供热系统节能技术措施正式样本

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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。

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施

城市集中供热运行管理的节能降耗措施城市集中供热是一种以集中供热站为核心,通过热网向城市居民提供热水和供暖的热力供应方式。

它具有供热效率高、供热质量稳定、节约能源、减少污染等优点,但也存在能源浪费、热损失、能耗高等问题。

为了进一步提高城市集中供热的节能降耗效果,以下是一些常用的节能降耗措施:1. 优化供热站运行:合理调节热网的供水温度和回水温度,根据不同季节、不同区域的需求进行调整,减少热损失。

采用先进的调节阀、自动控制系统等设备,提高供热站的能源利用率,降低运行能耗。

2. 加强管网维护管理:定期检查和清洗热水管道,防止管道堵塞和热损失。

根据供热需求的变化,合理调整管网的布局和设计,缩短供热距离,减少输送热量的损失。

3. 提高用户热能利用效率:倡导用户节约能源的意识,采用节能型供暖设备,如高效节能锅炉、太阳能集热器等,减少供热系统的能耗。

设置合理的温度控制器和计量计费系统,鼓励用户控制室内温度,避免能源的浪费。

4. 推广热电联供:将热网络与电网相结合,通过余热发电和热电联供技术,提高供热系统的能源利用效率。

将供热站与发电厂、工业企业等紧密连接,利用余热进行供热,减少能源浪费。

5. 采用高效节能设备:选择节能型锅炉、换热器、泵站等供热设备,提高能源利用率。

采用变频调速技术、余热回收技术等先进设备,减少能源的消耗。

6. 加强能源管理和监测:建立完善的能源管理系统,监测供热设备的运行状况和能源消耗情况,及时发现和解决问题。

通过数据分析和能源评估,优化供热系统的运行方式,降低能源消耗。

7. 加强能源宣传教育:通过宣传教育,提高居民对节能减排的认识和意识,鼓励居民参与节能活动,减少能源浪费。

加强对供热企业和管理人员的培训,提高他们的节能意识和管理水平,推动城市集中供热的可持续发展。

通过采取上述节能降耗措施,可以有效提高城市集中供热的能源利用效率,减少能源浪费和污染排放,实现可持续发展。

但需要注意的是,不同城市的供热条件和实际情况可能存在差异,因此在实施节能降耗措施时,需要根据具体情况进行合理选择和调整。

各热电厂节能有效措施大全

各热电厂节能有效措施大全

各热电厂节能有效措施大全热电厂是一种将燃料燃烧产生的热能转化为电能的设备,为了实现能源的有效利用和减少对环境的污染,采取节能措施非常重要。

以下是一些常见的热电厂节能有效措施:1.提高锅炉的燃烧效率:-使用高效的燃烧设备,如风量分配器和燃烧器;-优化燃烧过程,确保燃料充分燃烧;-控制炉膛温度,减少烟气中的热损失;-定期清洗燃烧设备,保持其高效运行。

2.锅炉余热回收利用:-安装烟气余热回收装置,将烟气中的热量转换为水蒸气或热水;-利用余热为加热系统、蒸汽发生器或其他过程提供热能;-安装废热锅炉,将工艺过程中产生的废热转化为电能。

3.优化蒸汽系统:-按照实际需要调整蒸汽参数,减少蒸汽压力和温度,降低能耗;-使用高效的蒸汽管道和阀门,减少蒸汽泄漏;-定期监测和维护蒸汽系统,确保其正常运行。

4.热力网的优化:-优化城市供热管网的布局,减少供热管道的长度和损失;-安装节能设备,如热力泵、换热器等,提高供热效率;-实行分区调控和差别化供热,根据用户需求进行供热计量,减少能耗。

5.变频和节能控制系统的应用:-在压缩机、风机和水泵等设备上安装变频器,根据实际负荷调整设备运行速度,降低能耗;-使用智能节能控制系统,对整个热电厂的能源消耗进行监控和调控,实现最佳能源利用。

6.优化电站的热管理:-通过热电联产系统,将电力生产过程中产生的烟气和废热利用起来,提供供热服务;-利用废热为工厂提供热水或蒸汽,减少传统锅炉的使用;-优化电站的余热回收系统,将热能转化为电能,提高能源利用效率。

