热电厂供热系统的优化改造研究
热电厂供热改造技术探究

热电厂供热改造技术探究摘要:主要研究热电厂供热改造技术,介绍了热电联产机组形式以及常见机组供热改造技术,针对不同热电厂机组情况整理了供热机组和供热改造技术的选用建议。
关键词:热电厂;供热改造;机组1引言热电厂的运行需要同时满足发电和供热的功能要求,随着供热需求的增加,发电量不断下降。
因此针对热电厂供热改造技术进行研究具有十分重要的现实意义。
2热电联产机组形式概述2.1背压供热机组所谓背压供热机组是指热电联产机组采用一体化设计,机组同时实现供热和发电两方面的功能。
背压供热机组不需要配置凝汽器,因此在发电与供热衔接过程中不会出现冷端损失,发电方面能够实现55%左右的热发电率,因此能源利用率更高,也能实现较好的经济效益。
但是发电机组的运行功率是根据供热需求来确定,热电耦合性比较强,因此不能随意对机组负荷进行调整,只能实现相对单一的供热品质,因此在造纸厂、化工厂等用热稳定的企业用户中使用较多。
2.2抽背供热机组在背压供热机组的基础上,将部分蒸汽从汽轮机的中间级抽取出,能够直接供应给对于蒸汽压力等级较高的用户,其余部分与背压供热机组相似,也能满足发电和供热的需求,剩余的蒸汽能够以较低的压力排出。
抽背供热机组的热发电率相较于背压供热机组更高,能够达到70%左右,同样也存在对运行负荷适应性较差的问题。
2.3 抽凝供热机组抽凝供热机组的特点是使用抽凝式汽轮机,在机组运行过程中,可以根据热负荷需求的不同在不同位置进行抽气用于供热,未抽取的蒸汽仍然用于发电,而且可以在系统内循环使用。
该类型机组能够以较高的效率完成供热发电作业,而且适用于不同规格的热负荷需求场景。
目前常用的抽凝供热机组为200MW左右。
2.4“NCB”供热机组结合抽背机组和抽凝机组的特点研发的“NCB”机组可以分为单个发电机和两个发电机两种不同的机构,前者将发电机安装在汽轮机组高压缸之前的位置,不耽误正常发电,后者是在高中压和低压位置分别配置一台发电机,并用管道连通两个区域,而且后者能够以三种不同的形态运行,在非供暖时期,机组以纯凝式发电机组的状态运行,实现较高的发电效率;在正常供暖阶段,同时完成供热、发电作业,与抽凝式汽轮机的原理相似;当进入供热高峰期,可以将机组调整到背压工况的运行状态,根据实际供热需求调整机组,更好的保障供热需求。
某电厂机组供热系统改造方案及分析_李文举

再热冷段蒸汽参数见表 3,由表可知,#1~#2
工业及相关产业的规划,全力消除供热盲区,并避 机组在 70%THA 工况以上运行时,冷段蒸汽压力和
免 重 复 建 设 , 减 少 投 资 [3]。 该 厂 工 业 热 负 荷 计 划 温度可满足供汽需求,能保证供汽的可靠性。#3~
2020 年达到 233 t/h,考虑工业供汽管网建设适度超 #4 机组在 50%THA 工况以上运行时,冷段蒸汽压
2) 电源机柜:考虑在原电源柜内改造,并增加 相应电气元件。
3) 就地设备:执行机构选用原装进口知名品牌 伺放一体化产品;就地热控设备 (智能变送器、流 量测量装置等) 与原选型一致,采用进口产品。 4.5 结构部分
本工程供热改造各供热管道支架采用钢筋混凝 土现浇结构,参考厂区原有地质资料,基础采用柱 下独立基础。由工艺管道直接跨越厂区道路及各种 小型建筑物,尽量不设大跨度桁架,必要时设钢梁 跨路。
窑100窑
能源研究与管理 2019 (2)
