供暖热力站的节能途径与措施
城镇供热系统节能技术措施

城镇供热系统节能技术措施城镇供热系统是城市能源消耗的重要部分,也是城市能源消耗的主要来源之一。
为了实现可持续发展和节能减排的目标,需要采取一系列的技术措施来提高城镇供热系统的能源利用效率。
以下是一些常见的城镇供热系统节能技术措施:1. 锅炉热效率提升:提高锅炉的热效率可以减少能源消耗。
可以通过安装高效燃烧器、增加余热回收设备、采用先进的燃烧控制系统等手段来提高锅炉的热效率。
2. 管网绝热和泄漏控制:通过绝热材料包裹管道、安装绝热阀门和保温套来减少管网的热损失。
要定期检查和修复管网泄漏,避免能源的浪费。
3. 采用低温供热系统:低温供热系统可以减少供热管道和设备的散热损失,提高热水回收和利用的效率。
对于一些特定的建筑,可以使用地热、太阳能等可再生能源进行供热,减少能源消耗。
4. 热量计量和节能监测:通过安装热量计量装置,对供热系统的能耗进行监测和测量,了解系统的能耗情况和经济性。
通过节能监测系统可以对供热系统进行优化调整,提高能源利用效率,减少能源浪费。
5. 使用高效换热设备:在供热系统中使用高效换热设备可以提高热能的传递效率,减少能源损耗。
使用高效的换热器和散热器。
6. 建筑节能改造:通过对建筑进行节能改造,减少建筑的能耗,可以间接减少城镇供热系统的负荷。
包括加强建筑的隔热性能、采用节能照明和空调设备等手段。
7. 微网供热系统:通过建立微网供热系统,可以将多种能源进行集成利用,提高能源的综合利用效率。
将太阳能、风能和地热能与传统的供热系统进行结合,满足城镇供热需求。
8. 定期维护保养:对供热设备进行定期检查和维护保养,保证设备的正常运行和高效运转。
及时清理设备表面和管道内部的沉积物,减少能源的浪费。
城镇供热系统的节能技术措施主要包括提高锅炉热效率、管网绝热和泄漏控制、采用低温供热系统、热量计量和节能监测、使用高效换热设备、建筑节能改造、微网供热系统和定期维护保养。
通过采取这些措施,可以提高城镇供热系统的能源利用效率,减少能源消耗和环境污染。
供暖运行节能的措施

供暖运行节能的措施供暖运行是指利用燃气、电力或其他能源为室内提供热量,以保持室内温度适宜。
由于能源资源有限且环境问题日益突出,供暖运行的节能问题备受关注。
本文将介绍一些供暖运行节能的措施。
首先,合理选择供暖设备。
供暖设备的效率直接影响供暖运行的能耗。
应选择效率高且使用寿命长的设备。
对于集中供暖系统,可以选择高效的锅炉、热泵等设备,减少能源的浪费。
对于分散供暖系统,建议选择高效的电暖器、空气源热泵等设备,以减少能源的消耗。
其次,改善建筑节能性能。
建筑是供暖能耗的重要因素,而改善建筑节能性能可以有效降低供暖运行的能耗。
选用优质的保温材料,增加建筑的保温层厚度,减少热量的散失。
提升窗户、门窗的隔热性能,减少冷热桥的存在。
合理设计建筑的采光和通风系统,以减少能耗和提高舒适度。
再次,优化供暖运行策略。
供暖系统的运行策略影响着能耗的高低。
应合理设置供暖温度和时间,避免能源的浪费。
可以根据室内温度的变化和人员的需求进行调整,避免长时间的高温运行。
对于集中供暖系统,可以引入智能控制技术,实现精确的温度控制和时间调度。
此外,及时进行设备维护和管理。
设备的运行状态直接影响能源的利用效率。
应定期对供暖设备进行清洁、保养和维修,以保持设备的正常运行和高效利用。
对于集中供暖系统,应加强系统的监测和管理,及时发现和解决问题。
制定合理的运行计划和维护计划,确保设备的稳定运行和长期节能。
最后,宣传和教育节能意识。
供暖节能工作需要全社会的参与和支持。
政府部门可以加大宣传力度,提高公众对供暖节能的认识和重视。
学校、社区等地方可组织节能讲座和活动,培养公众的节能意识和节能习惯。
通过提高公众的节能意识,形成良好的节能氛围,推动供暖节能工作的开展。
综上所述,供暖运行节能需要从多个方面综合考虑,包括设备选择、建筑节能、运行策略、设备维护和管理、宣传教育等。
通过合理的措施和方法,可以降低供暖运行的能耗,提高能源利用效率,实现供暖节能的目标。
供热系统节能的措施

1 从热源上节能
一般的热源主要由锅炉和电厂提供。我公司的热源是循环 流化床锅炉供热,主要有下面几个方面的节能:
1) 点火节能技术方面。a. 料层厚度选择一般的料层选取为 300 mm ~ 500 mm。料层太薄,流化质量不好,易造成吹空和局部 高温结渣。料层太厚,点火过程长,油耗太大。b. 流化风量选择 一般的风量,达到 临 界 风 量 就 好。风 量 过 大,空 气 中 带 走 的 热 量 就多,点火时间长,油 耗 大。风 量 过 小,局 部 流 化 不 好,产 生 局 部 高温结渣。