7.定期进行能效评估和优化:-对热电厂的能耗进行定期评估,找出能源浪费的地方;-根据能耗评估结果,制定相应的优化措施,降低能耗;-培训员工,提高其能源管理和节能意识,确保优化措施的有效实施。

以上是一些常见的热电厂节能措施,每个热电厂的情况可能有所不同,因此在实施节能措施之前需要根据具体情况进行评估和优化。

同时,技术的进步和创新也将为热电厂实现更高效的能源利用和减少对环境的影响提供更多的可能性。

各热电厂节能有效措施大全

各热电厂节能有效措施大全

各热电厂节能有效措施大全1.定期进行锅炉清洗和除垢处理,保持锅炉的工作效率。

2.安装烟气余热回收装置,利用余热进行加热、发电或供暖。

3.采用高效燃烧系统和燃烧控制技术,提高燃料的利用效率。

4.使用高效的燃煤锅炉和热电联供装置,减少燃料的消耗。

5.使用低氮燃烧技术,减少排放物对环境的污染。

6.优化锅炉进出水温度、汽轮机负荷运行参数,提高设备的运行效率。

7.合理安排设备的启停时间,减少无效运行时间。

8.定期检查和更换设备中的旧件,提升设备的工作效率和可靠性。

9.对设备进行节能改造,如增加过热器、空预器等设备。

10.配置适当的污染治理设施,减少废气排放对环境的影响。

11.定期进行设备清洗,保持设备的正常工作状态。

12.合理布置管道,减少能源损失和流体阻力。

13.安装高效的烟气净化装置,减少烟气排放中的污染物。

14.优化锅炉燃烧系统,提高燃料的利用效率。

15.开展能源管理培训,提高员工能源管理意识和能力。

16.使用高效节能设备,如节能灯具、节能电机等。

17.对设备进行定期检修和维护,减少设备故障和能源浪费。

18.配置高效的自动化控制系统,提高设备的运行效率。

19.采用太阳能、风能等可再生能源,减少对传统能源的依赖。

20.确定能源消耗的计量指标,监控和分析能源使用情况。

21.开展能源浪费排查,发现和消除能源浪费的隐患。

22.优化供热和供电系统,减少能源在输送中的损失。

23.制定合理的能源消耗规章制度,推动能源节约行动。

24.采用节能型设备,如高效锅炉、高效发电机组等。

25.合理设计和使用热网系统,减少热力资源的损耗。

26.定期开展能源审计,评估能源使用情况和节能效果。

27.优化锅炉燃烧工艺,提高燃烧效率和热交换效率。

28.引入节能技术和管理经验,加强热电厂的技术创新。

29.加强对员工的能源节约培训和教育,提高员工的节能意识。

30.配置高效节能的电缆线路和变压器,减少电能损耗。

31.使用高效节能的电气设备,降低设备的能耗。

供热系统节能完整解决方案

供热系统节能完整解决方案

供热系统节能完整解决方案热能是人类生活中必不可少的能源之一,供热系统作为热能利用的一种方式,也扮演着重要的角色。

然而,在供热过程中存在着能源浪费和环境污染等问题,因此,开发和应用供热系统节能技术,成为了当今社会的迫切需求。

在供热系统节能方面,可以从以下几个方面着手,提出完整解决方案。

首先,优化供热系统的设计。

合理规划供热系统的结构,确保热能传输的高效率和低能耗。

在供热管道的设计上,使用导热性能好且阻力小的材料,减少传热过程中的能量损失。

同时,可以通过选择合适的保温材料和技术,减少管道的散热,降低能源消耗。

其次,采用高效节能设备。

供热系统中的锅炉是热能转换的重要环节,因此,选择高效节能的锅炉设备对于整个供热系统的能源消耗和效率至关重要。

如选择具有高效燃烧、低排放和自动控制等特点的锅炉设备,可以显著降低能源消耗和环境污染。

此外,对于循环水泵、补水装置、阀门等其他设备也应选择能效高的产品,以减少能源损失。

第三,合理运行和管理供热系统。

通过建立科学、规范的运行和管理制度,提高供热系统的运行效率和环境友好性。

设立合理的运行参数,进行动态控制和调整,降低系统的无效运行和能量浪费。

配备监测设备,进行实时监测和分析,及时发现和处理系统中的异常情况,保证供热系统的稳定运行。

第四,鼓励用户节能行为。

通过开展宣传教育活动,引导和鼓励用户采取节能措施,提高能源利用效率。