DOI:10.16056/j.1005-7676.2019.02.026
节能技术
某电厂机组供热系统改造方案及分析
李文举,梁东义,杨宏民,李丽萍,彭 丹
(郑州电力高等专科学校,郑州 450000)
摘 要:根据电力系统的发展规划及环境要求,集中供热可以达到节能降耗的目标。某电厂 4 台机组进行了供热系
备用。本次机组改造限于机组的低温再热蒸汽,汽
2) 改善周边环境。电厂除尘效率高,兼有脱 轮机的回热系统等保持原来不变。
硫、除尘设备,有利于烟气排放,以高点源代替众 4.2 供热方案
多小烟囱排放,可大大改善环境[2]。集中供热能节省
本工程每台机组设置 1 台减压装置,共计 4 台
热电集中供热系统的优化

2 控 制 系 统 改 造
集中 划 与 行 更 实 际 合 理
化 管网的保 温层 材料和厚度进行优化 ,在材料 方面要采用聚氨酯作为保温层 的材料 ,它能够 降低导热系数 并且 隔水 ,还不容易变形 ,减少 管道 的热损失。厚 度上要依据管径和管道热水 的温度来决 定,用经济及性能进行综合对 比。
节 约列为我 国的基本 国策 ,在能源 的消耗总量 3 管网改造 中 ,用来 转化成 热能的耗损量 占很大 比例 ,所 采 用 全 系 统 统 一 控 制 ,用 计算 机 网络 把 各 以供 热事业的发展有很重要 的发展地位 。限于 热力站 中的控制机相连接 ,将所有热力站的二 篇 幅,下文将对 热电集 中供热系统 的优化进行 次网侧供 回水温度进行测量 ,计算全 网控制调 列 举分 析 。 节 完成后 的供 回水温度 的平均值 ,然后把得 出
将结果进行发布 。
统 ,即为热用户循环水泵、热源循环水 泵和 热
望循环水泵。一级网是锅炉房 的出口到换热站 问的连接管道网络,传输的是高 温高压热水介 质 。二级网则为换热站的出 口到用户端所相连 的管道网络 ,传输的是经过换 热站的处理而适 用于用户环 境的低压低 温热水介 质。在热 电集
对 于控制 系统 的改 造 ,建 立 了由 四部 分 组成的优化方案 。首先是现场仪表 ,用来负责 采集压力 、室外温度 、流量和供回水温度等参 数 ,具体应该在供 回水管线进行压力及温度变 送器和流量计的安装 ,还要在户外设置温度变 送器 。利用 人机界 面和 P L C来监测 数据 生成 处理 以及集 中显示 ,然后用 S C DMA 向供热运 行 中心 传 递 数 据 ,并 接 受 所 下 发 的 控 制 指 令 。 集 中的控制 中心负责所属热力站的检测 ,并对 本地站系统 自身进行管理 , 完成人机交互指令 。
热电联产机组供热改造技术研究

热电联产机组供热改造技术研究摘要:由于资源紧缺,节能成为企业的重要任务之一。
热电联产供热是一种利用热电联产机组将电与热生产相结合的供热方式,作为一种公认的节能环保技术,它在中国发展迅速。
目前,中国的热电联产规模已经位居世界第二位。
本文对热电联产机组供热改造技术进行分析,以供参考。
关键词:热电联产机组;供热改造;研究引言热电联产是电厂在生产电产品的同时,利用在蒸汽轮机中做完功的蒸汽为用户提供热产品的工艺过程。
相较于单独生产电或热的方式,热电联产对一次能源的消耗量更少,排放的温室气体更少,运行方式也更加灵活。
电厂恰当的运行方式能降低企业的发电成本,从而提高整体利润。
因此热电联产机组在参与深度调峰时具有更大的优势。
