供热方式的比较、选择与优化
供暖问题优化建议
关于供暖问题的一些问题及建议又到供暖时节,关于暖气的问题又得引起一些争议。
1、集中供暖与分散供暖城市集中供暖系统,是城市经济和社会发展的重要基础设施,其发展水平是城市现代化的标志。
现在新小区大多集中供暖,少数的为分散供暖,如个人锅炉或单小区锅炉。
2、串联供暖与并联供暖简单的说,串联供暖是老小区采用的供暖方式,暖气主管道从每个用户家穿过,向串糖葫芦一样,一个用户不用,整个单元别想供暖,还存在第一家过热,最后一家不热的现象。
并联供暖是新建小区普遍采用的方式,主管道分为供水和回水,放在单独的管道井内,具有隔热层,热损失较小,每家用管道接到主管道,有单独的计量工具和阀门控制。
优点是每家都可以单独控制。
3、计量问题现在有按面积和按实际供热量计费两种,按实际供热计费有按热量表计费和简化为按流量表计费两种。
现在都有采用。
现解释一下计量的优劣。
按面积计费:优点:计费比较简单,每家房屋建筑面积都有备案可查,费用不会出现偏差。
缺点:1、浪费严重,每家都认为反正这么多钱,不用白不用,温度都设定比较高,未换气习惯既开窗又开暖气,热量流失较多,导致逐年单价上升。
2、不便于按需供暖,有人没人一样计费,只要参与供暖就交全额,对部分用户不公平,也是浪费。
按热量计费:1、优点:实现了按需供热。
理论上讲按热量表计费是最合理的计费方式,消费多少就付多少钱,但很多用户认为热量表不准确,确实有存在计量表损坏导致数值偏差的问题,于是就简化为按流量计费,供热方把达到一定温度的热水供到用户,经用户散热片散热后回送给供热方,这样做的好处是,流量表(水表)较为用户认可,损坏率较低,缺点是有的用户不会合理设置暖气阀,导致热水没充分放热就回流走了,导致流量过大。
引起计费纷争。
2、缺点:没有考虑到固定公共能耗,用热多的用户对公共固定能耗分摊较多。
导致因用户使用原因或供热方仅按热量表值收费,导致费用纷争。
先将供热原理简介一下:某物体经某一过程温度变化为△t,它吸收(或放出)的热量.Q表示热量(J),Q=c×m×△t.Q吸=c×m×(t-t0)Q放=c×m×(t0-t)(t0是初温;t是末温)其中C是与这个过程相关的比热(容).这是热量表计量的基础,现以同户型的两个用户作对比:如果两套房屋A、B户型一致,摆设雷同,供暖时间相同,那么这两套房屋的比热容C可以视为一样,能吸热的物品因户型摆设一致所以吸热的物质质量m可以视为一致。
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。
供热方面意见和建议
供热方面意见和建议近年来,随着城市的快速发展和人们生活水平的提高,供热成为了城市居民日常生活中必不可少的一项基础设施。
然而,在我们日常使用中,仍然存在一些问题和不足。
为了改善供热质量,并提供更好的服务,我愿意提出以下意见和建议。
一、提高供热设备的性能首先,供热企业应该优化供热设备的性能。
目前,一些老旧的供热设备已经运行多年,其效率已大幅下降,导致能源浪费和热量损失。
因此,我建议供热企业应采取积极措施,更新更高效的供热设备,以提高供热能力和效率。
其次,加强供热设备的维护与管理。
随着时间的推移,供热设备会出现各种各样的问题,如漏水、管道堵塞等。
供热企业应该建立完善的设备维护与管理制度,定期进行检查和维修,确保供热设备正常运行,减少故障率。
二、改善供热管道网络供热管道是供热系统的重要组成部分,其质量和状况直接影响到供热效果。
然而,由于管道老化、破损等原因,供热管道的漏损率较高,导致热量损失严重。
为了解决这一问题,供热企业应采取以下措施:首先,加强管道的维修与更新。
供热企业应定期进行管道巡检,对老旧、破损的管道进行维修或更换,减少漏水的情况,保障热量正常供应。
其次,加强管道网络的改造与升级。
一些地区的供热管道网络老化严重,不能满足市民的日常热水需求。
供热企业应该加大投入,对这些地区进行管道网络的改造与升级,以提高供热水平。
三、加强供热服务供热服务的质量直接关系到居民的生活品质和满意度。
目前,一些供热企业在服务方面存在一些问题。
为了改善供热服务,我提出以下建议:首先,建立健全的服务体系。
供热企业应该建立完善的投诉受理渠道,及时解决用户反映的问题,并加强与用户的沟通和交流,以提高服务质量。
其次,加强供热设备的监测与管理。
供热企业应增加供热设备的监测系统,及时发现并解决问题,以确保供热质量和安全。
四、推广节能理念随着能源的紧张和环境问题的日益突出,节能已成为社会的共识和发展方向。
在供热方面,节能也是一个重要的课题。
供热系统节能降耗优化措施
供热系统节能降耗优化措施供热系统的节能降耗优化措施是指通过改进供热设备的运行方式和改善供热系统的热能利用效率,从而减少能源消耗和降低运行成本。
下面是一些常见的供热系统节能降耗优化措施:1.热网设计优化:供热网络应该合理布局,减少管线长度,降低管线阻力。
同时,应该优化网络结构,减少热损失。
2.供热设备优化:使用高效供热设备,如高效锅炉、热泵等,提高供热设备的热能利用效率。
同时,对供热设备进行定期检查和维护,确保设备运行正常。
3.节能改造:对老旧供热设备进行节能改造,如安装热回收装置、提高设备的热能利用效率等。
4.管道绝热:对供热管道进行绝热处理,减少热能传输损失。
可以采用保温材料包覆管道,或者在管道外部增设保温层。
5.合理调节供热水温:根据室内温度需求和季节变化,合理调节供热水温,避免过高的水温造成能源浪费。
