电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较
各种采暖方式的比较
现行9种采暖方式的比较一、集中式供暖:城市供暖适用居所:普通住宅、办公楼原理:以城市热网,区域热网或集中供暖锅炉房为热源供暖的方式。
优点:技术比较成熟、安全、可靠,使用价格较便宜。
缺点:1、供暖的时间和温度不能自己控制,供暖舒适度较差。
2、散热片不美观占空间,影响装修效果。
3、收费难是无法解决的老大难问题,特别是新小区入住率低导致不能供暖。
4、散热片温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
5、供暖期前后无热源,供暖收费逐年升高。
6、供暖管网设施须长期维护,修理和更换。
费用:以100平米居室为例,运行和维护费用为18-28元/平米左右。
一个采暖季需支付1620-2520元。
二、家用燃煤锅炉:家庭供暖优点:1、采暖时间自由。
2、采暖炉可以同时提供生活热水。
缺点:1、需家中有人值守,比较脏累,舒适度低。
2、采暖炉使用寿命为6年左右,更新费用要由业主承担。
3、燃烧粉尘严重,存在空气污染问题。
4、管线暖气片占用套内面积,影响美观。
费用:以100平米室温保持在18度为例,一个采暖季需支付1500-2000元。
三、热冷风式空调机:升温快原理:采用电能供暖。
优点:1、即开即用,升温快。
2、安装方便,可拆移。
缺点:1、产生干燥和静电,不利于人体健康。
2、费用较高。
以100平方计算,采暖季需支付2000-3500元。
四、家用中央空调系统:舒适安全适用场所:别墅优点:1、档次高、外形好、舒适度高。
2、带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3、温度与时间可预调。
4、适合面积较大的低密度住宅和别墅。
缺点:1、前期投入较大,运行费用较高。
2、无法享用国家低谷用电优惠政策。
3、天气过冷的时候制热效果非常不好。
费用:100平米室温保持在18度约60元/平米,一个采暖季约需支付5400元五、家用电锅炉:自由调温适用居所:别墅原理:采用电能供暖。
优点:1、占地面积小,安装简单,操作便利。
2、采暖的同时也能提供生活热水。
多种供暖方式对比及各供热环节能耗分析
多种供暖方式对比及各供热环节能耗分析随着气候变化和环境污染问题的日益突出,供暖方式的选择变得越来越重要。
本文将对多种供暖方式进行比较,并分析各供热环节的能耗情况,以帮助人们选择更加高效、环保的供暖方式。
一、供暖方式的比较1. 煤炭供暖煤炭供暖是传统的供暖方式,使用燃煤锅炉进行取暖。
它的优势包括成本低、热效率高等。
然而,煤炭燃烧会产生大量的二氧化碳和其他有害物质,对环境造成严重影响,同时还存在安全隐患。
因此,煤炭供暖已逐渐被淘汰或取缔。
2. 天然气供暖天然气供暖是当前常见的供暖方式之一。
相比煤炭供暖,天然气供暖的燃烧过程中产生的污染物较少,热效率也较高。
天然气供暖还具有供暖稳定、操作简便等优点。
然而,天然气属于非可再生能源,使用过程中需要付出较高的成本。
3. 地源热泵供暖地源热泵供暖利用地下土壤中的热能进行供热,属于清洁能源之一。
它的优势在于能耗低、环保无污染、热效率高,同时还具备制冷的功能。
然而,地源热泵供暖投入成本较高,需要耗费一定的时间和资源进行安装。
4. 太阳能供暖太阳能供暖利用太阳能光热转换为供暖能源。
它的优势在于环保、永续可持续供应、能耗低。
然而,太阳能供暖受天气等因素的影响较大,供暖效果在阴雨天或冬季较差,且设备成本较高。
二、各供热环节能耗分析1. 供暖设备能耗不同供暖方式的供暖设备能耗存在差异。
煤炭供暖中,燃烧煤炭所需的能量较高,能耗较大;天然气供暖的燃烧过程能耗较低,相对节能;地源热泵供暖和太阳能供暖属于利用自然能源进行供热,能耗较低。
2. 管道输送能耗天然气供暖中,由于需要通过管道输送燃气,输送过程中会存在能耗。
而地源热泵供暖和太阳能供暖则不需要进行输送,能耗较低。
3. 家庭热系统能耗家庭的热水、供暖系统也会消耗一定的能量。
根据不同供暖方式,对应的热水、供暖系统能耗也会有所不同。
需根据具体情况进行合理选择和运行管理。
三、供暖方式的选择与优化1. 综合考虑在选择供暖方式时,我们需要综合考虑多个因素,包括成本、环保性、能效等。
干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析
干货丨蓄热电锅炉与燃气锅炉、空气能热泵蓄热系统对比分析一、初始投资1)一蒸吨燃气锅炉造价12万元,一蒸吨蓄热电锅炉造价40万元2)燃气锅炉使用寿命6--8年;蓄热电锅炉使用寿命20年。
蓄热锅炉是燃气锅炉使用寿命的三倍,20年成本计算燃气锅炉12万元X3=36万元,蓄热锅炉40万。
3)超低温空气源热泵机组(一蒸吨能力)机组初投资预计100万(由于翅片要求防腐,成本暂时无法报)使用年限为20年。
二、运行费用计算参数标准:天然气费用2.8元/m3;低谷电0.34元/kw;天然气密度:0.7174Kg/m3;常用天然气热值:36000kj;燃气热值效率87%;电锅炉的热值转换效率为95%,空气源热泵的热能效比COP=3.5 (热值转换效率为350%)冬季供暖时间16小时;一个采暖季120天。