具体方法,以期进一步挖掘供热行业节能潜力,实现国家能源合理分配和利用。
关键词: 集中供热,热源,热用户,节能措施
中图分类号: TU995. 1
文献标识码: A
节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作的 高度重视,特别是改革开放以后表现出欣欣向荣的局面。节能对 于供热行业来说潜力相当大。采暖能耗一方面是由于供热系统 存在的问题及运行管理不到位导致,另一方面是建筑围护结构保 温性差,热损失严重及用户无自主节能意识等原因造成的。
3 热用户节能
热用户主要包括民用和商用。1) 墙体保温是墙体节能措施 的关键环节。通常设置在墙体的内侧或外侧,设在内侧技术措施 简单,但保温效果不如外侧,设在外侧可节约使用面积,但粘结性 差,措施不当 易 产 生 开 裂、渗 水、脱 落、耐 久 性 减 弱 等 问 题,造 价 高。2) 住宅的外窗气密性差,设置泡沫塑料封条,使用新型密封 性好的门窗材料。门窗与墙间的缝隙用弹性松软材料、弹性密闭 材料、密封膏以及边框设灰口密封。3) 采用双层玻璃幕墙。密闭 性玻璃幕墙: 外层玻璃原则上是完全封闭的,一般由断热型材与 中空钢化玻璃组 成,内 层 一 般 为 单 片 钢 化 玻 璃 组 成 的 玻 璃 幕 墙。 两层幕墙之间厚度为 120 mm ~ 200 mm。通风间层与吊顶部位的 排风口相连,形成自下而上的强制性空气循环。敞开式外循环双 层玻璃幕墙: 外层是由单层玻璃与非断热型材组成,内层是隔热 或断热的明框或 单 元 幕 墙。冬 季 时,关 闭 通 风 层 的 进 排 风 口,换 气层中的空气在阳光的照射下温度升高,形成温室效应。有效提 高内层玻璃温度,降低建筑物的采暖能耗。4) 建筑屋顶。屋顶是 建筑物与室外大气接触的一个重要部分,主要节能措施为: 采用坡 屋顶; 根据需要,设置保温隔热屋面。另外介绍一下屋面绿化: 简单 说就是在屋顶种植植物,利用植物的光合作用将热能转化为生物 能; 利用植物叶面的蒸腾作用增加蒸发散热量,均可大大降低屋顶 的室外综合温度; 利用植物培植基质材料的热阻与热惰性,降低内 表面温度与温度振幅,因此,屋面绿化也是不错的节能方法。
城镇供热系统节能技术措施

城镇供热系统节能技术措施城镇供热系统是一种集热、输送、分发和利用能源的综合性工程系统,其节能技术措施主要包括以下几个方面。
1. 提高供热系统的热源利用效率。
通过选用先进的热源设备和技术,如燃气锅炉、燃煤锅炉和热力联产等,提高燃料的利用率,减少热损失。
2. 优化供热管网的设计与运行。
通过合理布局、减少管道的长度和弯头,增加绝热材料的厚度和热工性能,改进供回水管的布置等措施,减少管网的热损失和水力损失,提高供回水温差,降低供回水压差,提高系统输送能力和热效率。
3. 推广低温热供热技术。
通过降低供热系统的供水温度和回水温度,采用低温热源和低温换热器,减少系统的热损失和热量需求,提高系统的供热效率。
4. 加强热量计量和能耗管理。
对供热系统进行水、电、气、热量的全量计量,建立科学合理的计量制度,精确测量各项能耗指标,实现能耗的全面监控和节约。
5. 采用智能控制和管理技术。
通过自动控制和远程监控技术,实现对供热系统运行状态、供回水温度、管网压力等参数的实时监控和调节,最大限度地提高系统的运行稳定性和热量利用效率。
6. 开展用户能源管理和节能宣传工作。
通过开展用户能源管理活动和节能宣传工作,增强用户对能源的节约意识,引导用户合理使用能源,减少能源的浪费,提高整个供热系统的能源利用效率。
城镇供热系统的节能技术措施主要包括提高热源利用效率、优化供热管网、推广低温热供热技术、加强热量计量和能耗管理、采用智能控制和管理技术以及开展用户能源管理和节能宣传等措施,通过综合应用这些技术措施,可以有效地提高城镇供热系统的能源利用效率,实现节能减排的目标。
供暖系统的节能途径及措施探析

供暖系统的节能途径及措施探析摘要:随看人们生产生活水平的不断提高,应用暖通空调设备的场合越来越多,特别是寒冷和严寒地区,供暖系统的节能就成为我们必须面对的课题。
本文结合实际,浅探供暖系统节能的途径和措施。