用户可以根据自身需求,合理安排供热时间和温度,避免过度供热和能量浪费。

此外,鼓励用户参与能源计量和监测,了解自身能源消耗情况,引导用户通过节能措施减少能源浪费。

最后,加强政策支持和监督管理。

制定和完善相关的法律法规和政策,加强对供热系统节能的支持和引导。

通过加大政策的激励力度,鼓励企业和个人投资于节能技术的研发和应用。

同时,建立健全的监督管理机制,加强对供热系统的监管和评估,确保节能效果的实现。

总之,供热系统节能是一个系统性工程,需要从设计、设备、运行、用户行为等多个方面综合考虑。

快速实现集中供热节能的创新方案范文

快速实现集中供热节能的创新方案范文

快速实现集中供热节能的创新方案范文集中供热是一种常见的供热方式,通过集中供热系统将热能从供热站输送到各个用户的建筑中,为用户提供温暖的室内环境。

然而,由于传统的集中供热方式存在一些缺点,如能源利用率低、能源浪费多等问题,因此需要创新的方案来解决这些问题,实现供热节能。

本文将介绍一种快速实现集中供热节能的创新方案。

该创新方案主要包括以下几个方面:热源优化、输送系统改进、建筑节能改造和智能控制技术应用等。

首先,热源优化是实现供热节能的关键。

传统的集中供热系统主要采用锅炉作为热源,存在燃煤、燃油等燃料的燃烧过程中产生的大量废气和废热未充分利用的问题。

针对这个问题,可以采用新的绿色能源作为热源,如太阳能、地热能等。

太阳能集热器可以将太阳辐射能够直接转化为热能,可用于供热系统的加热水。

地热能则是利用地下深层的地温进行供热,通过地热换热器和热泵等设备将地热能转化为热能。

这些绿色能源可以减少对传统能源的依赖,达到节能减排的目的。

其次,输送系统的改进也是实现供热节能的重要途径。

传统的集中供热系统中,热能输送常常会出现热量损失较大的情况,如管道漏热、热损失等问题。

为了减少这一问题,可以采用新型的绝缘材料来包裹供热管道,提高其隔热性能,减少热量传递的损失。

同时,还可以采用管道局部绝热处理和加热补偿器等技术手段来进一步减少热量损失,提高系统的热能利用效率。

此外,建筑节能改造也是实现供热节能的重要环节。

建筑是能源消耗的重要环节,通过对建筑进行节能改造,不仅可以降低其能源消耗,还可以提高供热系统的热能利用效率。

建筑节能改造可以包括加强建筑外墙和屋顶的保温隔热措施,安装节能窗户和隔热门窗,改善建筑的采光和通风等。

这些措施可以减少建筑的热量散失,降低能源消耗,从而实现供热节能。

另外,智能控制技术的应用也是快速实现集中供热节能的重要手段。

传统的集中供热系统存在供需矛盾,无法根据用户的实际需求进行灵活供热。

通过引入智能控制技术,可以实现供热系统的自动控制和调节,根据用户的实际需求,调节热源的供热量,提高系统的运行效率。

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。

供暖热力站的节能途径与措施正式样本

供暖热力站的节能途径与措施正式样本

文件编号:TP-AR-L5027In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编制:_______________审核:_______________单位:_______________供暖热力站的节能途径与措施正式样本供暖热力站的节能途径与措施正式样本使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

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)》JGJ 26-95中 5.2.4条是这样规定的:“在设计热力站时,间接连接的热力站应选用结构紧凑,传热系数高,使用寿命长的换热器。

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文件编号:TP-AR-L4404 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.