按照一蒸吨燃气锅炉与一蒸吨蓄热锅炉功率同样700kw计算;燃气锅炉燃气量:1吨锅炉燃气量:B=P/(QLXη)X3600B=700÷(36000X87%)X3600=80.46kg/hP--------------功率QL------------热值η------------炉效Qv=QmXρ80.46kg÷0.7174㎞/㎡=112.16m3Qv----------体积Qm---------质量ρ------------密度每小时运行费用:燃气锅炉:112.16m3X2.8元=314.05元/小时蓄热电锅炉:700kw/hX0.34元÷95%=250.53元/小时空气源热泵:700kw/hX0.34元÷350%=68元/小时一天费用:燃气锅炉:314.05元/小时X16小时=5024.8元蓄热电锅炉:250.53元/小时X16元=4008.4元空气源热泵采暖:68元/小时X16元=1088元一个采暖季费用:燃气锅炉燃气:5024.8元X120天=602976元蓄热电锅炉用电:4008.4元X120天=481008元空气源热泵用电:1088元X120天=130560元综上:一个采暖季空气源热泵的运行费用比蓄热电锅炉节省35万元,比燃气锅炉节能47.2万元。
供热采暖系统的选择
浅谈供热采暖系统的选择摘要:本文介绍了当前几种较为常用的供热采暖系统,并根据我国不同城市的具体情况,对供热采暖系统的选择提供了建议。
关键词:供热采暖系统选择建议中图分类号:tu832 文献标识码:a 文章编号:供热采暖,对于一年有六个月都处于寒冷天气的我国东北地区来讲,无疑是人们工作生活中的头等大事。
近年来,随着科学技术的飞速发展,供热采暖方式变得多种多样起来,在节能环保要求日益迫切的今天,如何选择合适的供热采暖系统,是我们值得思考的问题。
一、常用的供热采暖系统(一)锅炉供热系统。
1、燃煤锅炉。
包括燃煤锅炉房和家用小煤炉。
家用小煤炉由于投资小、燃料价低而在小城镇的分散住宅使用较多,燃煤锅炉房则主要应用于一个小区的独立供热或承担大型区域供热系统的尖峰负荷。
燃煤锅炉运行成本低,在我国城镇采暖中使用最为普遍。
但是,由于能源转换效率很低,对大气的污染在所有采暖系统中是严重的,因此这种采暖形式在环保要求高的城市应严格加以控制。
2、燃油、气锅炉。
包括应用于小区或单个楼宇采暖的集中式燃油、气锅炉供热系统和以壁挂气炉等形式设置在房间内的家用燃气炉等。
由于天然气等是清洁燃料,这种采暖系统的环境污染远小于燃煤系统。
另外,燃油、气锅炉运行调节灵活,尤其家用以壁挂气炉,可根据人们的作息情况随时做启停和供热量调整,从而减少了系统运行的最大采暖负荷小时数,节省了燃料量和运行费。
但是,当考虑到天然气管网的追加投资,燃气锅炉采暖系统的初投资会明显增高。
在运行费方面,由于油、气等燃料价格昂贵,系统的一次能耗也较高,使得燃油、气锅炉的运行费昂贵。
因此,燃油、气锅炉采暖系统,尤其是集中式燃油、气锅炉供热的推广和应用,应在深入的技术经济分析基础上慎重进行。
(二)热电联产供热系统以热电厂为热源的区域供热系统,常见形式是热电厂中汽轮机的抽汽或背压排汽通过热交换器将热量传递给热水,并通过热网输送到各采暖用户。
热电厂将高品位的热能用于发电,低品位的热能用于供热,因而能源转换效率高。
电锅炉供暖方案
电锅炉供暖方案介绍电锅炉供暖方案是一种利用电能作为能源的供暖系统。
它使用电锅炉作为供暖设备,通过加热水来提供室内的暖气和热水。
相比于传统的燃气锅炉供暖系统,电锅炉供暖方案具有环保、安全、易于安装和维护等优点。
本文将介绍电锅炉供暖方案的原理、安装和维护,以及相比于其他供暖方式的优势。
原理电锅炉供暖方案使用电能作为能源,通过电锅炉将电能转化为热能,加热供暖系统中的水。
具体原理如下:1.电锅炉:电锅炉是供暖系统的核心设备,它将电能转化为热能,加热供暖系统中的水。
电锅炉内部有加热元件,通过通电使得加热元件加热,并将加热后的热能传递给供暖系统中的水。
2.供暖系统:供暖系统由供暖管道和散热器组成。
热水在供暖管道中流动,通过散热器散发热能,将热量传递到室内,提供暖气。
3.控制系统:电锅炉供暖方案配备控制系统,用于控制电锅炉的工作状态和供暖系统的温度。
控制系统可以根据室内温度和用户设置的温度要求来自动调节电锅炉的加热功率,以保持房间的舒适温度。
安装步骤一:选购设备在安装电锅炉供暖系统之前,首先需要选购合适的设备。
选择合适的电锅炉和散热器是关键。
建议选择品牌知名、质量可靠的设备,以确保供暖系统的正常运行。
步骤二:设计供暖系统根据供暖面积和用户需求,设计供暖系统的管道布局和散热器安装位置。
确保供暖系统能够覆盖整个室内空间,并能够根据需要调节温度。
步骤三:安装设备请专业的供暖工程师或安装人员进行设备的安装工作。
在安装过程中,需要按照设备的安装说明进行操作,确保设备安装正确、牢固。
步骤四:系统调试安装完成后,进行供暖系统的调试和测试。
检查电锅炉和供暖系统的运行状态,以及控制系统的工作是否正常。
如发现问题,请及时联系安装人员进行处理。