关键词:供暖节能途径措施1、概述随看人们生产生活水平的不断提高,应用暖通空调设备的场合越来越多,特别是寒冷和严寒地区,家家户户都离不开供暖的需求,暖通空调系统的能耗在整个社会生活中的比重越来越大,有时甚至成为企业生产成本的主要部分,造成了能源的浪费和大量流失。
因此,采取措施降低能耗将对我们生存的环境带来重要意义,给企业带来巨大的经济利益。
2、节能的途径及措施2.1 户内控制与户外控制相结合对于一个户内控制设备完善的系统(安装了温控阀和热量表),必须有相应的户外控制保证户内设备正常的工作。
如果户内采取了节能手段,而户外没有配合措施,一方面会引起管网水力热力工况失调现象,导致近端与远端热用户平均室温差异过大,增加整个供热系统的热耗,降低输水系统的热效率,另一方面室内温控阀、热量表也不能在正常工况下工作,节能这一根本目的就不能实现。
因此,户内控制一定要与户外控制相结合。
2.2 热媒参数控制由于供暖用户在室内采取温控措施以及室外气温的变化,使系统热负荷为动态的变数,外网及热源必须采取相应的控制手段,例如热水网路采取相应的流量调节或质调节方式及气候补偿方式等。
目前许多地方采用根据室外温度自动调节供水温度的方法。
另外,热源热媒温度低会影响传热系统,如集中锅炉房的高温水参数为115~70℃,实际为95~75℃,低温热水锅炉的热媒参数应为95~75℃,实际为70~55℃或更低。
供水温度普遍偏低主要是两个原因造成的:一是“大流量、小温差”的落后运行方式,二是散热器计算留有余地过多。
对于一个恒供热量的热源(锅炉或热力站)来说,因循环水泵流量过大,降低了热媒参数,影响了室内散热器的传热。
2.3 水泵变频控制室内采用温控阀是一种变流量调节的方式,利用组装式热力站和三通温水阀也要求改变通过的流量。
供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施供热系统是指通过燃煤、燃气、燃油等能源将热量输送到用户室内,为用户提供舒适的室内温度的系统。
如何提高供热系统的能效,减少能源消耗,是当前热力工程领域亟待解决的课题。
下面将介绍一些供热系统节能技术措施。
首先,通过改进供热设备和优化热源系统可以实现供热系统的节能。
一方面,可以选择高效燃烧器替代传统的燃烧器,提高燃料的燃烧效率。
另一方面,可以改进锅炉一体化设计,减少烟气温度,提高锅炉热效率。
此外,在热源系统中,可以采用余热回收技术,将烟气余热和锅炉排放的废热利用起来,提高系统能源利用率。
其次,通过改进供热管网系统可以实现供热系统的节能。
供热管网的设计和施工过程中,应避免过长的管道、复杂的线路以及陡峭的坡度,减少管道的摩擦损失和水泵的能耗。
此外,可以采用地埋管道方式,利用地下温度较为稳定的特点,降低供热管道在输送过程中的能耗损失。
第三,通过合理调整供热系统的运行参数可以实现供热系统的节能。
在供热系统运行过程中,可以根据实际需求合理调整供热温度、流量和压力等参数,避免过高或过低的运行参数对系统能耗的影响。
此外,可以采用分时段调峰供热的方式,在供热系统负荷较低的时段,降低锅炉的工作负荷,减少能源消耗。
第四,通过加强供热系统的维护和管理可以实现供热系统的节能。
供热系统设备的定期检查和维护,可以保证设备的正常运行,减少能耗损失。
同时,可以定期清洗锅炉和换热器,保证热传递效果,提高系统的热效率。
此外,可以通过智能监控和调控系统对供热系统进行实时监测和管理,及时发现并解决问题,提高供热系统的稳定性和能效。
综上所述,供热系统的节能技术措施包括改进供热设备和热源系统、优化供热管网系统、合理调整系统运行参数以及加强系统的维护和管理。
通过实施这些措施,可以有效降低供热系统的能源消耗,提高系统的能效,为用户提供更加舒适和节能的供热服务。
谈集中供热节能途径

谈集中供热的节能途径摘要:集中供热已经广泛的应用于城镇人民的生活中。
由于我国能源结构的限制,煤作为应用最广的一次能源,仍是集中供热的主要燃料,因此,如何在供热运行中保护环境,同时节约燃料,已经成为越来越被人们所关注的问题。
