中国主要年份分地区城市集中供热情况统计(2000-2015)

合集下载

中国城市乡村建设统计年鉴数据:2-2-12 县城集中供热(2018年)

中国城市乡村建设统计年鉴数据:2-2-12  县城集中供热(2018年)

48
48
48
48
41
168
28
陕 西 Shaanxi 甘 肃 Gansu 青 海 Qinghai 宁 夏 Ningxia 新 疆 Xinjiang
425
425
296
296
3239 8529 2135 4105 11585
1155 1461
239 464 3013
County Seat Central Heating(2018)
40
4792
4747
40
22
25
2092
2092
22
11338
8895
河 南 Henan 湖 北 Hubei 湖 南 Hunan 广 东 Guangdong 广 西 Guangxi 海 南 Hainan
550
320
29
199
115
17
2370
1643
重 庆 Chongqing 四 川 Sichuan 贵 州 Guizhou 云 南 Yunnan 西 藏 Tibet
(ton/hour) by Co- Boilers (10,000 gcal) by Co- Boilers
Generation
Generation
供热能力 (兆瓦) Heating Capacity (mega watts)
热电厂 供热 Heating by CoGeneration
全 国 National Total 16790 14478
(km)
一级管网
First Class
二级管网
Second Class
供热面积 (万平方米) Heated Area
(10,000 m2)

供热知识学习资料

供热知识学习资料

供热知识学习资料(第一期)一、我国供热概况1、2000年——2005年我国城市集中供热情况表2、北京地区实现节能目标的主要指标值3、目前,北京燃煤锅炉效率平均为55%—60%,燃天燃气锅炉效率平均为80%。

根据上表的节能要求,燃料锅炉的效率为68%。

4、目前,热网损失中,平均漏水热损失率均为3%—5%。

5、热网的不平衡造成热损失均为10%—17%左右。

根据上表节能指标,要求热网的运行效率为90%。

二、供热名词解释1、供热----向热用户供应热能的技术;2、供热工程----生产、输配和应用中低品位热能的工程;3、集中供暖----从一个或多个热源通过热网向城市、镇或其中某些区域热用户供热;4、区域供热----城市某一个区域的供热;5、城市供热----若干个街区及整个城市的供热;6、热电联产----由热电厂同时生产电能和可用热能的联合生产方式;7、供热能力----供热设备或供热系统所能供给的最大热负荷;8、供暖半径----热源至最远热力站或热用户的沿程长度;9、供暖面积----供暖建筑物的建筑面积;10、供热介质----在供热系统中用以传送热能的中间媒介物质;11、高温水----水温超过100℃的热水;12、低温水----水温低于100℃的热水;13、供水----供给热力站或热用户的热水;14、回水----返回热源或热力站的热水;15、饱和蒸汽----温度等于对应压力下饱和温度的蒸汽;16、过热蒸汽----温度高于对应压力下饱和温度的蒸汽;17、凝结水----蒸汽冷凝形成的水;18、补给水----由于水温降低,系统漏水和热用户用水需从外界补充的一部分水;19、供水压力----热水供热系统中供水管内的压力;20、回水压力----热水供热系统中回水管内的压力;21、供热系统----热源通过热网向热用户供应热能的系统总称;22、闭式热水供热系统----热用户消耗热网热能而不直接取用热水的供热系统;23、开式热水供热系统----热用户消耗热网热能而且还直接取用热水的供热系统;24、热负荷----供热系统的热用户(或用热设备)在单位时间内所需的供热量。

