、地热能等,减少对煤炭的依赖,降低环境污染。

(4)智能控制系统:引入智能控制技术,实现对供暖系统的精细化管理,提高运行效率。

3. 建设进度(1)前期准备:组织项目立项、勘察设计等前期工作,预计耗时3个月。

(2)设备采购:采购供热设备、管材等相关材料,预计耗时1个月。

(3)工程施工:进行供暖设备更新、管网改造等工程施工,预计耗时6个月。

(4)系统调试:对供暖系统进行调试,保障设备运行稳定,预计耗时1个月。

(5)试运行验收:对供暖系统进行试运行验收,确保达到设计要求,预计耗时1个月。

四、项目投资本次集中供暖建设预计总投资约5亿元,其中包括设备采购、工程施工、系统调试等各项费用。

五、项目效益1. 改善居民生活环境,提高居民生活质量;2. 减少燃煤排放,改善空气质量;3. 降低居民取暖成本,提高生活质量;4. 促进城市节能减排工作,推动城市可持续发展。

六、项目风险1. 建设周期较长,可能受天气等不可抗因素影响;2. 设备采购、工程施工等环节存在一定的技术风险;3. 建设过程中可能受到政策、市场等因素的影响。

七、总结集中供暖建设是我市城市管理的一项重要举措,将对城市环境、居民生活等方面产生积极影响。

集中供热建设实施方案

集中供热建设实施方案

集中供热建设实施方案
随着城市化进程的加快,集中供热在冬季供暖中发挥着越来越
重要的作用。

为了提高供热效率,改善居民生活环境,我们制定了
以下集中供热建设实施方案。

首先,我们将对供热管网进行全面排查和更新。

现有的供热管
网存在老化、漏水等问题,影响了供热效果。

我们将对管网进行全
面检修,更换老化管道,修复漏水问题,确保供热管网的正常运行。

其次,我们将引入先进的供热设备。

采用高效节能的锅炉和换
热器,提高供热设备的效率,减少能源消耗。

同时,我们还将加强
设备的维护保养工作,确保设备的长期稳定运行。

另外,我们将优化供热调度管理。

通过引入智能化调度系统,
实现对供热设备的远程监控和调节,提高供热系统的运行效率,减
少能源浪费。

同时,我们还将建立健全的应急预案,确保在突发情
况下能够及时有效地应对。

此外,我们还将加强对供热人员的培训和管理。

提高供热人员
的技术水平和服务意识,确保他们能够熟练操作设备,及时处理各
种供热问题,为居民提供优质的供热服务。

最后,我们将积极推进清洁能源供热。

加大对清洁能源供热技术的研发和应用,逐步减少对传统能源的依赖,降低供热过程中的环境污染,推动城市供热向清洁、低碳方向发展。

通过以上实施方案的落实,我们相信能够提高供热效率,改善居民生活环境,推动城市供热工作向更加智能、高效、清洁的方向发展。

同时,也希望能够得到社会各界的支持和配合,共同推动集中供热建设实施方案的顺利实施。

南方供暖解决方案(奥克斯版)

南方供暖解决方案(奥克斯版)

奥克斯提供的南方供暖解决方案当南方居民要求集中供暖的需求激涨,面对政府面临的节能减排巨大压力时,矛盾如何化解?拥有超过八成以上网友力挺南方供暖,希望快速实现集中供暖对于过去50多年以来长期在寒冬中备受煎熬中的南方人民来说,无疑成为最大的期盼。

不过,面对近年来悬在中央和地方政府头上的那把“节能减排”之剑,南方地区实现集中供暖的可能性并不大。

日前,记者在家电市场采访中了解到,早在2010年底空调领军企业奥克斯就凭借一款跨界创新产品——热霸空调,以自主创新驱动突破“空调制冷好制热差“技术困局,以强大的产品力填平空调“夏天忙死冬天闲死“销售淡旺季鸿沟,以前瞻性理念创新解决“南北供暖划江而治”的政策困局,将北方的集中供暖为南方的分户供暖,一招化解南方家庭取暖与政府节能减排方面的矛盾冲突。

