低谷电蓄热设备供暖运行分析修订稿
电热锅炉蓄热系统运行调节分析
电热锅炉蓄热系统运行调节分析杨 宁(上海杨润市政工程有限公司 技术部,上海 200000)摘 要:针对浦江国际金融广场电热锅炉蓄热系统,介绍了系统的3种工作模式:电热锅炉蓄热模式,蓄热罐单独供热模式,电热锅炉与蓄热罐联合供热模式(应急模式),并分析其运行调节方式。
关键词:电热锅炉;蓄热;运行调节1 引言热能是现代社会生产和生活的重要能源。
随着生活水平的提高,人们对居住环境的舒适性提出了更高的要求,采暖、空气调节、热水供应等供热需求量越来越大。
如何在供热需求量日趋增加的情况下,减少碳排放量成了人们当前所要面对的紧迫命题[1]。
针对这一命题,蓄热电热锅炉系统应运而生,它代表着当今世界采暖及生活热水的先进水平。
蓄热系统是指建筑物白天所需的热量的全部或部分在夜间(电力低谷时段)制备好,并以热水的形式储存起来供白天使用,而电热锅炉蓄热系统就是在夜间利用电力作为能源来加热蓄热载体(如水、油等)并储存热量,供白天使用。
蓄热技术缓解峰谷电矛盾具有独特的优势,在美国、日本等国际市场上显示出诱人的魅力。
蓄热技术在我国起步较晚,目前从控制燃煤、燃油消耗入手来有效防止污染,国家决定将逐步限制大中型城市燃煤、燃油锅炉的数量、容量、使用地域,大力发展清洁能源,改善环境。
作为市场经济的一部分,政府部门还利用价格杠杆宏观调控能源格局,出台了优惠的用电政策,实行峰谷分时电价和减免电力增容费,这给供热电热锅炉的发展和电热锅炉蓄热技术的应用带来了契机[2-3]。
本文主要针对浦江国际金融广场对电热锅炉蓄热系统进行分析。
2 工程概况浦江国际金融广场位于上海市虹口区北外滩东大名路以南,汇山西块以北。
本工程由一栋超高层甲级办公楼和商业裙房组成,总建筑面积:119536 m3,其中地上部分74878 m3(办公为69111 m3,商业为5766 m3),地下部分为41448 m3(其中商业为6314m3)。
建筑地下为4层,办公楼地上为38层,商业裙房地上为3层,办公楼建筑高度164.7m。
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。
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。
电厂20242024年度供暖运行方案
电厂20242024年度供暖运行方案一、供暖目标与原则1.确保供暖区域内所有用户温暖过冬,供暖质量达到行业领先水平。
2.坚持节能减排,提高能源利用效率,降低运行成本。
3.严格遵循国家及地方供暖相关政策法规,确保供暖安全。
二、供暖设施检查与维护1.对供暖设备进行全面检查,确保设备完好,运行正常。
2.对供暖管道进行清洗、保温处理,减少热量损失。
3.对供暖系统进行调试,确保供暖效果达到预期。
三、供暖运行策略1.根据天气变化,及时调整供暖参数,保证供暖温度稳定。
2.实行分时供暖,白天供暖温度保持在18-22℃,晚上调整为16-20℃。
3.针对特殊区域,如幼儿园、敬老院等,适当提高供暖温度。
四、节能减排措施1.优化供暖设备运行,降低能耗。
2.加强供暖管道保温,减少热量损失。
3.利用余热回收技术,提高能源利用效率。
五、供暖服务与保障1.建立供暖服务,及时解答用户疑问,解决供暖问题。
2.定期对供暖设备进行检查,确保运行稳定。
3.遇到突发情况,启动应急预案,确保供暖不间断。
六、供暖费用与补贴1.根据供暖面积、供暖时间等因素,合理制定供暖费用标准。
2.对低收入家庭实行供暖补贴政策,减轻生活负担。
3.加强供暖费用监管,确保费用合理、透明。
七、供暖安全与环保1.严格执行供暖设备安全操作规程,确保运行安全。
2.加强供暖系统环保措施,减少污染物排放。
3.定期开展供暖系统安全检查,排除安全隐患。
八、供暖运行监测与评估1.建立供暖运行监测系统,实时掌握供暖情况。
2.定期对供暖效果进行评估,及时调整运行策略。
