锅炉房_煤改电_的可行性和成效分析_李玉幸

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供暖电锅炉节能改造的可行性和成效分析研究

供暖电锅炉节能改造的可行性和成效分析研究

供暖电锅炉节能改造的可行性和成效分析研究【摘要】随着经济水平的提高,人们的生活质量也在不断改善,供暖设备作为人们日常生活必不可少的一部分,深深地影响着的人们的生活过以及我国社会的发展。

在供暖设备中,电锅炉作为一种常见的供暖设备,近年来已经走进广大人们群众的生活。

电锅炉不仅能源的消耗量大,而且能源的利用效率也低。

为此,探讨电厂锅炉的节能技术有着重要意义。

本文就电厂锅炉的节能现状及节能技术进行了相关的探讨。

【关键词】供暖电锅炉;节能改造;可行性0.引言我国经济在取得发展的同时,能源紧缺问题也日益突出,并影响着我国经济的健康发展。

电作为一种重要的能源,随着社会的发展,社会对电的消耗不断加大。

随着城市化建设步伐的加快,供暖电锅炉在城市的生活中已成为必不可少的一部分,然而供暖电锅炉的能耗不仅高,而且能源利用率也低,对环境质量也有着一定的影响。

在构建社会主义和谐社会过程中,发展节约经济、节能经济、环保经济已经为我国当前社会发展的重要内容。

为此,供暖电锅炉进行节能改造有着重大意义。

1.供暖锅炉节能改造的意义锅炉作为一种能源转换设备,向锅炉输入的能量有燃料中的化学能、电能,供暖电锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体。

在我国当前社会发展形势下,城市建设规模不断扩大,电锅炉的使用也越来越多,锅炉在运作的过程中,受多种因素的影响,会使得能源的消耗不断加快,同时能源的利用率降低,供暖电锅炉在在排放气体的时候,会增加温室效应,对环境造成严重的影响。

一旦人们生存的环境质量遭到污染和破坏,人们的生存空间就会减少,同时也会加剧我国能源紧缺的局面,社会就会难以发展[1]。

随着节能理念的广泛传播,供暖电锅炉作为一个能耗大、污染重的设备,对其进行节能改造,可以有效地减少能源成本,提高经济效益;控制环境污染,改善社会形象。

同时供暖电锅炉发展节能技术也是我国构建社会主义和谐社会的根本要求,是我国实现可持续发展战略这一位大方针的重要体现,对促进我国经济的稳定、健康发展有着积极的作用。

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析一、引言随着我国能源消费的不断增加和环境污染问题的日益加重,能源节约和环保已成为亟待解决的重大问题。

锅炉房作为工业生产中的重要设施,能源消耗较大,因此其节能问题尤为重要。

混煤器是锅炉房中常用的节能设备,通过在燃烧空气中注入部分燃料,提高煤粉的燃烧温度和效率,从而减少燃料消耗和排放。

本文将从混煤器节能技术改造及其效益分析的角度,对其进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

二、混煤器节能技术原理1. 混煤器的结构和工作原理混煤器是一种用于增强燃烧器内燃料燃烧效率的设备,其主要由燃气喷嘴、煤粉喷射装置和燃烧风机等部分组成。

其工作原理是将部分燃料(一般为煤粉)送入燃烧室内,并与燃烧空气充分混合,使燃料充分燃烧,提高燃烧效率,减少氧化氮、硫化氢、二氧化硫等有害物质的排放。

2. 混煤器对锅炉房节能的意义混煤器的使用可以有效提高燃煤锅炉的热效率,减少燃料消耗,同时降低了燃烧过程中产生的污染物排放。

具体来说,混煤器可以带来以下几方面的节能效益:(1)提高燃烧效率:通过对煤粉喷入的方式,增加了煤粉的燃烧温度,使燃烧更加充分,由此提高了锅炉的热效率。

(2)减少燃料消耗:由于提高了燃烧效率,混煤器在一定程度上减少了煤粉的使用量。

(3)减少排放污染物:混煤器使燃烧更为充分,使得燃烧过程中产生的氮氧化物和硫化物等有害物质减少,从而降低了对环境的破坏。

1. 基于混煤器改造的技术手段混煤器节能技术改造一般包括以下几个方面的工程措施:(1)混煤器结构设计方面,可以考虑采用优化设计,减小气化风量和风速,提高煤粉分类器的粉碎和分级效率,从而提高混煤器的效率。