正如奥克斯空调国内营销总经理金杰在接受媒体采访时表示,“作为社会的一分子,奥克斯有责任也有能力替政府解决居民的实际困难和需求。

近年来,随着奥克斯科技创新驱动体系的建立,面对快速变化的消费需求和产业竞争环境,除了热霸,奥克斯还将通过变频、境界等持续产品创新的跨界创新,解决政府和居民等多方需求”。

填补市场技术多重空白在空调发明的一个多世纪里,空调“制冷效果好制热性能差“问题一直困惑着众多空调企业、技术研发人员以及市场上的消费者。

“因为空调制热效果差,我们一直没敢把空调当作制热首选,尽管家里早就装了空调,但一到冬天还是习惯性拿取暖器、电热毯取暖,虽然效果差,但总比没有强”,一位消费者的心声吐露困扰中国空调企业30多年困惑的答案。

金杰指出,“企业在空调制热能力上的技术创新能力弱、制热产品市场推广少,最终左右消费者对空调冬季取暖首选的认识。

这同时也让空调企业将全部资源和精力投入到夏天空调市场抢夺,最终造成空调十分明显的销售淡旺季“。

解决这一难题的关键就在于大企业要通过产品力和技术力的创新,在市场上迅速形成带头示范效果,做大空调制热市场。

南方冬季供暖改造工程方案

南方冬季供暖改造工程方案

南方冬季供暖改造工程方案1. 现状分析南方地区主要以电暖器、空调和燃气取暖为主要供暖方式,其中以电暖器为主。

由于南方地区冬季气温相对较低的时间较短,再加上南方地区的建筑结构和保温条件较好,所以电暖器和空调供暖的方式相对能够满足供暖需求。

但是,由于这种供暖方式对电力资源的消耗较大,不仅增加了居民的用电负担,而且还对环境造成了一定的影响。

另外,南方地区的燃气供暖方式虽然也有一定的应用,但是在很多地区依然存在着供暖不足的问题,尤其是在一些老旧小区和农村地区。

2. 改造目标为了解决南方冬季供暖问题,我们需要提出以下几点改造目标:(1)实现安全、可靠的供暖方式,提高供暖能效。

(2)减少能源消耗,降低居民的用能成本。

(3)改善室内环境质量,提高居民生活的舒适度。

(4)推广清洁能源供暖,减少对环境的污染。

3. 改造方案(1)促进建筑节能建筑节能是解决南方冬季供暖问题的关键所在。

通过建筑节能改造,可以有效地减少建筑物的能耗,提高建筑物的保温性能。

其中包括对建筑物外墙、屋顶、地板等部位的保温改造,安装节能门窗,改善建筑物的采光、通风等条件,以减少能耗和提高居住舒适度。

此外,还可以利用太阳能、地源热泵等清洁能源技术,为建筑物提供可再生能源供暖,降低能源消耗。

(2)推广集中供热集中供热是一种以热水、蒸汽等热能作为热源,通过管道将热能传输到各个用户处进行供暖的方式。

相比分散供暖,集中供热具有供热效率高、运行成本低、环保等优点。

因此,在南方地区适当的地方可以推广集中供热系统,为居民提供更加便捷、舒适的供暖服务。

(3)加强冷暖设备的管理和维护对于现有的冷暖设备,要加强管理和维护,定期进行检修和维护,提高设备的运行效率和使用寿命,减少能源的浪费。

同时,应鼓励和引导居民选用高效节能的取暖设备,如吸收式热泵、地源热泵等。

(4)加强政策引导和财政支持政府应加强对南方冬季供暖改造工程的政策引导和财政支持,制定相关奖励和补贴政策,鼓励居民和企业积极参与到供暖改造中来。

南方供暖设计实例--武汉某住宅远红外供暖方案

南方供暖设计实例--武汉某住宅远红外供暖方案

武汉某住宅远红外供暖方案一.设计依据1.中华人民共和国行业标准《低温辐射电热膜采暖工程技术规程》2.《GJB1987采暖通风与空气调节设计规范》3.《JGJ26-95民用建筑节能设计标准》4.《建筑电气设计》5.中国天气网--武汉市气候概况6.现场勘查及业主要求二.设计原则1.本案根据南方城市气候,建筑特点,采暖习惯进行了针对性设计。