8-3 2015年按城市分列的城市集中供热

8-3 2015年按城市分列的城市集中供热

90 445 60 200 622 594 1181 130 363 73 481 15 540 238 525 61 320 544 90
33 60 62 220 318 552 63 116 320 42 924 60 329 491 190 32
330 663 327 2568 2008 2100 183 1064 791 340 2148 126 723 1288 200 185 973 380 54059 21217 400 6651 2719 3387 333 2359 349 2872 2925
22988 4940
48791 12090 745
49005 12494 391 6637 416 348 610 3975 473 2600 1289 836 330 187 2160 197 243 2596 470 458 1847 2572
1017 9
302 11 161
12759 661 503 907
441 3025 1706 110 659 78 66
435 1568 1346 110 659 78 66 1080
6 1457 360
81
1348
210
800
水 Hot Water 管道长度 (公里) Length of Pipelines (km)
供热面积 (万平方米) Heated Area (10,000 m2)
住宅
城市名称 Name of Cities
热电厂 供 热 Heating by CoGeneration
锅炉房 供 热 Heating by Boilers
Housing
130582
170282
192721

中国城市建设统计年鉴:2011年按省分列的城市集中供热

中国城市建设统计年鉴:2011年按省分列的城市集中供热

9496 3145 3912
2048 349
1019
6599 1470 2590
5218 1307 2090
1361 163 488
2284 231 407
浙江 安徽 山东
4923 3753 25632
4152 3645 21606
40 4010
5263 2560 14515
4914 2396 12703
19 12 1766
869 491 4088
河南 湖北
5530 1816
4475 1232
1055 394
3115 763
2669 478
445
1099
285
178
陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
3681
2152
1499
1932
1288
641
536
672
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ40
632
312
48
264
97
1460
1460
974
8-2 2011年按省分列的城市集中供热
地区名称 供热能力
(吨/小时)
Name of Regions
全国 北京 天津 河北 山西 内蒙古
Heating Capacity (ton/hour)
85273 450
3025 10357
2802 1182
热电厂 供热 Heating by CoGeneration
10069 12162
270 6849 21064
7817 陕西 9176 甘肃
202 青海 5267 宁夏 14716 新疆
5547
32841
28561 17023 11518

中国城市乡村建设统计年鉴数据:1-2-12 城市集中供热(2018年)

中国城市乡村建设统计年鉴数据:1-2-12  城市集中供热(2018年)
4739 7363 37551
5809 7467 4096 5277 10816
Urban Central Heating(2018)
热水 Hot Water
管道长度
供热面积
供热总量 锅炉房 (万吉焦) 热电厂
(公里) 一级管网 二级管网 (万平方米)
锅炉房 Length of
Heated Area
908 6594 3395 1371
533 6383 3245 1335
87982
8849
375 29256 10083
212 46799 28734
150 32941 25961
36 46267 32461
辽 宁 Liaoning 吉 林 Jilin 黑 龙 江 Heilongjiang
18456 2110 4550
43460 37794 65383 30660 36638
19472 北 京 11658 天 津 14811 河 北
6089 山 西 14365 内 蒙 古
44335 25066 22516
49605 26376 40921
16682 14655 24377
30385 11440 15797
55118 27748 19992
7554 5837 17621 13949 20370
12796 10669
6931 3927 8987
60549 29272 33956 18179 14428
3605 7578 8421 6046 4993
56944 21694 25536 12133
9435
62932 49452 83185 55161 58293
gcal)

2021高考地理二轮专题复习【统考版】专项训练:专练十一 差异比较型

2021高考地理二轮专题复习【统考版】专项训练:专练十一 差异比较型

专练十一差异比较型[2020·广东汕头模拟]按照我国集中供暖有关设计规范,当每年的连续5天平均气温≤5 ℃时,第一天作为供暖开始日期,称作供暖初日。

下图示意1961~2015年我国三个地区平均集中供暖初日日序(年内第n日)变化。

结合材料和所学知识,回答1~2题。

1.甲、乙、丙三个区域最有可能是()A.东北、西北、华北B.西北、华北、东北C.华北、东北、西北D.东北、华北、西北2.甲、乙两地年际间供暖初日变化高度相关,导致这一现象的因素是()A.地形B.植被C.大气环流D.海陆位置[2020·东北三校模拟]下图为“我国‘南菜北运’的三个试点省(区)某年冬春季蔬菜产量和冬春季蔬菜产量占比示意图”。

