论新能源供热

论新能源供热
论新能源供热

论新能源供暖技术

小组成员:2008409612,2008409614,2008409615,2008409617,2008409632;

Biofueling the Future: New Energy Sources Allow More Efficient Heating Technology

Chris Brown recording the boiler’s operating conditions to calculate its steady state thermal efficiency while running on soy-based biodiesel.

Engineers at Brookhaven’s Energy Resources Division are evaluating the performance of a new high-efficiency condensing boiler on the combustion of 100 percent biofuels.

The commercial boiler, made by Fulton Companies, is intended for heating large buildings, such as schools, supermarkets, and industrial facilities. Although it was originally designed to operate on standard heating oil or natural gas, current testing indicates high performance while running entirely on biodiesel.

Biofuels can be synthesized from a variety of plants, including soy beans and corn. Brookhaven engineers are currently testing the boiler on the combustion of a soy-based biodiesel, an animal fat-based biodiesel, and will proceed to examine the use of a raw corn oil that does not carry the processing costs associated with biodiesel. Additionally, this corn oil is inedible, so using it as a fuel source does not conflict with other use in the food supply.

Staff in the Energy Resources Division are measuring how efficiently the boiler heats a 1,900-gallon tank of water — which simulates the heating load that a commercial building might have — while operating on different fuel sources. To complete this task, they also need to conduct surface-temperature mapping of the boiler itself; this allows engineers to detect where heat is exiting the system prematurely. The efficiency of such a technology can be expressed as the ratio of energy exiting the system for end use—measured in British thermal units (BTUs)—to energy first entering the system in the form of fuel, in this case biodiesel. It is expected that with low sulfur fuels such as

biodiesel, efficiencies of such boilers will surpass 90 percent due to their ability to condense portions of the flue gas.

Regular heating oil has a higher sulfur content than biodiesel. If the water vapor produced as part of the combustion of this oil cools enough to start condensing inside the boiler, its sulfur will begin to corrode its surfaces. To avoid this problem, the water vapor must be discharged from the boiler while still at high temperature.

The escaped water vapor contains a percentage of the fuel’s energy that could be captured to increase the amount of heat delivered to a boiler’s intended destination. A condensing boiler takes advantage of the remaining energy in the water vapor, capturing it through condensation and absorbing its heat until the vapor is finally released as cold water.

“When you start condensing the vapor into water, you actually extract more heat from the fuel,” said staff engineer Chris Brown.

Biodiesel is an alternative fuel source that enables this process because of its lower sulfur content. As a result, running a condensing boiler on biodiesel instead of standard heating oil can be more efficient. Furthermore, because biodiesels are synthesized from plants that naturally take in CO2 from the surrounding air, using them as fuel brings researchers substantially closer to a carbon-neutral energy system.

“In the case of biodiesel, the CO2 that a plant extracts from the atmosphere is synthesized into triglycerides, which in turn is processed into biodiesel,” Brown said. “When bio diesel is combusted it emits the same quantity of carbon originally sequestered.”

“It’s basically a complete closed-loop carbon cycle. Unfortunately biofuels still yield a net carbon production due to processing energy for growing, harvesting, and manufacturing biodiesel. Overall, biodiesel reduces carbon-based emissions compared to the petroleum counterparts.”

Brown is currently evaluating the condensing boiler’s performance over approximately 100 hours of run time. Soy beans are up to bat, and corn oil is on deck.

Tags: energy, environment

新能源产业政策(精)

(三)国家相关法律规定及政策导向 (太阳能、光伏发电、生物质能源、新能源汽车驱动电池、核电) 新能源开发利用是伴随高新技术的不断出现而发展的新兴产业领域。新能源技术开发和装备制造是新能源利用的重要基础和支撑。 在新能源开发利用与日俱增的形势下,国内新能源装备制造能力不足的矛盾日益凸现,大量的如核电、风电、太阳能发电等核心设备严重依赖进口,在一定程度上制约了我国能源产业的发展,影响了国家能源安全。因此,加速新能源转化利用技术和开发,壮大新能源装备制造产业,已经成为国家先进装备制造业发展的重点。“国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见”将发展大型清洁高效发电装备列为重点突破的16大领域之一,其中涉及新能源的关键技术包括百万千瓦级核电机组、大功率风力发电机等新型能源装备,推进以核电装备为主的新能源装备国产化被提到重要议事日程。按照国家新能源发展中长期规划,在到2020年的中长期内,国内的核电、水电、风电、太阳能、生物质能利用转化发电的装机容量年均递增率都将在两位数以上,我国的新兴能源开发将进入一个持续高速增长的新时期,也将是新型能源装备市场的迅速成长期。国家先后出台了《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源产业发展指导目录》、中华人民共和国节约能源法、可再生能源中长期发展规划、能源发展“十二五”规划等法律规定和政策。 2015年3月,发展改革委、能源局《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》明确指出,优先预留水电、风电、光伏发电等清洁能源机组发电空间;鼓励清洁能源发电参与市场,对

于已通过直接交易等市场化方式确定的电量,可从发电计划中扣 除。对于同一地区同类清洁能源的不同生产主体,在预留空间上应 公平公正。风电、光伏发电、生物质发电按照本地区资源条件全额 安排发电;水电兼顾资源条件和历史均值确定发电量;核电在保证 安全的情况下兼顾调峰需要安排发电;气电根据供热、调峰及平衡 需要确定发电量。煤电机组进一步加大差别电量计划力度,确保高 效节能环保机组的利用小时数明显高于其他煤电机组,并可在一定 期限内增加大气污染物排放浓度接近或达到燃气轮机组排放限值的 燃煤发电机组利用小时数。 1、太阳能 《国家可再生能源中长期发展规划》明确提出太阳能规划确定到到 2020年,太阳能发电总容量达到180万千瓦。到2020年,全国太 阳能热水器总集热面积达到3亿平方米,加上其它太阳能热利用, 年替代能源量达到6000万吨标准煤。 根据我国《新能源产业振兴规划》,将原可再生能源中长期规划目标进行了较大调整,2020年我国太阳能发电装机将由原来的180万kW调整到1000万kW以上,按照每兆瓦光伏电池需要12吨晶硅的行业平均水平计算,共需12万吨多晶硅。 国家能源局公告,今年国内太阳能的建置目标增至 500MW,较去年规划的270MW上修近一倍。