充分考虑餐厅尤其客厅人员长期、密集、频繁活动区域,即开即热,保证此区域最短时间内达到理想供暖效果。

2.卧室根据客户在供暖温度范围内自行调节要求,达到客户需要的理想采暖效果,创造一个温暖、舒适、健康的家居环境。

3.采暖系统分室独立控制设计,间歇供暖及按需供暖,支持行为节能。

三.采暖设计及计算参数:地区(湖北武汉)四、设计说明1.热负荷计算:根据用户地区气候条件、建筑材料结构、围护面积、建筑层高,设计温度等计算如下:外窗热负荷:13m2 × 6 w/m²·k ×( 20 ℃-0 ℃)= 1560 W外墙热负荷:93m2 × 2.4 w/m²·k ×( 20 ℃-0 ℃)= 4464 W地面热负荷:86m2 × 3 w/m²·k ×( 20 ℃-0 ℃)= 5160 W计算出基本热负荷:1560W + 4464W + 5160W = 11180W2.热负荷分配及材料计算及选型:三个卧室热负荷5200W,发热元件型号B251-36-PN,材料预算约35米,36伏2KW变压器2台,36伏1.2KW变压器1台,温控器3个。

客厅餐厅热负荷4000W,发热元件型号B251-36-PN,材料预算约19.5米, 42伏2KW变压器2台,温控器2个。

卫浴1640W,材料预算约8米,成品模块安装。

天花板安装热元件工艺流程:铲除天花板旧石灰层,刷一遍墙固,抹一遍粘接型砂浆或专用粘胶,铺保温板,上锚栓,干透后再抹粘接型砂浆,安装电热膜,挂网格布,抹抗裂砂浆找平,过两遍腻子)。

南方某小区集中供暖方式的分析

南方某小区集中供暖方式的分析

南方某小区集中供暖方式的分析分析南方地区某小区的集中供暖的型式,寻求合适的供暖方案。

标签:南方供暖;水源热泵;燃气锅炉;热电联供1 背景“床以外的地方都是远方,手够不到的地方都是他乡,上个厕所都是出差到遥远的边疆。

”央视名嘴朱广权无疑是无数南方人的知音,将他们冬季对暖气的期待刻画得淋漓尽致。

每到供暖季,关于南方供暖的呼声高涨,部分城市的部分地区已经开始集中供暖,本市某小区售房时也打出集中供暖的广告吸引购房客。

我们就本小区采用的水源热泵系统(能源站)、燃气锅炉、燃气热电联产系统的运行能源消耗量及能源费用(估算)作个对比分析。

该小区一期建筑面积约15万平方米,总热负荷约6300KW,供暖全年耗热量:Qha=0.0864NQh(ti-ta)/(ti-to,h)其中Qh=供暖设计热负荷6300KW,N=88天(日平均温度低于8℃的天数),ti=18℃,ta=5.5℃,to,h=0.3℃。

Qha=33827.8GJ。

2 不同供暖型式的能源消耗分析:2.1 江水源热泵系统冷热源采用江水源热泵系统(能源站为整个片区供能),江水源能源站设置于距离江边200m左右,小区距离能源站2300m,供回水温度48/39℃,供回水管平均阻力损失70Pa/m。

水源热泵水源侧供回水温度9/5℃,水源热泵COP值4.4W/W。

能源站内设置热水泵,该泵扬程克服能源站至换热站之间的阻力,小区内设置换热站,换热站内热水泵克服换热站至各户末端的阻力。

系统耗能估算如下(均按以上工况估算):系统侧水泵能耗:系统侧阻力损失约45mH2O,其中包含能源站内机组及管道阀门阻力9mH2O,能源站至小区内换热站阻力32.2mH2O,能源站内换热器3m的阻力损失。