维护为了确保电锅炉供暖系统的正常运行和延长设备的使用寿命,需要进行定期的维护。
以下是一些常见的维护措施:1.定期清洁:定期清洁电锅炉和供暖系统中的管道和散热器,以去除积累的污垢和杂质。
保持供暖系统的畅通可以提高热能的传递效率,减少能源消耗。
各种取暖方式的详细比较
各种取暖方式的详细比较集中供暖和家用电锅:一、集中供暖:适合普通住宅,优点:1、技术比较成熟,安全可靠,使用方便价格便2、全天24小时供暖缺点:供暖时间和温度不能自己控制,立式的暖气片不美观,占空间,影响装修效果。
供暖期前后无热源散热片取暖,容易使暖气上方的墙面布满灰尘费用:以100平方米居室为例,按山东省会济南市规定煤气供暖的运行和支付费用为27元/平方米。
一个采暖季需支付2700元。
二、家用电锅炉(普通住宅、别墅、学校、幼儿园、事业单位等)优点:采暖时间自由设定。
房间温度在一定范围内自由调节。
占地小,安装方便,操作便利。
可以提供生活热水缺点:前期投入较大,运行费用较高不适合利用低谷电蓄热供暖。
所有水暖存在的问题,电锅炉采暖都有。
费用:100平方米住宅,一个取暖季的费用在3000元左右。
三、家用中央空调系统:优点:1、档次高、外形好、舒适度高。
2、带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3、温度与时间可预调。
4、舒适性高。
缺点:1.前期投入较大,运行费用较高。
2.无法享受国家低谷用电优惠政策。
费用:采暖季30元左右每平方米。
四、空调取暖优点:1、升温快。
2、既能取暖、更能制冷。
空调取暖能效比低,耗电严重、费用高。
空气混浊、干燥。
费用:以100平方为例,房间温度在18-20度,一个取暖季的基本运行费用为3000元-5000元。
五、壁挂炉燃气采暖(低密度住宅)优点:1.采暖时间自由设定,可随时开启。
2.每个房间温度能在一定范围内随意调节。
3.有些采暖炉可以同时提供生活热水。
缺点:1.采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
2.家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
3.热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定空气污染问题。
4.存在一定的安全隐患。
费用:按照100平方米的住宅在济南市燃气价格来算,一个取暖季需要5000元左右。
六、煤炉采暖优点:费用低、能烧水、做饭缺点:脏、累、又污染、不安全以100平方为例,达到15-16度,一个取暖季的基本运行费用在1500元左右。
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较.、八、一前言随着我国国民经济的不断发展和社会进步,能源需求加大的同时能源的科学使用对缓解供需矛盾显得尤为重要。
城市区域对电力资源的科学合理使用的重要举措是转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差,因此可以减少新建电厂投资,提高现有发电设备和输变电设备的使用率,同时,可以减少能源使用(特别是对于火力发电)引起的环境污染,充分利用有限的不可再生资源,有利于生态平衡。
近年来随着城市化进程的不断发展,城市建筑能耗呈现加速增长的趋势。
据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,这样使得电力系统峰谷差急剧增加,电网负荷率明显下降,这极大影响了发电的成本和电网的安全运行。
电锅炉储能蓄热采暖是以电锅炉为热源利用供电峰、谷时段电价差在谷电时段开启电锅炉以水为热媒进行循环加热,并将额定温度的热水储存在蓄热水箱中,在电力高峰时段关闭电锅炉,将储存在蓄热水箱中热水经循环泵向系统供热。
相应地,减少电锅炉和水泵等的装机容量和功率。
而不必像常规空调系统那样按高峰负荷配备设备。
相应地,设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率。
减少一次电力设备的初投资费用。
由于蓄能系统设备装机功率下降,电增容、变压器和高低压配电柜等费用均可减少。
目前市场普遍采用的电锅炉蓄热采暖系统通常分为常压蓄热系统和高温承压蓄热系统两类,而高温承压蓄热又细分为一体式和分体式。
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较分析如下:1.常压蓄热系统由电热锅炉、蓄热罐、{ 蓄热罐与大气联通保持常压状态} ,循环水泵、板式热交换器及控制系统组成的蓄热系统。
常压蓄热系统在夜间低谷电时段,依靠电锅炉将蓄热循环水加热至90C,(常压)并以热能形式储存在蓄热水箱内供白天峰电时段使用,(放热至55C),以达到完全避峰或减少高峰时段用电量,起到削峰填谷,减少运行费用目的。
1.1.系统组成:由电热水锅炉,常压蓄热水箱,电热锅炉热水循环泵,放热循环泵及补水定压设备等组成。
电采暖锅炉种类及工作原理
电采暖锅炉种类及工作原理电采暖锅炉是一种利用电能作为能源,通过加热水或蒸汽来供暖的设备。