XXX项目清洁能源供暖系统改造方案

XXXXX项目 清洁能源供暖改造方案 2014年8月

XXX项目清洁能源供暖改造方案 一、现状描述: XXX学院总供热建筑面积约6000平方米。现有泰安锅炉厂泰山前田锅炉有限公司生产的型号为Zzs0.63-0.3/95/85-0-m15燃气锅炉1台,1999年11月生产,额定工作压力0.3mpa,额定热功率 547000kcal/h。供热系统是单管顺流,暖气片采暖方式,无自动温控阀。 二、存在问题: 1、燃气锅炉效率较低。 2、暖气片无自动控制温度设施。 3、燃气调压器、燃气锅炉、循环泵等在一个大房间,不利于安全管理。 三、改造方案 (一)锅炉侧 方案一:将现有燃气锅炉更换为预混燃气真空热水机组。 方案二:将现有锅炉改为预混常压冷凝燃气锅炉 主要设备及工程投资

(二)将燃气调压器移至室外,燃气锅炉和其他设施采用砖混实体墙间隔。预计改造费用约1万元。 (三)暖气片侧 方案一:暖气片前加装机械式自动温控阀,可实现温度就地自动控制。 方案二:暖气片前加装电动温控阀及室内温控器,服务中心安装无线控制器和上位机,可实现各房间温度远程监控。

四、改造后效果 系统改造后,系统会从几个方面有较大改善: 1、燃气锅炉噪音将会由78分贝以上降低至65分贝以下。 2、燃气锅炉效率将提高5%左右,降低运行费用。 3、锅炉烟气中NOx含量大幅降低。 4、锅炉运行可实现自动控制,远程监控。 5、各房间温度实现自动控制,系统水力失调、冷热不均现象得到 根本解决。 五、需要说明的事项 1、本系统循环泵为离心式,在流量负荷变化不大情况下,可满足运行要求,本着节俭原则,暂不更换。 2、系统运行后,若房间供热开通率过低,存在系统流量过小工况,这时现有循环泵不能满足系统运行要求,需要更换为变频循环泵,投资约2万元左右。

新型能源在集中供暖中的应用

新型能源引领采暖新格局 第一篇能源格局变化对采暖热源的影响 随着中国国民经济的高速发展,中国的能源规模正以每年10%的规模发展,能源发展正有条不紊地走向新的格局,重点表现出以下几个趋势: 1、大型火力发电垄断式的扩张。 国家能源局近日发布最新数据显示,截至2015年11月底,我国6000千瓦及以上火电机组总容量达到9.6亿千瓦,比“十一五”末增加近2.5亿千瓦。火电装机占比从“十一五”末的73.2%降至68.4%,拉低了我国化石能源消费比重。火电机组仍保持较大在建规模,仅2015年上半年,火电在建工程1081.55万千瓦,占全部在建电源项目总规模的62.64%。 大型超高临界的运行温度可以达到650℃,这种温度下的煤炭燃烧是非常充分的,加上先进的除尘脱硫技术,达到超低排放是完全可能的,这样不仅能够提高煤炭的利用率,而且能够有效制止污染物的排放。 2、核电站在全国布局,发展规模达到了全球的一半。 进入新世纪,中国核电迈入批量化、规模化的快速发展阶段。截至2014年年底,我国大陆在运行核电机组共22台,总装机容量2010万千瓦,约占全国发电总量的2.2%;在建机组26台,规模2800万千瓦,约占世界在建规模的40%。中国已成为世界上在建核电机组规模最大的国家。 核电的特点是调峰能力较差,用电低估的阶段一样会有较大的电力输出,核电集团在发展电站的同时,也在进行着用电终端的布局,这些用电终端就是尽可能地消化用电低谷期的电能,完成核电的平稳输出。

3、太阳能光伏在国家政策引导下蓬勃发展。 (截至2015年9月,国内累计光伏发电装机已达37.95GW,其中,光伏电站31.7GW,分布式光伏6.25GW。从光伏应用市场情况看,现阶段国内新增光伏装机容量和累计装机容量主要集中在大型地面电站,而分布式电站占比较小,截止2015年9月,国内地面电站装机占83.5%,分布式光伏装机仅占16.5%,这与国外发达国家形成明显的反差。2016年国内光伏装机仍有望表现强劲,预计2016年国内光伏装机将突破19GW(1900万千瓦),将再度成为最大的太阳能光伏市场。 光伏发电虽然成本较高,但是丰富了我们的能源结构,突出的作用是起到了给电网削峰的作用,在用电高峰期发出的电能缓解了电网不平衡的效应。随着我国西北部地区地面电站的逐渐饱和,以及光伏平价上网的条件达成,未来国内分布式光伏将迎来发展高潮阶段,东部及南部地区将兴起分布式光伏电站的热潮。 4、以天然气为清洁能源的分布式热电联产发电将得到长足的发展。 天然气分布式能源,主要分布在用热用电比较集中的大型企业和城市CBD区域,通过局部区域的冷热电联供,使系统效率达到或接近锅炉的热效率,有可能把热利用率提高到80%以上,这种高效率抵消了天然气的高额成本,同时也减少了污染物排放量。据分布式能源专委会不完全统计,截止到2014年底,我国已建和在建天然气分布式能源项目(项目单机规模小于100兆瓦,且能源利用率高于70%)装机容量380万千瓦;2015年天然气分布式发电装机便达到了1000万千瓦。全国发电装机容量136019万千瓦,其中天然气占比为0.73%。 以天然气为热源的分布式能源相对于热电联产系统是有相似之处的,都是可以同时提供冷、热、电的联供,天然气系统可以更加小型化、服务的区域更加有针对性,因此也更加容易实现智能调峰控制,这包括发电量的控制和热、电比例的控制,基于这些特点在一些发达地区和专业化较强的工厂,更容易取代热电联产的燃煤锅炉。

清洁能源供暖

***地区 采用风电清洁能源供暖总协议 甲方:***县人民政府 法定代表人(负责人): 地址: 电话: 乙方: 法定代表人(负责人): 地址: 电话: 鉴于: 随着张家口清洁能源示范区工作的展开,随着北京携手张家口申办2022年冬奥会的成功,随着甲方及***县煤改电、采用清洁能源供暖工作的稳步推进,***县煤改电供热项目正式提到日程。由于大气污染治理工作的需要,由于周边热源企业新增供热能力有困难,甲方特找到乙方解决上述问题,且乙方采用清洁能源供热能够得到相关政府或机构的各类补贴和给予的奖励。所以双方达成如下协议,并由

双方共同恪守。 一、总则 响应政府节能环保政策及要求,为充分利用风电企业所弃电力能源供热,本着平等、自愿的原则,甲、乙双方就***县城区(以下简称“县城区”)集中供热达成本协议。各方方应严格履行协议中明确的义务。 二、具体条款 (一)乙方改造的范围: 1、乙方改造的甲方县城区内的处锅炉,供热面积为万平,由用煤做燃料的锅炉改造成用电力做燃料的锅炉,具体位置由甲方提供图表并进行标注,分别为:,详见附图,改造完成的所有权归乙方所有。 (二)双方就集中供热设施的运营展开如下合作: 1、乙方负责乙方改造锅炉供应区域的集中供热运营。 2、乙方享有的特许经营期限为年,乙方可独家使用甲方所有权下的热源站、换热站和管网(具体位置见附图及附表)。 3、各自的设备维修、维护和保养的费用由各自承担。 4、具体改造项目涉及相关单位或业主的,需要乙方与相关单位另行签订具体合同的,甲方无条件予以协助,并将本在协议的基础上与需要改造的单位另行签订具体实施合同,并进行相应编号,签订具体实施合同后并不因此免除甲方的任何义务。