3.加强与用户的沟通,了解用户需求,提高供暖服务质量。
2.针对不足之处,制定改进措施,为下一年度供暖做好准备。
3.不断完善供暖运行方案,提高供暖服务质量。
十、供暖运行宣传与推广1.加强供暖运行宣传,提高用户对供暖政策的了解。
2.推广节能减排技术,提高供暖行业整体水平。
3.与其他供暖企业交流经验,共同提高供暖服务质量。
这份方案旨在确保电厂20242024年度供暖运行的高效、安全、环保,为用户提供优质的供暖服务。
典型蓄热技术在供热领域的应用分析
电力输送
断路器
接触器 保温层
电加热模块
气流通道
流 体 流 循环风机 向
储热材料模块
绝热隔板 热用户
流体流向 换热器
循环泵
流 体 流 向
控制系统
图 3 固体砖蓄热系统原理示意图
如图 3 所示,弃风弃光电 / 低谷电通过电网输送到 制热 / 蓄热地点,通过电加热器将电能转换为热能,并 对蓄热材料充热;同时开启循环风机,经过循环风机 增压的空气与电加热器换热,使其温度升高,高温空 气经过蓄热室时,通过对流和辐射传热将热量传递给 蓄热材料;而后热风通过气水换热器将热量传递给供 暖循环水的同时实现供暖需求,通过气水换热器后的 风温大幅度降低,再经过循环风机增压后继续循环[15]。
12 000
单位:mm
2 800 1 000 2 900
2 800 500
2 800 500
600 840
627 840
a) 电极锅炉项目示意图
b) 电极锅炉控制系统图 图 2 电极锅炉项目示意图和控制系统图
蓄热水池不仅可用于冬季储存热水,还可在夏季 储存冷水。该项目同时配置 3 台冷水机组,夏季低谷 电时段制取的冷水同样可以储存在蓄热水池中,冬季 和夏季均可使用,提高了蓄热罐的经济效益。 1.3 前景展望
文献标识码: A
文章编号: 2095-0802-(2019)04-0054-04
Application Analysis of Typical Thermal Storage Technology in Heating Field
HAN Jingxiao1,2, MU Shihui3
自限温电热蓄能集中控制地暖系统技术及应用分析
自限温电热蓄能集中控制地暖系统技术及应用分析论述了自限温电热蓄能地暖系统的组成、工作原理、技术特点及所产生的经济效益、社会效益,比较了该系统与其它常规电热取暖方式、传统集中热力采暖方式的优缺点,作为一项取代常规电热取暖方式、补充集中热力采暖方式,同时又符合国家电力需求侧产业政策的新技术,有较大的推广应用前景。
标签:自限温电缆;蓄能;集中控制;地暖系统;低谷电利用0 前言近年来,为缓解传统集中供暖方式的不足,解决小型燃煤供热锅炉分散供暖带来的环境污染以及普通电热取暖带来的高耗能问题,同时,也为了探索发展电力需求侧管理技术,各地都在积极推广应用电热供暖技术,其中,“自限温电热蓄能集中控制地暖系统”是应用最广的一种电热供暖新技术,该技术具有“利用自限温电缆加热”、“蓄能技术”、“低谷电利用”、“集中控制”等几项特点,经过了研制、应用、改进、再应用的循环发展,在电网的填谷、节能减排、补充集中供暖不足等诸方面具有较高的经济效益和社会效益。
1 常见电热取暖方式比较1.1 电加热锅炉当前我国绝大部分电锅炉为电热管热水电锅炉,用户采暖装置与传统热力公司集中供热一样,使用暖气片或地暖,其优点是可以利用低谷电能,不需要大规模供热管网的建设,取暖设备相同,缺点是分户控制不方便、计量不精确、收费难、浪费能源、占用场地、投资较高。
1.2 空调采暖目前许多空调都是冷暖空调,夏天制冷,冬天送暖,操作方便,控制灵活,在环境温度不太低的情况下,制热效率较高,缺点是空调采暖有噪音、暖风较干燥,无法对蓄热层进行直接加热,不能蓄热,没有热惯性。
1.3 电热器采暖目前市场上有辐射式电暖器、充油式电暖器、强制对流式电暖器,这些取暖器一般只用于住宅的补充性采暖。
电暖器的优势在于移动灵活,操作方便,其缺点是制热效率较低,温度不能控制。