(2)混煤器的材料方面,可以采用新型耐磨材料,提高混煤器的耐磨性和使用寿命。

(3)混煤器在使用过程中需要定期进行维护和清洗,保持设备的良好状态,防止设备在运行中出现问题。

2. 实施混煤器节能技术改造的具体流程(1)评估现有设备情况,包括混煤器的结构设计、设备材料、使用状态等。

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析

锅炉房混煤器节能技术改造及其效益分析随着我国工业化进程的加快和能源需求的不断增长,锅炉房作为工业生产中不可或缺的能源设备,其能源消耗和环境污染问题也日益凸显。

为了提高锅炉房的能源利用效率和减少环境污染,各地积极推进锅炉房混煤器节能技术改造,以实现节能减排的目标。

本文将对锅炉房混煤器节能技术改造及其效益进行详细分析,希望能为相关行业提供一定的参考和借鉴。

一、混煤器节能技术改造的基本概念混煤器是一种用于调节燃料燃烧的装置,其主要作用是将不同种类、不同质量的煤混合在一起,使得煤的燃烧得到充分的利用。

而混煤器节能技术改造则是通过对现有混煤器进行改造、优化,以提高燃料燃烧效率,减少煤耗和污染物排放,从而实现节能减排的目的。

混煤器节能技术改造主要包括以下几个方面:1. 燃料混合方式的优化:通过调整混煤器的结构和工艺,使得燃料的混合更加均匀,燃烧更加充分。

2. 燃烧系统的改进:改善燃烧系统的稳定性和可靠性,提高燃烧效率,减少煤耗。

3. 控制系统的升级:采用先进的控制技术,提高混煤器的自动化水平,降低人工干预,进一步提高节能效果。

4. 热损失的减少:通过加强对混煤器的绝热处理和热防护,减少能量的损失,提高热能利用效率。

1. 能源节约效益:混煤器节能技术改造可以显著提高燃料的利用效率,减少煤耗量。

据统计,混煤器节能技术改造后,锅炉房的燃煤量平均可以减少5%至10%左右,对节约能源具有显著的效果。

2. 环境保护效益:混煤器节能技术改造可以有效减少燃料燃烧产生的污染物排放,如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等,对改善环境质量起到积极作用。

据测算,混煤器节能技术改造后,燃煤锅炉的污染物排放量可以减少20%至30%。

3. 经济效益:混煤器节能技术改造可以降低生产成本,提高企业经济效益。

一方面,通过减少煤耗和污染物排放来节约了能源和环保成本;提高了锅炉房的运行效率和稳定性,减少了维护费用和停机维修时间,从而增加了生产效益。

4. 社会效益:混煤器节能技术改造可以带动相关产业的发展,促进产业结构调整和技术升级,提高企业的竞争力和可持续发展能力,对促进经济社会的可持续发展有着重要的意义。

煤锅炉改电锅炉的可行性分析与研究

煤锅炉改电锅炉的可行性分析与研究

煤锅炉改电锅炉的可行性分析与研究一、前言环保节能是当今世界各国政府普遍关注的两大问题,我们每个人都有责任节约能源,减少污染,保护好我们子孙后代赖以生存的家园。

在历史上,没有任何一个世纪比21世纪人类面临的环境威胁更加严峻,大规模的污染在灭绝某些生物的同时也在危机人类自身的安全。

臭氧的破坏,土壤的衰竭,河水的断流,洪水的爆发,这些骇人听闻的消息时常出现。

全球有限的自然资源正日趋枯竭,石油、煤炭等不可再生的资源将慢慢耗尽,对这些资源的争夺也已经引发了局部战争并有愈演愈烈之势,人类与环境的关系已处在一个危机四伏的时期,人类若不采取措施依靠目前的速度,无节制的消耗地球资源,那么这地球上仅有的资源势必影响着未来世界经济、政治与安全格局的变化。