传统供暖行业面临新能源的挑战

传统供暖行业面临新能源的挑战 在倡导低碳环保的今天,各行业向“高能效”“低排放”转变已经成为人们的共识。众所周知,煤烟是污染我国大气的重要原因之一,数年来,煤炭消耗量居高不下,价格也持续走高,尤其冬季供暖期来临之时,煤炭出现供不应求的现象屡见不鲜。这种消耗不可再生资源,高污染的传统供暖方式,显然与当今社会发展趋势产生矛盾,我们不禁要问,传统煤炭取暖供热的路还有多长。 最清洁的能源太阳能供暖 据报道,在政协长春市第十一届委员会第三次会议第三次全体会议中,有委员建议长春可尝试性对部分新建住宅和办公楼开展太阳能供暖。长春打造太阳能城市极具优势,经估算,长春市陆地表面每年接受的太阳能相当于3.5亿吨标准煤的能量,约可折算为3970亿千瓦时的电能,相当于30个长春市2007年度的发电能力。长春冬季的供暖每年消耗大量的不可再生资源,欧洲的德国等国家,太阳能供暖系统约为整个太阳能热利用的20%-50%。 太阳能被称之为最清洁的能源,“太阳能供暖”与“传统能源供暖”的主要区别在于,它是以太阳能集热器来收集并转化太阳辐射能,通过散热系统采暖,以达到低排放、环保的效果。据资料显示,太阳能供暖系统已经被欧洲发达国家广泛使用,但我国太阳能供暖仍处于起步阶段。太阳能供暖虽具有很明显的节能环保效果,但发展中也存在一些掣肘,如安装成本高,太阳能单位采暖建设费用是传统供暖费用2到3倍;我国太阳能技术相对发达国家还有一定差距,技术不够成熟稳定。但随着社会的高速发展,太阳能供暖被应用于普通百姓家中在不久的将来一定会成为现实。 绿色空调地热供暖 地热源供暖采用地源热泵,循环恒温地下水,把地下几千米的水抽上来,通过多级转换器成为热源。这种利用地热资源的供暖方式,又被誉为“绿色空调”。与传统供暖方式相比,地热供暖有几大优势:其一,水资源消耗量少。其只消耗地下水的热量,水循环系统基本不消耗水,在提取热量后水被循环到地下。其二,不对环境造成污染。地热供暖碳排放量大大降低,更加环保。 据资料显示,在我国大力倡导节能减排的环境下,已经有很多城市建立起地热供应站。如天津市建有145个地热供热站,相当于少建了100多个烟囱,每年利用地热取暖相当于代替33.6万吨原煤,减少排放粉煤尘2600多万吨,二氧化硫5721吨,氮氧化物2000多吨,一氧化碳17万立方米,有效的优化了城市生态环境。但建设地热站对地理环境有着较高的要求,建站成本较大,所以在城市中能广泛使用地热供暖还需要很长的一段路要走。 低污染供暖电热膜供暖

清洁能源的发展现状及其在供暖行业中的应用

清洁能源的发展现状及其在供暖行业中的应用 发表时间:2017-12-15T09:35:08.230Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:董长岭 [导读] 摘要:人们的生活水平日益提高,家用轿车的数量逐渐增多,化石燃料的很多使用,导致了环境日益污染,人们的生活环境也因此受到了严重的影响。 (山东聚源热力有限责任公司山东济宁 272100) 摘要:人们的生活水平日益提高,家用轿车的数量逐渐增多,化石燃料的很多使用,导致了环境日益污染,人们的生活环境也因此受到了严重的影响。清洁能源从社会上的需求来看,并不是很普遍,即便清洁能源的优势及对环境的保护作用很明显,任然未得到广泛的使用。在我国北方,暖气是冬天必不可少的一种取暖方式,可是供暖使用的煤炭燃烧却给环境带来了巨大的污染,所以从社会环境角度考虑,非常需求清洁能源在供暖中的使用。本文就清洁能源的发展现状及其在供暖行业中的应用来谈,期望能给清洁能源的发展带来点作用。 关键词:清洁能源;发展现状;供暖行业;应用 引言 随着社会各界越来越关注环境问题,清洁能源的普及显得越来越重要,而且处于不能替代的地位,在我国北方地区,使用煤炭燃烧供暖是占很大一部分的,这一化学能源对环境的破坏是明显的。所以,在供暖行业怎么选取有用的清洁能源,成为了很多专业人士重视的论题。可是因受各方面原因的限制,清洁能源并未在供暖行业得到普遍使用。分析清洁能源的发展现状,对于我国提出的可持续发展战略且环境保护是其中重要的一项,意义重大。 1我国清洁能源的发展现状 1.1概念 传统意义上的清洁能源简单来说就是指不引起环境污染、破坏的能源,是低碳环保的能源总称。但随着人们对清洁能源认识的加深,传统的清洁能源概念或许过于简单化,已不能很好的诠释清洁能源的真正含义,同时由于传统定义容易使人们误以为能源分为清洁和不清洁两种,人们对清洁能源进行了更加系统、更加全面的阐述。就目前清洁能源的概念具体可以从三个方面进行阐述,第一,清洁能源是一种关于能源利用的技术体系,并不是对能源进行简单的人为分类。第二,清洁能源同时进行了环保和经济两方面的强调。第三,清洁能源的排放标准是有具体要求的,必须在排放要求范围内。新的清洁能源必须同时满足上述三点要求,总体来说,清洁能源就是指能源高效、清洁、系统化利用的技术体系。 1.2清洁能源的发展现状 近年来,随着国家及社会对清洁能源开发的支持,目前我国已经成功开发并且利用的清洁能源主要有太阳能、风能、水能、潮汐能、生物质能、核能、清洁煤技术等等。虽然已经有大量的清洁能源被开发出来,但清洁能源在社会上,在相关领域上的普及应用还是很有限的。一方面是由于经济原因,部分清洁能源的开发是需要大量的资金投入的,可能需要大量人力、物力及财力的消耗。另一方面是由于人们对于清洁能源开发利用的认识不足。虽然人们开始逐渐关注清洁能源的问题,但总体来说大部分人对清洁能源的认知还仅仅停留在其表面。最后就是能源开发利用技术上的欠缺,我国清洁能源开发利用技术水平还是较为落后的,没有强大的技术做支撑,也极大地减缓了清洁能源发展的步伐。综上所述,就目前状况来说,由于各种因素的影响,我国清洁能源的发展及普及利用是受限的,因此清洁能源全面使用于供暖行业也是行不通的。清洁能源开发利用,这条道路是曲折的,发展的状况也是不容乐观的。 2清洁能源在供暖行业中的应用 供暖行业是一个能源消耗大,环境污染重的行业,因此更需要引用清洁能源来实现低碳环保。目前已有部分清洁能源成功使用于供暖行业中。清洁能源的应用不仅提高了人们的生活质量,减少了废气、废渣等污染物的排放,同时也减少了用于供暖行业的不可再生资源的利用,大大提高了经济效益,得到了人们的好评及支持。可通过以下几个方面,对成功使用于供暖行业中的新型清洁能源进行简要探讨。 2.1地热能供暖 我国某些地区尤其是西藏地区含有丰富的地热资源,地热能源是纯天然的无污染的环保能源,通过地源热泵将地热能源用于供暖方面,不仅能实现清洁能源的充分利用,而且不会产生任何污染环境的废物。所谓的地热能源供暖,就是通过利用热泵,进行低位能量的转化,达到节能环保的目的。地热中的地能和水能能量储备量是很大的,无需借助其他设备,这些能量储备就能推动地源热泵正常运作,虽然热泵工作时会消耗一部分热能,但消耗的热能是极少的,低成本、高效益的环保能源开发利用,具有较长远的发展前景。 2.2空气源热泵供暖 空气源热泵用于供暖完全可行,并可用做集中供暖系统的热源。严寒地区宜采用超低温空气源热泵,也可在供暖期分时间段担负供暖负荷,并在最冷月与其他热源耦合互补运行。空气源热泵以少量电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,所以它能耗低、效率高、速度快、安全性好、环保性强,源源不断的供应热水。作为热水系统它具有无以比拟的优点。但空气源热泵供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而减小,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度在 -10℃以上的地区。所以一直以来被业内人士认为空气源热泵用于夏热冬冷地区具有优势。 2.3太阳能供暖 清洁能源中必须要提到的就是太阳能,太阳的能量是无法估量的,也是无处不在的,因此太阳能供暖全方面普及的可能性是存在的。太阳能供暖主要通过主动法和被动法两方面的供暖方式来实现。所谓的主动法供暖即借助相关的机械设备直接将太阳能进行储存并通过对热能的直接分配,来进行供暖及热水的供应。被动法供暖是通过对已知建筑物进行科学的设计来实现建筑物的供暖,使建筑物中的某些材料可以用于日照供暖,进而实现节能环保的目的。太阳能供暖的唯一弊端即是受气候影响大,因此在我国北方气候变化比较大的城市地区,太阳能供暖并不能成为最主要的供暖方式,而只能作为辅助供暖方式存在。 2.4蓄能电暖器供暖 蓄能电暖器选用蓄能材料,使用夜间电费低的时分蓄能,白天拿出来开释能量。它主要就是将电能转化为热能,从而达到供暖的作用。这一方法或许说是这一电器能够得到人民群众的广泛喜爱,就是由于电是一种清洁能源,对环境不会形成污染。蓄能电暖器供暖这一方法,是目前为止最为简略的一种方法,相应的也得到了广大群众的信任。蓄能电暖器具有安装便利、安装费用较低、使用便利等长处。