1.4 低温辐射电热膜采暖由可导电的特种油墨和金属载流条经印刷将热压的两层绝缘聚酯薄膜间制成,该采暖方式不需要进行设备的更新和维护,不占空间,寿命长,使用方便,可分户控制。
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。
电锅炉蓄热供暖方案
电加热锅炉及蓄热水箱选型方案一、项目概况:1、项目系一休闲山庄,两栋建筑物均为四层,地下一层,地上三层,采暖总面积约2000m2。
室内采暖为散热片系统。
现拟采用全自动常压电热水锅炉蓄热式采暖方式,变压器总容量220KVA, 白天其余用户负荷约60KWH,夜间仅需照明,故电锅炉最大功率可控制在210KW以内。
2、供热采暖温度:按国家有关规定要求,结合项目性质,设计采暖室温16-18℃。
3、供热采暖时间:主供暖时间为10:00-22:00,计12小时,22:00—早上10:00之间建筑物内值班低负荷保温供暖,共计12小时。
4、峰谷电时段表24:00-----4:00 谷电4小时电价:0.35元/度; 4:00-----9:00 谷电5小时电价:0.45元/度; 9:00-----22:00 峰电13小时电价:0.85元/度; 22:00----24:00 平电2小时电价:0.65元/度。
5、采暖供热锅炉:采用全自动常压电热水锅炉蓄热采暖技术,充分利用低谷电,配合蓄热水箱蓄热。
6、系统组成:本工程锅炉房系统可采用直接式供暖,即由蓄热水箱直接向供热用户供暖,蓄热水箱温度建议控制在65℃以内,最低回水温度35℃,并且将蓄热水箱分隔为两部分,以保证供暖效果在整个供暖时段的稳定。
二、系统供暖原则:采暖供热集中在10:00-22:00,计12小时,其他时段12小时相对供热要求低一点,因此,在供热时应实行多供10:00-22:00,其他时段仅进行保温供暖的原则。
三、运行方式:根据用户性质和供暖总面积较小的特点,采暖方案设计要做到在保证局部时段供暖质量的前提下,使其初投资和运行费达到一个最佳的组合,以达到最佳的技术经济比。
本方案运行方式:考虑到节省运行费用,本方案采用全低谷电9小时方案,在每个采暖日充分使用低谷电,少用或不用平电、避开高峰电并配合使用蓄热水箱的供热方式。
下面就这种情况计算锅炉的功率及蓄热水箱的容积。
蓄热式电锅炉供暖工程设计
蓄热式电锅炉供暖工程设计发布时间:2021-04-12T12:16:03.073Z 来源:《中国电业》2020年36期作者:宋鹏飞[导读] 锅炉是指通过燃烧燃料放热对容器中的水加热,保证水温或者压力蒸汽达到特定值的热力设备宋鹏飞江苏金合能源科技有限公司江苏南京 210000摘要:锅炉是指通过燃烧燃料放热对容器中的水加热,保证水温或者压力蒸汽达到特定值的热力设备。
电锅炉就是利用电力代替燃料燃烧,蓄热式电锅炉是在电网低谷期即夜间开启,电锅炉对外供热的同时将部分热量储存在储热材料内,在电网高峰期将电锅炉加热组件关闭,通过存储在储热材料中的热量来供热,简单来说就是夜间蓄热白天供热,设备利用率得以提升,而且投资成本降低,具有节能特征。
本文针对某工程展开蓄热式电锅炉供暖设计分析。
关键词:蓄热式;电锅炉;供暖设计蓄热式电锅炉是在夜间利用电能对外供热的同时将部分热量储存在储热材料内,白天利用所存储的热量来供暖,电力部门对夜间电价推出优惠政策,因此这种方式有利于低谷电的消耗,可以起到优化我国电能结构的作用,而且蓄热式电锅炉设备的大量应用,会明显增加电力市场的增量,有利于清洁能源发电的发展,同时减少了大量的化石能源消耗,有害气体排放量也得到很好控制,符合现代对环保和时代发展的相关要求,也是供暖系统发展的必然趋势。
一、工程情况介绍集中供热热源可以由燃煤和燃气锅炉、燃气直燃机、电加热等几种方式提供,根据相关规范要求,除非符合以下任意条件,否则不可以使用电直接加热作为热源:第一,供电充足,同时鼓励用电;第二,地区或城市没有集中供热,燃煤、燃气等受环保等约束,而且不能通过热泵作为热源供应的建筑物。