关键词:集中;供热;节能talking about the heating wayyuan taoxinjiang urumqi road stadium 2 thermal corporation( thermal design institute ) 830002abstract: the central heating has been widely applied in urban people’s life. as a result of china’s energy structure, coal as the most widely used one time energy, remains the central heating is the main fuel, therefore, how to protect environment in heating operation, saving fuel, has become more and more people are concerned about the problem.key words: central heating; energy-saving;一、合理控制炉膛,燃料充分燃烧炉膛燃烧工况主要是指着火点位置、火床长度、火床平整度、火焰颜色、燃烬段长度等几个方面。
要创造一个良好的燃烧工况,可以节约燃料。
合理控制炉膛需要从多个环节入手,逐一调整,并随时观察炉膛燃烧工况,一旦发现偏差,立即做出调整。
1、确定炉排上煤层厚度。
一般控制在7~8cm之间。
但是煤层厚度又不能一成不变,而是应根据负荷的变化适当调整。
供热系统的节能问题分析及对策

供热系统的节能问题分析及对策摘要:为使热生产、输送、分配及使用都处于有序的状态,则需要在其各个环节进行节能,以提高供热系统的能源利用率,本文从供热系统的几个方面节能来浅议存在的问题及解决途径。
关键词:供热系统节能问题对策目前,我国供热系统供热效率低,单位建筑面积采暖能耗一般比发达国家相同气候条件下高2~3倍。
鉴于我国建筑严峻的节能形势,前不久,国务院出台了《节能减排综合性方案》,要求在建筑节能中,供热采暖节能必须承担至少三分之一的任务指标。
集中供热系统包括热源、热网和热用户三部分组成。
1、供热系统的节能问题(1)循环水泵节能问题循环水泵是供热系统中的主要动力设备,也是主要耗电设备,循环水泵运行好坏,不仅对电资源有影响,对运行成本也有显著影响。
目前,由于设计部门宁大勿小的设计习惯,增大流量解决水力失调的习惯做法,造成了循环水泵型号选择偏大,台数不合理,运行偏离额定工况点,效率大大降低,能耗大幅度增加。
(2)供热系统水力失调问题水力失调,是指室外热网水平方向流量分配不均,从而造成不同用户之间热量不均的现象。
目前,我国热网大多存在水力失调情况,常常表现为“近热远冷”现象。
近处用户室温过高,导致热量浪费。
远处用户室温达不到要求,供热不合格。
为缓解这种状况,通常采用“大流量小温差”运行手段。
但大流量运行方式是靠增加流量,抑制近端用户散热器散热能力达到消除用户水力失调,并没从根本上消除供热系统的水力失调因素。
(3)管网的保温问题室外供热管网的保温是供热工程的重要组成部分,供热干管从热源通往各个用户的室外管道,通常采用直埋或地沟敷设的地下敷设或露明的地上(架空)敷设方式。
这部分管道散热纯属热量丢失,从而增加供热负荷。
为节能起见。
国家要求室外管网的输送效率要达90%以上(输送效率=热用户总得热量/热源总输热量)。
目前,供热管道普遍存在热损失偏大,地沟管道长期受到水浸泡,散热损失大于裸管的现象。
2 锅炉房与换热站的节能途径工业锅炉是我国能耗最多的设备之一,约占我国原煤产量的1/3。
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供暖热力站的节能途径与措施
供暖热力站是城镇集中供热系统的一个重要组成部分,通过它可以把热源厂生产的蒸汽或高温热水转换成用户可直接采暖的低温热水。
在保证设备安全和采暖用户室内温度指标的前提下,怎样做好站内节能降耗是供热工作者研究的一个重要课题。
下面从设备选型配置和运行管理的两个方面,浅谈水-水换热供暖热力站的节能途径与措施。
???????1.站内主要设备选型配置
???????水-水换热的热力站主要设备有换热器、循环水泵、补水泵、软化水设备、补给水箱、除污器;电器、自控、仪表柜。
???????正确选配热力站设备是节能工作的基础,热力站的设备选用应该全面统筹考虑,既要节省初期建设的投资,还应论证分析运行中的成本费用,在设备使用寿命的期限内,找到一个设备购置的最佳点,达到在保证设备安全运行,供热质量达标的前提下节能降耗。
???????1.1换热器
???????热交换设备的选型正确与否直接影响着换热效率及能耗大小。
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95中
???????