各种供暖形式优缺点汇总表

各种供暖形式优缺点汇总表 太阳能热泵技术,冬季供热,夏季制冷四季供生活热水技术方案 简介如下: 一、地源热泵简介: 地源热泵系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与土壤进行冷热交换的目的。夏季通过机组将房间的热量转移到地下,对房间进行降温。同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。 垂直埋管地源热泵系统与水平埋管地源热泵系统: 二、水源热泵简介 1、水源热泵原理:地球表面浅层水源(一般在 100 米以)的温度一般都十分稳定。水源热泵技术是在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室制冷的目的;而冬季,则是从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。通常水源热泵消耗 1kW 的能量,用户可以得到4.5kW 以上的热量或冷量。

三、超低温空气源热泵概念 1、超低温空气源技术是在普通空气源热泵技术的基础上,增加了喷气增焓技术,克服了普通空气源热泵在零下10℃频繁除霜,能耗太大,甚至不能正常运行的缺点。使得超低温空气源热泵在零下25℃的工况下正常供热运行,完全满足了我国大部分地区冬季供暖夏季制冷的双工况技术要求。运用热泵工作原理制热,输入1kw的电量实际产生的热量在3kw——4kw瓦。 四、太阳能结合热泵技术 1kg水上升1℃需要1大卡的热量,太阳能冬季可以产生55℃的热水,太阳能结合热泵系统,冬季天气好,太阳能不但提供卫浴热水,还可以作为热泵供暖系统的辅助能源,减少机组运行时间,节约运行费用,延长机组使用寿命。当阴雨天气,辐射不足,太阳能制

浅析集中供热及新能源供热利用

浅析集中供热及新能源供热利用 摘要:城市供热系统对于城市居民生活质量、城市的发展进程均具有极大的促 进作用,所以针对其中存在的各种问题应当采取有效措施加以改进,最终确保其 稳定有序的发展壮大。鉴于此,本文对集中供热及新能源的利用进行了分析探讨,仅供参考。 关键词:集中供热;新能源;利用 一、集中供热简介 1、概念 集中供热一般是以热水或蒸汽作为热媒构建一个统一的集中热源系统,在居 民区、工业区的范围里,给生活、生产中保障热能供应。城市集中供热系统在今 天的城市化发展中占有举足轻重的地位,是为民服务的市政基础建设设施。高供 热效率、低成本等特征都是集中供热方式的优点,所以城市系统里,集中供热工 程通过科学的管理,能够减少财政的支出,带来更显著的经济效益。 2、原理 当下的集中供热方式按热源来分有小锅炉房和热电联产两种形式。热媒为热 水的供热系统原理上是热水泵式循环,热媒为蒸汽的供热系统原理上是高压蒸汽 用户和供热设备间的管道中循环。 二、中小城市集中供热的现状问题 当前我国热力消费的主要领域就是工业部门,在全国热力消费总量上占据绝 大部分,然而因为居民采暖的消费相较于工业领域增速比较快,而且其比重也不 断提升。在我国供热产业热源中,区域锅炉房所占比重相对较小,而热电联产所 占比重则比较大。随着当前在全国推广的节能减排淘汰落后产能的不断加深,各 地区政府也将高污染、高耗能、低热效率的一些区域小锅炉逐渐拆除,热电联产 机组具有减少环境污染、节约燃料等显著的特点,未来将成为我国主要的供热主体。 在我国的广大农村和南方城镇则没有集中供暖设施,仅仅是依靠电炉、空调 移机天然气炉移机蜂窝煤等取暖方式。未来房地产行业不断蓬勃发展,城市化率 也逐渐提升,为了满足持续扩大的需求,区域小锅炉的拆除为集中供热市场创造 了极大的需求,结合具体的规划分析,可见我国集中供热系统的发展前景将非常 巨大。当前,供热行业处于不断改革,设备更新换代以及技术发展也越发的进步,市政工程基础设施的发展也越发的快,一些民营外资企业的经济成分也逐渐进入 到供热市场中,整个市场的竞争也更加的激烈化。计量收费、用热商品化、供热 市场准入等深化程度也越发的深,整个市场朝着大吨位、多热源以及联片集中供 热方向发展迈进。 三、集中供热改进措施及新能源供热利用 1、严格控制施工过程中的质量通病、薄弱环节和关键部位 严格把控焊接的每个过程,每道程序,保证焊接质量。焊接工作至关重要, 焊接工程一般要求连续完成,除非工艺和检验上的要求,及时被迫中断,也应当 采取一些措施防止裂纹,同时,再次焊接时,要进行仔细的检查,并且在确认无 误以后,继续焊接时要严格遵循工艺,进行焊接之后要及时的清理,保证合格。 焊接一般采用“短段、断续、分散焊”的办法,要求焊缝时要短,不可以连续焊接,