(示范文本)

编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________

供热系统节能技术措施正式样本 实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404

第 2 页 编订人:某某某 审批人:某某某

供热系统节能技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。 材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

1. 安装热工仪表,掌握系统的实际运行情况

供热系统安装所需的热工仪表是掌握系统运行工况、准确了解和分析系统存在的问题、采取正确方法与措施以达到节能挖潜目的重要手段。目前热工仪表安装不全、不准的情况比较普遍,因此,必须要按照规定补齐所有热工仪表,并保证仪表的完好和准确。 2. 加强锅炉房的运行管理,是投资少、效果显著的节能措施 1.司炉人员及水处理人员必须经国家劳动部门或技术监督部门培训并考试合格; 2.建立正确、完善、切实可行的运行操作规程; 实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404

第 2 页 3.锅炉房水处理(包括软化水或脱盐、除氧)设备处理后的水质,必须达到而易见国家规程规定的水质标准,严禁锅炉直接补自来水或河水; 4.严格执行定期维修,停炉保养制度,保证设备完好,杜绝跑、冒、滴、漏。 3. 采用分层燃烧技术,改善锅炉燃烧状况 目前城市集中供热锅炉房多采用链条炉排,燃煤多为煤炭公司供应的混煤,着火条件差,炉膛温度低,燃烧不完全,炉渣含碳量高,锅炉热效率普遍偏低。采用分层燃烧技术对减少炉渣含碳量、提高锅炉热效率,有明显的效果。 沈阳惠天公司一台10.5MW的热水炉,采用分层燃烧后,热效率由70.2%提高到75.1%,炉渣含碳量由13%下降为10%。唐山热力公司采用该技术,使锅炉热效率提高10~15%,炉渣含碳量降低至10%以实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 下,而且锅炉燃烧系统的设备故障大大减少,提高了锅炉运行的可靠性和安全性。 对于粉末含量高的燃煤,可以采用分层燃烧及型煤技术。该技术是将原煤在入料口先通过分层装置进行筛分,使大颗粒煤直接落至炉排上,小颗粒及粉末送入炉前型煤装置压制成核桃大小形状的煤块,然后送入炉排,以提高煤层的透气性,从而强化燃烧,提高锅炉热效率和减少环境污染。中原油田锅炉燃用鹤壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒约占60~70%,采用此技术后,炉渣含碳量降低到15%以下,锅炉效率提高了8%,烟尘排放达到环保标准,年节煤8~10%。 没有空气予热器的锅炉,因为向炉排上送的是冷风,容易造成大块煤不易烧透,使炉渣含碳量反而略有增加,不宜采用。 实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 4.中小型锅炉采用煤渣混烧、减少炉渣含碳量 中小型锅炉、采用煤与炉渣混烧法是一种投入较很小,效果很好的节煤措施。煤与炉渣的比例约为4:1,充分混合后入炉燃烧,煤中掺了颗粒较大的渣,减少了通风阻力,送风更加均匀,增加了煤层的透气性,提高了燃烧的稳定性,使炉渣含碳量显著下降。北京市昌平县房管局供暖服务公司,海淀区房屋土地管理局房屋设备经营管理处及天津市房屋供热公司在14MW锅炉上采用煤与渣混烧法后,炉渣含碳量分别下降到3%~8%。 5. 改善锅炉系统的严密性,降低过剩空气系数 锅炉的过剩空气系数是评价锅炉燃烧状况的一个重要参数,只有过剩空气系数达到设计值时,锅炉才能在最经济的状态下燃烧,因此要采取防止锅炉本体及烟风道渗漏风的措施,改善锅炉及烟风道的严密实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 性,降低过剩空气系数以提高锅炉的效率和出力沈阳惠天公司对锅炉除渣系统进行水封,同时对鼓、引风系统、炉墙、烟道等漏风点封堵后,锅炉热效率由68%提高到76%,过剩空气系数从2.9下降为2.1,锅炉不仅升温快,而且炉渣含碳量也能降到12%以下。 6. 保证锅炉受热面的清洁,防止锅炉结垢 锅炉的水冷壁、对流管束、省煤器、空气予热器等受热面积灰和锅炉结垢是影响锅炉传热的一个主要因素,据有关试验测定,水垢的热阻是钢板的40倍,灰垢的热阻是钢板的400倍,因此要建立及建全锅炉水质管理和定期的除灰制度,保证锅炉用水的水质和锅炉受热面的清洁,以提高锅炉效率和设备使用寿命。 