???????1.1.2板式换热器水流速在0.5m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)【1】。
所以在水-水换热系统选用不锈钢板片的可拆卸板式换热器为最佳选择。
???????
???????热源温度与采暖温度的温差较小的系统(如散热器采暖)可选用等截面(对称)型板式换热器。
热源温度与采暖温度的温差较大的系统(地板辐射采暖)可考虑选用不等截面(非对称)型板式换热器;这样可以减少换热面积15%~30%。
???????
???????为了降低站内管道系统阻力损失,选配换热器的一二次水的进出口管径不易过小,最大流速要控制在0.5m/s以下,如果管径小流速过高,可在进出口之间加装旁通管和调节阀门。
单台换热器(一二次侧)的进出口管径最小不能小于热源和供暖系统总供回水管道一号。
两台以上换热器的进出口管径总的流通面积不能小于系统总供回水管道的80%。
???????1.1.5配置台数及单台板片数量
???????(1)用户采暖面积较小的系统(5万㎡以下)可选用1台换热器;用户采暖面积5万~15万㎡的系统可考虑选用2台换热器;大于15万㎡的系统可考虑配置3台以上。
???????(2)单台板片数量不宜过多,不要超过制造厂家产品样本中所列出换热器单台最大的板片数量。
???????
???????考虑到热源厂输送的高温水在实际运行中的温度及流量参数不能达到设计参数等因素,为了保证实际运行状态下的换热量和换热效率,换热器选配时的实际有效换热面积最好比计算出的所需换热面积增加20%~30%。
???????1.1.7总压降
???????一次侧≤30KPa;二次侧≤50KPa。
???????1.7.8板片材质:
???????????根据热源和采暖水质中氯离子的含量大小,板壁(介质)温度在100℃条件下,氯离子含量小于20mg/L的可选用304的材料,大于20mg/L小于50mg/L时要考虑选用316L的材料。
???????1.2循环水泵
???????水泵的实际工作点不是完全由水泵本身决定的,而是由水泵及其管路系统共同决定的。
管路系统的特性由包括管路系统在内的整个水泵装置及实际工况决定,与水泵本身的特性无关。
所以循环水泵的流量应与采暖系统的计算流量相匹配,扬程应与管网系统的总阻力损失相符合;过大或过小都会影响水泵的运行效率。
???????1.2.1
???????1.2.2选择循环水泵时首先应对各个水泵制造厂家样本的参数分析对比,选择高效节能型,即在相同(或接近)流量和扬程的前提下,配用的电机功率较低的泵型。
???????1.2.3根据热负荷认真计算统计系统总流量,所选水泵的流量不应大于设计流量的10%。
???????1.2.4认真计算热力站内、室外管网系统及最远(最不利点)用户的系统总阻力,所选水泵的扬程按管网系统总阻力最多加15~30KPa。
???????1.2.5如果热力站供热区域的用户热负荷固定不变时,所选水泵的运行台数最好为一台,另加一台备用即可。
考虑到当两台以上相同规格型号的水泵并联工作时,流量不会等于单台水
泵单独运行时流量的累加;而是会有流量减小的因素,所以并联台数不宜过多。
???????1.2.6水泵制造厂家的样本上,一般同一规格型号的水泵列出了三组流量和扬程等参数,在选配水泵时依据计算的系统流量和扬程参数,应选择中间一组最接近设计参数的泵型,因为这组的效率最高。
???????1.3补水泵
???????热水采暖系统热力站中的补水泵的作用有两个,一是向系统管道内补水,二是系统的定压。
???????1.3.1选择补水泵应符合CJJ34-
???????1.3.2采暖管网系统的最高点低于40米时可采用单级单吸离心式水泵;超过40米时,建议选用多级单吸离心式水泵。
因为查水泵样本得知,水泵扬程高于40米,在相同的扬程和流量下,多级水泵配用的电机功率要比单极水泵配用的电机小一个等级。
???????1.3.3为了节约电能,补水泵的启停(补水和定压)控制宜采用变频调速器控制。
???????1.4软化水设备
???????热力站目前常用的主要有两种软化水设备,一是传统的固定床钠离子交换器,二是全自动钠离子交换器。