6.节能控制系统:安装智能控制系统,实时监控供热系统的运行状态,调整设备运行参数,使系统运行更加高效和节能。
7.热力计量管理:对供热系统进行热力计量管理,可以推行热量计量和结算制度,激励用户降低能耗。
8.建立节能宣传教育制度:通过开展节能宣传教育活动,提高用户节能意识,鼓励用户采取节能措施。
9.持续改进和优化:定期进行供热系统能耗分析,找出问题和不足,并采取相应措施进行改进和优化。
通过实施以上节能降耗优化措施,可以有效提高供热系统的能源利用效率,减少能源消耗,降低运行成本,实现可持续发展。
同时,还可减少对环境的影响,保护生态环境。
因此,供热系统节能降耗优化对于提高供热系统的经济效益和社会效益具有重要意义。
供热系统节能技术措施
供热系统节能技术措施随着全球能源资源的日益紧缺,能源补给体系建设越来越繁重,能源问题也愈发日益凸显。
为降低能源消耗和减少能源浪费,供热系统节能技术措施成为必须重视的问题。
下面我将介绍一些供热系统节能技术措施。
一、优化供暖方式1.推广地源、空气源、太阳能采暖等新型供暖方式,提高供暖效率。
2.在集中供暖地区,推广热总管网式供暖,降低能耗、减少传统供暖方式带来的污染。
3.采用热泵供暖,将环境中的空气、水等低温热量提升到高温,从而达到供暖的目的。
4.改善供暖结构,推广分户式供暖,避免“温差争夺”造成的热能浪费。
二、优化供暖系统1.淘汰老旧锅炉,采用高效、节能的锅炉和热泵等设备,提高供热效率。
2.在系统中增加节能附件,如在各个分支线增设节能循环泵、高效节能电动调节阀等。
3.增加热网智能化控制技术,在自动化控制的同时,充分利用多种能源输入装置的优势,提供智能控制手段,降低运行成本。
4.合理使用余热,建设余热回收系统,将余热再利用,进一步提高热效率,达到能源节约的目的。
三、保证输电、供热管道的优良工艺、质量1.在管道铺装时要选择合适的绝热材料,降低热损失以及管道对周边环境的污染。
2.在管道的设计和施工中,要按照要求,选择合适的热带计算方法和标准。
3.在输热系统的管道中,应保证输送流体的安全、稳定、低能耗的条件。
4.加强输热管道的检验、维护,对老旧管道进行改造或更换。
总之,以上就是供热系统节能技术措施的一些具体方法,随着科技的日新月异,可以预见,在未来节能领域的技术创新,将会为节能应用带来前所未有的机遇和挑战。
浅谈城市集中供热的优势及可行性分析
浅谈城市集中供热的优势及可行性分析随着社会经济的发展,人们的生活水平也越来越高,对于居住环境的要求也越来越高。
而城市集中供热作为一种现代化、节能、环保、高效的供暖方式,也得到了广泛的应用和推广。
本文将从城市集中供热的优势和可行性进行分析。
优势:1.节省能源:集中供热可以将多个小型供暖系统集中成一个大型的供热系统,可以避免小型供热系统昼夜运转的浪费情况,从而能够从根本上提高能源利用率。
2.节省空间:采用集中供热也可以节省因为建造小型供暖系统而留下的房屋空间,对于城市的土地资源利用有着积极的意义。
3. 环保节能:采用集中供热,可以减少锅炉烟气对环境的污染,减少二氧化碳的排放,保护大气环境和人民的生命健康。
4. 稳定可靠:集中供热系统采用的设备技术先进,供暖温度稳定可靠,其精度和可靠性也都更高一些,与其他一些小型供暖系统相比,使用寿命长。
5. 提高供热效率:采用集中供热能够降低热能损失,提高能源利用效率,从而降低运行成本,提高供热效能。
可行性分析:1.城市居民需求度高:城市居民对于供热的需求量较大,根据各区域的需求量,可以进行合理规划,实现精准补助。
2.节约成本:集中供热采用一次性大型建设,可以节约大量的人资物力成本,并且采用多方合作集成模式,减少垄断,有利于市场竞争。
3. 有政府支持:政府支持下可以引导企业投入集中供热建设,切实推进城市节能减排,加强环保意识。
4.有效规划:在集中供热规划中,要合理选择建设地点、选用节能源技术和先进型设备,制定科学性合理的管网计划,最大程度地缩短运输过程中的温能耗损,从而提高供热效率。
5.科学管理:城市集中供热还需要建立专门的管理机构,对供热过程中的问题进行监管和管理,确保运营过程的安全和高效。
结论:综上所述,城市集中供热是一种现代化、高效、环保、节能的供暖方式。
随着城市的发展需求,也将成为未来供热行业的趋势。
同时,只有在政府政策支持、市场竞争促进下,优化规划和科学管理下,才能真正实现集中供热的最大能量利用和经济效益。
供热方式的比较、选择与优化..
585.5亿m3。
2007年:商品能源总量26.5亿吨标准煤,增长 15%,其中煤炭21.13亿吨,原油产量1.84亿吨, 进口1.83亿吨,占总量的50%,天然气产量
693.1亿m3。
2. 存在问题 能源供应总量不足,人均占有量很低
煤炭储量占世界储量量 11%,人均煤炭 储量仅为世界平均量的42.5%。 原油储量占世界储量的2.4%,人均石油 储量仅为世界平均量的17.1% 。 天然气储量占世界储量的1.2%,人均 天然气仅为世界平均量的13.2% 。
——在长江沿岸夏热冬冷地区,也参照北方严寒地区 建设燃煤热电联供系统和大型燃煤锅炉房集中供热, 由于这些地区采暖时间短,如果不考虑与夏季空调的 结合,造成系统投资高,利用率低,采暖成本高,浪 费能源。 ——对以天然气为能源的采暖方式,也仿照燃煤的模 式,建设大型燃气锅炉房进行集中采暖,或者把燃煤 锅炉房简单改为以燃气为燃料,没有体现燃气是洁净 能源,分散采暖效率更高的特点,造成输送损失大, 系统可调性差。
2.集中供热还是分散供热?