平均流量为423.7m3/h。

水泵平均效率按75%计算,水泵轴功率为N1=G*H/(367.3ηb)=69KW。

电机效率取0.9,水泵总能耗为582.9GJ。

水源侧水泵能耗:水源侧扬程约45m(其中包含取水口至机房的高差20m),水源侧平均流量约940m3/h,水泵平均效率按75%计算,水泵轴功率为N1=G*H/(367.3ηb)=153.6KW。

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南方集中供暖改造工程方案1 项目概况为了保证学院能有较为舒适的教学环境,现拟对学院教学楼、办公楼、新增部分住宅楼等建筑实施集中供暖改造,采暖建筑面积合计9.1万m2。

1.1 学院供暖用汽现状学院现有2台2.8MW热水锅炉、1台1.4MW热水锅炉和2台2T/H 蒸汽锅炉,供图书馆、教学楼、办公室等建筑物用汽供热。

小锅炉供热,已运行时间较长,效率较低,现在采暖效果不好,舒适度比较差,单位时间耗能远高于集中供热耗能,同时自备锅炉也影响校园环境的清洁和空气质量。

因此在对学院公共建筑进行供热改造、实施集中供暖的同时,拆除自备小锅炉。

2.工程方案2.1集中供热热负荷2.1.1采暖热负荷根据与学院有关部门沟通结果并对照《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》,建筑热负荷计算采用民用建筑采暖设计热负荷单位指标法进行估算。

南京地区采暖热指标为22 W/m2 ,根据学院建筑节能情况,采暖设计热指标取45 W/m2建筑热负荷计算公式: Q=q x A (2-1)式中 q为采暖设计热指标(W/m2);A为建筑面积(m2)本次拟改造建筑热负荷计算结果见表2-1:表2-1 建筑热负荷估算表校园供热按热负荷分布状况,拟在校园较中部分(热负荷中心)建1座换热站,供表2-1中的各建筑采暖用热。

由表2-1可知:学院采暖热负荷约4.1MW。

2.1.1生活热负荷生活热负荷由于学院已采用太阳能等可供热水洗浴,原蒸饭机无法使用蒸汽等,本次设计暂不考虑。

2.1.3总热负荷本工程集中供热设计热负荷即为采暖热负荷 4.1MW,需0.8MPa 饱和蒸汽5.4t/h。

2.2集中供热热源电厂现有装机规模为2×ПП-1000-25-545KТ锅炉和2×K-320-23.5-4汽轮机, 具备270t/h(1.3Mpa 320℃)的供汽能力,是集发电和供热为一体的热电联产企业。

xx南京电厂建有一条DN450供热主管,开发区热力中心,对沿线区域及开发区实施集中供热。

现有一根支管距离学院仅60m,是学院集中供热的理想热源,完全能够满足学院冬季采暖的需求。

2.3集中供热系统设计本工程集中供热系统为热水采暖。

主要用于建筑物的采暖散热器系统。

2.3.1供热介质本工程主要实施包括教学楼、办公楼、家属楼等民用建筑的集中供热,因此采暖选用热水作为供暖介质。

热水由换热站通过汽水换热器获得。

2.3.2供热系统该集中供热系统采用蒸汽作为加热热源,通过汽水热交换器加热供暖热媒即热水。

加热蒸汽在放热后变为冷凝水,流入凝结水箱,可作为二级管网的补水或直接用作洗浴等生活用水。

热媒即热水经过加热器加热后,通过热网循环水泵向各热用户终端供热,在放热后流入热网回水管,再经过热交换器加热,如此循环,见换热站系统图2-1:图2-1 换热站供热系统图2.3.3换热站从电厂送来的蒸汽通过一级管网进入换热站汽水换热设备与二级管网的热水进行热交换,二级热水经二级管网进入各个热用户。