1概述对于“以热定电”热电联产企业的运行,经过理论推导得出了热电厂热、电负荷分配的数学模型,将热电厂运行中复杂的热电负荷分配过程简化为相对独立的热负荷分配和电负荷分配,并给出了具体分配方法和应用实例;针对地方热电厂供热量和热电联产机组“以热定电”原则下发电量难以准确确定的问题,提出了一种基于改进神经网络和能量守恒法的热电联产机组发电量计算方法;针对热电联产企业运营成本的影响因素及管理策略进行研究,提出运营成本的管理策略;对不同容量热电联产机组热经济性的影响进行研究,对不同容量热电联产机组在相同供热工况下热经济性进行分析。
但少有学者研究热电联产企业在满足电力负荷的前提下,经济调度热负荷的问题。
通过开展热电联产集中供热系统经济运行技术的研究,制定热电联产供热系统经济分析模型,建立经济分析模版,并通过试验验证,规范了企业供热经济分析,为企业的经营管理决策提供充分的依据,提高热电联产企业的经济效益,为“以热定电”运行的顺利实施提供了充分的条件。
2330MW亚临界热电联产机组冷端优化随着国家供给侧改革、小煤炭企业关停,煤炭成本不断上升,加之电力市场改革,发电行业竞争日益激烈。
如何降低发电成本提高机组效率成为电厂在新一轮的竞争中生存的关键。
热电联产的供热运行调节方式研究

热电联产的供热运行调节方式研究摘要:随着碳达峰、碳中和目标的逐步推进,城市供热热源组成中由大型燃煤电厂热电联产提供的热源占比快速增加,以小型燃煤锅炉的分散式供热模式逐步撤并。
热电联厂在冬季供热过程中,可以最大限度地提高能源利用率,减少资源浪费,同时,与当前的可持续发展战略和绿色发展战略相匹配,最大限度减少能源成本支出,这种供暖方式的现有优势可以有效解决小锅炉煤炭燃烧热效率低、供暖系统不合理、热源供需不平衡的问题。
在新时代中国社会发展急需解决资源匮乏与人民追求更美好生活的背景下,有必要积极选择此种节能供暖方式来控制能源消耗并显著提高供热质量。
基于此,本文提出的热电联产供热运行调节方法具有较强的现实意义。
关键词:热电联产;供热质量;热电分产;供热运行调节方式在我国当今以煤炭为主要热量来源的供暖系统实际运行中,所消耗的能源总量是非常大的。
由于供暖系统运行管控措施相对落后以及煤炭资源燃烧方式热效率低、污染高等多种因素,传统供暖系统在运行过程中会产生大量的能源、环境损失。
如今世界局势失稳,俄乌战争等原因导致燃料成本大幅升高,煤炭和石油、天然气等资源正在迅速减少供应。
因此,应调整我国原有的供热方式方法,由原有分散式小型燃煤锅炉改为可以有效控制能源消耗,降低排放的热电联产以及大规模集中供暖方式,以热电联产集中供热技术大幅提高热效率,推进碳达峰、碳中和目标的有效落地。
随着政府部门制定各种节能标准,热电联产技术的市场发展空间非常广阔的同时也给热电联产的供热运行调节方式提出了新研究课题。
一、热电联产供热运行调节方式概述热电联产供热方式的特点决定了其能耗低、产量高的优点。
与传统的单发电或单燃煤供热相比,它在电源上网为社会提供电力过程中,可以同步输出热量,将发电余热回收利用,解决了发电余热的大幅浪费。
统计数据显示,热电联产机组相同煤耗情况下利用余热供暖可以为社会节省大量煤炭。
在以往的单燃煤供暖小锅炉的供暖过程中,频繁改变工况造成供暖范围内的水流不均匀会导致供热区域内的热源分布不均匀,从而导致整个循环系统的实际运行不平衡,不同层级热用户之间的传热差异很大,无法满足现代生活对舒适供暖的要求。
热电厂火力发电系统热力学特性仿真及优化

热电厂火力发电系统热力学特性仿真及优化一、前言热电厂是以燃煤、燃气、核电等作为热源,通过内燃机、蒸汽机等发电机与发电机耦合形成的发电系统。