近年来,各地都在大力支持发展新能源与节能高新技术产业的发展,以取代全球不可再生的自然资源。

推行“煤改电”工程是一个崭新的理念,且与现代技术最科学的结合。

如果利用廉价的深夜低谷电,配上蓄热水箱,将夜间加热的水储存起来供白天使用,可大大降低运行成本。

这对提高电网负荷率和合理利用电力资源意义重大。

据悉,云南省根据国家发展改革委《关于运用价格杠杆调节电力供求促进合理用电有关问题的通知》,在2005年大力推广丰枯电价。

即在丰枯电价基础上:高峰时段电价上浮50%,低谷时段电价下浮50%(如表1)。

表1 云南省2005年丰枯、峰谷电价的规定丰枯电价丰水期电价=基准电价×90%平水期电价=基准电价枯水期电价=基准电价×115%峰谷电价丰水期峰谷电价(6、7、8、9、10月份)高峰电价=丰水期电价×150%平段电价=丰水期电价低谷电价=丰水期电价×50%平水期峰谷电价(1、2、3、4、12月份)高峰电价=平水期电价×150%平段电价=基准电价低谷电价=平水期电价×50%枯水期峰谷电价高峰电价=枯水期电价×150%平段电价=枯水期电价(5、11月份)低谷电价=枯水期电价×50%由于国家加强了环境保护措施,以及我国电力供应逐渐充沛,且电价差的空间大(许多城市推广阶梯电价,平均每度电在0.33元),电热锅炉的开发和生产迅速的发展起来。