换热站建议选用一体化换热机组,初步选择高效波节管换热机组CLZH-7.3-BG一台。

循环泵、补水泵、换热器,阀门及自动化仪表等均为一整套。

整体机组占地空间小,操作运行方便。

机组配置两台高效波节管换热器,低负荷时运行一台,高负荷时两台同时运行。

系统采用变频补给水定压,定压设备选用落地式膨胀水箱。

设有自动软水器,在补水箱无凝结水时使用。

根据学院集中采暖建筑热负荷分布和现场管网情况,换热站拟换热站建立在招待所锅炉房处,位于学院较中部分。

蒸汽管道约0.9km.经换热站转换成热水后,由分水缸分三路向用户供热。

其中一路直接向西接西区原锅炉房,进出水分别接入原锅炉房的进出水母管,利用原热力管网集水器分水器等进行分配供暖。

另外一路热水向北至友谊路后,再分别引向外训系锅炉房供暖母管和新建家属楼处。

家属楼楼层较高11层,由换热站内补水定压装置满足水压要求。

最后一路直接接入供热站附近向招待所供热母管上。

至招待所较近须增加减压阀以平衡回水水压。

热水母管单管最长0.9km,供回水总长约4.0km。

换热站居各采暖用户较中心处,管损及压降较小,蒸汽管损略高。

2.3.4热力网xx电厂蒸汽管网供至xx学院东面围墙外1m处,拟建的换热站位于校区中心,须将蒸汽管道敷设至换热站处,该段管路沿着校区内道路地埋敷设。

用旋转补偿器进行应力补偿。

由换热站接出的热水管网,沿校园道路边绿化带地埋敷设,再经支线分别敷设至各建筑。

3.工程量估算本集中供暖工程范围包括一级管网、换热站、二级管网、散热片系统及热网管道附件。

3.1一级管网学院冬季供暖负荷估算约 4.1MW,折算成0.8MPa饱和蒸汽需5.4t/h。

从xx南京电厂热网引入的蒸汽进换热站汽水换热器。

学院内蒸汽管网管径DN150,长0.9km。

管道均为成品地埋管,质量较好,安装方便。

3.2换热站换热站主要设备包括汽水换热器、热网循环水泵、凝结水箱、补给水泵、补水定压装置、储水箱等。

3.3二级管网系统总循环水量的计算G循=k Q需/Δtc×3600=k0.86 Q需/Δt kg/h式中:k——管网漏损系数,一般k=1.05Q需——供暖区内建筑物热指标和小区最大供暖面积相乘的热负荷,W;Q需=qFq——建筑物的热指标F——联片集中供暖面积c——水的质量比热,c=4.187kJ/kg.℃Δt——供暖系统总供回水温差℃二级管网热负荷为4.1MW,根据测算,建筑采暖循环热水量(按进水温度95℃,出水温度70℃)为148m3/h。

热水管网采用直埋方式沿校园围墙敷设。

热水管网送至离各用户单元1m处,热水管网回路和供水管路同径,管道为塑套钢直埋保温管。

教学楼、办公楼等采暖系统完备,只需将原系统接至热水管网。

家属楼为新建住宅,共330户,应学院要求,采用热量表分户计量。

3.4散热器系统室内供暖系统管路采用闭式双管系统。

家属楼内散热器采用散热性能优越、美观的钢铝复合散热器。

散热器布置在窗户、门附近。

4.工程造价估算4.1一级管网从院外围墙接至换热站蒸汽热网(地埋管主材为20#钢,GB8163):DN150 910m 费用150 万4.2换热站换热站:换热机组46万。

建筑、部分设备及安装费15万。

共计61万。

4.3二级管网热水管网(供回水地埋选用塑套钢直埋保温管比钢套钢管略低):DN200 820m 费用55万DN150 2030m 费用 95万DN125 1080m 费用 50万DN100 100m 费用 4万计204万4.4工程总造价估算(学院投资费用)蒸汽管道:费用150 万换热站:61万热水管网(地埋):计204万以上三项已含土建费用:70万总造价合计(不包括xx小区)150+61+204 =415万元。