在热力学方面,热电厂是典型的工程热动力系统。
为了提高热电厂的效率和经济性,必须对其热力学特性进行仿真及优化研究。
二、火力发电系统的热力学特性1.基本概述火力发电系统由燃烧室、锅炉、汽轮机、发电机、冷却塔等组成。
燃烧室负责燃料的燃烧,锅炉负责锅炉炉膛内水的加热,汽轮机负责将锅炉产生的水蒸气驱动转子转动,发电机将转动的机械能转换为电能输出,冷却塔负责将排出的排烟气体和蒸汽冷却。
2.燃料燃烧过程的热力学特性燃料的燃烧是热电厂发电过程中最基本的环节,燃料的燃烧过程产生的热将直接影响锅炉的水蒸气产生和汽轮机的运转。
燃料燃烧过程的热力学特性主要包括燃烧温度、燃烧速率、燃烧效率等。
3.锅炉的热力学特性锅炉是将热能转化为水蒸气的关键设备,其热力学特性主要包括锅炉效率、出口蒸汽压力、蒸汽温度、水的加热速率等。
4.汽轮机的热力学特性汽轮机是将锅炉产生的蒸汽驱动发电机转动的关键设备,其热力学特性主要包括机组效率、汽轮机进汽压力、出汽压力、汽轮机转速等。
5.冷却塔的热力学特性冷却塔是将排放的烟气和水蒸汽冷却的设备,其热力学特性主要包括冷却效率、水的流量、风扇功率等。
三、热电厂系统的仿真及优化1.仿真方法热电厂系统的仿真分为静态仿真和动态仿真。
静态仿真主要用于热电厂的设计阶段,通过计算获得热电厂中各部件的热动力学参数,帮助设计师进行优化设计。
动态仿真主要用于热电厂的运行过程中,可以实时显示热电厂各部件的工作状态和热动力学参数,及时发现和处理异常状况。
2.优化方法热电厂系统的优化主要针对燃烧室、锅炉、汽轮机等部件进行,其优化方法主要包括改善燃烧条件、提高锅炉热效率、改进汽轮机叶轮叶片设计等。
四、优化实例以XX热电厂为例,通过仿真和优化计算,得到了以下的优化结果:1.改善燃烧条件,提高热值利用效率,燃料消耗量降低30%。
供热系统优化设计与改进

供热系统优化设计与改进随着科技的进步,人们对生活品质的要求也越来越高。
特别是在冬季,供热系统的稳定性和节能性显得尤为重要。
对于现代供热系统而言,优化设计和改进方案的实施可以助力系统的提升和优化。
本文将从以下几个方面探讨供热系统领域的优化设计和改进方案。
一、利用节能技术为了提高供热系统的能效和减少资源浪费,利用节能技术是非常必要的。
目前,一些供热系统在冬季加热过程中,常采用的多是蒸汽或热水式供暖方式。
但这种传统的供热模式不仅存在能源瓶颈和环保问题,而且能源利用率较低。
为了降低能源消耗,提高节约效益,人们开始尝试一些新技术的应用。
首先,充分掌握制冷与制热机组的技术特点和机组运行的要求。
可以选择一些高效节能的制冷设备,以提高制冷效率和减少能源消耗。
其次,选用高效隔热材料,可以起到减小能耗的作用。
采用高压配电和低压变乱技术,还可降低能源消耗并延长供暖设备的使用寿命。
最后,可以着手开展新能源的应用,例如利用太阳能作为供暖来源,或探索风力发电等可再生能源,彻底摆脱对煤气和电力的依赖。
二、提高供热系统的控制质量供热系统的控制质量是整个系统反应速度、运行效率以及调节精度等重要参数的唯一标准。
如果控制质量不佳,会导致整个供热系统的稳定性降低和能耗受损。
因此,在优化设计和改进方案中,重视控制质量至关重要。
首先,选择高精度的温度、压力以及负荷控制元件。
其次,采用PLC或其他先进控制器(如单片机和DSP)进行精确控制。
通过控制器的内存存贮,可以实时调整提高系统的运行效率和减少能源消耗。