燃煤锅炉淘汰及煤改电项目可行性研究报告

燃煤锅炉淘汰及煤改电项目可行性研究报告

燃煤锅炉淘汰及煤改电项目可行性研究报告一、项目背景燃煤锅炉作为传统的供暖设备已经存在多年,其燃煤燃料的使用对环境造成了严重的污染。

为了改善空气质量并减少温室气体排放,政府进行了一系列的环保政策,包括淘汰燃煤锅炉并推广煤改电项目。

本报告旨在研究燃煤锅炉淘汰及煤改电项目的可行性。

二、项目目标1.淘汰燃煤锅炉:逐步淘汰老旧燃煤锅炉,减少对环境的污染。

2.推广煤改电项目:将煤炭燃烧改为清洁能源电力使用,减少温室气体排放。

三、项目内容1.淘汰燃煤锅炉:a.调查燃煤锅炉的数量和种类。

b.确定淘汰计划,包括淘汰时间表和资金需求。

c.淘汰旧锅炉,同时确保新的供暖设备的安装与运行。

d.监测淘汰后的空气质量改善情况。

2.煤改电项目:a.确定煤改电的可行性,包括电力供应和成本预算等方面的考虑。

b.选择合适的电力供应方式,比如光伏发电或风力发电等。

c.改造现有设备以适应电力供应。

d.监测项目实施后的环境效益,包括减少的温室气体排放等。

四、项目投资和收益1.投资成本:a.淘汰燃煤锅炉的费用,包括设备购置和安装等。

b.煤改电项目的费用,包括设备改造和电力供应等。

2.收益:a.环境效益:减少温室气体排放和改善空气质量。

b.能源效益:使用清洁能源可以提高能源利用效率。

五、项目实施计划1.淘汰燃煤锅炉:a.调查和评估现有的燃煤锅炉情况。

b.制定淘汰计划,包括时间表和资金需求等。

c.开始实施淘汰计划,购置适当的供暖设备。

d.监测淘汰后的环境改善情况。

2.推广煤改电项目:a.进行可行性研究,评估煤改电项目的可行性和成本效益。

b.选择适当的电力供应方式,比如光伏发电或风力发电等。

c.改造现有设备以适应电力供应。

d.监测项目实施后的环境效益和能源效益。

六、项目风险和对策1.投资风险:b.设备故障:加强设备维护和监测,提高设备的稳定性。

2.技术风险:a.选用的替代设备不可靠:选择可靠供应商和生产商,保证设备质量。

b.电力供应不稳定:加强电力供应设施的建设和维护。

煤改电可行性研究报告

煤改电可行性研究报告

煤改电可行性研究报告1.引言煤炭作为传统的能源来源,在全球范围内仍然扮演着重要的角色。

然而,煤炭的燃烧释放出大量的温室气体和污染物,对环境和人类健康带来严重影响。

为了应对气候变化和环境问题,煤改电成为了一个备受关注的话题。

本研究旨在探讨煤改电的可行性,并分析其潜在的优势和挑战。

2.煤改电的定义与背景煤改电是指将煤炭作为主要能源替换为电力的过程。

这一转变可以通过建设新的发电站、升级现有的电厂设施以及推广使用清洁能源技术等方式实现。

煤改电的背景是全球对环境保护和可持续发展的需求日益增长。

通过减少煤炭的使用量,可以减少温室气体排放和大气污染,同时提高能源利用效率。

3.煤改电的优势3.1减少温室气体排放煤改电可以显著减少二氧化碳等温室气体的排放。

传统的燃煤发电厂每年会排放大量的二氧化碳,而使用清洁能源替代煤炭可以将这一排放量降低到最低水平。

3.2改善空气质量煤炭的燃烧会释放出大量的污染物,包括二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等。

