多热源联网供热系统的应用性研究

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多热源联合供热技术

多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术摘要:近几年,多热源环网联合供热系统经实际运行,已取得明显效果,并充分显现出诸多优点。

本文对多热源联合供热技术应用的必要性、技术要求与设计运行要点进行了具体分析。

一、多热源联合供热必要性多热源联合供热是在一个供热系统中同时存在多个热源共用一个管网的供热形式。

这种供热形式在集中供热发展较早的北欧已被普遍采用,而我国因集中供热事业起步较晚,只最近几年才在部分城市中应用。

推行多热源联合供热十分必要,主要有:(一)降低能耗,是节能必要之路供热能耗在当今世界能源消耗中占很大比例,尤其是冬季较寒冷地区。

因此,合理利用各种能源和节约能源是降低供热成本的重要环节。

必须从使用地能源的品位、提高燃料利用率和设备利用率、降低运行能耗等多方面入手,才能收到理想效果。

而多热源联合供热形式是实现以上目标的重要途径。

例如一个多热源系统:(1)当各热源使用不同燃料时,可在低负荷时不启运燃料价格高的热源,以降低运行成本;(2)当各热源热效率不同时,首先投运热效率高的热源使之满负荷运转,充分发挥其作用。

当不能满足负荷需要时,再依次投运其它低效率热源;(3)当在一个供热区域内同时存在几个独立单热源供热系统时,可把它们连成一个多热源系统。

在负荷低时只启运其中一个或两个热源,使之达到满负荷运转,以实现整体节能目的。

否则会造成在供热低负荷时,各热源都在低效率下工作,造成大量能源浪费。

(二)提高供热系统可调性和可靠性,改善供热效果多热源联网供热系统,因系统规模大,常设计为环形网,并在环网干线上配置调节阀门,这样无论热源还是管网,可增加互补性,一旦出现故障或事故,可不必停运维修,只通过正确适时协调、调节调度,就可达到供热需要,这种通过提高供热系统可调性和可靠性,进而改善供热效果是多热源联网的独特优势。

(三)促进高新技术应用,提高管理运行水平燃煤集中供热系统中为提高系统能效,其发展趋势仍是扩大供热规模,提高锅炉热容量,实现大型集中供热。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术【摘要】多热源联合供热技术是一种新型的供热模式,将不同的热源有效结合,实现能源的高效利用。

本文首先介绍了多热源联合供热技术的概念和发展意义,接着对其原理进行了解析,并探讨了其在不同应用领域中的潜在价值。

文章也分析了多热源联合供热技术的优势和挑战,并通过案例分析展示了其在实际项目中的应用情况。

文章展望了多热源联合供热技术的发展趋势,并探讨了其对能源结构的影响以及未来发展方向。

通过本文的分析,可以了解到多热源联合供热技术的重要性和发展前景,为其进一步推广和应用提供了参考和借鉴。

【关键词】多热源联合供热技术,原理解析,应用领域,优势,挑战,示范项目案例,发展趋势,推广,能源结构,未来发展方向。

1. 引言1.1 多热源联合供热技术的概念介绍多热源联合供热技术是指利用多种不同热源进行联合供热的技术。

传统的供热系统通常只采用单一热源,如锅炉或地热等,存在能源利用效率低、资源浪费等问题。

而多热源联合供热技术则通过将多种热源组合利用,实现能源互补、优势互补,提高供热系统整体效率和稳定性。

多热源联合供热技术能够充分利用各种可再生能源和废热资源,如太阳能、生物质能、地热能等,实现能源的多元化利用。

通过合理设计和优化调度,不仅可以提高供热系统的能源利用效率,降低运行成本,还能减少对传统能源的依赖,降低环境影响。

多热源联合供热技术的出现,为城市能源转型和绿色发展提供了新的思路和技术支持。

在当前能源结构调整和碳减排的背景下,多热源联合供热技术具有重要的推广和应用价值,将对城市供热系统的可持续发展和能源结构的优化调整起到积极的推动作用。

1.2 多热源联合供热技术的发展意义多热源联合供热技术的发展意义在于有效利用各种能源资源,提高能源利用效率,减少能源消耗和环境污染。

随着经济的快速发展和能源消耗的增加,单一能源供热已无法满足人们的需求,而多热源联合供热技术能够整合各种清洁能源,如太阳能、地热能、生物质能等,实现能源之间的互补和转化,提高供热系统的可靠性和稳定性。

供热系统多热源联网运行的必要性和技术问题分析

供热系统多热源联网运行的必要性和技术问题分析

供热系统多热源联网运行的必要性和技术问题分析李宝柱 大港油田矿区服务事业部本文讨论了供热系统实现多热源联网运行的必要性。

并就其运行调节的基本原则、多点补水定压以及工况调节的特殊性进行了论述。

国外,特别是北欧,供热系统多热源联网运行已有比较成熟的经验。

我国,自20世纪七十年代末八十年代初以来,沈阳、牡丹江、北京、赤峰、包头、山东浮山等市县,也陆续开始进行多热源联网运行的尝试,取得了不少可贵的经验;在供热界,对一些共同关注的有关技术问题,也进行了许多有益的探讨。

今天,在我国经济建设持续发展、供热事业突飞猛进、能源供应面临紧缺的形势下,对供热系统多热源联网运行进行深化认识是很有必要的。

1.多热源联网的必要性由于对生态、环保的重视以及能源供应的紧张,人们在探讨各种能源利用的同时,在供热界展开了何种供热方式最好的争论。

在我国,只要以煤为主的能源格局不改变,集中供热显然应该是供热的主要方式。

现在的当务之急,应该把更多的注意力放在“如何保持和提高集中供热在市场经济中”的竞争优势上,因为“龙头老大”的地位是“争来的”不是“封下的”。

提高集中供热的竞争优势,可以有很多措施,多热源联网就是其中的一项重要措施。

1.1 充分发挥节能优势、提高供热的经济性。

供热负荷通常分为基本负荷和尖峰负荷。

我国三北地区,供热天数大致在3个月至6个月左右,其中大部分时间运行在基本负荷下,只有一个月左右的时间运行在尖峰负荷下。

虽然尖峰负荷全年的运行时间少,但它的小时热负荷值却很大,一般要占到设计热负荷(即最大热负荷)的20~50%左右。

对于单热源的供热系统,为了保证尖峰热负荷的需要,通常供热设备要设置相当大的装机容量,这是集中供热投资大的一条重要原因。

如果把单热源供热系统改造为多热源联网系统,由主热源担负基本热负荷,尖峰热源承担尖峰热负荷,这样不但可以减少庞大设备进而减少初投资,而且可以使更多的设备在满负荷下亦即高效率下运行,其节能效果、降低运行成本的效果是非常显著的。