燃煤热电联产方式
只有足够大的规模才能采用高效的热电联产机组和有 效的清洁煤燃烧技术。
由于希望提高机组的有效运行小时数以保证经济效益, 还希望有足够比例的调峰锅炉与之配合,就更要求系 统规模足够大。 抽凝机组充分利用乏气冷凝废热。 根据我国热电联产机组的情况,集中供热系统的规模 应在500万平米以上。
5.发展与空调末端结合的采暖方式
以往考虑采暖时,往往仅从建筑物的采暖考 虑,限制了系统的方式和投资。然而随着经 济发展和人民生活水平提高,越来越多的建 筑物同时要求采暖和空调。北方地区城镇需 要采暖的建筑平均一半以上有夏季空调的要 求。这一现实必须面对。它将影响对采暖方 式的选择。
工业园区集中供热的现状及优化策略
工业园区集中供热的现状及优化策略摘要:最近几年,我国的社会经济飞速发展,进而全国各地的工业企业也如雨后春笋般的迅速崛起,这些工业企业一般都是以工业园区的形式,分散在工业园区的不同区域。
随着工业园区的不断发展和数量的不断增加,对于环保的要求和标准也进行了相应的提高。
为了能够响应国家的环保要求,很多的工业园区都将自身的燃煤锅炉进行及时的拆除。
采取园区内集中供热的方式来满足企业的供热需求。
本文主要对工业园区集中供热的现状进行了详细的分析,同时有制定出了相应的优化措施,希望能够给工业园区的集中供热提供参考性的意见或者是建议。
关键词:工业园区;集中供热;现状和优化措施引言:随着国家经济的快速发展,大规模的工业园区在城市中拔地而起。
进而工业园区中企业的数量和规模也在不断地增加,这就给园区的集中供热提出了更高的要求和标准。
工业园区内还是采用比较传统的供热方式,为了能够有效的缓解园区内的供热问题,部分企业为了能够满足自身企业园区内的供热需求,通常会自建燃煤或者是燃油锅炉;但是,时间久了会对使用的安全性上和环保问题上产生一定的影响。
所以,要想解决工业园区内的供热问题,就必须采取集中供热的方式来满足园区内各企业的用热需求。
一、工业园区内集中供热的优势在工业园区内对各企业进行集中供热不仅能够起到降低环境污染的作用,而且整体的供热安全系数也得到了有效的提升。
(一)安全可靠工业园区内实行集中供热,在系统的选择上使采用了比较先进的并且在整体的自动化程度方面也是非常高的控制系统和监视系统。
这样能够确保在供热过程中设备的安全性。
而传统的供热模式主要运用的是分散式的小锅炉,锅炉设备在自动化的方面上比较低而且没有相应的安全措施,工人整体的操作能力还存在着很大的欠缺。
所以,传统的供热系统在安全方面比较低,锅炉设备出现故障问题也是经常发生,而且有时候整体的质量也不能够完全符合要求的标准范围[1]。
(二)降低大气污染在工业园区内实行各企业之间集中供热,能够有效地减少对环境的污染。
供热站工作特色与亮点,年终总结与优化建议
供热站工作特色与亮点,年终总结与优化建议2023年已经到来,我来总结一下2019年以来供热站工作的特色与亮点,并提出优化建议。
供热站是城市生活不可或缺的一项基础设施,它的工作特色和亮点对于城市居民的生活质量有着重要的影响。
2019年以来,我们供热站在不断提高服务质量的同时,也在不断探索新的服务方式。
一、工作特色1. 提高供热质量为了提高供热质量,我们供热站采用了先进的监控系统,对供热系统进行实时监控和分析。
每个冬季前,我们都会对供热管道进行全面检查和维护,确保供热设备的正常运行。
同时,我们还采用了多种检测设备,对热力管道、供热设备等进行全面检测,确保供热质量。
2. 加强服务意识我们始终坚持“以人为本”的服务理念,将服务放在第一位。
在居民需求方面,我们通过多种渠道收集居民反馈,分析其需求,并根据需求制定方案,优化供热服务。
同时,我们还加强了服务队伍建设,提高了服务人员的专业化和服务水平。
3. 推广智能服务为了提高供热服务效率,我们推广智能服务,通过互联网、移动端等多种渠道实现服务的智能化。
我们开通了“智能供热”服务平台,居民可以通过平台舒适地控制室内温度,提高了供热服务的智能化水平。
二、服务亮点1. 创新服务模式我们供热站采用“互联网+”的方式,创新服务模式,与第三方平台合作,为居民提供更多的服务。
我们还推行“管家”服务模式,通过设立服务中心,为居民提供更加便利的服务。
居民可以在服务中心一站式解决各种问题,省时省力,提高了服务的效率。
2. 闻道前行我们通过多种渠道了解国内外先进的供热技术和服务理念,并不断引进外部资源。
我们组织技术培训班,加强对服务人员的培训和职业素养的培养。
同时,我们参加各种行业展览,了解最新的服务技术和服务理念,不断创新服务方式。
3. 多渠道宣传我们通过多种渠道宣传供热服务,提高居民的服务意识。
我们开展宣传活动,发布供热服务公告,通过社交媒体等方式宣传供热工作的重要性和供热站的服务亮点,提高居民的服务口碑和信任度。
物业管理供暖配合方案
物业管理供暖配合方案一、前言随着社会经济的不断发展和人们生活水平的不断提高,人们对住房的舒适度和生活品质要求也越来越高。
而供暖作为影响住房舒适度的重要因素,在城市居民的日常生活中占据着重要地位。
物业管理作为房地产管理的一项重要工作,与供暖配合密切相关。
因此,制定一套科学合理、高效稳定的物业管理供暖配合方案,对于提高居民生活质量、提升物业管理服务水平具有重要意义。
二、供暖方式选择1. 自热式供暖:自热式供暖是指由各个楼宇自身的锅炉房负责供暖,每栋楼对应相应的锅炉房,通过集中供热系统进行供暖。
2. 集中供暖:由供热公司或者物业公司统一负责供热,采用集中供热方式为整个小区或者大型居住区提供供暖。
3. 分户供暖:分户供暖是在集中供暖的基础上,将供热热源通过热网输送至每户进行供暖。
三、物业管理供暖配合方案1. 完善供暖设施(1)建立健全的供暖设施检查机制,定期巡查供暖设备的运行状态,发现问题及时处理,防止供暖设备故障导致居民取暖困难。