据此完成3~4题。

3.有关图中三省(区)该年蔬菜生产的相关判断,正确的是()A.云南全年的蔬菜总产量超过广西B.海南省是蔬菜产量最低的省(区)C.广西冬春季蔬菜产量占比高是因为城市化水平高D.热量因素是造成海南与云南冬春季蔬菜产量差异的主因4.下列叙述中不属于“南菜北运”带来的影响的是()A.化解供需错配,促进产区与市场深度融合B.丰富果蔬种类,稳定鲜活农产品市场供应C.缩小南北方经济差异,促进全国均衡发展D.是保障北方人民群众日常生活的重要举措[2020·福建漳浦模拟]城市化过程包含了人口城市化和土地城市化等过程。

如图示意“我国四个省(市、自治区)2000年土地城市化质量的差异”。

读图,完成5~6题。

5.根据图中信息,推断四省(市、自治区)人均GDP最低的是()A.内蒙古B.上海C.重庆D.贵州6.重庆城市用地人口密度大于上海,但城市用地经济密度却低于上海,与其相关的因素是()A.经济发展相对落后B.第一产业发达C.城市用地较为完整D.城市化水平较高[2020·西安八校联考]下图为韩国首尔、印度尼西亚雅加达、德国法兰克福、印度孟买不同职业的工资水平(2011 年)。

中国供热采暖历程及发展趋势

中国供热采暖历程及发展趋势

中国供热采暖历程及发展趋势中国供热采暖技术发展概况1、城市集中供热中国采用热电联产的城市集中供热方式,是在1958年由北京市建设第一热电厂开始的,继北京市之后,1968年东北地区的沈阳市也率先开始发展集中供热。

据统计,1980年北方只有10个城市建设了集中供热设施,到1989年已有81个城市发展了集中供热,供热面积达1.56亿m2。

据全国供暖专业网1989年对“三北”地区八大城市的调查,锅炉供暖占82%,热力供暖占15%,其他占3%。

尽管北京市2004年热力供热已发展到8487万m2,而其在全市供热的份额中仍只占19.8%。

2003年全国600个设市城市中,有集中供热设施的城市已达到了321个,供热面积18.9亿m2,是15年前1989年的12倍。

热水管网5.8万公里,蒸汽管网1.19万公里。

北京市的热力供热面积由1989年的1675万m2,增加到2004年的8487万m2,目前已突破9000万m2。

2.锅炉供热据全国供暖专业网1989年对“三北”地区八大城市的调查,锅炉供暖占82%,热力供暖占15%,其他占3%。

尽管北京市2004年热力供热已发展到8487万m2,而其在全市供热的份额中仍只占19.8%。

2、锅炉供热新中国成立初期至1975年,只有手工燃烧的铸铁锅炉,最大单台容量仅为0.46MW,到1960年和平里需供13万m2的供热面积,苦于没有大容量锅炉,无奈曾选用过32台铸铁锅炉,100人烧锅炉。