基于多热源联网运行供热调节的探究

基于多热源联网运行供热调节的探究

基于多热源联网运行供热调节的探究摘要:随着社会经济的快速发展和人民生活水平不断提高,对于舒适宜居环境的需求也日益增长。

而在冬季取暖中,供暖系统起到至关重要的作用。

传统的供暖系统往往采用单一热源进行供热,存在能源利用效率低、经济性差等问题。

为了充分发挥节能优势、提高供热的经济性以及满足不同用户的需求,多热源联网运行供热调节成为了一个重要的课题。

关键词:供热系统;多热源联网;供热调节引言供热系统是城市基础设施建设中的重要组成部分,直接关系到居民取暖和产业生产的需求。

为了提高供热效率和经济性,以及推动绿色、可持续发展,多热源联网应运而生。

多热源联网是将多个热源通过网络连接起来,实现热能的共享和调节,以提供稳定可靠的供热服务。

1多热源联网的必要性1.1 充分发挥节能优势、提高供热的经济性多热源联网在供热系统中的必要性之一是充分发挥节能优势,以提高供热的经济性。

传统的单一热源供暖系统存在着能源利用效率低下的问题,因为不同地区和季节对能源需求有所不同。

而多热源联网运行可以通过将不同类型和规模的能量资源有机结合起来,根据实际需求进行灵活调度,从而最大程度地利用各种能源,并减少无效耗能。

例如,在冬季寒冷时期,可以引入高效清洁能源如太阳能、工业余热和地源热泵等作为补充热源,在满足用户需求的同时降低使用传统化石燃料所带来的环境污染。

多热源联网还可以通过集中供暖方式进一步提高经济性。

相比于分散式供暖系统,集中式供暖具有更好的规模经济效益。

通过将多个小型或中型供暖设施联网运行,可以减少设备重复建设和维护成本,并且实现资源共享、协同运行,降低整体供热成本。

此外,多热源联网还可以通过合理配置和调度不同能源之间的供暖比例,进一步优化系统运行效率,提高经济性。

1.2 系统的可扩展性多热源联网的另一个必要性是系统的可扩展性。

随着社会发展和技术进步,新型清洁能源以及其他高效供热技术不断涌现。

而传统单一热源供暖系统往往无法适应这些新技术的引入和推广。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多种不同的热源进行联合供热,以提高能源利用效率,减少能源消耗和环境污染的一种供热方式。

随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,能源消耗量不断增加,对环境的影响也越来越严重。

而采用多热源联合供热技术可以有效地解决这一问题,实现能源的节约和环境的保护。

多热源联合供热技术主要包括两种形式:一种是利用多种能源供热,如太阳能、地热能、余热能等多种能源进行联合供热;另一种是利用多种余热能源进行联合供热,如工业余热、生活污水余热等。

无论是哪种形式,多热源联合供热技术都是为了实现能源的最大化利用和减少对环境的影响。

多热源联合供热技术的核心在于能源的协同利用。

以太阳能和地热能为例,太阳能主要是通过太阳能集热器收集太阳能,然后利用热泵或者直接进行供热。

而地热能则是通过地热井或者地下输送管道将地热能源输送到供热站,再加以利用。

这两种能源的联合利用能够实现全天候供热,而且还能够互补不足。

在温度较低的季节,太阳能供热效果较差,而地热能源却能够提供较为稳定的供热能源;而在温度较高的季节,太阳能却能够充分发挥作用,减少了地热能的使用。

通过这种方式,能够实现能源的最大化利用,进而减少能源消耗和环境污染。

多热源联合供热技术的另一个重要形式是利用多种余热能源进行联合供热。

工业生产中产生的余热、生活污水产生的余热等都可以作为供热的能源来进行利用。

这些余热能源在未经处理之前往往会直接排放到空气或者水体中,造成能源的浪费和环境的污染。

而通过多热源联合供热技术,可以将这些余热能源集中利用,不仅减少了能源的浪费,还减少了对环境的污染。

多热源联合供热技术的实施不仅能够提高能源利用效率,还能够减少对环境的影响,有利于实现节能减排的目标。

多热源联合供热技术还可以提高供热的可靠性和稳定性,减少了供热系统的运行成本。

值得注意的是,多热源联合供热技术在实施过程中也面临着一些挑战。

首先是技术问题,不同的热源之间的匹配、转换和输送都需要相应的技术支持,这对供热系统的设计和运行提出了更高的要求。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术1. 引言1.1 热源联合供热技术的背景热源联合供热技术的背景可以追溯到能源转型和绿色发展的大环境下,为了提高供热系统的能源利用率和环保性,同时减少对传统能源的依赖,各地开始研究和推广多热源联合供热技术。