本课题针对某综合楼为案例展开分析,由于该综合楼与城区距离较远,没有燃气源和集中供热,周围没有工业余热和可用废热,因此可以选择蓄热式电锅炉供暖方式。
本课题研究对象为某综合楼,其所在地区电价采取峰谷价格管理方式,低谷阶段是23:00-7:00之间,高峰阶段是在7:00-23:00之间。
2024年电暖气市场环境分析
2024年电暖气市场环境分析引言随着人们生活水平的提高和冬季取暖需求的增加,电暖气作为一种取暖设备在市场上逐渐受到广大消费者的关注和选择。
本文将对电暖气市场的环境进行分析,包括市场规模、竞争格局、消费者需求等方面,旨在深入了解电暖气市场的现状和未来发展趋势。
市场规模电暖气作为一种室内取暖设备,市场规模直接与人们的取暖需求相关。
近年来,随着居民收入的增加和冬季气温的降低,电暖气市场呈现出逐渐扩大的趋势。
根据相关统计数据,全国范围内电暖气市场的年销售额已经超过XX亿人民币。
竞争格局电暖气市场竞争激烈,主要的竞争对手包括国内外知名品牌和新兴的本地品牌。
国内外知名品牌凭借其品牌影响力和技术优势在市场上占据较大份额,而本地品牌则通过价格优势和更灵活的供应链管理来争夺市场份额。
同时,随着新能源技术的发展,一些新兴企业也涌入电暖气市场,加剧了市场竞争。
消费者需求消费者对电暖气的需求主要集中在以下几个方面: 1. 安全性:消费者对电暖气的安全性要求较高,希望产品具有过载保护、防倾斜保护等安全功能。
2. 能效性:随着能源消耗问题的日益凸显,消费者对电暖气的能效要求也越来越高,希望产品能够提供更高的能源利用效率。
3. 美观性:消费者在选择电暖气时,除了功能性要求,对产品的外观设计和美观性也有一定的要求。
4. 节能性:随着环保意识的提高,消费者对电暖气的节能性要求也逐渐增加,希望产品能够尽量减少能源消耗。
市场发展趋势随着科技的不断进步和消费者需求的多样化,电暖气市场将呈现出以下发展趋势:1. 智能化:随着智能家居的兴起,消费者对电暖气的智能化要求也在增加,对于可以通过手机APP远程控制、预约定时开关等功能的产品更受消费者青睐。
2. 节能环保:环保意识的提升将推动电暖气产品的节能性能不断提升,例如采用更高效的加热技术和改善热量传导等方式来减少能源消耗。
3. 多样化:消费者对产品外观和功能的要求越来越个性化,电暖气企业需要不断创新以满足消费者多样化的需求,如推出颜色丰富、造型独特的产品。
蓄热式电采暖散热器热工性能提升分析及使用注意事项
技术与部品蓄热式电采暖散热器热工性能提升分析及使用注意事项□李虹霞徐昭炜杨英霞摘要2000年起,北京市先后开展了核心区和农村地区的“煤改电”。
蓄热式电采暖散热器是最为清洁的供暖技术之一,其热工性能对保证“煤改电”项目的实施效果具有重要意义。
本文从蓄热式电采暖散热器工作原理及传热学基础理论出发,分析了其热工性能的影响因素及提升方式,并提出蓄热式电采暖散热器使用中的注意事项。
关键词蓄热式电采暖散热器;热工性能;蓄热率;使用安全Abstract: Since 2000, Beijing has carried out the "electric heating reform project"atcore and rural areas.Thermal storage type electric heating radiator is one of the cleanest heatingtechnology. Its thermal performance has important significance to ensure the implementation effect of the "electric heating reform project" project.Basing on the working principle and basic theory of heat transfer