(2)加强对供暖设施的维护保养工作,定期清洗供暖设备,保持设备良好的工作状态,确保供暖设备的安全、高效运行。
2. 优化供暖管理服务(1)建立健全供暖咨询服务机制,为居民提供供暖咨询服务,解答居民的供暖问题,提高居民对供暖设施的了解和管理的信任度。
(2)加强供暖信息公开,定期向居民发布供暖设施运行情况和温度情况,及时通报供暖设施的维护保养情况,提高居民对供暖的满意度。
3. 加强能源管理(1)合理规划和使用供暖能源,采用清洁、高效的供暖设备,提高供暖设备的节能性能,降低能源消耗和环境污染。
(2)建立健全供暖能源管理制度,加强对供暖能源的质量监控,确保供暖能源的质量安全,保障居民的供暖质量。
4. 完善供暖方案(1)根据小区具体情况,制定科学合理的供暖方案,如供暖开始时间、供暖结束时间、供暖温度等,满足居民的供暖需求,提高供暖舒适度。
(2)加强与供热公司合作,制定供暖预案,应对供暖故障及突发天气变化,保证居民供暖需求的及时满足。
空气能供暖系统的运行参数分析与优化设计
空气能供暖系统的运行参数分析与优化设计随着社会经济的发展和环境保护意识的增强,空气能供暖系统作为一种清洁、高效、可再生的供热方式,逐渐受到众多家庭和企事业单位的青睐。
本文将从供暖系统运行参数的分析和优化设计两个方面,探讨如何提高空气能供暖系统的运行效率和热舒适性。
一、供暖系统运行参数分析1. 室内温度需求:根据不同的场所和季节,确定合理的室内温度需求。
通常采用舒适温度范围参考值,如冬季室内温度保持在20-22摄氏度为宜。
2. 热负荷计算:通过对建筑物的保温性能、建筑材料的热传导系数、室内外温差等因素进行测算,确定供暖系统的热负荷,为系统设计提供参考依据。
3. 制热效率评估:在设备选择过程中,应综合考虑空气源热泵的制热效率,即能源输入与热能输出的比值。
选择高效的设备可以提高整个系统的能效。
二、供暖系统优化设计1. 系统布局设计:根据建筑物的结构和供暖需求,合理设计供暖系统的布局,包括主机的选址、管道布置和热力网的建设等。
以减少热能传输损失,提高供热效果。
2. 系统控制方式:采用智能化控制系统,实现对供暖系统的精确控制,根据室内温度变化和气候条件自动调节供热水温度和风机转速。
通过优化控制算法,提高系统的能效和稳定性。
3. 能源利用优化:结合空气能供暖系统特点,充分利用可再生能源,如太阳能光伏和太阳能热能等,提高整个系统的能源利用率。
4. 保养维护计划:建立完善的供暖系统保养维护计划,定期对设备进行清洁、检修和更换。
保障设备正常运行,延长使用寿命。
综上所述,通过对空气能供暖系统的运行参数进行分析和优化设计,可以提高系统的能效和热舒适性,实现节能减排的目标。
在未来的发展中,我们应不断推进空气能供暖系统的技术创新和应用推广,以适应社会发展和环境保护的需求。
对比分析蒸汽供暖和热水供暖方案
对比分析蒸汽供暖和热水供暖方案发布时间:2021-04-27T08:15:41.334Z 来源:《中国科技人才》2021年第6期作者:王宝军[导读] 在暖通行业的发展带动下,大众对于舒适的生活品质要求更高,多样的采暖方式逐渐形成,并且在全国各地,热水、电力、蒸汽供暖都是非常普遍的。
北方大多使用的热水供暖和蒸汽供暖。
天津华泰建业有限公司天津 301800摘要:冬季办公室供暖普遍采用热水供暖与蒸汽供暖的方式,这两种不同的供暖方式虽然目标一致,但是其优缺点非常明显,基于此本文主要对蒸汽供暖与热水供暖方案进行分析。
关键词:对比分析;蒸汽供暖;热水供暖引言:在暖通行业的发展带动下,大众对于舒适的生活品质要求更高,多样的采暖方式逐渐形成,并且在全国各地,热水、电力、蒸汽供暖都是非常普遍的。
北方大多使用的热水供暖和蒸汽供暖。
这两种模式本质上有着很大的差异,并且该方案在不同城市中都有应用,但是比较分析两者的差距,可以对供热公司的供暖方式确定和工作优化提供积极的帮助和有效的支持。
一、蒸汽供暖与热水供暖的优缺点分析(一)蒸汽供暖和热水供暖的原理比较热水供暖系统以热水为加热介质,目前该方法的应用最为广泛。
它由锅炉、热管、水泵、散热器和膨胀水箱协同,组成一个循环系统。
热水供暖的工作原理是,在锅炉内加热后,水的密度降低,同时在较高密度的回水从散热器回流的驱动下,水沿给水管道流入散热器,从而循环。
在水泵产生的压力推动下让热水循环。
蒸汽供热系统是指城市集中供热系统中建立在水的供热介质之下,将蒸汽作为加热介质,从热源带走热量并输送到供暖户中,其循环供热靠的是蒸汽的压力输送,通过增压令蒸汽从管道进入散热器。
在凝结水放热后,经疏水阀经凝结水管进入凝结水箱,再由凝结水泵送入锅炉再热循环产生蒸汽。
采用蒸汽供暖的方式,当用汽设备排除的凝结水热量占蒸汽热量15%左右的时候,并且疏水器的排水阻气功能受到影响较小,但是采用热水供暖更为可靠方便,具体的对比如下。
供热工程论文
供热工程论文一、引言供热工程是指通过各种热源和供热设备,将热能传递到用户处,为人们提供热水和室内供暖等服务的系统。
它在城市和居民生活中扮演着重要角色。
本论文旨在探讨供热工程的一些关键问题,以及如何提高其效率和可持续性。
二、供热方式的选择在供热工程中,供热方式的选择对系统的效率和经济性有着重要影响。
常见的供热方式包括锅炉供热、地热供热和太阳能供热等。
针对不同的应用场景和资源条件,选择合适的供热方式是至关重要的。
1. 锅炉供热锅炉供热是目前最常见的供热方式之一。
它通过燃烧石油、天然气等燃料,将水加热为蒸汽或热水,再通过管道输送到用户处。
然而,传统的锅炉供热存在能源消耗大、污染排放高的问题。
因此,未来需要加强锅炉供热系统的节能与减排措施。
2. 地热供热地热供热是利用地下深处的稳定温度进行供热的方式。
它采用地热泵等设备将地热能转化为室内供暖所需的热能。
地热供热具有节能、环保的特点,但由于地热资源有限,其在供热工程中的应用还需要进一步发展和完善。
3. 太阳能供热太阳能供热利用太阳能热量进行供热。