它是一种环保、高效的采暖方式,被广泛应用于家庭、办公楼、工厂等场所。
本文将介绍电采暖锅炉的种类和工作原理。
一、电采暖锅炉的种类电采暖锅炉根据不同的工作原理和结构特点,可以分为以下几种类型:1. 电加热型电采暖锅炉:该类型的电采暖锅炉通过电加热元件将电能转化为热能,加热水或蒸汽来供暖。
它具有体积小、安装方便、响应速度快的特点,适合小型采暖场所使用。
2. 电热泵型电采暖锅炉:电热泵型电采暖锅炉利用电能驱动热泵系统工作,通过吸热和压缩的过程将低温热能转化为高温热能,然后用于供暖。
该类型的电采暖锅炉具有高效节能、环保无污染的特点,适用于大型采暖场所。
3. 电蓄热型电采暖锅炉:电蓄热型电采暖锅炉通过电加热元件加热蓄热体,将电能转化为热能后储存起来。
在供暖时,通过蓄热体释放储存的热能来加热水或蒸汽。
该类型的电采暖锅炉具有热效率高、供热稳定的特点,适用于长时间连续供暖的场所。
二、电采暖锅炉的工作原理电采暖锅炉的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 电能转化为热能:电采暖锅炉通过电加热元件将输入的电能转化为热能。
电加热元件通常由电阻丝或电热管组成,当电流通过电阻丝或电热管时,电能会转化为热能,使加热元件发热。
2. 热能传递给供暖介质:加热元件产生的热能通过传热方式传递给供暖介质,一般为水或蒸汽。
电采暖锅炉内部有专门的热交换器,它可以将加热元件产生的热量传递给供暖介质,使其温度升高。
3. 供暖介质传递热能:供暖介质在接触到加热元件释放的热能后,温度升高,然后通过管道输送到需要供暖的区域。
在供暖区域,供暖介质释放出热能,使室内温度升高,实现采暖的目的。
4. 控制系统调节供暖温度:电采暖锅炉内部配备有控制系统,可以根据室内温度的变化来调节供暖介质的温度。
当室内温度低于设定值时,控制系统会启动电加热元件加热供暖介质,直到室内温度达到设定值为止。
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。
电采暖形式比较
对于电采暖的一些比较
电采暖:用电。
但是形式有多种:
1、电锅炉采暖:电锅炉加热水,还是水为介质(多一个环节和
介质就多一个转化率的产生)和传统采暖区别不大,就是热
源锅炉不烧火改烧电,还得有热水循环泵等设备,系统复
杂、占据空间、地热填充层较厚荷载较大。
2、早期金属电缆电地热:不管是单导还是双导金属电缆,电热
转化率低产生无热电费、电缆通电产生电磁场对人体无益。
3、电散热器采暖:虽然现在材质更新提高了电热转化率,但是
散热器采暖局部加热供热不均匀,体感舒适度差。
这也是经
过10余年地热普遍替代散热器采暖的主要原因。
4、电热膜地热采暖:虽然实现地面供暖,但无地热填充层蓄
热,属即时供热停电即停热,耗电高;电热膜工艺尚不成熟,长期使用会产生衰减。
5、碳纤维发热线地热采暖:系统简单不占用空间;电热转化率
高达98%以上,给多少电就有多少热;无衰减;发热线通电
不产生电磁场而产生红外线,恰好是被称为生命之光对人
体有益类似理疗的波段;地热填充层较水地热填充层薄减
少荷载;填充层蓄热热量释放均匀波动小,人体舒适度高;
自动化智能层度高灵活。
综上所述,碳纤维发热线地面辐射采暖当属最佳供暖方案,应大力推广。
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。
空气源加电锅炉蓄热方案
空气源加电锅炉蓄热方案
空气源加电锅炉蓄热方案是利用空气源热泵和电锅炉来实现供暖和热水的方式。
该方案的主要步骤如下:
1. 空气源热泵:空气源热泵是一种利用空气中的热能来进行供暖和热水的设备。
它通过吸收空气中的热能,经过压缩和放热的过程,将热能传输到供暖系统中。
这样可以有效利用环境中的能源来供暖,节约能源消耗。
2. 电锅炉:电锅炉是一种使用电能作为能源的锅炉。
它通过电能转换成热能,将热能传输到供暖系统中。
电锅炉可以根据供暖需求的大小来进行功率调节,从而满足不同的供暖需求。
3. 蓄热系统:为了提高能源利用效率,可以添加一个蓄热系统。
蓄热系统可以利用低电价时段的电能,将电能转化为热能存储起来。
当需要供暖或热水时,可以利用蓄热系统中的热能,减少高电价时段的电能消耗。
4. 控制系统:空气源加电锅炉蓄热方案中的控制系统起着关键的作用。
通过传感器和控制器,可以实时监测室内温度和外部温度,并根据设定的温度要求调节空气热泵和电锅炉的运行。
同时,也可以控制蓄热系统的充放电,根据能源供应和需求的情况来调节能源的利用。
总的来说,空气源加电锅炉蓄热方案通过结合空气热泵和电锅炉的特点和优势,以及蓄热系统和控制系统的应用,可以实现高效、节能的供暖和热水系统。
电锅炉蓄能式供暖系统设计规范
电锅炉蓄能式供暖系统设计规范设计规范:电锅炉蓄能式供暖系统总则:为了规范电锅炉蓄能式供暖工程的设计和施工,本规范制定。
适用于电锅炉蓄能式供暖系统的设计、施工和验收。
在按本规范进行系统设计时,应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
当有冲突时,以国家规范和标准为准。