of the thermal storage electric heating radiator, this paper analyzes the factors affecting its thermal performance and the ways to improve it, also points out the matters needing attention in the use of thermal storage electric heating radiator.Keywords: thermal storage electric heating radiator,thermal performance, thermal storage ratio, safeusing—、引言2000年,北京城市核心区开始试点“煤改 电”,东城、西城两区平房居民尝试采用蓄热 泵检测式电暖器替代小煤炉。
浅论低谷电蓄热采暖在写字楼、学校等场所的进一步应用
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 。
一
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
典型蓄热式电采暖项目经济性对比分析
典型蓄热式电采暖项目经济性对比分析苗常海;白中华;王雯;孙奉昌;张沛;杨盼【摘要】蓄热式电采暖项目的经济性评价是项目决策的重要依据,目前的评价方法直观性较差,为了提供新的评价方法,采用临界电价法,既可以定性判断项目是否具备经济可行性,也可进行多方案优选.结合典型案例使用该方法进行经济性评价,得到结论:高温固体蓄热电锅炉方案经济性最佳,电极锅炉和水蓄热方案经济性其次,电锅炉和相变蓄热方案经济性最差.【期刊名称】《电力需求侧管理》【年(卷),期】2018(020)006【总页数】4页(P36-39)【关键词】蓄热;电采暖;经济性分析【作者】苗常海;白中华;王雯;孙奉昌;张沛;杨盼【作者单位】国网信通产业集团北京分公司,北京 100031;国网信通产业集团北京分公司,北京 100031;国网信通产业集团北京分公司,北京 100031;国网信通产业集团北京分公司,北京 100031;国网信通产业集团北京分公司,北京 100031;国网信通产业集团北京分公司,北京 100031【正文语种】中文【中图分类】F407.61;TK018;TK019近年来,我国北方地区冬季灰霾现象频发,其中分散式小型燃煤采暖炉是造成灰霾的重要原因[1—2]。
为推进京津冀地区大气污染防治工作,2017年8月,环保部发布了《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求完成津京冀地区以电代煤、以气代煤300万户以上,淘汰小型燃煤锅炉4.4万台,这些为电采暖技术的推广带来了难得的契机。
蓄热式电采暖技术能够充分利用峰谷电价政策,将用电高峰时段的用电量转移至低谷时段,大幅度降低运行费用,同时,由于清洁无污染、调控方便等优点,其成为重要的清洁采暖技术。
蓄热式电采暖具备较强的移峰填谷能力[3],其推广应用必将成为新的电力需求侧管理资源,对于缓解冬季电网峰谷差具有重要意义。
制定科学合理的项目经济性评价方法是蓄热式电采暖项目决策的关键。
浅析不同供暖方式在古建应用的优缺点
浅析不同供暖方式在古建应用的优缺点李史军【摘要】在我国,供热问题一直是一个重要问题,人们冬季取暖问题已成为一个热点话题.随着计划经济向市场经济的过渡,人民生活水平一天天增加,原始的加热方法,越来越难以适应新形势的发展,福利供暖和供热市场化日益增长的矛盾,改革旧的加热方式要求也越来越高.本文主要介绍了几种供暖方式,并列出他们的优点和缺点,仅供参考.【期刊名称】《居业》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】2页(P54-55)【关键词】供暖方式;优缺点;计划经济;市场经济【作者】李史军【作者单位】山西中方森特建筑工程设计研究院,山西太原030002【正文语种】中文1 散热器优缺点1.1 散热器优点散热器制热快,好的散热器大约为10min开始散发热量,0.5h达到预设温度。