太阳能集热器将太阳能转化为热能,再通过换热器将热能传递到用户处。
太阳能供热具有可再生、无污染的优势,但在北方地区需要解决冬季太阳能不足的问题。
三、供热管道的布局供热管道的布局对供热工程的效率和可持续性起着重要作用。
合理的供热管道布局可以降低能源损耗和维护成本。
1. 管道长度和直径的优化设计供热管道的长度和直径决定了能源输送的效率。
过长的管道会增加能源损耗,而过大或过小的管道直径则会导致高压损失或低压输送不足。
因此,需要通过合理的优化设计来确定供热管道的长度和直径。
2. 排水和隔热措施供热管道布局时,应考虑排水和隔热措施,以减少能源损耗和保护管道的使用寿命。
合理设置的排水口可以及时排除管道中的水分,减少水锈对管道的腐蚀;而隔热层可以降低热能损失,提高供热效率。
四、供热系统的自动控制供热系统的自动控制对于提高供热工程的效率和稳定性至关重要。
供热系统的能源管理与优化
供热系统的能源管理与优化在现代社会中扮演着至关重要的角色。
随着能源资源的日益枯竭和环境污染问题的日趋突出,供热系统的能源管理与优化显得尤为重要。
在这篇论文中,我们将深入探讨供热系统的能源管理与优化,分析其现状和存在的问题,并提出相应的解决方案。
一、供热系统能源管理现状分析目前,我国供热系统的能源管理存在诸多问题。
首先,能源利用率较低,大量能源被浪费。
其次,供热系统运行成本高,管理成本大。
再者,供热系统对环境的影响日益严重,排放大量温室气体。
此外,供热系统的安全性也存在一定隐患。
二、供热系统能源管理优化对策为了解决这些问题,我们需要采取一系列措施,优化供热系统的能源管理。
首先,可以通过提升供热系统的能源利用率来减少能源浪费,如采用高效节能设备、优化供热管道设计等。
其次,可以通过降低供热系统的运行成本来提高经济效益,如实施合理定价机制、建立科学管理体系等。
再者,可以通过减少温室气体排放来保护环境,如推广清洁能源、提升能源利用效率等。
此外,还可以通过加强供热系统的安全管理来保障人民生命财产安全,如建立健全的危险源辨识和风险评估机制。
三、供热系统能源管理优化实践案例为了更好地探讨供热系统的能源管理优化对策,我们将介绍一些供热系统能源管理优化的实践案例。
例如,某城市供热公司采用智能控制技术,实现了供热系统能源利用率的提升,有效降低了运行成本。
又如,某企业通过优化供热管道设计,减少了能源损耗,提高了供热效率。
这些实践案例为我们提供了宝贵的经验借鉴,可以为其他供热系统的能源管理优化工作提供参考。
四、供热系统能源管理优化未来发展趋势展望未来,供热系统的能源管理优化将呈现出一些新的发展趋势。
首先,智能化技术将得到广泛应用,如人工智能、大数据等,将为供热系统的能源管理带来新的发展机遇。
其次,清洁能源的推广将成为供热系统的发展主流,如太阳能、地热能等,将逐步取代传统的能源形式。
再者,绿色供热将成为未来的发展趋势,供热系统将更加注重对环境的保护和可持续发展。
采暖系统能耗对比分析
采暖系统能耗对比分析摘要随着气候变暖和城市化进程的加速,采暖系统在城市居民生活中扮演着越来越重要的角色。
然而,采暖系统的能耗问题也逐渐凸显出来。
本文通过对比分析不同采暖系统的能耗指标,探讨如何优化采暖系统能耗,减少环境污染,为可持续城市发展做出贡献。
背景采暖系统是指在冬季为室内提供热量的系统,主要包括锅炉、散热器、管道、换热器等。
随着城市化进程的加速和气候变暖,采暖系统的重要性越来越凸显。
然而,采暖系统的能耗问题也逐渐成为人们所关注的热点话题。
据悉,我国采暖系统的能耗占全国能耗的比例超过20%,且随着城市化进程的推进,这一比例还将进一步增加。
高能耗不仅增加了城市的环境负担,也增加了市民的生活成本。
因此,如何降低采暖系统的能耗,成为了城市可持续发展的重要议题之一。
对比分析本文选取常见的几种采暖方式,包括太阳能采暖系统、电采暖系统、燃气采暖系统和地源热泵采暖系统,对其能耗指标进行对比分析,具体如下:太阳能采暖系统太阳能采暖系统主要依靠太阳能板吸收阳光热量,将其转化为热能供给室内供暖。
太阳能采暖系统无须任何燃料,因此可以大大节省供暖费用,且不会产生任何污染物排放。
不过,太阳能采暖系统在日照不足或天气阴雨等情况下,供热效果会受到影响。
电采暖系统电采暖系统是指通过电加热器将电能转化为热能,用于室内供热和供暖。
电采暖系统简单易用,且无需燃料和管道,可实现全天候供热。
然而,电能的发电成本较高,使用电采暖系统会导致更高的供暖成本,同时也会产生更多的污染物排放。
燃气采暖系统燃气采暖系统是指使用天然气或液化石油气等燃料作为热源,通过锅炉产生热水或蒸汽,再通过管道输送至室内进行供暖。
燃气采暖系统使用方便,效果稳定,且使用成本较低。
不过,使用燃气采暖系统也会产生排放物,对环境造成一定的污染影响。
地源热泵采暖系统地源热泵采暖系统是将地下温度较为稳定的介质,如水、土壤、岩石等,通过地下管道吸收其自然热量,再通过热泵将其转化为室内供热的热源。
住宅建筑采暖方式的优化选择
河南煤化集团鹤煤设计处) 李志云 秦 志刚 王 野 (
摘要 : 对住 宅这 种 特 定 建 筑物 的 四种 不 同采 暖 方 式进 行 分 析 , 阐 常 约 比散 热器供 暖 系统 高 出 1 —2 %。 5 5
明 了各 种采 暖 方式 的利 弊 , 以及 每 种 采 暖 方式 的特 定 适 用情 况 , 而 进
3 低 温 电热膜 辐射供 暖方式
低 温辐 射 电热膜供 暖 系统 是 以 电力 为能 源 , 过红 外 通 线辐射 进行传 热 的新型供 暖 方式。 温辐射 电热 膜供 暖系 低 统是 以 电力 为能 源 , 电热 膜 为发 热体 , 量 以热辐 射 的 以 热 形 式送 入 户 内房 间 , 先加 热墙 壁 和 地面 , 首 并将 热 量均 匀
制 度 改革 、 筑 节 能等 因素 的要 求 , 建 逐渐 出现 了多种 多样