最后,通过软件程序进行系统调控,可对整个供热系统的运转状态和控制参数进行监测和分析,及时发现和解决问题,提高控制质量。
三、改善供热设备的整体性能供热系统的设备是其运转的核心,也是系统性能的重要制约因素。
现如今,供热设备种类繁多,包括锅炉、热水器、换热器等。
在优化设计和改进方案中,全面改善每个供热设备的整体性能十分必要,这可以显著提升整个供热系统的效率和稳定性。
供热机组深度调峰中供热方式的优化改造

供热机组深度调峰中供热方式的优化改造摘要:随着时代的发展,当前我国的科学技术水平已经得到了比较明显的提升,同时,为了相应可持续发展政策,国家在各行各业大力进行节能减排,小型供热锅炉逐渐关停,大型电站供热开始成为了主流,用电结构发生变化,在深度调峰过程中,经常出现供热能力差等问题,因此,对供热机组深度调峰中供热方式进行优化改造十分必要。
本文通过对相关文献进行查阅,以某电厂供电机组为例,对其供热机组深度调峰中供热方式的优化改造进行全面分析。
希望本文的研究内容能够为同类型问题的解决提供一定参考。
关键词:供热机组;深度调峰;供热方式;优化改造前言:近年来,我国发电装机容量不断增加,同时,整个国家的用电结构也在逐渐发生变化,工业用电比例逐年下降,城乡居民用电比例逐渐增加,在这一背景下,本地电力系统日常运行峰谷差值必然不断加大,这一点在用电高峰期表现最为明显,需要对其进行深度低负荷调峰运行。
但是,在调峰过程中,机组普遍出现供热压力低、热源品质差等问题,进而影响其效果的充分发挥。
本文基于实践中的具体案例,对其供热优化改造进行分析。
一、案例分析在K电厂中,其2号机组锅炉为亚临界压力、单炉膛,内部采用前后墙对冲的燃烧方式,同时,其结构为全钢架悬吊结构,固态排渣的2000t/h煤灰炉,配备单轴四缸、四排汽、冲动、双背压凝式汽轮机[1]。
在原设计背景下,供热汽源为再热冷段抽汽,在正常工作背景下,其蒸汽压力为1.7MPa,供热温度能够达到321℃,基本能够满足当地供热蒸汽压力1.5MPa、供热温度为250℃的硬性要求。
但是,在当前时代背景下,火力机组深度低负荷调峰运行已经形成了常态化,在调峰过程中,蒸汽压力下降到了1.3MPa,已经无法达到供热标准,因此,对K电厂供热汽源进行改造具有一定现实意义[2]。
二、基于具体案例的供热机组深度调峰中供热方式优化改造(一)改造整体思路分析图1为K电厂2号机组锅炉的供热系统。
图1 K电厂2号机组锅炉的供热系统根据图1中的内容可知,该系统的主要结构包括供热母管、减温减压器等结构组成,其工作原理为,机组的抽汽经过供热母管后,通过减温减压器在热网加热器中完成热量释放工作,并将供热介质从进口温度加热到出口温度,并对热量进行传递。
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热电厂供热系统的优化改造研究
摘要:随着我国经济的飞速发展,人们对于能源需求量也日益增大,这迫使相
关部门必须寻求更清洁高效的供热模式。
在此之上,本文简要分析了热电厂供热
系统的概念和现状,并通过提高热源系统的供热效率、减少热网系统的能源损耗、运用科学合理的调节方案等具体改造策略,从而实现供电系统的优化,满足人们
的能源需求。
关键词:热电厂;供热系统;优化改造
前言:城市集中供热系统作为城市发展的重要设施,相关部门必须高度重视
供热系统的优化工作,以此为人们提供一个高质量的居住环境。