减去土建费用(学院自己开挖土方)为345万元。

除了xx小区家属楼,其它公共楼房等采暖系统完备,只需将原系统接至热水管网。

4.5xx小区总造价及公共分摊费用本工程只有6幢家属楼需新安装散热系统。

纯铝暖气片:每片70元,每户约60片,70x60x330=139万此暖气片带温控装置,到达设定温度后自动关闭进水阀。

预付费式热量计:2000元每户。

330x2000=66万(已包括终端控制屏等)分集水器5路:150元/路5x150x330=25万人工费:900x330=30万阀门及辅材:7万运费+售后:300x330=10万室外热水主管及安装:45万总计费用:322万元。

公推费用:主要为热量计和小区内管网共111万,每户0.34万元。

每户总投资0.98万元(和选择暖气片(40-150元/片)费用有较大出入)5.节能经济与社会效益5.1节能经济效益以家属楼采暖为例,进行电空调采暖和集中供热采暖比较:由表4-1可知:每幢楼采暖负荷为1.4MW,分别采用电空调采暖和集中供热采暖。

电空调运行费:取冬季空调平均制热系数为1.3,热负荷为1400 kw,空调电功率为1077kw,1小时用电1077kw·h。

以电价0.52元/度,1小时560元。

集中供热运行费:热负荷为1400kw,需0.8MPa饱和蒸汽1.8t/h,以蒸汽价格210元/t计,1小时378元。

通过对比可知,集中供热采暖运行费仅为电空调采暖运行费的67.5%。

按每天12小时满负荷运行,三个月采暖期用电约60万元,而用蒸汽供暖只需要41万元。

仅xx每年节省费用约19万元。

分摊到各户,采暖期每户用电约1820元,而用汽仅为1240元,节约1/3的费用。

因此,冬季集中供暖采暖比电空调采暖更经济节能,舒适性也大大提出。

解决空调采暖噪声问题,温度各房间冷暖不均、风速带来的人体不适等。

蒸汽集中供暖与小锅炉供暖比较:1.烧煤与蒸汽比较经调查,现在小锅炉三个月采暖季节供热面积6万平米(含外训系),共耗煤1800T,按去年学院煤价700元/吨,(现在煤价约800元/吨),费用为126万元。

现在供暖面积增加xx部分,共9.1万平米,小锅炉供暖预计要耗煤2730T,共需费用191万元(现煤价约218万元)。

蒸汽采暖9.1万平米耗汽量约5.4T/小时,按12小时满负荷(实际运行要少),三个月费用:5.4x210x12x30x3=122万元。

2.耗电比较:现有小锅炉共有水泵6台(4用2备),采暖期耗电约4.6万度(8小时满负荷运行), 电费约2.4万元。

2.8MW锅炉引风机5.5KW 共两台,每周运行40小时,另外3台风机每周运行12小时,采暖期共耗电约1.4万度,电费约0.7万元。

蒸汽供暖仅需要两台100t/h循环水泵功率约22KW,一台补水泵7. 5 KW约半小时运行10分钟,采用变频,按12小时满负荷运行(实际一台循环水泵运行可以满足70%用户需求)三个月耗电约3万度电,电费约1.6万元。

3.工人工资:原先3台锅炉需要工人6-8个,现在只需要一半。

每年工资约减少4万元。

燃煤小锅炉与蒸汽采暖费用表表中看出,每年三个月采暖期共节约74万元费用。

注:①表中煤价按去年700元,今年四月5000大卡790元/吨,5800卡煤价为840元/吨。

②据了解,表中燃煤锅炉满负荷实际运行时间仅为蒸汽供暖时间一半,如果也是12小时满负荷持续供暖,小锅炉采暖成本将增加一倍。

③表中采暖区域为整个学院,包括外训系和xx小区,共9.1万平米。

投资回收率分析:学院对蒸汽管网,热水管网和换热站三项进行建设,不包括xx小区,总投约为415万元(含土建),每年与燃煤锅炉比较至少节约74万元,6年可收回整个建设费用。

计量收费估算:以一个家庭100平米面积90天采暖期计算:耗汽价格100x5.4x210x30x3x24/91000=2640元/季,采暖季电费及人工工资 2.5元/平,一个采暖季室外管网维护费1元/平、楼口到散热片维护费1元/平,设备折旧费用0.6元/平,共5.1元/平,每季100平米费用510元。

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