7. 大、中型锅炉采用计算机控制燃烧过程,提高锅炉效率 实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 对大中型锅炉房应逐步建立微机系统实现锅炉燃烧过程自动控制。由于锅炉燃烧过程是一个不稳定的复杂变化过程,各种各样的因素都会引起工况的变化,只有实现锅炉燃烧的自动控制才能达到锅炉的最佳燃烧工况,热效率达到最高。 北京北辰热力厂经过多年努力,采用两台PLC工控机对9台35t/h的蒸汽锅炉进行集中管理,实现锅炉燃烧自动控制。根据负荷状况,对蒸汽压力、流量、煤量、炉膛温度、排烟温度、烟气含氧量进行综合分析和寻优调整,以达到人工操作难以达到的效果,同时还可以根据煤质的好坏,加湿程度等因素适当调整参数,以达到最佳燃烧工况。几年来运行工况一直平稳,吨汽标煤耗平均下降9.8kg/t,炉渣含碳量降低1.37%,效果显著。 8. 改变大流量、小温差的运行运行方式,提高实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 供水温度和输送效率 目前国内供热系统,包括一次水系统和二次水系统都普遍采用大流量小温差的运行方式,实际运行的供水温度比设计供水温度低10~20℃,循环水量增加20~50%。此种运行状态使循环水泵电耗急剧增加(50%以上)、管网输送能力严重下降、热力站内热交换设备数量增加。其原因除受热源的限制不能提高供水温度外,主要是因为管网缺乏必要的控制设备,系统存在水力工况失调的问题,为保证不利用户供热而采取的措施。因此,应该在供热系统增加控制手段,解决了水力工况失调后,将供水温度提高到设计温度或接近设计温度,以提高供热系统的输送效率、节约能源,并为用户扩展打下良好基础。太原市热力公司在太原第一热电厂供热系统上采用了分阶段改变流量的质调节运行方式,提高了初寒期的热网供水温度,实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 循环水量减少约25%,一个采暖季循环水泵节电近200万度,减少运行费用近83万元。 9.风机、水泵采用调速技术,更换压送能力过大的水泵,节约电能 风机、水泵的选择和配置其能力都有一定的富裕度,这是因为: 1.风机、水泵选型时要求扬程有一定裕度,而且风机、水泵规格不可能与需要完全一致,一般选型结果都稍大; 2.在运行过程中荷载(扬程、流量)常有波动变化,小荷载时风机、水泵的能力会进一步富裕; 3.热网建设有一发展过程,循环水量逐年增加,系统满负荷前水泵能力富裕很大。 风机、水泵采用调速技术,可以及时地把流量、扬程调整到需要的数值上,消除多余的电能消耗。一实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 般都能达到30%以上的节电效果。长春市热力(集团)有限责任公司,在1997和1998两年内,将58台水泵改造为变频调速泵后,节电率达40~60%,投资回收期为1.2个采暖期;白城热力公司于1999年在43台水泵上加装变频调速装置后,节电率为40~50%,采用调速技术所增加的投资,一般在一个采暖季内通过减少电费支出就能得到回收。 但对压送能力过大的水泵,采用调速技术来降低水泵扬程,将导致水泵在低效区工作,达不到预期的节能效果,因此,应根据实际运行资料的分析更换水泵。长春市热力(集团)有限责任公司96年更换了5台循环水泵,节电率达40~70%;97、98年进一步更换155台水泵后电耗比改造前下降46.1%,年节电800万度,两年共创经济效益945万元,投资回收期约为0.6个采暖期。郑州市热力公司96年投资40万实施方案系列 | IMPLEMENTATION PLAN 编号:TP-AR-L4404 第 2 页 元,更换了26台水泵,年节电90万度,节省电费45万元。 目前常用的水泵变速装置有变频器和液力耦合器两种。采用变频器效率高、调速范围大,但投资费用高且管理比较复杂;采用液力耦合器效率低、调速范围小,但投资费用少且维护简单。采用何种调速设备、设备功率如何选定、是否需要同时更换风机或水泵,应根据实际情况经技术、经济比较后确定。 10. 推广热水管道直埋技术,降低基础投资和运行费用 热水管道直埋技术在国内使用已有经验。《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)也已于1999年6月1日起颁布实施。直埋敷设与地沟敷设比较,不仅具有节省用地、方便施工、减少工程投资(DN≤500,管径越小越明显)和维护工作量小的优点

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