通过不同热源之间的协同运行和优化配置,可以实现能源的互补利用,提高供热系统的整体效率。

多热源联合供热技术是对传统供热方式的革新和提升,是一种符合现代能源需求和环境保护要求的新兴技术。

通过对多热源联合供热技术的研究和推广,可以更好地满足人们对供热的需求,促进能源的可持续发展。

1.2 热源联合供热技术的意义热源联合供热技术的意义在于可以优化能源利用,提高供热系统的能效和环保性。

通过多热源联合供热技术的应用,不同能源之间可以相互协同,共同提供热能,降低能源浪费,减少环境污染。

多热源联合供热技术还可以提高供热系统的稳定性和可靠性,减少故障率,提高供暖质量,提升用户满意度。

通过整合和优化能源的利用,多热源联合供热技术可以有效降低供热成本,提高能源利用率,推动能源结构的转型升级,促进节能减排,实现可持续发展。

热源联合供热技术的意义还在于促进城市热力系统的更新换代,在推动供热行业向智能化、数字化、网络化方向发展的提高了城市的形象和品质。

多热源联合供热技术的推广应用,不仅可以改善城市环境,提升城市居民的生活品质,还可以促进新能源产业的发展,推动经济社会可持续发展。

热源联合供热技术的意义重大,对提高供热系统的能效和环保性,推动城市热力系统的更新换代,促进新能源产业的发展,具有重要的现实意义和长远意义。

2. 正文2.1 多热源联合供热技术的定义多热源联合供热技术是指利用多种不同热源进行供热的技术。

传统供热系统通常依赖于单一热源,如燃煤锅炉或地热能源,而多热源联合供热技术则将多种热源进行整合利用,提高了供热系统的灵活性和稳定性。

多热源联合供热技术可以包括利用太阳能、地热能、余热等多种热能源,通过智能控制系统调节各种热源的运行,实现热能的高效利用。

集中供热系统多热源联网优化运行研究

集中供热系统多热源联网优化运行研究

集中供热系统多热源联网优化运行研究摘要:多热源联网技术是国外供热先进国家为节约能源、降低系统运行成本、提高经济效益,在综合运用先进控制技术和水泵调速技术的基础上发展起来的一项热水管网运行技术。

本文对集中供热系统多热源联网优化运行进行分析和研究,以期有助于先进优化技术的推广应用。

关键词:集中供热系统;多热源;运行研究引言我国北方地区冬季比较寒冷,越北端寒冷期越长,国家大力推行的集中供热方式成为北方人过冬的最好方式。

经过多年的发展,我国北方地区的供热机制已逐渐完善,但很多北方城市供热系统逐渐老化且滞后,供暖效果变差,能源利用效率逐渐降低,老旧的供热方式也不符合当前绿色发展的要求。

单一热源集中供热方式存在着能耗大、可靠性差等问题,一旦热源出现故障,就会影响到整个供热区域的供热状况。

相较而言,多热源系统供热规模大、能耗小、可靠性高,在北方大型集中供热项目中应用越来越多。

因此,多热源联网集中供热已成为今后集中供热系统发展的主要方向。

1多热源联网供热系统简述多热源集中供热是一种供热运行形式,城市热负荷由多个热源共同承担,分阶段参与到大系统中。

这种供热技术有助于提高能效,降低供热企业的运营成本。

由于集中供热有多个热源,且每个热源采用的燃料不同、热价不同,在热负荷较低时,可通过暂停热价高的热源来提高能效、降低运营成本。

同时,使用多个热源进行集中供热相较于单一热源供热系统还可以进一步减少城市大气污染。

[1]2集中供热系统构成集中供热系统是城镇公用基础设施建设重要组成部分,主要包括热源、管网、换热站和热用户。

在供热过程中,系统需要经过热量制备、转换、输送以及用热等过程。

供热设备一般为热电厂或锅炉房,主要通过燃烧化石燃料来产生热量,消耗的能源包括燃料、水、电和热;热源由锅炉、运送燃料和清除灰渣的机械设备、水处理和输配系统的水泵、鼓风机等部分构成;供热管网包括管道、配套附件构成,管网敷设方法则有架空、管沟和直埋等。

供热管网运行过程中,能量损失主要表现在热传输过程以及泄漏中。

多热源供热运行方案探讨及应用

多热源供热运行方案探讨及应用

多热源供热运行方案探讨及应用发布时间:2022-08-01T02:17:47.475Z 来源:《建筑实践》2022年第6期作者:陈伟刚[导读] 集中供热是建设现代化城市的重要基础设施,其中多热源联网供热具有很强的灵活性。

陈伟刚阳泉市热力有限责任公司,山西阳泉,045000摘要:集中供热是建设现代化城市的重要基础设施,其中多热源联网供热具有很强的灵活性。

本文利用多热源联网运行目标原则,通过水力计算软件HACNET建立计算模型,对阳泉市主城区供热系统进行供热模拟。

通过对其集中供热运行时热源配置水力及运行工况的分析,阐述应用效果,为多热源联网系统供热运行及应用提供有益的思路和建议。

关键词:集中供热;多热源联网;水力计算;应用中图分类号:TU883 文献标识码:A0 引言供热运行方案及调节是保证采暖季正常供热的安全生产、经济运行的前提[1]。

山西省阳泉市集中供热系统分为南、北两部分,4个热源,随着供热面积的增加,热负荷随之增加,需要各热源相互协调供热。

因此根据多热源联合供热系统管网的设计原则和方法[2]确定最佳协调供热运行方式确保采暖季的正常运行。

1 工程概况阳泉市北部热源为河坡电厂主要通过新城隔压站输热;南部有3个热源,分别为主力热源阳光电厂(一期和二期两个首站)、龙川电厂、应急自备热源调峰热源厂。

阳光一期首站由3#和4#机组供热,通过中继泵站输热,4#为背压机组;阳光二期首站由1#和2#机组供热,通过广阳路隔压站输热。

依据2020-2021采暖季南、北供热系统的供热面积,总供热面积约为2984万m2,其中南部有2145万m2,北部有839万m2。

在此面积基础上对不同室外平均气温下的热负荷情况采用面积热指标法进行预测[1],见公式(1),预测负荷结果见图(1)。

利用无因次法绘制南北热网系统热负荷延续时间图[1],见图(2)。

由图1和图2可知,北部热网系统热源能力可完全保证在设计条件下的供热需求,而当室外平均气温低于-8℃时,所需的供热量达不到所需热负荷值。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多个独立的热源配合供热系统,实现能源的最优利用和能耗的最小化。