系统综合设计:1.1 系统简介1.1.1 电锅炉蓄能式供暖系统工作原理电锅炉蓄能式供暖系统采用电锅炉为制热设备,利用供电电费峰谷差值,在供电谷值时段,开启电锅炉,加热热媒并储存在蓄能水箱中。
在供电高峰时段关闭电锅炉,由储存在蓄能水箱中的热水向采暖系统供热。
这种供暖方式可以使供电电网运行“削峰填谷”,充分利用廉价的低谷电价,达到经济运行的目的,同时取代燃煤锅炉,是最佳供暖方式之一。
1.1.2 电锅炉供暖的优越性1.1.2.1 电锅炉是真正的环保型绿色产品,具有无污染、无噪音等优点,这是燃煤、燃油及燃气锅炉无法比拟的。
1.1.2.2 电锅炉蓄能式供暖系统既能合理分配用电负荷、提高配电设备利用率,同时又充分利用低谷电价,节约运行费用,降低运行成本。
1.1.2.3 电锅炉蓄能式供暖系统中,锅炉本体体积小,结构简单、紧凑,占地面积小,不需要烟囱和燃料堆放场地,极大的节约锅炉房用地。
1.1.2.4 电锅炉蓄能式供暖系统自动化控制程度高,具有超温、过载、短路、漏电、缺水,缺相等六重自动保护功能,运行安全可靠,实现了机电一体化。
1.1.2.5 电锅炉具有高效、节能等优点。
其运行热效率达98%以上。
1.1.2.6 电锅炉可逐级加减负荷,调节过程平稳,控制精度高。
1.1.2.7 电锅炉蓄能式供暖系统适用范围广,可以满足各种环境及条件的需要,适用于宾馆、饭店、机关、学校、住宅等的取暖和洗浴。
1.1.3 电锅炉蓄能式供暖系统1.1.3.1 常压电锅炉原则上一般不作为蓄能式供暖系统的热力设备。
1.1.3.2 承压蓄能供暖系统示意图见图一。
本文介绍了电锅炉蓄能式供暖系统的设计规范和运行方式。
电采暖锅炉使用哪种供暖方式靠谱
经过近几年的“煤改电”,我国环保事业得到了显著的成效。
电采暖锅炉也从最开始的不被人们看好,逐渐发展成现在一般家庭必不可少家用电器,作为新一代的过冬神器,为顺应市场需求,它也分为很多种供暖方式,它们原理不同,价格不等,至于说哪种方式靠谱,这个没有一个固定的答案,因为各种方式都有其优缺点,具体还是需要看自己的实际需求是什么。
这些是具体的方式以及其优点,用户可以在购买的时候参考:1、直接供热系统(非蓄热式)
适用于容量较小的快热炉,优点系统简单,冷水直接来自自来水,或从高位水箱取水;
2、直供式蓄热供热系统
适用于功率较小的储水式电热水炉,优点系统管路简单,一般不用给水泵、用蓄热水箱供水,水温、水压稳定、瞬时供热水量不受电热炉功率的限制,可满足多点供水;
3 、循环式蓄热供热系统
适用于较大功率的快热式电热水炉,优点采用大流量循环加热有利于电热元件散和防止气泡停滞,系统更加安全可靠;双循环加热系统,特别适合给水硬度较高的地方。
说了这么多,想必用户也有了一定的了解,如果还有不清楚的或者是需要了解的,可致电河南恒睿热能科技有限公司进行详细的了解。
河南蓄热电锅炉供暖和集中供暖哪个合算
不少客户来电咨询采暖该选择蓄热电锅炉供暖还是集中供暖好?很多用户之所以反应集中供暖的成本太高,主要是因为,集中供暖在整个供暖季都是24小时连续供暖,这对于非全天候用热的工厂、办公楼、写字楼、商业性公寓、学校、商场、综合商业体等场所非常不合适。
蓄热式电锅炉和集中供暖哪种供热方式更合算呢?这是有些客户会在选择供热方式时想到的问题,针对这个问题,我们建议您从以下方面考虑。
(蓄热电锅炉-图片)【蓄热电锅炉供暖和集中供暖对比】集中供暖:只能供暖,灵活性差,只能24小时不间断、无差别供暖,供热管网敷设范围内。
集中供暖费用:基础设施铺设费用+每平方米取暖费,配套设备投入成本高,日常运行费用(同等吨位)低,建议需要24小时供暖的用户使用。
蓄热式电锅炉:供暖、供热水,可以供暖和供热水两种功能同时实现,灵活性强,可以灵活设定供暖温度,同时满足不同区域不同温度的供暖供热需求;可以灵活设定供热时间。
当地有低谷电政策,可以申请资金补助比较好,安全性高,可放心用于易燃易爆场合高,可放心用于易燃易爆场合,且无需相关审批。
低谷电锅炉及配套设备费用+日常消耗的谷电电费,有可能需要对变压器进行增容,配套设备投入成本低,日常运行费用(同等吨位)高,建议当地低谷电价低廉;非24小时供暖的用户使用。
(蓄热电锅炉-图片)【哪些场所适合使用蓄热电锅炉】很多客户在了解了我们蓄热式电锅炉的优势特点之后,也产生了购买蓄热式电锅炉的初步意向,但是并不确定这种锅炉是否适合自己,本文将为您解答这个问题。
使用蓄热式电锅炉的基本条件是,您可以享受低谷电价政策,通俗点讲,就是假如您当地白天和晚上的电价不一样,晚上的电价更便宜,那么,就很适合使用蓄热式电锅炉。
低谷电价和峰电、平电时段电价相差越高,越适合使用蓄热式电锅炉,节能效果也就越明显。
另外,蓄热式电锅炉对变压器的空余的要求比传统电锅炉要高,但是想要确定您的变压器容量是否足够,只能请您来电咨询,在我们的工程师为您选型之后确定。
八种冬季采暖方式优势对比
八种冬季采暖方式优势对比冬季采暖方式的选择对于每个家庭和地区来说都是一个重要的决策,不同的采暖方式会有不同的优势和劣势。
下面是八种常见的冬季采暖方式的优势对比。
1.电采暖:优势:电采暖是最常见的一种采暖方式,其主要优势在于操作方便,使用简单。
同时,电采暖没有燃烧产生的尾气,对环境污染小。
此外,电采暖设备的投资相对较低。