1975年2.8MW机械燃烧的快装链条炉排热水锅炉终于在上海问世了。

进入80年代,不少住宅小区规模已超过百万m2,但仍无大容量热水锅炉,再次出现过24台2.8MW快装锅炉的设计方案送审的怪事。

后在多方呼吁下,1981年和1987年14MW和29MW的大容量热水锅炉终于首批投入了使用。

此后,在1997年前,北京市建成了一大批选用14MW 和29MW锅炉的大型供热厂,大约100余座,供热面积6000万m2左右。

集中供暖成绩

集中供暖成绩

集中供暖成绩一、引言随着冬季的来临,我国北方地区的集中供暖问题再次成为大众关注的焦点。

集中供暖作为一项重要的民生工程,关系到千家万户的冷暖。

本文将探讨我国集中供暖的现状、成绩、挑战与问题,并对未来发展提出展望与建议。

二、集中供暖的定义与原理集中供暖是指通过统一的供暖设施,将热能输送到各个用户的供暖方式。

其基本原理是将热能源产生的高温水或蒸汽,通过输热管道送至居民区的供暖锅炉或换热站,再通过散热器、地暖等设备将热能散发至室内。

三、我国集中供暖的现状与成绩近年来,我国集中供暖事业取得了显著的成绩。

在政策扶持下,集中供暖覆盖范围不断扩大,供暖质量逐步提高。

目前,北方地区集中供暖普及率已达到70%以上,部分城市甚至达到了100%。

同时,节能减排方面也取得了显著成果,据统计,集中供暖相较于分散供暖可降低能源消耗30%以上。

四、集中供暖所面临的挑战与问题尽管我国集中供暖事业取得了较大的发展,但仍面临诸多挑战与问题。

首先,供暖设施老化严重,部分地区供暖效果不佳,影响群众生活。

其次,环保问题日益突出,部分供暖企业存在排放超标现象。

此外,供暖价格不合理,部分地区居民负担较重。

五、未来发展展望与建议针对集中供暖所面临的挑战与问题,未来应加大改革力度,推动供暖事业可持续发展。

首先,加大投资力度,更新老化供暖设施,提高供暖质量。

其次,强化环保监管,严控供暖企业排放标准。

再次,完善供暖价格机制,使之更加合理。

最后,加大对清洁能源供暖的推广力度,提高能源利用效率。

总之,我国集中供暖事业在取得成绩的同时,也暴露出诸多问题。

中国集中供热概况

中国集中供热概况

【中国城市集中供热概况】一、城市集中供热发展状况城市供热是以保证人们生产生活用热为目的的。

生活用热主要包括供暖和生活用热水,随着社会的发展和科学技术的进步,夏季集中供冷(空调)也划为城市供热的范围。

城市供热设施的主要特征是热源集中,并以不同规模的热网向热用户输送热能。

中国城市供热绝大多数以保证城市供暖为主,用于生活热水供应仅是很少一部分,用于夏季供冷就更少了,目前刚刚在江苏、浙江等省兴起。

城市供热发展情况,详见下表1-2-1。

表1-2-1 中国城市集中供热发展状况(1991-1998)1998年全国集中供热面积为86540万平方米,比1997年增加9.96%。

城市供热主要分布在“三北”(东北、华北、西北)13个省、市、自治区,还有山东、河南两省,长江中下游的江苏、浙江、安徽等省也开始起步。

“三北”地区城市供热普及率以达25%以上。

1998年各省市集中供热状况详见下表1-2-2。

表1-2-2集中供热状况(1998年)1、热源的发展城市供热热源的形式:热电厂、区域锅炉房、工业余热、分散锅炉房、地热、核能、太阳能、热泵、家庭用小燃煤炉和电暖气等。

中国供热所用能源包括:煤炭、燃油、天然气、电能、核能、太阳能、地热等,但是集中供热所用能源目前仍以煤炭为主,北京和有资源条件的城市开始使用天然气和燃油。

随着中国城市化速度加快,人民生活水平不断提高,在国家对于环境保护和节约能源采取了一系列政策措施的推动下,城市供热得到迅速发展,形成了以热电联产为主,热电联产占62.9%,区域锅炉房占35.75%,其他占1.35%截至1998年中国区域锅炉房为辅,其他热源方式为补充的供热局面。

在中国城市供热热源供应的总热量中,热电联产供热设备容量为2493.85万千瓦(单机6000千瓦及以上机组),年供热量为103599万百万千焦,供热标准煤耗40.39千克/千焦。

中国目前热电联产的主要技术特征是:(1)热电联产的建设服从于城市总体规划和城市热力规划,更具有科学性和合理性;(2)热电厂建设以区域热电厂为主,企业自备热电厂为热源兼顾周围联片供热为补充;(3)位于城市中心地带、机组陈旧、耗煤高的不适应电力事业发展的部分老发电厂,纷纷改扩建为热电联产的供热机组,使老电厂恢复了生机;(4)过去供热机组小于20MW的中小型机组为主,影响热电联产综合效益的提高。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档