在现代城市供热中,多热源联合供热技术被广泛应用,旨在提高能源利用率和供热服务品质。

多热源联合供热技术的核心是多源供热及互供热,即在保障供热质量的前提下,充分利用各热源之间的差异性,采用灵活的供热方式,以达到最小化能耗的目的。

目前主流的多热源联合供热技术包括天然气锅炉与地源热泵、太阳能热水器与锅炉、地热与太阳能等。

多热源联合供热技术的优点不仅在于能源的最大化利用,还在于提高了供热服务的品质。

首先,通过多源供热,可充分利用不同温度的热源,将其与负荷需要的温度相匹配,避免热源的过量供热或低效供热,从而降低能耗。

其次,通过互相补偿和备用,可有效解决突发情况或高峰期的供热需求,提高了供热质量和稳定性。

但多热源联合供热技术也存在一些挑战和难点。

首先,多源供热需要专业技术人员制定合理的系统方案和控制策略,并配备先进的监测和控制设备,从而协调各种热源的供热温度、供暖时间、空气质量等要素。

其次,不同的热源可能涉及不同的技术和设备,需要针对性的维护和管理,增加了管理成本和技术难度。

为解决多热源联合供热技术所面临的挑战和难点,需要不断拓展和完善多热源联合供热技术体系。

一方面,应加强对多热源联合供热技术的研究和应用,促进技术创新和经验积累。

另一方面,政府和能源企业应引导市场需求,推广优质、高效、环保的多热源联合供热技术,以应对能源危机和环境保护。

总之,随着城市化进程的加速和能源问题的日益突出,多热源联合供热技术将在未来的城市能源和供热中发挥越来越重要的作用。

只有不断拓展和完善多热源联合供热技术体系,才能实现能源的最大化利用和环境的可持续发展。

供热系统多热源联网运行的必要性和技术问题分析

供热系统多热源联网运行的必要性和技术问题分析

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供热系统多热源联网运行的必要性 和技术 问题分析
李 宝柱 大 港 油 田 矿 区 服 务 事 业 部
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浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是一种将多个能源热源组合在一起,通过热力网络进行供热的技术。

它能够有效地利用各种能源,提高能源利用效率,减少能源消耗,保护环境,提高能源的可持续性。

多热源联合供热技术的核心是通过热力网络,将多个能源热源和热能用户连接在一起。

这种网络可以是地埋管道,也可以是地面管道。

根据具体的情况,可以采用不同的设计方式,以满足供热需求。

多热源联合供热技术的优点之一是能够实现能源的共享。

通过将多个能源热源组合在一起,可以实现不同能源间的互补,进一步提高能源的利用效率。

可以将太阳能和地热能结合在一起使用,以充分发挥各自的优势,同时减少对传统能源的依赖。

多热源联合供热技术还可以减少能源的消耗。

由于能源热源之间的互补利用,可以降低对单一能源的需求,减少能源的消耗。

而且,由于能源的共享利用,还可以减少能源的浪费现象,提高能源的利用效率。

多热源联合供热技术还对环境保护起到了积极作用。

通过减少对传统能源的依赖,减少能源的消耗,降低了对环境的影响。

多热源联合供热技术还可以减少对传统能源的需求,从而减少对传统能源的开采和运输,减少环境污染。

多热源联合供热技术也提高了能源的可持续性。

传统能源资源有限,且多为非可再生能源,而多热源联合供热技术能够将可再生能源与传统能源结合使用,延长能源的使用寿命,提高了能源的可持续性。

尽管多热源联合供热技术具有很多优点,但也面临一些挑战。

首先是技术难题。

由于多热源联合供热技术涉及到多个不同的能源热源和热力网络的组合应用,因此需要解决能源的转化和输送问题,以及不同能源热源之间的协调问题。

其次是经济问题。

多热源联合供热技术需要在建设和运营方面进行投资,且需要建立完善的管理机制和运行模式。

需要进行经济分析和评估,确保技术的可行性和经济合理性。

最后是政策支持问题。

多热源联合供热技术的推广需要政府制定相应的政策支持措施,包括鼓励和推广多热源联合供热技术的财政和税收优惠政策,以及建立相应的标准和规范,促进技术的应用和推广。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多种热源,如燃煤、燃气、余热、太阳能等,通过合理的配置和组合,实现对供热系统的联合供热。

这种技术能够充分利用各种热源,提高能源利用效率,减少对环境的影响,对于提高供热系统的可靠性和经济性具有重要意义。

本文将浅谈多热源联合供热技术的特点、应用和发展趋势。

多热源联合供热技术的特点:1. 资源综合利用:多热源联合供热技术能够充分利用各种热源,包括燃煤、燃气、余热、太阳能等,在资源利用效率方面具有明显优势。

不同的热源在不同的季节、不同的供热需求下能够相互补充,降低了系统的能耗和运行成本。

2. 灵活性强:多热源联合供热技术具有很强的灵活性,可以根据不同的供热需求和运行条件,通过合理的配置和组合,实现热源间的联合供热。

在节能减排和适应气候变化的情况下,灵活性使得供热系统能够更好地应对环境和市场的变化。

3. 系统稳定性高:多热源联合供热技术采用多种热源进行联合供热,能够提高系统的可靠性和稳定性。

当某一热源出现故障时,其他热源可以进行联合供热,保证供热系统的正常运行。

4. 技术实用性强:多热源联合供热技术的实施不需要过多的技术改造和设备更新,可以使用现有的供热设施和管网,降低了系统改造的成本和风险。

2. 工业余热利用:在工业生产中,产生大量的余热,如果能够将这些余热有效地利用起来,不仅可以节约能源,还可以降低对环境的影响。

多热源联合供热技术能够有效地利用工业余热,为周边的居民区和商业区提供供热服务。

3. 太阳能热利用:在太阳能热利用领域,多热源联合供热技术能够结合太阳能采暖系统,利用太阳能的热能为供热系统提供支持,不仅能够降低系统的能耗,还能够减少碳排放,对于建筑节能和环保方面具有重要意义。

1. 优化配置和组合:未来多热源联合供热技术将进一步优化不同热源的配置和组合,使得系统能够更加灵活、高效地运行,通过智能控制和管理,提高系统的能源利用效率。

2. 技术创新和设备更新:未来多热源联合供热技术将通过技术创新和设备更新,推动供热系统向更加清洁、高效的方向发展,包括采用新型的供热设备和管网,推动供热系统的智能化和信息化。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多个能源进行供热的一种系统。