劣势:电采暖的劣势主要是高能耗和高运行成本。
电采暖设备的耗电量较大,需要持续供电,因此会导致较高的能源消耗和较高的电费支出。
2.燃气采暖:优势:燃气采暖是一种安全、节能、环保的采暖方式。
燃气采暖设备启动快速,加热效果好。
与电采暖相比,燃气采暖的运行成本较低,节省能源且环保。
劣势:燃气采暖的主要劣势是需要安装和使用燃气管道,并每年进行燃气灶漏气检查和燃气热水器排烟管清洁。
此外,燃气采暖设备需要定期维护和保养。
3.中央空调采暖:优势:中央空调采暖是一种集采暖、制冷和通风功能于一体的综合性系统。
其主要优势在于可同时满足不同用户的需求,温度控制精确,采暖效果好。
劣势:中央空调采暖的劣势是投资较大,安装和维护成本高。
同时,中央空调采暖的运行需要较大功率的电力支持,能耗相对较高。
4.地暖采暖:优势:地暖采暖是将采暖设备安装在地板下,通过地板向上传热,使室内温暖均匀。
地暖采暖的优势在于舒适性好,室内环境温暖,没有传统暖气片产生的干燥和噪音。
劣势:地暖采暖的主要劣势是安装成本高。
地暖系统需要在地板下安装管道和加热设备,因此需要进行更大规模的改造和装修。
5.暖气片采暖:优势:暖气片采暖是传统的采暖方式,其优势在于安装、维护和操作比较简单,投资较低。
此外,暖气片采暖设备的加热效果好,可以适应不同的房间和空间。
劣势:暖气片采暖的劣势是占用空间较大。
暖气片需要挂在墙壁上,占用一定的壁面面积,同时,管道的散热效果不如地暖采暖。
6.太阳能采暖:优势:太阳能采暖是一种清洁、环保的采暖方式。
利用太阳能加热水或空气,通过管道分配到房间。
电锅炉热水及开水系统设计安装要点
电锅炉热水及开水系统设计安装要点一、电锅炉热水系统电锅炉热水系统分为蓄能形式和非蓄能方式。
1、蓄能方式:蓄能方式有两种:一种主要组成部分为电锅炉、蓄热水泵、补水箱及热水箱。
※图注:蓄热水泵设计,当采用进口泵时可以考虑不设备用;采用国产泵时需设置备用水泵;(1)电锅炉功率:8860)(12⨯-⨯⨯=t t Q C p (KW )C ——水的比热值,取1; Q ——总热水用量(KG );(2)蓄热热水箱容积:满足全天总用水量;(3)蓄热水泵:根据锅炉的小时产水量q 来确定热水泵功率即可。
要求水泵的额定流量满足最大小时产水量,并有一定的余额。
一般取1.2~1.5q 即可。
水泵的扬程应保证在克服水输出点与输入点之间的高度差及沿程损失的同时,有一定的扬程富余量(一般取5米即可)。
另一种主要组成部分为电锅炉、电磁阀及热水箱,此形式采用电磁阀补水方式。
此种形式的优点是不采用水泵,避免了立式电锅炉出现缺水等故障。
其锅炉功率及水箱的选择同上。
2、非蓄能方式非蓄能方式同样有电磁阀补水和补水箱补水两种方式。
其系统连接方式同蓄能式,不同在于控制方案。
(1)锅炉功率:锅炉的功率应满足小时的用水量要求。
(2)平衡热水箱容积:平衡水箱的容积一般要求满足60min的最大小时用水量即可。
(3)水泵选择:水泵流量满足最大小时用水量,并有一定富余度即可。
扬程选择方法同上。
二、电锅炉开水系统:开水系统一般分为蓄热带开水箱和直供两种方式;1、蓄热带开水箱一般包括电锅炉、电磁阀和开水箱。
蓄热电锅炉:功率选择应满足运行时间内制备全天的开水即可。
8860)(12⨯-⨯⨯=t t Q C p (KW )Q ——总开水用量(KG );开水箱容积:保证储备全天总用水量。
2、直供式无水箱:锅炉功率:应满足小时最大的用开水量即可。
三、其他事项:1、蓄热水泵厂家的选择一般遵循如下原则:DN25(不包括DN25)以上的可选用国产商家,如天津等反应较好的厂家。
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较作者:陈庆宁来源:《中国机械》2013年第20期摘要:电锅炉储能蓄热采暖是以电锅炉为热源,利用供电峰、谷时段电价差在谷电时段开启电锅炉以水为热媒进行循环加热,并将额定温度的热水储存在蓄热水箱中,在电力高峰时段关闭电锅炉,将储存在蓄热水箱中热水经循环泵向系统供热。
相应地,减少电锅炉和水泵等的装机容量和功率。
可充分提高设备利用率。
减少一次电力设备的初投资费用。
关键词:常压水箱蓄热高温承压蓄热前言随着我国国民经济的不断发展和社会进步,能源需求加大的同时能源的科学使用对缓解供需矛盾显得尤为重要。
城市区域对电力资源的科学合理使用的重要举措是转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差,因此可以减少新建电厂投资,提高现有发电设备和输变电设备的使用率,同时,可以减少能源使用(特别是对于火力发电)引起的环境污染,充分利用有限的不可再生资源,有利于生态平衡。
近年来随着城市化进程的不断发展,城市建筑能耗呈现加速增长的趋势。
据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,这样使得电力系统峰谷差急剧增加,电网负荷率明显下降,这极大影响了发电的成本和电网的安全运行。
电锅炉储能蓄热采暖是以电锅炉为热源利用供电峰、谷时段电价差在谷电时段开启电锅炉以水为热媒进行循环加热,并将额定温度的热水储存在蓄热水箱中,在电力高峰时段关闭电锅炉,将储存在蓄热水箱中热水经循环泵向系统供热。