热电厂供热的新途径

热电厂增加对外供热量的新途径 随着我国城市化进程的加速发展,城镇人口快速增长,新建商业、住宅建筑以及旧房、棚户区的改造大规模展开,采暖面积和供热需求急剧增长,供热源和供热管网的改造已成为城市化发展的主要瓶颈之一。尽管有关方面都在为寻找发展环保高效的新能源和新的供热方式,如太阳能光热和光伏发电能源,分布式能源系统等,但是目前和今后较长一段时间热电厂仍然是主要供热源,而且鼓励新建热电机组单机容量300MW及以上机组。2009年底我国供热机组已达14464万KW,加上大型采暖锅炉房厂,仍是巨大的热源,但是热电厂一次能源的效率仅为45%左右,大量热量主要通过空冷机组的乏汽、水冷机组的循环冷却水和烟气排放损失。近年来在挖掘利用发(热)电厂余热,增加供热量扩大采暖面积和供热需求的研发工作中吸收式热泵技术被使用,并在单机100、200、300MW乃至500MW 的发(热)电厂的节能环保技改项目中实施。其具有增加供热量,减少建设集中供热小锅炉房,避免小锅炉效率低,燃料消耗量大,污染物排放量大的弊病;同时因吸收式热泵技术可以提高热源一次热源水、二次热源站热源水的供水温度,从而提高原有供热管网的供热能力,减少热网管线的改造。因此,受到政府、投资和发电企业的重视,正在迅速发展。 不增加电厂机组和锅炉容量情况下,采用吸收式热泵回收汽轮机乏汽余热、和循环水余热工程设计。有两项工程分别于2010年底和2011年3月投产,均收到了设计予想效果,达到节能减排目的,使汽轮机乏汽废热通过热泵将乏汽冷凝,回收这部分不能接利用的低品位热量,将其转换可为城市集中供热的高品位热量,不仅实现了电厂节能减排,而且可以使电厂的综合效率提高到70~80%,即利用1个单位蒸汽驱动热量,回收0.65~0.85个单位低品热量。该技术具有清洁环保、无污染、高效节能、符合国家政策、并可享受政策性国家补贴,目前该技术还刚刚起步,此项目已列入国家十二五期间节能减排名录,今年已开始在多个城市将实施,开始推广这项技术,我单位也为推广该技术作出微薄贡献。本文在此简介吸收式热泵技术在发(热)电厂余热节能环保技改项目的应用。 一、水冷机组的循环冷却水余热利用

清洁能源供暖方式的简介及优劣

清洁能源供暖方式的简介及优劣 一、地源热泵 (一)供暖方式 地下土壤中蕴含着丰富的温度资源,夏季地下土壤的温度低于地上空间的温度,冬季地下土壤的温度高于地上空间的温度。地温热泵供暖技术就是利用这种季节性温度差,通过专门装置在冬季将地下土壤的高温资源转提取上来,并通过地上室内采暖末端,为室内供暖。采用地源热泵供暖非常节能,通常地源热泵消耗1KW的能量,用户可以得到4KW以上的热量。 (二)优势 1. 高效节能: 与锅炉(电、燃料)供热系统相比,地源热泵系统的转换效率最高可达4.7 。而锅炉供热只能将90沖上的电能或70?90%勺燃料内能转换为热量供用户使用,因此它要比电锅炉加热节省2/3 以上的电能,比燃料锅炉节省1/2 以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-70%由于土壤的温度全年稳定在10C —20C 之间,其制冷、制热系数可达3.5—4.7,与传统的空气源热泵(家用窗式和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出40%以上,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。夏季高温差的散热和冬季低温差的取热,使得土-- 气型地源热泵系统换热效率很高。因此在产生同样热量或冷量时,只需小功率的压缩机就可实现,从而达到节能的目的,其耗电量仅为普通中央空调与锅炉系统的40%—60%。 2. 绿色环保 地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉,无废气、废渣、废水的排放,可大幅度地降低温室气体的排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。 3. 分户计费

实现机组独立计费,分户计表,方便业主对整个系统的管理。 4. 使用寿命长 家用空调设计寿命8 年,燃气锅炉为10年;地源热泵机组为50 年,水循环和风管系统60 年以上,地耦管路系统为70 年,它比所有各种空调系统和采暖设备的寿命都要长。 5. 节省建筑空间、控制设备简单 地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去了一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。在各分散安装单元(居室、会所、办公室)可根据用户要求设不同的体积很小的终端控制器,实现从最简单(起停、供暖、制冷三档)到复杂的可编程智能控制方式。 6. 系统可靠性强 每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行。机组的运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑。 7. 同时供暖制冷 地源热泵系统可做到同时有的房间或区域制冷,有的房间或区域供暖,这对大型商业建筑尤其重要。采用传统中央空调系统只有使用造价极其昂贵的四管空调系统才能做到,而土-- 气型地源热泵不需增加任何设备便可做到。 8. 维护费用低廉 地源热泵系统不带有室外安装的设备,不设冷却塔、屋顶风机,没有室外设备安装维护费用。压缩机工作稳定,不会出现传统设备中制冷剂压力过高或过低的现象。其维护费用大大低于传统中央空调。 9. 远程中央控制智能化 远程控制智能化软件可以利用中央计算机控制整个系统,能够随人流变化而自动调整地热泵制冷或供暖,实现节能最大化,运行费用最小化。还可设置显示和打印设备,