地传 至整 个 房间 , 空气 清新舒 适 。主体 电热膜 是一种 半 透 的采 暖 方式。 们 对生活质 量和 居住 环境 要求 的提高 也 日 人 明聚ห้องสมุดไป่ตู้ 膜 , 电后 能发 热 , 有耐 潮 湿 、 高 压 、 用 温 度 通 具 耐 适 益提高, 由过 去 单 纯注 重 房屋 的功 能性 和 实用 性 , 步 向 逐 范 围较 广 、 收缩率 、 低 高韧 度 、 于储 运 、 行 安全 等优 良 便 运 舒 适 型 、 能型 、 绿 色环 保 型 需 求转 变 。在 这种 需求 之 节 和 性 能 。施 工 比较简 洁 , 直接 减 少 了传 统供 暖 的外 网管线 施 下 , 统 的散热 器 对流采 暖 方式逐 步被 新 型的辐 射采 暖 方 传 工和 户 内管 网敷 设 , 工 时 间也 大 大缩 短 , 且在 投 资 不 施 而 式所取 代 。其 中低 温热 水地 面辐 射供 暖 、 温 电热 膜辐 射 低 增加 的前 提下 , 也可 提 高 了住 宅 的美观 度和舒 适 度。 对于 供 暖和 燃 气红 外 线 辐射 供 暖 方式 由于 其 较 之传 统 采 暖 方 物业 管理 部 门来 讲 ,从根 本 上解决 了供 暖 收费难 的问题 , 式 的优 越 性 , 越 来越 多 的人 们 所接 受和 采纳 。下面 结 合 又减 少 了维 修 人 员 的聘 用人 数 ,直接 降低 了物 业 管理 成 被 住 宅建筑 , 对上 述采 暖 方式的利 弊进行 分析 。 本, 避免 了由于 管道 设 备 老化 造 成 的跑 、 漏 、 等 引 起 冒、 滴 1传 统散 热器 采暖 方式 的纠纷 。其优 点 主要体 现在 七 个 方面 : ) a 从环 境保 护上 来 住 宅室 内散 热器 系统 采 暖大致 可 分为 同程 系统、 异程 讲 : 电热 膜采 暖 系统 是 采 用 电能 转化 为热 能 的形 式 , 有 没 系统 、 双管 串联 系统 、 管 跨接 系统 , 单 单 热量通 过 各线路 输 产 生任何 形 式 的污染 , 不产 生 二氧化 碳 , 且没 有废 气 、 并 废 送 至 散热 器 , 再经 过 散热 器 散热 来 加热 周 围 空气 , 以提 升 水、 废物 的排 放。 从居 家环境 的质 量上 来讲 : ② 电热 膜采 暖 室温 。 散热 器 与空气 的传热 主要 是 以 自然 对流 方式进行 热 是大 面积远 红 外线低 温 辐射采 暖 ,户 内温 度更加 均 匀 , 也 量 的交换 , 方面 , 一 形成 冷热 空气 的对 流 , 导致 室 内空气 扰 没有 因冷 热 空气强 烈 对流 引起 的灰 尘 搅动 问题 , 空气 更 洁 动厉 害 , 尘 飞扬 , 一 方面 , 内 温度 梯度 较 大 , 顶 空 灰 另 室 屋
城市集中供热运行管理的节能降耗措施
城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是指通过集中供热系统将热能从供热站一次性输送到用户处,为城市居民提供供热服务。
在城市集中供热运行管理中,为了节能降耗,可以采取以下措施:1. 合理选择供热方式:选择适合当地气候条件和经济发展水平的供热方式,如燃煤锅炉、燃气锅炉、电锅炉等。
可以考虑引入新技术,如地源热泵、太阳能集热等,提高供热系统的能效。
2. 优化供热管网:改造和优化供热管网,减少管网的长度和管道的阻力,降低输送热能的损失。
采用电磁脉冲检测技术、红外线测温技术等手段,及时发现管网漏损和热能传输不畅的问题,及时维修。
3. 提高供热站效率:改进供热站运行管理,提高供热站的热能利用率,减少能源浪费。
采用先进的热网水泵、泵流量调节装置、清灰设备等设备,降低供热站的能耗。
4. 优化用户热力站管理:改善用户热力站的管理模式,提高用户热力站的能效。
提供给用户热力站智能调节装置,通过监测和调节供热系统的运行参数,降低用户热力站的能耗。
加强用户热力站设备的维护保养,提高设备的使用寿命和能效。
5. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,通过监测和记录供热系统各个环节的能耗数据,及时发现问题并进行调整。
加强对供热设备的巡检和维护管理,确保设备的正常运行,提高能源利用效率。
6. 推广节能意识和技术:加强对供热系统的节能宣传和培训,提高用户节能意识和技术水平。
鼓励用户使用高效节能的暖气设备,如地暖、智能温控器等,降低用户的能耗。
7. 加强政府监管和政策支持:加大对供热系统的监管力度,建立健全的管理制度和标准,推动供热系统的节能改造和运行管理。
制定相关的政策和奖励机制,鼓励和引导供热企业和用户投资节能技术和设备,降低能耗。
通过以上的节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热系统的能效,减少能源浪费,实现可持续发展。
同时也能改善供热质量,提高市民的生活品质。
供暖系统的节能改进与优化设计
供暖系统的节能改进与优化设计节能已经成为现代社会的重要课题,对于供暖系统也是如此。
随着能源消耗的增加和环境问题的日益凸显,供暖系统的节能改进与优化设计越来越受到关注。
本文将就供暖系统的节能改进与优化设计进行探讨。
1. 维护和更新设备供暖系统的设备是保持系统高效运行的关键。
首先,定期维护锅炉、暖气片等设备,确保其正常运行和高效利用燃气或其他能源。
此外,如果设备老化或效率低下,可以考虑更新设备,选择节能型的锅炉和暖气片,以提高能源利用效率。
2. 热控制和调节热控制和调节是供暖系统节能的重要手段。
通过智能温控器和调节阀等设备,可以实现按需供热和温度控制。
例如,通过将温控器与室内传感器相连接,系统可以根据人员活动和室内温度自动调整供暖水温和暖气片的开关状态,从而避免能源的浪费。