相应地,减少电锅炉和水泵等的装机容量和功率。
而不必像常规空调系统那样按高峰负荷配备设备。
相应地,设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率。
减少一次电力设备的初投资费用。
由于蓄能系统设备装机功率下降,电增容、变压器和高低压配电柜等费用均可减少。
目前市场普遍采用的电锅炉蓄热采暖系统通常分为常压蓄热系统和高温承压蓄热系统两类,而高温承压蓄热又细分为一体式和分体式。
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较分析如下:1.常压蓄热系统由电热锅炉、蓄热罐、{蓄热罐与大气联通保持常压状态},循环水泵、板式热交换器及控制系统组成的蓄热系统。
降低高速公路建筑场区电锅炉供暖运行费用分析
降低高速公路建筑场区电锅炉供暖运行费用分析刘志强【摘要】采用电锅炉供暖运行费用高居不下,为了降低高速公路服务场区的运营成本,经过调研、对比分析,得出降低电锅炉运行费用的较佳方案——增设蓄热水箱.并且通过实际投入运行的供暖场区来看,电锅炉加蓄热水箱的供暖方式,热舒适度高,运行费用低,经济效益和社会效益显著,具有较高的推广应用价值.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2019(045)003【总页数】2页(P128-129)【关键词】电锅炉;供暖方式;蓄热【作者】刘志强【作者单位】山西省交通规划勘察设计院,山西太原 030012【正文语种】中文【中图分类】TU8330 引言我国目前大气污染形势严峻,大量散烧煤、燃油消费是造成严重雾霾的主因之一,环保节能是国家未来几十年发展的必要趋势。
为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》及《山西省人民政府办公厅关于印发山西省2013—2020年大气污染治理措施的通知》精神,加快替代燃煤小锅炉,有效治理雾霾天气,促进电采暖产业发展,消纳省内富余电力,提升全省城乡电气化水平,改善城乡用能结构和人居环境的要求,山西省高速公路各场区内出现了以电锅炉采暖代替燃煤锅炉的采暖形式。
采用电锅炉供暖虽然解决了环保的问题,但是电锅炉采暖的年运行费用高居不下,大大的增加了高速公路场区的运营成本。
有些场区为了降低运行费用降低供暖温度,缩短供暖时间,难以保证供暖效果,所以亟需解决电锅炉供暖运行费用高的问题,才能达到既降低运行费用,又保证供暖效果的目的。
1 供暖现状调查作为产煤大省,山西省大气污染的主要来源便是燃煤所排放的烟尘,为了改善空气污染的现状,省内许多高速公路的场区都将原有的燃煤锅炉改造成为电锅炉,特别是大同、太原、平遥等大中城市及旅游景区的高速收费站、服务区等。
经过对全省43处有代表性的收费管理服务场区采暖现状、锅炉房设施的使用情况为期近一个月时间的实地勘察,总体上看:1)采暖原热源基本为燃煤锅炉,其中大部分为型煤锅炉,个别为原煤锅炉,因环保不达标,现改造成电锅炉采暖,但是经过采暖季的运营,环保问题已解决,但是电锅炉采暖的运行费用居高不下,甚至多个场区出现用不起电的情况;2)锅炉房设施大部分使用多年,老化腐蚀严重,净化水设施多数处于废弃状态,补水水箱锈蚀、漏水;管道腐蚀严重,管道内流体阻力增大,输送能耗增加;3)由于各站点近年多新增建筑,但水泵未及时更换,功率、扬程不能满足现状要求,造成场区各单体建筑的采暖效果不一,冷热极端化。
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电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较
.、八、一
前言
随着我国国民经济的不断发展和社会进步,能源需求加大的同时能源的科学使用对缓解供需矛盾显得尤为重要。
城市区域对电力资源的科学合理使用的重要举措是转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差,因此可以减少新建电厂投资,提高现有发电设备和输变电设备的使用率,同时,可以减少能源使用(特别是对于火力发电)引起的环境污染,充分利用有限的不可再生资源,有利于生态平衡。
近年来随着城市化进程的不断发展,城市建筑能耗呈现加速增长的趋势。
据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,这样使得电力系统峰谷差急剧增加,电网负荷率明显下降,这极大影响了发电的成本和电网的安全运行。
电锅炉储能蓄热采暖是以电锅炉为热源利用供电峰、谷时段电价差在谷电时段开启电锅炉以水为热媒进行循环加热,并将额定温度的热水储存在蓄热水箱中,在电力高峰时段关闭电锅炉,将储存在蓄热水箱中热水经循环泵向系统供热。
相应地,减少电锅炉和水泵等的装机容量和功率。
而不必像常规空调系统那样按高峰负荷配备设备。
相应地,设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率。
减少一次电力设备的初投资费用。