新能源供暖项目可行性研究报告(备案核准模板)

https://www.360docs.net/doc/129715357.html, 新能源供暖项目可行性研究报告(用途:发改委甲级资质、立项、审批、备案、申请资金、节能评估等) 版权归属:中国项目工程咨询网 https://www.360docs.net/doc/129715357.html, 编制工程师:范兆文

https://www.360docs.net/doc/129715357.html,/ 【微信公众号】:中国项目工程咨询网或 xmkxxbg 《项目可行性研究报告》简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。 《新能源供暖项目可行性研究报告》主要是通过对新能源供暖项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对新能源供暖项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该新能源供暖项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为新能源供暖项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。 《新能源供暖项目可行性研究报告》是确定建设新能源供暖项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建新能源供暖项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建新能源供暖项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司是一家专业编写可行性研究报告的投资咨询公司,我们拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格、我单位编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而享有盛誉,已经累计完成6000多个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告编写,可以出具如下行业工

浅析集中供热及新能源供热利用 杜建崔

浅析集中供热及新能源供热利用杜建崔 发表时间:2018-01-17T15:11:48.313Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第23期作者:杜建崔 [导读] 近年来,以太阳能供热、地源热泵、生物质供热、地热能集约化综合利用等技术为主的可再生能源供热技术和市场发展迅速。 天津晟鑫热力集团有限公司天津 300350 摘要:近年来,我国的集中供热发展的非常快,但是起步比较晚,因此,和其他基础设施比较而言,其基础比较薄弱,普及率也比较低,其技术水平也不高,无法适应社会发展的需要,因此,集中供热要更加努力发展才行。 关键词:集中供热;新能源利用;研究 引言 近年来,以太阳能供热、地源热泵、生物质供热、地热能集约化综合利用等技术为主的可再生能源供热技术和市场发展迅速,可再生能源供热已成为可再生能源利用的重要方式之一,也是常规供热系统的一种重要的补充方式。根据有关研究单位统计,2013年,可再生能源供热利用量近4630万t标准煤,约占可再生能源利用总量的25%;约占全国能源消费总量的1.3%,发展空间仍很大。 1集中供热现状 1.1集中供热现状 随着我国经济的高速发展,对于供热的需求也在不断的增加,所以在我国的一线大中城市,对于供热的技术就有了创新。传统的供热方式主要是以电力作为主要的能源,源源不断的将热力输送到各个用户中。由于我国的建设速度十分迅速,供热需求越来越趋向于集中化,可以预见在今后的发展中对于供热的需求会不断地增加,所以就必须建设大型的电热厂。大型热电厂的存在,不仅解决了大面积的供热需求,同时在供热效率上也有了不少的提升,同时我国注重城乡结合发展,现代供热已经不单单面向居民,对于周边的区域的供热也有所涉猎。大型热电厂的主要能源方式为热电联产,大量的事实证明,这种方法更加符合现阶段的发展需求,是供热的不二选择。鉴于这种发展趋势,我国的一线城市都拥有了大型的集中热电厂,其供热面积高达整体面积的百分之七十,并且这个有效覆盖面积正在不断的增加。一些二线城市也在加快建设大型热电厂,我国的供热系统建设前景一片大好。 1.2集中供热现状分析 对于集中供热系统建设,是一项十分庞大的工作,从这一点出发,就容易引发不少的发展问题。首先是供热系统的热源,一般都是采用燃烧煤炭的方法来获取大量的热能,众所周知,煤炭资源是有限的,显而易见,如果不对该热能来源方式进行改变,煤炭资源是无法满足今后的供热建设需求的,同时,煤炭燃烧所带来的环境污染问题时相当严重的,在当今绿色环保为主要的发展理念的今天,煤炭燃烧获取热能是终将被淘汰的。再次,我国的供热系统建设在整个世界而言,起步是较晚的,在相关的技术和设备上是有所缺陷的,一些不成熟的地方势必会影响到发展速度。我国的城乡建设都具备了自身的发展特色,这也给供热形式的选择和规划带来了不小的挑战,并且供热系统的建设也是市政经济收入的重要组陈个部分,涉及到经济方面的因素,容不得丝毫的马虎,尤其是这种面向居民的市政服务,更要小心谨慎,做好供热配套的市政服务工作。 2城市集中供热常用方法 2.1区域供热 区域供热是指以蒸汽或热水为载热介质,由集中热源通过供热管网向整个城镇或其中某一地区的用户供应生产和生活用热,又称集中供热。区域供热的主要热能来源是借助锅炉房燃烧来提供热水,无疑这种方式必须经过燃烧煤炭才能实现,区域供热的优势在于能够对某一地区的供热进行精确的控制,能够实现自由的供热操作,但是其高污染性也是最大的弊端,虽然满足了供热需求,却造成了很大的环境问题,目前燃煤锅炉房这种供热方式已经逐渐被淘汰。 2.2热电联产 热电联产的原理是采用燃烧燃烧的蒸汽来产生源源不断地机械能,以此作为发电的动力,同时采用流水对蒸汽进行降温,将大量的热能转换到流水中,众所周知,水的比热容是最大的,无疑是热能的最佳传导介质。从热电联产的运行原理分析中不难看出,可谓做到一炉两用,即生产了电力,又满足了供热需求,将能源的利用做到了极致。 3新能源集中供热利用 新能源供热有许多的优点,如污染较小、耗能低和供热十分稳定等。因此我国各地区加大了对新能源供热的研发与使用。 (1)天然气锅炉。依据该市的治霾要求,2016年天津市将20蒸吨一下的燃煤锅炉悉数拆除,但我以为拆除燃煤锅炉的工程是很大的,如果有地区没有完结集中供热管网作业,这就要求使用天然气锅炉来为市民供给正常的用暖。 (2)地源热泵。2017年持续使用地源热泵的供热方法。这里是从去年冬天第一次尝试地源热泵的供热方法,当时工人们在宅院里打了20多眼井,深达100米,每眼井里伸入两根U形管,水经过U形管进入地下,被地下土壤里18℃恒温加热,再抽上来用于取暖。到了夏日,地下土壤温度低于空气温度,还能够让水循环起来,带出土壤中的凉意来制冷。 (3)地热能集约化综合利用 利用地热水采暖不烧煤、无污染,可昼夜供热水,可保持室温恒定舒适。地热采暖虽初投资较高,但总成本只相当于燃油锅炉供暖的四分之一,不仅节省能源、运输、占地等,又大大改善了大气环境,经济效益和社会效益十分明显,是一种比较理想的采暖能源。地热采暖在我国北方城镇也很有发展前途。北京、天津、辽宁、陕西等省市的采暖面积逐年增多,已具一定规模。天津市地热采暖面积已超过2500万平方米,占全国的40%,如以每平方米供暖消耗标煤25公斤计,则可节省105万吨标准煤。 4集中供热发展趋势 4.1新能源发展 采用热电联产的供热生产方式是当前的主要形式,但是燃煤锅炉所产生的污染问题也是现实存在的,在今后的发展中就必须考虑对于新能源的开发和利用,力求寻找产热更多,污染更低的新能源。目前对于新能源的研究取得了突破性的进展,如将秸秆作为主要的燃烧物