在人们的生活质
量逐渐提高的同时,我国供热地区由北向南扩展,依照相关政策,秉承节能的原则,不断优化供热系统,让我国城市建设的发展能够在保护环境、节约资源的前
提下稳步前行,保证热电厂供热系统科学的提供供暖作用。
一、热电厂供热系统的概述
热电厂供热实际上指的是联合生产热能与电能的城市集中供热方式,它的凝
汽机组热效率一般<40%,它的供热原理是根据用户所需温度与压力,适当提高汽
轮机排汽压力,利用蒸汽向热电厂周围用户进行供热,供热式汽轮机的供热类型
一般分为热电联产、分产的热力系统和热量平衡系统。
在城市应用热电厂供热模
式可以有效减轻环境污染。
为了进一步提高热电厂供热的经济效益,具体的可行
措施如下:(1)在环境和设备都满足客观条件下,可以将原来的凝汽式电厂全
部改造成热电厂;(2)选用高参数的供热机组与背压式机组;(3)根据用户、
热电厂、热网三方相连的供热系统确定最佳供热参数,提升供热效果;(4)在
构建热电厂时,应积极考虑后期与区域锅炉房相互连接的问题,做到资源充分利用,避免重复建设;(5)供热系统内部应设置具有高峰锅炉的供热机组,以备
用户高峰季节的负荷需求,一般而言需要承担50%的负荷量;(6)建设工业热
电厂时,需要综合结合未来居民区域供热情况和城市热网连接现象。
二、热电厂供热系统的现状
(一)热源系统
热电厂正常情况下需要通过供电系统中2台锅炉进行供热发电,但由于锅炉
检修期间只开1台汽轮机,造成抽汽量不达标,而长时间运作又会导致锅炉负荷
和机组容量不能满足实际需求,这样会严重影响热源系统的利用效率。
(二)热网系统
热电厂的热用户有采暖用热、生活用热、工业用热,前两者采用相同的管道
输送,而后者仅在夏季应用,它的热网水的流量约为4000t/h,供水温度是70℃
左右,回水温度是50℃,冬季与之大不相同,热网水流量是13000t/h,供水温度在70到110℃之间,目前热网循环系统采用的是夏冬季固定流量的方法,这也导致供热期间用户只在乎温度而不关注流量,因此需要进一步优化热网系统。
(三)调节部门
以往我们在供热系统的设计运行上存在很多不合理的操作行为,再加上始终
没有有效的管理手段,造成供热系统达不到预期效果,甚至存在安全隐患,为用
户带来不便。
而近些年,随着人们生活水平和观念的不断变化,用户开始采用供
热计量收费的制度,为了让室内温度符合用户标准,这个时候就需要选择对应的
热量调节方法控制能源损耗和舒适的温度,以达到优化供热系统的目的。
三、热电厂供热系统优化改造的策略
(一)提高热源系统的供热效率
只有提高供热效率才能实现最佳供热效果,因此相关人员需要积极改善供热
情况。
一般提高热源系统的供热效率需要从锅炉效率和汽轮机循环总效率两个方
面考虑,其中提高锅炉效率的目的就是减少锅炉热损失,具体方法如下:(1)
控制锅炉排烟温度,通过降低进入锅炉尾部烟道的烟气量与烟气温度或者增加尾
部烟气的换热面积,根据不同煤种优化培风结构,甚至可以借助技术改造在尾部
烟道处增加相变换热器,利用锅炉补水功能对锅炉尾部烟气的热量进行回收,从
而降低锅炉排烟温度,根据实践表明:当安装相变换热器后,排烟温度能够从151℃降低至128.9℃,而回收的热量高达11570MJ/h,供热标煤耗低至0.13kg/GJ,而供电标煤耗为 1.2g/(kw.h);(2)减少灰渣含碳量,选择合适的煤种、配风、粒径投入飞灰再循环系统,让含碳量符合回收标准;(3)降低锅炉排污与放空