随着人们对环保和节能的需求不断增加,多热源联合供热技术越来越受到关注。

在这篇文章中,我们将浅谈多热源联合供热技术的相关知识和应用。

在传统供热系统中,通常采用单一能源,如煤炭、天然气或者电力来进行供热。

但是这种方式存在一些问题,比如资源不够充分利用、环境污染等。

多热源联合供热技术就是通过组合利用多种能源来进行供热,以达到提高能源利用率、减少环境影响的目的。

多热源联合供热技术的原理包括两个方面:一是多种能源的组合利用,比如太阳能与气体能、地热与电能等。

这样可以根据不同的季节和气候条件选择最合适的能源组合,提高系统的稳定性和经济性。

二是适当的能源转换和储存技术,比如通过储热罐、热泵等设备来实现不同能源之间的转换和储存,以提高系统的灵活性和效率。

二、多热源联合供热技术的优势多热源联合供热技术相对于传统供热技术有很多优势,主要包括以下几点:1. 提高能源利用率。

通过多种能源的组合利用和能源转换技术,可以有效提高能源利用率,减少能源浪费。

2. 减少环境污染。

通过选择清洁能源和减少燃烧过程,可以有效减少环境污染,保护生态环境。

3. 提高系统的稳定性和经济性。

多热源联合供热技术可以根据实际情况选择不同的能源组合,提高供热系统的稳定性和经济性。

4. 降低成本。

多热源联合供热技术可以根据当地的资源情况选择多种能源进行供热,从而在能源采购上节约成本。

5. 促进能源结构调整。

多热源联合供热技术可以促进能源结构的多样化和优化,推动清洁能源的发展。

多热源联合供热技术已经在一些地方得到了广泛的应用,比如北欧国家、中国西部地区等。

这些地区由于地理和气象条件的不同,适合利用多种能源进行供热。

以下是一些多热源联合供热技术的应用案例:1. 太阳能和地热联合供热。

在一些阳光较充足的地区,可以利用太阳能热水和地热能够进行供热,实现清洁能源的利用。

4. 热泵和电能联合供热。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术
多热源联合供热技术是指利用多个不同的热源,结合各种技术控制手段,对热能进行集成利用的过程。

这种技术是一种既节能又环保的新型供热方式,与单一热源供热方式相比,其优点明显。

多热源联合供热技术不仅可以提高能源的利用效率,降低能源的消耗,并且还可以减少环境污染和碳排放量。

在国内,多热源联合供热技术已被广泛应用,并受到了政府部门的大力支持和推广。

多热源联合供热技术包括多种类型的热源,如自然气、电力、地源热泵、太阳能热水器等。

这些热源在不同的时间段或不同的气候条件下,能够为供热系统提供适当的热源,从而达到节能的目的。

同时,多热源联合供热技术也可以实现热源之间的互补利用,进一步提高热能的利用效率。

多热源联合供热技术的实现离不开科学的控制和管理。

在这种供热方式中,需要采用先进的控制技术和方法,实时监测供热系统的各项参数,并对其进行调节和协调,以保证系统的正常运行和稳定性。

同时,还需要对供热系统进行科学的管理和维护,定期对系统进行检修和维护,以确保系统的可靠性和稳定性,从而为用户提供高质量的供热服务。

总之,多热源联合供热技术是一种可持续发展的供热方式,具有良好的节能和环保效益。

其实现需要科学的控制和管理,并需要政府和社会各界的力量支持和合作。

只有通过不断地研究和开发,才能推广普及这种新型供热方式,为人们创造更加舒适和安全的生活环境。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多种不同热源进行供热的技术,通过综合利用各种热源的优势,实现供热系统的高效、稳定运行,同时满足用户的需求。

多热源联合供热技术在提高供热系统的能效、减少能源消耗、提高系统的可靠性等方面有着明显的优势,受到越来越多的关注和应用。

多热源联合供热技术是一种综合利用各种热源的方式,通过合理的设计和运行,可以实现供热系统的高效、稳定运行。

多热源联合供热技术可以根据实际情况选择不同的热源进行组合,使得系统在不同季节和不同气候条件下都能够稳定运行。

这样可以减少系统的能源消耗,提高系统的能效,降低对外部能源的依赖。

多热源联合供热技术还可以提高供热系统的可靠性,通过多种不同热源的互补和备份,可以保证系统在某一热源出现故障时仍然能够正常供热,降低系统运行风险。

多热源联合供热技术在实际应用中具有一定的难度和挑战。

不同热源的能量密度、温度、稳定性等特性有差异,需要进行合理的匹配和调控,保证不同热源之间的协调运行。

多热源联合供热技术涉及到多种能源的转换和传输,需要设计合理的供热系统和管网,以及配套的设备和控制系统,保证系统的安全、稳定运行。

多热源联合供热技术需要充分考虑到系统的运行成本和维护成本,综合考虑经济、环保等因素,进行系统的优化设计和运行管理。

针对多热源联合供热技术的应用,需要充分考虑到当地的资源情况、气候特点、用户需求等方面的因素,进行系统的合理设计和运行管理。

在实际应用中,可以进行多个热源的互补利用,通过热源之间的相互衔接和调节,实现系统的高效运行。

在系统的运行管理中,需要合理选择供热方式和运行策略,保证系统在不同情况下都能够稳定运行。

多热源联合供热技术是一种具有广阔应用前景的技术,通过综合利用各种不同热源,可以充分发挥各种热源的优势,提高供热系统的能效、稳定性和可靠性。

在当前推动能源清洁、节能减排的大环境下,多热源联合供热技术具有重要意义,可以为城市供热系统的发展提供新的思路和方向。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指通过多种不同的能源热源,如锅炉、太阳能、地热、余热等,共同供热,以提高供热系统的可靠性、经济性和环保性。