此外,还可以设置夜间模式和节假日模式来调节供暖系统,避免不必要的能源消耗。
3. 优化管道和绝缘供暖系统中的管道和绝缘材料对能源消耗也起着重要作用。
优化管道布局和直径选择可以降低输送热量的能耗。
此外,选择高效的绝缘材料来保护管道,避免能量的散失,也是节能的重要措施。
4. 应用清洁能源清洁能源是未来发展的重要趋势,也是供暖系统节能改进与优化的重要方向之一。
利用太阳能和地热能等可再生能源,不仅可以减少对传统能源的依赖,还可以降低环境污染和温室气体的排放。
可以在供暖系统中引入清洁能源,通过太阳能集热器和地热能回收系统等技术来提供热能,达到节能和环保的目的。
5. 热回收和余热利用供暖系统中的热回收和余热利用也是节能的有效手段之一。
热回收指的是将在供暖过程中产生的热量再次利用,例如利用锅炉的烟气余热进行水预热。
同时,还可以将工业生产等过程中产生的余热利用于供暖系统,实现能源的综合利用,提高整体能源利用效率。
6. 加强管网管理和防漏措施管网的管理和漏损对供暖系统的能源消耗也有着重要影响。
通过加强管道的检修和维护,及时排查和修复漏损问题,可以减少供暖系统的能耗。
城市供热系统规划与优化策略
城市供热系统规划与优化策略随着城市化进程的不断加快,城市能源消耗问题日益凸显。
在能源消耗中,供热系统占据了重要的地位。
城市供热系统是指通过管道将热能从能源生产单位输送到居民和工业用户的系统。
这一系统的规划与优化对于提高能源利用效率、减少环境污染具有重要意义。
本文将探讨城市供热系统规划与优化策略,以期为城市能源管理提供一些参考。
一、城市供热系统规划城市供热系统规划是指在城市范围内确定供热系统的布局、规模和技术参数等。
在规划过程中,需要考虑以下几个因素:1. 能源选择:城市供热系统的能源选择对系统的可持续发展至关重要。
传统能源如煤炭、天然气等虽然具有较高的热值,但同时也伴随着环境污染问题。
因此,在城市供热系统规划中,应优先考虑清洁能源的利用,例如地热能、太阳能等。
这样不仅可以减少环境污染,还能提高供热系统的可持续性。
2. 热源布局:城市供热系统的热源布局应根据城市的地理特点和能源分布情况进行合理规划。
热源的选择和布局直接影响到供热系统的热能输送效率和成本。
在规划中,可以考虑将热源布置在能源密集区域,以减少输送损失和成本。
3. 管道布局:城市供热系统的管道布局应尽量缩短输送距离,减少能源损失。
在规划中,可以利用地下管道、地下隧道等方式进行管道布置,以提高能源输送效率。
同时,还需要考虑管道的维护和更新,以确保供热系统的稳定运行。
二、城市供热系统优化策略城市供热系统的优化策略是指通过技术手段和管理措施提高供热系统的能源利用效率和运行效果。
以下是几个常见的优化策略:1. 热网优化:热网是城市供热系统的核心组成部分,其优化对于提高供热系统的能源利用效率至关重要。
在热网优化中,可以采用分区供热、分时供热等方式,根据用户需求和气候条件进行灵活调整,以减少能源浪费。
2. 能源回收利用:城市供热系统中存在大量的余热和废热,通过回收利用可以提高能源利用效率。
例如,可以利用余热进行发电或供暖,减少能源浪费。
同时,还可以通过余热回收系统将废热转化为热水供应给用户,实现能源的再利用。
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4、分户供热
主要是指热源放置在住户家中的供热方式。 户内热源主要包括燃煤炉灶、燃气炉、
其主要的供热环节有户内热源和末端散热设备。末端 散热设备主要为散热器、热水辐射地板、带调温阀散 热器和风机盘管。 户内供热的主要特点是供热规模限于住户内,以住户 为供热对象,热源位于住户家中,虽然可能存在室内 管道,但该管道的散热均进入室内,没有热损失,可 将其也视作散热设备,所以认为户内供热不存在室内 管网。
5、末端供热
主要指热源就直接在室内,热源就是末端 散热设备的供热方式。 末端热源主要包括电热膜、电热缆、电暖 器和相变蓄能电暖器。其供热环节简单, 热源既是末端。
末端供热的主要特点是供热规模限于室内, 能源一般是电力。
(二)供热热源向多样化发展
——以煤为主要能源方式,包括
燃煤热电联产集中供热 各种直接烧煤的集中和区域锅炉房
供热系统的设计、建设和运行管理水平有待结 合山东地区的气温特点提高。 简单的推广热电联产供热,不注意调峰设施的 配套。 工业负荷与采暖负荷混在一起,采用大型蒸汽 管网供热,不回收凝结水。
对节能建筑在设计供热热系统时 ,还按常规建 筑设计。
新建筑简单预留热计量位置,不设温控阀。
采暖工程设计、建设和运行存在的问题
供热方式的比较、选择与优化
主要内容
一、我国能源的基本现状 二、供热方式的比较 三、城市采暖有关问题的认识 四、采暖方式的优化选择
一、我国能源的基本现状
1. 能源开采情况
2006年:商品能源总量24.6亿吨标准煤,增长 15%,其中煤炭21.13亿吨,原油产量1.84亿吨, 进口1.63亿吨,占总量的47%,天然气产量
3、楼宇式供热
主要是指热源放置在建筑物内的供热方式。楼宇热源 主要包括燃气锅炉、燃油锅炉、电热锅炉、水源热泵、 空气源热泵和BCHP。 其主要的供热环节有楼宇热源、室内管网和末端散热 设备。 末端散热设备主要为散热器、热水辐射地板、带调温 阀散热器和风机盘管。楼宇式供热的主要特点是供热 规模限于建筑物内,以建筑物为供热对象。
许多用户不能根据室外温度的变化,合 理确定锅炉运行参数。 对不同使用性质的建筑物,不采用分时 供暖自控装置,浪费能源。 二次网保温效果差,热损失严重 管理手段落后,很多系统缺少必要的自 动检测手段和对系统的评估 ……
三、采暖方式有关问题的认识
1.节能建筑
表 9 北京市不同建筑围护结构的采暖能耗
(四)集中供热方式的分析
1、热电联产都节能吗?