集中供热及新能源供热利用

集中供热及新能源供热利用 发表时间:2018-07-03T10:28:14.463Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:马龙 [导读] 摘要:节能排减在城市集中供热系统中是体现在多方面的。 (天津滨海旅游区公用事业发展有限公司天津 300480) 摘要:节能排减在城市集中供热系统中是体现在多方面的。首先,无论是热电联产,还是热源的热效率,都是要进行提升的;其次,将热网输送过程中的热损失尽可能的减少,不但加强了换热站以及二级管网的节能措施,还要使热用户节能环保的意识增强。 关键词:集中供热;新能源;供热利用 1城市集中供热管理模式 1.1 转变政府职能,建立政府监管体制 对城市集中供热和合理化管理不仅要立足于城市发展的总体规划,即结合城市发展布局对供热的结构和布局进行优化,同时对热电联产和与之相匹配的城市管网等设施的建造给予一定的优化改造,加快淘汰分散的耗能较高且污染性较高的小型锅炉。全方位的对城市内供热设施,资源进行合理优化配置。集中供热应该结合当地的实际情况因地制宜的进行集中供热,尽快达到节能减排集中供热的新型供暖模式。同时针对集中供热涉及到的设施、产品应该建立一个统一的质检标准,加强对供热部门的监管,嘉庆对供暖温度,废气排放的监管。尤其要对供热企业,监测和监管部门的责任进行划分,建立完善的监测和监管的程序和制度,最好建立一个处理投诉的机构,方便帮助用户解决供暖问题。 1.2 设立竞争机制,加速城市集中供热的市场化 城市集中供热与社会公共利益息息相关,关系着民生大计,也是对公共资源的分配问题。在逐步取消福利供热的同时,供热更应该在节约能源的基础上提升供热的效率以及服务的质量,减少运营过程中不必要的成本。所以建立良性的竞争机制是城市集中供暖的必然要求。集中供热根据经营方式的不同,基本可以分为两大类:热源和供热网管的建设和热力供应以及供热网管的维护。这样进行供热职能的划分,使供热系统的细化有利于降低成本提高供热质量。同理供热价格也包括两个方面:一是供热网管维护运营的价格,二是热能生产的价格。供热涉及到的价格都应该在取得特许经营进行招标的过程中产生,竞标改变了传统的按照成本来制定价格的模式。在竞标阶段,市场竞争本身的特性决定了竞标的合理性,热能的生产方是最了解热能生产成本以及自身供暖优势的,供热企业根据自身生产成本,用更合理的价格进行竞标。只有生产成本更低,供热效率更高,供热质量有保障的企业才能赢得竞标,获得特许经营权。 1.3 规范用户的行为,促使用户积极的节约能源 1.3.1 大力推行依据分户计量使用热量情况来进行收费 新建的公共建筑或者是居民住宅需要集中供热来取暖,在建设的时候应该配置供热设施,在满足可以对室内供暖温度进行控制和调整,而且能够实现按户计量使用热量的数值来计算和收取采暖的费用。对于老旧的住宅可以先以单元为单位进行热量的计量,而后根据每一用户的(不包括公摊面积)实际取暖面积来按比例收取取暖费用。已经建成的大型的公共建筑,应按照定额管理能耗的方法进行管理,首先应该确定各个建筑内各个热能系统消耗的一个标准数值,相关部门应该每年对公共建筑实际供热消耗情况进行审核,低于标准额度的用户应该给予嘉奖鼓励,如果超过标准额度的用户需要一定的惩罚措施,例如超出比分翻倍缴费,定额管理和对应的奖惩方法来促进节能工作的顺利开展。 1.3.2 加速城市中现有住宅的节能改造以及供热设备的改造,提升热能的有效利用率 通过市场机制的调节能够确保新建住宅实现供热节能工作的进行,大大提高热力的有效利用率,例如建立公开能耗数据,做到能耗标示。通过公开能耗标示,开发商可以借鉴热能消耗的标准额度,自行对住宅能耗进行评估,将经过对比后的能耗数据写在售楼书上,为买房者提供合理的参考数据。而买房者入住后可以根据自身的实际消耗与开发商提供的数据相比较,判断自己的供热缴费是否合理。这样能有效的对政府的供热部门进行监督,提高供热部门服务质量。老旧住宅要区别对待,根据实际情况改善热能消耗系统,建立起完善的服务制度,推动节能供热的全面开展。 2 集中供热系统中的节能减排探讨的策略 2.1 水力的失调问题 在供热设施的设计时,不仅要考虑到材料的材质,导热李,水力的平衡也是设计的关键。水力平衡不仅会影响平衡阀,也会影响流量控制阀。目前从国外引进的水力平衡分析软件实用性非常高,应该在全国范围内推广使用。水力平衡分析软件能科学快捷地对热网各个节点,各个供热点的温度,水流流量和压力的数据进行计算,提高供热效率,降低热能损耗。热力企业根据数据能够进行科学的分析,做出正确决策。 2.2 提高资源燃烧效率 集中供热的管理,需要将能源消耗量降到最低,这就需要提高资源燃烧效率。为了最大限度的提高资源绕少效率,降低热能的损耗,需要从根本上改善锅炉运行的,在保证锅炉设施安全和供热安全的基础上,有效的改善锅炉的燃烧设备,优化燃料的燃烧率。例如:改造锅炉的烟气烟囱的排放,通过在锅炉内部安装热力回收装置以及炉芯板,在锅炉内部行程稳定排放气流,再结合烟气排放的设备,煤炭充分燃烧后的残余物质发挥余热,延长燃料燃烧从而大大提高燃烧率。在保障集中供热顺利高效的同时。也有效的降低了对空气的污染,实现集中供暖要求的节能减排要求。这样才能改变传统的燃烧方式,提高了资源燃烧效率,实现集中供暖的资源优化配置。 3 我国集中供热节能技术的未来发展 3.1 加强对城市节能供热的规划设计 城市集中供暖规划中,要明确热能用户在集中供暖系统中的重要作用,完善对热能用户的规划尤为重要。规划热能用户需要前瞻性和全面性,不同的热能用户,要求的技术设施也不相同,应该打破不同行业不同部门之间的限制,这样供热网,人员与热用户三者才能达到高度统一,实现统一规划。最终实现集中供热的统筹安排,在规划过程中也要加强对节能技术和节能设备的研发使用与推广。 3.2 供热节能中加强对室温控制的推广运用 为了落实节能的目的,关键要实现对热能的优化和控制,除了供热企业自身对供热设备的节能优化,也需要热用户自身提高节能意识。例如:热用户在自家使用节能设备,如压差控制器,恒温控制器,散热器的使用。这些先进的节能设备不仅能满足热用户自身的需