这种供热技术在我国已经得到广泛应用,成为了促进供热系统节能减排,提高供热效率和质量的重要手段。

本文将围绕多热源联合供热技术展开一系列的讨论,从技术原理、运行特点、经济性和环保性等方面进行深入分析,为读者介绍这一颇有发展前景的供热技术。

一、多热源联合供热技术的技术原理多热源联合供热技术的核心理念是将多种能源热源结合起来,通过优化调度和互补作用,实现供热系统的高效运行。

常见的多热源联合供热技术包括锅炉与太阳能热水系统、锅炉余热与热泵系统、生物质能源与锅炉系统等。

这些热源之间可以根据需要进行切换和组合,以满足不同季节和供热负荷的变化。

通过合理配置和调度,可以最大程度地发挥各种能源的优势,提高整个供热系统的综合效益。

1. 灵活性高:多热源联合供热技术可以依据供热需求和能源供应情况进行动态调整,灵活性高,具有较强的适应性。

2. 能源互补:不同能源热源之间可以进行互补,有效利用各种能源,减少对单一热源的依赖,提高供热系统的可靠性和稳定性。

3. 资源综合利用:多热源联合供热技术可以充分利用周边的可再生能源和余热资源,实现资源的综合利用,提高能源利用效率。

4. 可持续发展:采用多热源联合供热技术可以大大减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放,有利于构建低碳、清洁的能源供热系统,促进城市可持续发展。

从经济角度来看,多热源联合供热技术也具有一定的优势。

1. 投资回收期短:多热源联合供热技术通过优化能源结构和提高能源利用效率,可以减少能源消耗,降低供热成本,从而缩短系统的投资回收期。

2. 运行成本低:多热源联合供热技术可以实现热源间的互补和优化调度,降低能源消耗,减少运行成本,提高系统的经济性和竞争力。

1. 减少温室气体排放:采用多种能源热源结合供热,可以减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放,有利于改善环境质量,保护生态环境。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指将两种或以上的热源进行耦合,通过系统的管理和控制,提高热效率,降低能耗和污染物排放。

与传统的单一热源供热系统相比,多热源联合供热技术有多种优势:1. 高效率:多热源联合供热技术能够利用不同的热源进行耦合,使得供热系统的热效率大幅提高。

比如,在冬季,除了传统的锅炉供热,太阳能、余热、地热等热源也能够加入供热系统,提高热能回收利用率,减少热损失,从而降低能耗和成本。

2. 灵活性:多热源联合供热技术具有很高的灵活性,系统能够根据不同季节和环境条件实时调整,从而达到最优化的供热效果。

比如,当环境温度较高时,可以选择使用太阳能或地热等可再生能源热源,节约能源成本;而在寒冷的冬季,可以使用传统的锅炉供热。

3. 环保性:多热源联合供热技术能够降低温室气体排放,减少对环境的影响。

通过利用可再生能源和余热等热源,能够减少化石燃料消耗,降低大气污染物和温室气体的排放,更加环保。

4. 供热质量高:多热源联合供热技术可以增加供热系统的稳定性和可靠性,避免了单一热源故障造成的停暖现象,并且提高供热水温和稳定性,提供更为舒适和安全的供热环境。

目前,国内对多热源联合供热技术的研究和应用已取得了很大的进展。

在集中供热领域,它已经成为规划设计和工程实施的重点方向。

在工业领域,通过优化工业废热回收利用,实现多热源联合供热技术,也取得了一定的成效。

然而,多热源联合供热技术还需要进一步解决以下问题:一是前期投入成本高,需要考虑经济效益和可行性。

二是系统整合和管理难度大,需要集成多种热源的控制和调度。

三是技术要求高,需要具备一定的热力学和自动化控制技术。

综合而言,多热源联合供热技术具有很大的发展前景和应用空间。

随着环保和能源安全问题的日益凸显,它将逐渐成为未来供热行业的重要发展方向,为保障人们的温暖生活和可持续发展做出贡献。

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术

浅谈多热源联合供热技术浅谈多热源联合供热技术多热源联合供热技术是指利用多种能源对供热系统进行供热,实现能源互补、优化能源利用和降低环境污染的一种技术。

该技术适用于城市化程度高、热负荷大、能源短缺的地区,可以提高能源利用效率,降低供热成本,实现可持续发展。

该技术的核心思想是将不同形式的能源应用于供热系统,通过联合供热实现能源的最优匹配。

其中,常见的热源包括锅炉、热泵、太阳能、余热、垃圾焚烧等。

不同热源之间的互补性可通过配置多种供热方式来实现,如蒸汽、热水、直接和间接供热等。

通过多种能源的匹配和优化调控,可以有效提高热能利用效率,减少能源浪费和环境污染。

在多热源联合供热系统中,热源之间的联合作用是关键。

各热源的运行状态需实时监测、控制,以保证联合供热系统的整体稳定性。

系统的不同热源间应具备一定的衔接能力,实现热能的互补利用。

此外,各热源的运行时段应相互协调,以实现最优化的能源利用。

多热源联合供热技术的应用已逐步得到推广和应用。

例如,一些大城市已采用多热源联合供热系统解决供热难题,同时还减少了能源消耗和环境污染。

例如,在北京,多热源联合供热技术已经得到大规模应用,利用化石能源和清洁能源,通过互补利用,使供热效率提高了10%以上。

在南方城市,太阳能与电能联合供暖,可彻底解决采暖难题,同时降低了城市能耗,减轻了环境污染压力。

综上所述,多热源联合供热技术因其高效、可持续、环保等特点,得到广泛应用。

如何在实践中对其进行技术创新和完善,成为了下一步的关键。

加强热源的监测、参数调控,进一步提高联合供热的灵活性和自适应性,将推动该技术在全国范围内得到广泛应用,为改善生态环境和提高能源利用效率做出贡献。

基于多种余热资源利用的供热系统应用研究

基于多种余热资源利用的供热系统应用研究

基于多种余热资源利用的供热系统应用研究摘要:随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严重,对可再生能源和能源回收利用的需求越来越迫切。

在工业和城市发展中,大量的余热资源被浪费掉,未能有效利用。

因此,基于多种余热资源利用的供热系统成为一个重要的研究领域。

该系统通过将不同温度级别的余热进行匹配利用,实现能源的高效利用,减少能源消耗和减排,具有重要的经济和环境意义。

关键词:多种余热资源利用;供热系统;应用引言基于多种余热资源利用的供热系统的应用研究对于我们提高能源利用效率、减少能源浪费具有重要的意义。

通过对各种行业和城市的余热资源进行充分利用,我们能够实现节能减排目标,促进可持续发展。

我们也需要加强技术创新和人才培养,提高供热系统的设计和运行水平。

相信随着相关政策的支持和技术的不断进步,基于多种余热资源利用的供热系统将成为未来能源领域的重要发展方向,为实现可持续发展目标贡献力量。

1供热系统中多种余热资源的集成和利用意义1.1多种余热资源的集成与利用可以降低供热系统的能源成本通过将不同温度级别的余热资源进行匹配利用,可以实现热能的高效转换和传输,减少能量损失。