目前宣传有几个误区,热电联产比集中 锅炉房节能,热泵节能。 热电联产节能是有条件的,根据《关于 发展热电联产的若干规定》对热电联产 的要求:
1、总热效率年平均大于45%。 总热效率=(供热量十发电量调3600千焦/千瓦时) /(燃料总消耗量调燃料单位低位热值)×100% 2、热电联产的热电比 (1)单机容量5万千瓦以下的热电机组,其热电比年平 均应大于100%; (2)单机容量5万千瓦至20万千瓦以下的热电机组,其 热电比年平均应大于50%; (3)单机容量20万千瓦及以上抽汽凝汽两用供热机组, 在采暖期其热电比应大于50%。 热电比=供热量/(发电量×3600千焦/千瓦时) ×100%计
3.以燃气为燃料的采暖方式
推广分散采暖,限制大规模的集中采暖,在 新建低层建筑进行推广单户采暖,公共建筑、 商业建筑和高层住宅,应采用模块化燃气采 暖,宜在公共建筑、商业建筑和推广; 慎重发展天然气热电冷联产和天然气驱动的
热泵的采暖方式。
4.怎样对待以电为动力的采暖方式
近年来随着城市环境改善的要求和临时 出现的电力过剩现象,在许多地区推广 起以电为动力的各种采暖方式,引起了 不少问题需要高度重视。
禁止发展小型热电机组的热电冷联供
(三)集中与区域燃煤方式的比较
集中与区域燃煤方式的能耗、环境影响和经济性进行比较。 供热采暖系统通过能量的转换,输送和分配等环节,最终补偿 冬季建筑散热。 各种供热采暖方式的燃料、系统形式和规模差异很大,所以对 供热采暖系统进行正确能耗分析,是进一步进行比较决策的基 础。 供热采暖系统一般由三个主要环节构成,热源、管网和建筑物, 其能源消耗主要由燃料转换,输送和分配过程的损失和建筑散 热构成。 为了使得供热采暖方式适应并跟上建筑节能的步伐,对供热采 暖系统各环节的能耗分析就显得日益突出和重要。
燃煤锅炉房
规模越大,可能的外网损失会越大,当供热规模 大于200万平米以后,运行管理费用也不再随规 模增加而降低。 但规模太小不利于清洁煤燃烧技术的应用和烟气 净化,尤其当需要的锅炉小于20吨后,锅炉效率 就会显著降低,排放量增加,这就成为供热规模 的下限。 这样当采用循环流化床以实现清洁煤燃烧时,热 网规模在150万-300万之间;
家庭燃煤采暖炉
大型燃气锅炉集中供热 小型模块化燃气锅炉的单座建筑的供热 单户燃气炉供热
——以燃气为主要能源的方式,包括
——以电为主要能源方式,包括
各种直接电热方式,电暖气、电热膜、电暖 风机、蓄热电采暖器…… 热泵:空气源热泵,水源热泵,地下土壤源 热泵方式、废热源热泵
——以企业废热为热源的采暖,例如济钢 采用炼焦冷却水供热, ——秸秆、太阳能、地热……
1.已有小型热电联产的城市
对已经有 10 万千瓦及以下的热电联产机组城市, 提高热电机组的高效运行时间,提高经济效益;
控制热电联产热化系数在 0.5-0.6 之间,增加调 峰锅炉,禁止采用减温减压法调峰;
禁止采用高压蒸汽减温减压调峰; 对热源点附近地区采用乏汽加热循环水供热, 提高总体热效率;
(2)石油供应紧缺和能源安全问题突出
我国对进口石油的依存度不断加大;对外的 依存度2003年为35%,2004年为45.2% 石油领域的竞争已经大大超过了一般商业范 畴,由此石油安全成为重大课题。 2000年单位产值能耗比世界平均水平高 2.5倍 ,, 比日本高 8.7倍,比美国高 2.5 倍,比印度高认 0.43倍 单位产品能源电力钢铁等 8个行业产品单位能 源比国际先进水平高40%
5.发展与空调末端结合的采暖方式
以往考虑采暖时,往往仅从建筑物的采暖考 虑,限制了系统的方式和投资。然而随着经 济发展和人民生活水平提高,越来越多的建 筑物同时要求采暖和空调。北方地区城镇需 要采暖的建筑平均一半以上有夏季空调的要 求。这一现实必须面对。它将影响对采暖方 式的选择。
四、采暖方式的选择与优化
2、区域供热
区域供热主要是指以区域热源为主要热源的 供热方式。区域热源主要包括燃煤锅炉房、 燃气锅炉房、燃油锅炉房、电热锅炉房、热 泵和CCHP。 其主要的供热环节有区域热源、室外管网、 室内管网和末端散热设备。 区域供热的主要特点是具有一定的供热规模, 以小区为供热对象,存在室外区域热源和室 外管网。
(3)石油供应紧缺和能源安全问题突出
(4)能源发展与环境保护的矛盾更加突出
我国的能源消费中 80 %是原煤直接燃烧 , 由此 造成的环境污染问题,已经影响到国民经济 的可持续发展和人民群众的身体健康。 中国的烟尘和二氧化硫的排放量其中 70 %和 90%是由燃煤产生的。 从我国面前的煤炭生产和消费来看,均难以 适应环境保护和可持续发展的要求,这是一 个很大的矛盾。
而采用多台链条炉时,除特殊的环境要求,需要 锅炉房远离供热建筑,否则应控制规模在 200万 平米以内,不宜使规模过大,造成不必要的外网 运行水泵电耗和热损失。
如果20吨锅炉对应于30万平米建筑,则此时集中 供热系统的规模不宜小于40-50万平米
由于山东采暖期时间相对较短,20万以下的机组 发电效率低,以采暖负荷为主,经济上不合适, 宜在小城镇推广集中燃煤锅炉房,降低采暖成本。
二.供热方式的比较
(一)供热方式分类
供热方式一般可分为:
城市集中供热 区域供热 楼宇式供热 分户供热
末端供热
1、城市集中供热
主要是指以集中热源作为主要热源的供热方式。集中
热源主要包括燃煤热电联产、燃气热电联产、大型燃 煤锅炉房、大型燃气锅炉房和大型燃油锅炉房。 其主要的供热环节有集中热源、城市高温热力管网、 换热站、室外管网、室内管网和末端散热设备。末端 散热设备主要为散热器。 城市集中供热的主要特点是供热规模巨大,以城市为 供热对象,存在大型集中热源和两级热力管网。
585.5亿m3。
2007年:商品能源总量26.5亿吨标准煤,增长 15%,其中煤炭21.13亿吨,原油产量1.84亿吨, 进口1.83亿吨,占总量的50%,天然气产量
693.1亿m3。
2. 存在问题 能源供应总量不足,人均占有量很低
煤炭储量占世界储量量 11%,人均煤炭 储量仅为世界平均量的42.5%。 原油储量占世界储量的2.4%,人均石油 储量仅为世界平均量的17.1% 。 天然气储量占世界储量的1.2%,人均 天然气仅为世界平均量的13.2% 。
采暖负荷和工业负荷应逐步分开供应,不宜 采用同一蒸汽管网供蒸汽; 采暖负荷应改为热水供热,不发展和逐步停 止对单独夏季采暖用户的蒸汽应;
年需求小时在4000小时以上的工业负荷蒸汽 供热,注意凝结水的回收;
在夏季减少发电效率低开机容量,提高经济 效益,降低运行成本。 优化热电厂内各个环节,使总体最优,而不 是局部最优。