损失,避免损耗就能提高生产效率;(4)控制排渣排灰温度,温度的升高会带
来热损失,因此需要合理降低废物排出温度。
而对于汽轮机总效率的提高手段主要在于:(1)减少凝液量、增加抽气量,它的目的是减少排汽造成冷源损失,通过增加汽轮机抽汽和背压发电的额度可以
有效实现汽轮机总效率的高效利用,一般而言,每降低1t/h的汽轮机凝液量就能
降低约0.65g/(kw.h)的供电标煤耗;(2)确保汽轮机进出汽的温度,对于压力设计值应趋于合理;(3)降低排汽压力,压力变小,热损失就能减少,从而提
高汽轮机的总效率[2]。
(二)减少热网系统的能源损耗
在供热系统工作时需要减少系统内部能源损耗,这样才能最大程度上实现供
暖效率的高效利用。
在热网系统进行调节时,需要减少散热量,让系统达到节能
效果,有些用户不愿意采用末端装置的散热量时,相关部门需在用户供热入口装
置处将热网系统与室内系统隔开。
同时,热用户需根据热网运行参数预测供热负荷,以此控制热网系统的能源损耗量,保证系统稳定运行,进而提升热电厂供热
性能[1]。
(三)运用科学合理的调节方案
在现今技术水平中,用户可以应用调节室内技术手段安装一个自行调节温度
的调节阀,它主要能安装在洒水管道上,根据个人习惯和经济条件设置需要的温度,而调节阀的安装和调节方式主要双通阀、三通阀等,让用户根据不同供热方
式选择相应的调节方式和管理方案。
从人们当前生活状态来看,供热管网已成为
必不可少的室内辅助系统,尤其在供热系统中,评价供热状态和质量的标准正是
供热管网,而供热管网主要靠游离热媒介来进行流动供热,一旦游离热媒介损耗
较大会导致供热不足,因此需要对供热管网加以调节。
具体调节方法如下:(1)对供热介质的温度进行调节;(2)调节供热时间
的间歇;(3)改变供热介质流量的量调节;(4)对改变温度得质和流量的量进
行综合调节。
在城市建设中,供热系统主要以集中质调节为主,它的供水温度可
以依据热源处采暖负荷需求量进行调节,实现供热系统的自动化。
另外,对于供
热系统的调节工作需要设立专门的调节部门,并加以有效的管理,促进热源、热网、热力站、热用户的协调发展。
我们可以根据不同季节选择适宜的调节方式,
并在室内运用自我调节的智能系统,如室外温度在-4℃到0℃之间时,为了节省
能源系统将供热时间调节至上午4点到10点、下午4点到10点,采用间隔供热
的方式维持室内温度,而当室外温度高于5℃就需要各热力站停泵并将用户阀门
暂时关闭,打开网联通门,让室内自我调节满足用户需求。
结论:综上所述,针对热电厂的供热系统进行优化改造的确很有必要,随着科技的进步,人们的生活水平不断提高,以往传统的供热系统已经无法满足日常所需,能源供暖作为日常生活中必不可少的组成部分,它的改造与人们的生活环境息息相关,因此,必须根据时代发展建立更加完善的供热系统,保证日常供暖质量,加快城市建设的步伐。
参考文献:
[1]胡江涛,杨辉青,王新轲. 基于人工神经网络对供热系统供水温度的优化研究
[A]. 中国建筑学会建筑热能动力分会.中国建筑学会建筑热能动力分会第二十届学术交流大会文集[C].中国建筑学会建筑热能动力分会:《暖通空调》杂志社,2017:6.
[2]邓鹏杰. 空气源热泵和太阳能联合供热系统在北方农村新型社区的应用研究
[D].青岛理工大学,2018.
作者简介:赵先进,1993年8月,男,陕西省西咸新区,工程师,本科,热能动力,供热,热工自动化,广东华电韶关热电有限公司广东省南雄市 512000。