对地面材料没有要求,不管是PP-R铜管还是PP-R铝塑管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面。
散热器安装维修相对简便,而且暖气片不会占用房屋的高度。
1.2 散热器缺点散热器有一定的体积,需要一定空间放置散热器,而且连接散热器的管道会影响美观。
散热器是对流采暖,通过散热器的壁面和空气对流换热向房间供暖,在靠近散热器局部形成温度高的温度场不均匀情况,舒适度相对不够。
2 地暖优缺点2.1 优点(1)舒适度更好。
在热辐射作用下,围护结构内表面和室内其他物体表面的温度都比对流供暖时高,人体的辐射散热相应减少,人的实际感觉比相同室内温度对流供暖时舒适得多。
(2)节约空间。
室内没有散热器及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁,不涉及(熏黑)墙面等。
(3)节约能源。
在建立同样舒适条件的前提下,辐射供暖房间的设计温度可以比对流供暖时降低2~3℃,从而可以节省供暖能源。
供水温度一般为 35~60℃,可有效利用低温水和废热。
(4)舒适卫生。
地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。
蓄热式电加热设备为电采暖披上节能外套
电动采暖系统 的应用和推广 , 以电力相对 富 应 裕为前提。实际上 , 电力方面最突 出的问题 是峰谷 差的不断拉 大。如果 电采 暖 系统仅 在 电力低 谷 期 运行, 则会 削减 电力负荷 的峰谷差 , 有利于 电力 网
的安全 稳 定 运 行 。从 经 济 上 看 可 使 用 便 宜 的 谷 价
中图分类号 :M 2・ 文献标识码 : 文章编号: 0 — 612 6 1 06 — 3 T 956 A 1 9 40( 0 ) — 06 0 0 0 0 随着近几年环保意识的逐 渐深入人心, 在我 国 的电量供给较 以往有所提高 的形势下 , 比普通 电采 暖方式更具节能 效果 的蓄热 式电采 暖设备 的推 广 已逐渐提上 日程。近期 电力部 门 出台 的一系列优 惠政策充分表 明, 积极推广 电热蓄 能式供暖 已成为
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第 1 卷第 1 4 期
2o O 6年 2 月
呼伦 贝尔学院学报
o m a o uu b i C l g u l f ln er o l e H e
No 1 .
Vo . 4 11
Pu l h d i e r a y 2 0 bi e r F b u r . 0 6 s l
电能, 电采暖系统运行 成本 的大幅度 降低。 而要 使 实现 电采暖系统 电力低谷运行 , 需要利用蓄热 式 则 电采 暖设 备 。 蓄热式电采 暖设备是 一种清 洁, 安全, 舒适和 可靠的供 热方式。 目前这 种 电采 暖方 式在 北美和
欧洲用 于 冬季 取 暖 十分 流 行 。 相 比 之 下, 国 蓄 热 我
一
、
电 采暖现 状 分析
的实际需要。但这也是 一个颇 有争议 的话题。有 专家认为城市多元化 的采暖结构有 助竞争 , 也有专 家认为热 电又被还原成热能会造成资源浪费。
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
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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:。