由于蓄能系统设备装机功率下
降,电增容、变压器和高低压配电柜等费用均
可减少。
目前市场普遍采用的电锅炉蓄热采暖系统通常分为常压蓄热系统和高温承压蓄热系统两类,而高温承压蓄热又细分为一体式和分体式。
电锅炉储热蓄能采暖方式的选择比较分析如下:
1.常压蓄热系统由电热锅炉、蓄热罐、{ 蓄热罐与大气联通保持常压状态} ,循环水泵、板式热交换器及控制系统组成的蓄热系统。
常压蓄热系统在夜间低谷电时段,依靠电锅炉将蓄热循环水加热至90C,(常压)并以热能形式储存在蓄热水箱内供白天峰电时段使用,(放热至55C),以达到完全避峰或减少高峰时段用电量,起到削峰填谷,减少运行费用目的。
1.1.系统组成:由电热水锅炉,常压蓄热水箱,电热锅炉热水循环泵,放热循环泵及补水定压设备等组成。
1.2.开式蓄热水箱(罐):
为防止电锅炉低温蓄热系统热水沸腾汽化,通常电热锅炉蓄热温度不超过90 C。
其蓄热温度与最终提取温度差值较小,致使一般规模的工程,蓄热罐也需要较大容积。
蓄热水箱通常采用温度分层型:水箱内设散流器水温分层,在立式水箱中蓄存冷水时,使之从下往上流,蓄存热水时,使之从上往下流,便可获得温度分层。
1.3.蓄热水箱的形状结构:
最适合自然分层的蓄热水箱形状是直立平底圆柱体,与长方体或立方体蓄热水箱相比,圆柱体在同样的容量下,面积与容量之比小。
蓄热水箱的面积与容量之比越小,热损失就越小,单位蓄热量的
基建投资就越低。
2.高温承压蓄热系统由电热水锅炉、蓄热容器、循环水泵、板式热交换器及控制系统集成一个完整的蓄热系统。
高温蓄热系统在夜间低价低谷电时段,依靠电锅炉将蓄热循环水加热至150C,(饱和蒸汽温度)并以热能形式储存在承压蓄热容器内供白天峰电时段使用,(同样放热至55 C)以达到完全避峰或减少高峰时段用电量,起到削峰填谷,减少运行费用目的。
2.1. 系统组成
电热锅炉承压高温蓄热部分蓄能系统由直供电热水锅炉,蓄能一体(或分体)化机组,直供锅炉循环泵,蓄能机组放热循环泵及补水定压设备几部分组成。
蓄能一体化机组,又是由蓄能压力罐内置电热装置,工频、变频循环泵、板式换热器、自动化控制系统组成的一个机电一体化小系统。
2.2. 蓄能压力罐
蓄能罐内一次热媒蓄热最高水温150C, —次热媒蓄热水只在蓄能罐、工频、变频循环泵及板式热交换器之间流动,为闭式系统,通过板式热交换器向二次热媒侧放热。
蓄能罐正常工作压力为
0.5MPa,是通过蓄能罐自带的电接点压力表(电接点压力表通过控制器、控制电热管加载及卸裁)维持的,另备有安全阀超压保护。
蓄能罐放热运行时,其放热闭合系统工作压力维持在
0.4〜0.5MPa之间。
蓄热容器是根据蓄热总量设计容器,蓄热容器可按照建筑空间立式或卧式布置,数量可灵活调整,不需要予留操作
空间。
2.3. 高温蓄热系统图常压水箱制作要求低,但相对体积大,可利用温差为90C - 55C =35C .蓄热水箱容积二额定蓄热量/35。
常压蓄热罐一般现场制作,布置灵活。
造价较低。
但对于大容量蓄热,蓄热罐体积庞大,占地面积大。
土建成本高。
压力罐热损失小,系统热效率高,导致运行费用低压力罐之重
要高,但相对体积小
,可利用温差为150C -55C =95C,蓄热水箱容积=额定蓄热量
/95 。
相同的蓄热量蓄热容积较常压蓄热系统减小近三分之二,节省了占地面积。
蓄热罐为压力容器。
通过上述比较工程实际应用采用高温蓄热系统更节能高效。
高
温蓄热系统细分二种形式:高温一体式蓄热系统和高温分体式
蓄热系统。
2.3.1.高温一体式蓄热主体由电加热与蓄热容器构成一体,
2.3.2.高温分体式蓄热主体是由电热锅炉与蓄热容器分部组成。
二种方式优劣列表比较:高温分体蓄热高温一体化蓄热
1、电加热与蓄热容器分离,由电锅炉将蓄热循环水加热至
150C,并以热能形式储存在蓄热容器内。
2、分体蓄热是根据蓄热总量设计容器,蓄热容器可按照建筑空间立式或卧式布置,数量可灵活调整,不需要予留操作空间。
我们
可选择锅炉数量小于蓄热容器数量。
由于电锅炉尺寸远小于蓄热锅炉,与此相比泄爆面积也很小。
3、分体蓄热可由一台电锅炉向所有蓄热容器供热也可由多台电锅炉向多台蓄热容器供热。
电锅炉或蓄热容器可单独维护,不会影响其它电锅炉或蓄热容器运行。
灵活,方便。
1 、电锅炉炉体兼蓄热罐一体化设计,由电锅炉体内的电加热管将炉体内水直接加热至150C,并以热能形式储存在蓄热容器内。
2、一体化蓄热是根据蓄热总量设计蓄热锅炉。
蓄热锅炉通
常选择卧式布置。
蓄热罐的容积量就是电锅炉炉体的容积量。
按锅炉规范要求,锅炉房泄爆面积应按锅炉投影面积加10%设置,泄爆口设置要求高。
同时需要予留一定的操作空间。
锅炉房占地面积大。
3、一体化蓄热,蓄热锅炉一旦发生故障或更换电热管,需停炉放空炉体内高温热水。
造成热损失,蓄热锅炉互相之间很难弥补,只得减少设备运行。
影响系统供热。
3. 综上分析比较结论:高温蓄热系统与常压蓄热系统相比具有高效节能、蓄热量大、占地面积小、维护工作量低的优势,综合性价比高。
实际工程应用应尽可能选用高温蓄热系统。
高温一体式蓄热和高温分体式蓄热二种形式相比,后者更具现场布置灵活,日常运行维护、检修方便的综合优势。
实际工程应用优先选用高温分体蓄热系统。