这样不仅可以降低能源采购和生产成本,还可以提高能源利用效率,增强企业的竞争力。

同时,多种余热资源的集成和利用也可以创造就业机会,带动相关的供应链和服务业的发展,促进地方经济的可持续发展。

1.2多种余热资源的集成和利用有助于减少能源消耗和减轻环境污染传统供热系统中的大量余热资源被浪费,排放到大气中或者未能有效利用。

通过合理收集、回收和再利用多种余热资源,可以减少对化石燃料等有限能源的依赖,降低二氧化碳等温室气体的排放,减缓全球变暖的速度。

多种余热资源的集成和利用能够使供热系统更加环保,同时改善空气质量,提升城市的可持续发展指数。

1.3多种余热资源的集成和利用符合可持续发展的原则能源稀缺和环境污染是当前社会面临的重大挑战,而供热系统中的余热资源利用正是可持续发展的一种解决方案。

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多热源联网供热系统的应用性研究天津市津安热电有限公司郭磊宏雷春鸣王永胡少江杨洪健摘要:本文对多热源供热系统应该注意的几个问题进行了分析,并以天津市某热电公司为例,阐述其管网运行现状和遇到的问题,并着重从调峰热源设置、热负荷分配、运行和调解方案几个方面出发,对此多热源联网供热系统做了应用性方案研究,得出多热源联网供热的可行性及其优越性。

关键词:多热源联网调峰运行调节1、引言随着供热行业的快速发展,很多企业的供热面积都达到了上千万甚至上亿平方米,所以供热系统的安全稳定和高效节能成为社会广泛关注的问题。

很多热力公司都采用环状管网系统以及在管网干线的适当位置增加关断阀门等措施提高热力管网稳定性,而多热源联网供热方式则更能实现节能、安全的目标。

集中供热系统的热负荷主要随室外温度线性变化,根据室外温度的变化规律一般将供热期划为供热初期、严寒期和供热末期三个阶段,其中大部分时间运行在基本负荷下,只有一个月左右的时间即严寒期在尖峰负荷下运行。

因此大型集中供热系统都普遍采用设置调峰热源来辅助供热。

这种对于室外温度较低,热负荷不足部分,采用其它方式补充高峰负荷的方式就是调峰。

虽然尖峰负荷全年的运行时间少,但它的小时热负荷值却很大,一般要占到设计热负荷(即最大热负荷)的20~50%左右。

此外,当主热源或个别峰荷热源出现故障时,可启动其它峰荷热源以补偿供热量的不足。

所以带有调峰的多热源供热系统是供热行业今后发展方向。

2、多热源联网供热运行注意的几个问题2.1调峰热源设置的原则1.对于有多座峰荷热源的联合供热系统,首先应启用热效率最高或离基本热源最远的峰荷热源。

当热负荷进一步增大,现有供热能力不足时,再启用其余峰荷热源。

调峰热源的个数不宜过多,容量不宜过小。

调峰热源的位置尽量远离主热源,在负荷比较集中的位置,并且相对主热源大体均匀分布,以利于管网调节。

2.对联合供热系统进行网路水力计算时,应分析各个热源的投入顺序和状况,对不同运行工况分别进行水力计算。

如对管网中循环水泵的流量和扬程进行校核计算,进行输配管网的可行性分析计算。

3. 多热源及环形网的优化调度需在干管或环上的适当位置设置调节阀门来调整各热源的匹配,达到运行工况稳定和最优。

例如对于多热源环形网而言,在干管上设置并调小或关闭调节阀,不仅不会降低管网的输送能力,反而可以提高输送能力,改善系统的水力工况。

2.2 热化系数的合理选择在一个多热源联合供热系统中,热化系数a等于热电厂最大供热能力与系统设计热负荷的比值,所以合理的热化系数不但可以使热电厂达到最佳经济效益,而且可在主热源出现故障情况下,调峰热源承担热用户的部分热负荷,起到备用热源的作用,进而提高热网系统的供热可靠性。

目前从我国的情况来看,以采暖供热负荷为主的热化系数应保持在0.5~0.7之间为合理。

调峰系数的设置受初投资和年运行费用的双重制约。

在设有调峰热源的供热系统中,在热负荷一定的条件下,不同配置方案有不同的合理的热化系数值,选取其中的最优数值来确定调峰锅炉房的容量,从而进一步确定调峰锅炉单台容量,同时也就确定了调峰锅炉的台数。

2.3 多热源联网运行的补水定压问题因为多热源联网系统中存在多个补水和定压点,所以多点补水、多点定压以及水力工况特性是联网运行的重点,如果没有合理准确的设定此项工作,则会大大降低运行效率,甚至系统出现倒空、串气等安全隐患。

假设基本热源将定压值确定在热源出口回水压力的高度上,当调峰热源回水压力高于此定压值,则调峰热源的补水装置不能对系统补水。

反之,若将定压点设在调峰热源处,则基本热源补水点压力升高,基本热源停止补水。

所以当联网运行时定压点只有一处是有效的,其它均应处于关闭状态,但仅设一处补水定压点又易出现补水能力不足的问题。

所以,多热源联网运行应根据实际情况和技术经济原则确定定压点位置,由于供暖初期只有基本热源运行,因此一般应在基本热源处应设定压装置,将其余调峰补水定压点改为只补水、不定压便可解决上述问题。