这些污染物对大气环境和人类健康都有严重影响。

而煤改电可以有效地减少这些污染物的排放,改善空气质量,降低呼吸道疾病和其他健康问题的发生率。

3.3提高能源利用效率相比于传统的燃煤发电方式,煤改电可以提高能源利用效率。

燃煤发电厂在燃烧过程中会产生大量的热量,而这些热量通常被浪费掉。

而通过将煤炭转化为电能,可以更好地利用能源资源,提高能源利用效率。

4.煤改电的挑战4.1技术挑战煤改电需要建设大量的发电设施和电网,并且需要投资巨大。

同时,清洁能源技术的研发和应用也面临一系列的技术挑战,如储能技术、输电技术等。

4.2经济挑战煤炭作为传统的能源来源,其价格相对较低。

而清洁能源的成本通常较高,这使得煤改电在经济上面临一定的挑战。

然而,随着清洁能源技术的不断发展和成本的逐渐下降,煤改电的经济性将逐渐提高。

4.3社会接受度煤改电需要对现有的能源结构进行调整,这可能会引发一系列的社会问题和抵触情绪。

例如,煤矿工人的就业问题、电价的变化等都可能影响到社会的接受度。

煤改电采暖可行性研究报告

煤改电采暖可行性研究报告

煤改电采暖可行性研究报告1. 引言煤改电采暖是指将传统燃煤采暖方式改为使用电能作为能源供热的一种方式。

在当前环保意识增强、能源结构调整的大环境下,煤改电采暖被认为是推进清洁供暖的重要举措之一。

本报告旨在评估煤改电采暖的可行性,分析其影响因素,并给出相应的推进策略。

2. 煤改电采暖的概述煤改电采暖的核心思想是替代传统的燃煤采暖方式,减少污染物的排放,提高供暖效率。

煤改电采暖可以采用电热水器、电锅炉等设备进行供热,利用电能的清洁性和高效性来替代煤炭的使用,减少大气污染和温室气体排放。

3. 煤改电采暖的优势和挑战3.1 优势煤改电采暖具有以下优势:•减少大气污染:使用电能作为能源供热,可避免煤炭燃烧产生的二氧化碳、烟尘等污染物的排放。

•提高供热效率:传统燃煤采暖存在能源浪费问题,而电能可以充分利用,提高供暖效率。

•降低安全风险:煤改电采暖不涉及煤炭储存、运输等环节,能够降低火灾、煤气泄漏等安全风险。

3.2 挑战煤改电采暖也面临一些挑战:•高成本问题:由于电价普遍较高,煤改电采暖可能会造成用户用能成本的增加。

•能源供应保障:在部分地区电力供应不稳定的情况下,采用煤改电采暖需解决能源供应的保障问题。

•市场推广难度:煤改电采暖技术相对较新,对于用户来说并不是一种传统方式,因此推广的难度相对较大。

4. 煤改电采暖的可行性分析本章将对煤改电采暖的可行性进行分析。

4.1 经济可行性分析煤改电采暖的经济可行性分析主要考虑成本和收益方面的因素。

首先,对用户的使用成本进行估算,包括设备购置和运行维护费用。

其次,考虑电价的影响,分析使用电能供热相对于燃煤采暖的额外费用。

最后,分析从长远角度看,煤改电采暖的综合经济效益。

4.2 环境可行性分析煤改电采暖的环境可行性分析主要考虑大气污染物排放的减少和温室气体减排的效果。

通过对比传统燃煤采暖和煤改电采暖的排放数据,分析使用电能供热对环境带来的影响,评估煤改电采暖在环境保护方面的可行性。

煤改电供暖工作总结

煤改电供暖工作总结

煤改电供暖工作总结背景介绍随着环境保护意识的提升,传统的燃煤供暖逐渐受到了限制。

为了减少大气污染,促进清洁能源的使用,我公司在去年开始推行煤改电供暖工作。

本文将对煤改电供暖工作进行总结,并提出优化方案。

工作进展1.研究分析:煤改电供暖涉及到供暖设备的更换、电网的升级、用户需求的满足等多个领域。

在开始工作之前,我们进行了充分的研究分析,明确了工作目标和可行性。

2.供暖设备更换:本次煤改电供暖工作的重点是将传统的燃煤锅炉改为电采暖设备。

在选择供暖设备时,我们充分考虑了设备的功率、能效和使用寿命等因素,确保用户的舒适度和安全性。

3.电网升级:煤改电供暖需要大量的电力供给,因此我们需要对供电系统进行升级。

我们与电力公司紧密合作,进行了线路增容、变电站扩建等工作,确保电力供应的稳定性。

4.用户需求满足:我们了解到用户对供暖的需求包括舒适度、温度控制、供暖费用等方面。

因此,我们针对这些需求,提供了个性化的供暖解决方案,并进行了用户满意度的调查和收集反馈。

成效评估1.环保效果:煤改电供暖的最大优点是减少了大气污染。

通过使用电采暖设备,我们实现了对煤炭的替代,减少了二氧化硫、颗粒物等有害物质的排放。

根据环保部门的监测数据,去年我们的煤改电工作实现了××%的减排量。

2.供暖效果:我们对煤改电供暖的供暖效果进行了评估,包括温度控制、供暖范围等方面。

根据用户的反馈,大部分用户对新的供暖设备都表示满意,供暖效果相较于传统的燃煤供暖有了明显的改善。

3.经济效益:由于煤炭价格的上涨和能源补贴政策的出台,电采暖的运行成本相对较低,而且用户可以根据需求进行精确的能源控制。

我们进行了经济效益的评估,发现煤改电供暖对用户的节能效果明显,相较于燃煤供暖,用户的节省额度可达××%。

问题和优化方案在煤改电供暖的过程中,我们也遇到了一些问题和不足之处。

以下是我们已经采取或计划采取的优化方案:1.电力供应不稳定:由于煤改电工作的需求量较大,电力供应可能存在压力。

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该项目共选用 5 台变压器: 主配 电 室 选 用 SCB10 - 10 / 0. 4 kV - 800 kVA, A 锅炉房
图 1 总、 分配电室与锅炉房相对位置示意图 Fig. 1 Relative positions among a main distribution room,
a branch distribution room and boiler rooms
外网软化水补水泵
0. 55 2 台 (1 用 1 备, 变频)
380
锅炉房 “煤改电” 的可行性和成效分析* (李玉幸 狄彦强 刘芳 狄海燕)
25
http: // www. jzdq. net. cn 703