浅析集中供热及新能源供热利用 邓朋松

浅析集中供热及新能源供热利用邓朋松 发表时间:2019-03-01T09:07:53.740Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期作者:邓朋松 [导读] 随着我国经济发展水平不断的提高,环境保护以及能源方面的问题已然成为人们十分重视的一个问题。 济南城投设计有限公司山东省济南市 摘要:随着我国经济发展水平不断的提高,环境保护以及能源方面的问题已然成为人们十分重视的一个问题。城市供热系统在实际的运行过程中能源消耗十分的大,因此我们也是必须得加强城市供热系统节能降耗方面的研究,科学合理地采取防治的措施,保证集中供热运行更加安全。同时重视新能源供热利用,优化管网管理与稳定运行的能力,从而促进可持续发展。 关键词:集中供热;新能源;供热利用 1、集中供热的发展优势 随着国家综合实力的提升,给城市集中供热提供了难得的发展机遇。城市集中供热有以下几个优点:①集中供热可以减少供热成本。集中供热相对于分散燃煤、燃油等分散供热效率要高很多,且燃料灰渣运输量与散落量降低了不少,可以进行专人看管与机械化操作,减少许多人工成本。②集中供热可以大大提高能源的利用率,进而节省燃料。集中供热代替了原有分散小锅炉散煤供热等方式,能源利用效率较高,能源的浪费较少。如,据统计,分散小型锅炉热效率一般仅在50~60%,而使用供热机组热电联产供热效率一般可以提高大约20~30%。③集中供热可以降低大气、固体废料等污染,改善周围环境。众所周知,在我国北方的冬天,曾经很长一段时间主要以散户燃煤等方式进行取暖,这种取暖方式无组织、无处理措施的废气、废渣排放量大,对周围环境会产生较大的影响,而集中供热可以将无组织排放的废气、废渣变为有组织排放,污染相对较轻。 2、集中供热方法 2.1选取合理的供热管网直径 在建设城市集中供热管网系统的过程中,应本着科学的设计思想,充分运用各种先进的科学技术,建立集中管线的处理区域。同时,为了能够有效地降低管线的供热半径,完成对管线成本的有效控制,减少整个系统运行过程中存在的阻力,设计人员应针对管线运行的实际情况,对其设计原理进行深入的分析,做好每一个细节的工作。此外,设计人员应对安置阀门的数量进行严格的控制,结合实际情况,对管线的布置进行科学的设计,避免中间环节不必要的能源消耗。 2.2热力网供暖节能设计 第一,我们要严格根据建筑物、城市地理以及水文等特点,全面科学的做好热力网规划设计,基于全面考虑的前提下,选择适合的方案,同时并做好水力平衡计算,从而有利于更好地达到最佳设计效果。热力网的走向以及管网布置必须要适应建筑物统一规划,同时并严格根据建筑物的实际情况,做好相应的论证,并积极有效地推广具有两包保温性能、施工简单、占地面积小以及便宜实惠的硬质聚氨醋保温直埋技术。另一方面,热网主干线的辐射必须要靠近热负荷密集区,并采取有效措施,最大化的降低管网长度,科学的选择热指标,合理的设计管网参数。除此之外,用户入口以及热网支管的设计,必须要根据外网总压力平衡来计算,同时还必须要核算外网总压力的流通能力。第二,要全面做好管理节能和热力网的控制,实行自动化控制和科学的管理,与此同时,还必须要深入研究热网监控系统可行性,为进一步提高自控系统的可靠性,还需要采用热网微监控系统。另一方面,要进一步提升运行管理人员的综合素养,便于他们更好地参与到自控系统的实施过程当中,从整体上提高管理水平和管理效率。第三,要逐渐放弃保温性能较差的保温材料,如,岩棉管以及珍珠岩瓦等,积极推广并大力使用聚胺脂保温材料。另一方面,还要在各个供热干管上安装自力式流量控制器以及调解性能较好的平衡阀,以便更好地让用户流量和管路到达相关要求,解决暖气局部不热或是局部过热等问题。 2.3加强供热中心的管理,提升节能效果 集中供热中心就是锅炉房,而加强对供热中心的管理不仅能够在很大程度上提升锅炉的运行质量,并且还能有效的提升锅炉运行的效率,以此来达到较高的节能降耗的效果。通常都会有以下几条明文规定,司炉以及水处理等各方面的操作人员在实际上岗之前必须得经过专门的培训以及学习,通常都是得去技术监督部门以及劳动部门进行专业的学习以及培训,然后在学习和培训完之后还得进行专门的考试,只有考试通过这才能够上岗进行工作,如果没有通过考试,那就应该继续进行培训,否则绝对不能录用。与此同时,在城市集中供热系统的实际过程中,必须得严格的规范操作流程,如果没能建立起正确的操作流程,那必定会影响到锅炉的运行效率,进而导致资源的浪费,所以在集中供热的过程中,加强完善以及制定科学合理的锅炉运行操作规程也是十分的有必要,只有这样才能更好的避免出现操作不当的问题,以免造成不必要的损失。 2.4强化热网巡检管理与安全保护 在供热机组运行停止的情况下,必须采取必要的措施保护热网。而供热机组也需要积极开展检查维护工作才能够确保运行的正常性,并且在特定时间范围内,检修并维护供热机组,以保证对存在的问题予以及时发现并排除。热网问题集中表现在管道与燃气供应管道安全距离的设置不合理、一次管网与二次管网水体质量不理想,导致换热器内部出现堵塞问题。同时应不断强化对供热管网井室内部防潮措施的检查力度。由于换热站使用的电源相对单一,所以风险程度也存在差异。为保证供热管网运行的安全性,必须重视以上措施的运用,科学合理地制定维护与改造的方案,强化热网保护与安全管理效果。 2.5优化管网管理与稳定运行的能力 不断优化供热管网管理水平,能够保证热网运行能力的整体性提高。在实践过程中,应站在一次热网与二次热网层面,严格管理供热管网。同时,积极贯彻并落实一次网与二次网生产运行,对管理规定执行效果加以巡查。另外,管网检查需要保证记录内容的详细性,以免管网的安全防护工作出现问题。 3、新能源供热利用 随着国家及省市对能源结构的调整和集中供热供需矛盾杠杆的作用,新能源供热以其低能耗、污染小、供热稳定等特征,逐渐在集中供热中得以应用,并逐步被人们所接受。因此各地区加大了新能源供热的研发与使用非常重要: 3.1太阳能。众所周知,太阳能是可再生能源,而且由于它的清洁优点,使得太阳能的价值不断提高。我国的太阳能资源十分丰富,最

相关文档
最新文档