2.4管网水压图的绘制一般供暖始末期由基本热源供热,随着室外温度的降低,增加的负荷由调峰热源补充,普遍执行统一的温度调节曲线,并采用量调节的方式。

流量调节会不同程度的影响水力工况,所以一切的调节必须首先保证系统的安全压力。

此外,如果调峰热源供水温度与基本热源不一致,则热源间水力交汇点附近的用户水温波动很大,无法保证正常供热,所以水力工况点尽量离换热站远些。

对于多热源系统,应按热源投产顺序绘制每个热源满负荷运行时的主干线水压图及事故工况水压图。

由于联网运行是变流量调节,因此在水力工况分析前,要制定运行水温调节曲线。

根据室外温度下的供回水温度和负荷变化情况得出流量变化数据,特别是不同热源投入时的数据,这样才能绘制相应的水压图。

2.5热源循环泵的选型热源循环泵选型要遵循以下原则:首先,在多热源供热系统中,热源循环泵宜选用变频泵,不但调节灵活方便,还能有效降低运行能耗。

但由于受热源规模的约束,流量调节往往依靠调峰热源增、减循环泵的台数,这样调峰热源的热费成本会更高,可从某一主热源的多台循环泵中选择一台做调速变频泵,既可以保证流量调节又能节约能源。

其次,各热源循环泵的扬程应基本一致,流量应根据各热源负荷确定。

热电厂的循环泵应能满足供热初期和末期的流量,燃气锅炉房的循环泵除应能满足满负荷调峰时的流量之外,还应满足在热电厂事故状态下的热网最低流量。

2.6 多热源运行方式目前有串联运行、切断运行和并联运行三种方式,在此主要讨论常见的并联运行和切断运行。

1. 并联运行,在热负荷高峰期主热源供水和调峰热源供出的热水混合后同时送往外网用户。

所以并网运行中各热源的温度调节步骤应保持一致,该运行方式相当于分阶段变流量质调节运行。

调峰热源位置仍以热网前部靠近热源端为宜。

2. 切断运行,在热负荷高峰期把调峰热源连同其供热范围内的用户一起与主干线切断而自成体系,进而减少了基本热源的热负荷。

当调峰热源距主热源较远或几个调峰热源比较分散时,宜采用切断运行的连接方式。

即调峰热源只单独对某一部分用户供热,平峰时全部用户热量均由主热源提供;高峰期则把全部用户中的某一部分与主热源切断,由调峰热源单独对其供热。

最大缺点是多热源互补的优势没有得以充分发挥。

3.某供热公司的热源现状、发展需求以及存在问题天津市某热电公司供热规模约2162万平方米,最大供热管径为DN1200,一次管网总长度480余公里,换热站442余座,为16万户居民和公建用户提供供热服务。

其热源杨柳青热电厂供热设计能力为1232MW,除三期向杨柳青镇供热35MW,其余1197MW输向中心城区。

电厂原设计总流量13244T/H,经首站改造后总流量提升至17000T/H。

其中通往此热电公司承担的市区负荷最大实现流量约14000T/H,2012~2013采暖季运行参数已达到13200T/H,尖峰负荷达到798MW。

另一路通向杨柳青镇负荷流量约在3000 T/H,管网总输出流量已接近上限。

由于电厂设备和供热管网老化,考虑到安全运行等因素,电厂实际运行最大供回水温度120℃/60℃,达不到原设计的150℃/70℃,市区最大供给流量14000 T/H,即此供热公司实际最大对外供热能力976MW。

十二五末期预计供热规模面积达到3600万㎡,其中新开负荷约428万㎡,并网锅炉房16座,约1010万㎡。

实际供热建筑面积约3060万㎡,届时总负荷达到1530 MW,仍差554MW的供热能力缺口。

所以热源供热能力日益紧缺的问题严重影响公司发展,设置调峰锅炉房,形成多热源联网系统是解决公司燃眉之急的有效措施。

4.某公司管网热负荷现状分析及调峰运行方案4.1现状分析此公司采用质调节的运行方式,供回水温度随室外温度做相应调度调整,2012~2013采暖季实际运行参数见下图1。

图1在对多热源的负荷分配进行分析时,首先应根据当地不同室外温度下相应延续小时数的气温资料来绘制热负荷延续时间图。

最常用的方法是采用无因次综合公式数学方法来表示采暖热负荷延续时间图。

如图2所示。

它可在无需详尽气象资料的情况下,仅知道几个参数就能绘制出年采暖热负荷延续曲线。

图2热负荷延续时间图的数学表达式为:{ (5)(1).......................5j P bo n j PQ N R Q N N Q β≤-<≤=或{1 (5)1.......................5P bo n P N R N N Q β≤-<≤=式中N…………………………. 延续天数,即采暖季内室外平均温度等于或低于w t 下的历年平均天数p N ………………………….采暖期总天数o β,b ,μ………………….无因次数..5w j o n w jt t t β-=- ...5p jp j w jt b t t μμ-=-5p p N N μ=-n R ………………………….无因次延续天数, 55n p N R N -=- n t ………………………….室内保持温度,取18℃w t ………………………….室外某一温度.w j t ………………………..采暖室外计算温度,取-9℃.p j t …………………………采暖期室外平均温度,天津地区取-1.5℃ Q …………………………采暖相对热负荷 .n w j n w jQ t t Q Q t t -==- Q …………………………某一室外温度w t 下的采暖热负荷,j Q ……………………….采暖设计热负荷根据以上公式和天津市气象资料以及此热电公司的实际运行情况可得出以下值:p N =134 o β=0.52 b =0.62 μ=1.04可由公式115(5)()bP oa N N β-=+-燃气调峰锅炉房投入运行延续时间为77天,具体热网负荷的延续天数见下表1。

表1注:现状采暖热负荷按照1800万㎡计算,十二五末最大采暖热负荷按照3060万㎡计算当主热源达到最大供热能力,也就是整个采暖系统的相对负荷Q 等于该系统热化系数a=976/1530=0.638时,即根据表1易算出当室外温度降到0.8℃时,调峰热源开始顺次投入。

天津市2012~2013采暖季实际天气情况如图3所示。

图3无因次计算负荷延续时间和实际气象天数对比如表2,此处以采暖期室外平均温度为准,以此来校正无因次延续时间数据的准确性。

图4 图5根据图4易看出,无因次公式计算出的阶段温度天数,从极冷温度到5℃成稳步递增状。

实际气象参数显示阶段温度相应的延续天数差异较大,尤其表现在实际天气-2℃左右持续天数长,3℃左右持续天数短,4度以上气温持续天数较长。

但从图5可看出采暖期延续天数对比图显示这两种方法整体趋势基本一致,所以用无因次公式计算法预测未来供热负荷变化及调峰运行误差不大。

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