BUILDING
2 01 5 年 第1 1 期 ELECTRICITY
配电室进行总计量。 总分配电室平面布置图如图 2、 图 3 所示。 2. 3 自控系统设计
摘 要: 介绍某燃煤锅炉改造为电锅炉项目的供
配电设计及控制系统设计; 对电锅炉耗电量进行计算分
析以说明电锅炉的优势。
关键词: 燃煤锅炉; 电锅炉; 供配电设计; 控制
系统设计; 耗电量; 计算分析; 用电负荷; 煤改电
中图分类号: TU833 + .1
文献标识码: A
doi: Leabharlann 0. 3969 / j. issn. 1003 - 8493. 2015. 11. 005
电锅炉采暖以其安全、 环保、 便于调节的特性, 日益受到人们的重视。 “移峰填谷” 是当前提高用电 效率的主要方法之一, 所谓 “移峰填谷” 是电力供应 所面临的电网电力不平衡、 峰谷差大的局面日趋严 重, 夜间负荷率低, 而白天高峰段电力又严重不足, 把电量从用电高峰 “卸载” 到低谷就是移峰填谷。 电 锅炉供热具有显著的调峰填谷效应, 能充分利用国家 给予的优惠用电政策, 使电力生产企业和用户之间都 获得相应的效益。 推行 “煤改电” 工程是一个崭新的 理念, 是与现代技术的科学结合。 利用廉价的深夜低 谷电, 配上蓄热水箱, 将夜间加热的水储存起来供白 天使用, 可大大降低运行成本, 对提高电网负荷率和 合理利用电力资源意义重大。
supply system of an electric boiler
项目
阀门 编号
23: 00 ~ 7: 00 锅炉供热、 水箱蓄热
7: 00 ~ 23: 00 水箱供热
锅炉运行状态

开启
关闭
蓄热水箱蓄热出水阀门 V1、 V5


蓄热水箱蓄热回水阀门 V2、 V6


蓄热水箱供热出水阀门 V3、 V7
考量, 决定在距离新建分界室 150 m 的 B 锅炉房建立
总配电室, 距离分界室较远的 A 锅炉房建分配电室
与一台箱变为 A 锅炉房设备配电。 总配电 室 面 积 约 为 155. 21 m2, 分 配 电 室 面 积 为
99. 55 m2。 由 新 建 电 缆 分 界 小 室 引 两 路 10 kV 电 源 向 A、 B 锅 炉 房 用 电 设 备 供 电, 两路电源同时运行, 高压设置母联。 总、 分配电室与就近锅炉房相对位置 示意图如图 1 所示。
0 引言
近年来, 全国多处多次发生大面积、 持续性的雾 霾天气。 在北京, 冬季采暖燃煤排放占大气污染总排 放的 16. 7 %, 是造成北京雾霾天气的重要原因之一, 现有的燃煤锅炉供热系统供热温度低, 效率差, 污染 严重, 并且已经出现供热缺口, 供热热源亟待解决。
本文对北京某既有燃煤锅炉房改造为电锅炉的项目进 行分析研究, 为以后同类项目的改造提供参考。
Abstract: The power supply & distribution design and control system design of the coal-to-electricity project are introduced through upgrading a coal boiler to an electric boiler, and advantages of the electric boiler are reflected through calculation and analysis on the power consumption of the electric boiler.
1 燃煤锅炉房改造为电锅炉房的必要性
燃煤锅炉排放大量污染物, 对环境危害极大, 解 决燃煤锅炉房的污染物排放问题是我国环境污染治理 的关键。 虽然以天然气作为主要清洁能源可有效地缓解 环境压力, 但北京的天然气消费情况远超国家规划, 将 面临供气严重不足的矛盾, 且天然气价格存在大幅上 涨的压力, 这也进一步限制了 “煤改气” 的推进步伐。

BUILDING
2 01 5 年 第1 1 期 ELECTRICITY
锅炉房 “煤改电” 的可行性和成效分析*
李玉幸 狄彦强 刘 芳 狄海燕 (中国建筑科学研究院中国建筑技术集团有限公司, 北京市 100013) Analysis on Feasibility and Effect of Coal - to - electricity Project for Boiler Rooms * LI Yuxing DI Yanqiang LIU Fang DI Haiyan (China Building Technique Group Co., Ltd., China Academy of Building Research, Beijing 100013, China)
Key words: coal boiler; electric boiler; power supply & distribution design; control system design; power consumption; calculation and analysis; power load; coal-to-electricity
2 燃煤锅炉房的改造设计
2. 1 工程概况
本项目为北京石景山区某集中采暖项目, 总供
热 面 积 4. 04 万 m2, 共 有 2 个 锅 炉 房 , 分 别 为 公 寓
(供 热 面 积 2. 6 万 m2) 及 仓 储 公 司 供 热 ( 供 热 面 积
1. 44 万 m2)。 为公寓供暖的锅炉房 (称为 A 锅炉房)
长 11. 00 m, 宽 9. 05 m。 为 仓 储 公 司 供 暖 的 锅 炉 房
(称为 B 锅炉房) 长 18. 7 m, 宽 8. 3 m。
锅炉房内设备如表 1 所示。
2. 2 供配电设计
由于受其周边住宅楼、 原有箱变、 电线杆及消防
疏散通道的限制, 没有足够空间新建一个大型变配电
所向 A、 B 两个锅炉房供电。 经过对现场环境的反复
表 1 锅炉房内设备表 Tab. 1 Equipments in a boiler room
名称
常压电阻式热水锅炉 常压电阻式热水锅炉
一次侧热水泵
功率 / kW
1 400 700 15
数量
2台 1台 3 台 (2 用 1 备)
工作电压 /V
380 380 380
D, yn11, Uk% = 4 干式变压器 2 台; 分配 电室选用 SCB10 - 10 / 0. 4 kV - 2000kVA, D, yn11, Uk% = 6 干 式 变 压 器 2 台 ; 箱变内选用 SCB10 - 10 / 0. 4 kV - 1 000kVA,
循环泵开启的台数和转速由回水温度设 定值与二次回水温度的差值来决定。 当二次 回水温度低于回水温度设定值时, 需要增大 循环泵的开启数; 反之, 则相反。 回水温度 设定值根据室外天气来确定, 当天气冷时, 回水温度设定值应该小些, 这样可以使大量 热量留在用户里。
2. 3. 3 电锅炉运行工况 电锅炉蓄热 / 供热系统运行工况表 (见表 2)。 B 锅炉房控制原理图如图 4 所示, A 锅炉房与 B
24 Nov. 2015 Vol. 34 No. 11 702 http: // ww w. jzdq. net. cn
改造目标如下: a. 减 少 污 染 物 的 排 放 , 提 高 供 热 系 统 供 热 温 度、 效率。 b. 锅炉房内实现智能化控制, 提高系统运行的 灵活性、 安全性与可靠性。 c. 利 用 电 网 低 谷 电 储 热 , 削 峰 填 谷 , 平 衡 电 网, 提高电网的利用率。 d. 将锅炉房建设为现代化的清洁车间形式, 告 别传统锅炉房脏、 乱、 差的形象。
*: 中国 建 筑 科 学 研 究 院 2015 年 青 年 科 研 基 金 课 题 , 课 题 名 称 : 基 于 物 联 网 技 术 的 建 筑 能 源 监 控 管 理 平 台 设 计 研 究 , 项目编号: 20151802331030091; 中国建筑科学研究院 2014 年青年科研基金课题, 课题名称: 三维热管热交换器用 于空调热回收的工作特性研究, 课题编号: 20141802331030093; 中国建筑科学研究院 2013 年院应用基金课题, 基 金名称: 北方地区低能耗建筑集成技术体系研究与工程示范, 项目编号: 20131802330730045。
换热站控制基本原理就是随着热用户温度和回水 压力的变化, 自动控制调节阀开度和循环泵、 补水泵转速, 达到恒温恒压的控制要求, 同 时对系统进行联锁保护。 2. 3. 1 二次供水温度的调节
根据当地的气候条件及供热对象的特性, 给出一条室外温度及自然时间与二次供水温 度之间的对应曲线, 按此曲线自动设定供水 温度; 按照供水温度设定值进行恒温控制。 其主要功能是通过对二次供热系统的温度检 测、 分析, 算出最佳的供水温度, 通过调节 一次管网流量, 使二次供水温度接近于设定 值。 这样在供热系统满足用户需求量的前提 下, 保证最佳工况。 2. 3. 2 循环泵控制
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