供热采暖节能技术的应用

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小议供热采暖节能技术与应用

小议供热采暖节能技术与应用

我 国地 域 辽 阔 , 南 方 与北 方 的 气 候差 异 ( 1 ) 太 阳 能供 热 技 术 是 现 在 比较 流 行 的 对 于 建 筑 能 够 起 到 防 火 的 效 果 。 在 外 饰 面 显著 , 而 供 热 采 暖大 多是 严 寒 城 镇 所 使 用 。 非常采 用的能源技 术之一 , 他 不 仅 是 取 之 层 涂 料 时 , 通 常 采 用 保 温 层 而 且 轻 质 多 孔 尤其 是 北 方使 用 煤 是非 常 常 见 的 。 随着 我 国 不尽 , 也是人们非常值得研究的能源。 我 国 材 料 , 在 粘 合 时 要 有很 好 的保 护 措 施 , 防 止 城镇 居 民 化的 不 断 提高 , 人 民的 生 活水 平 也 的 太 阳 能 资 源 非 常 的 丰 富 , 只 要 充 分 利 用 保 护 层 脱 落 伤 人 。 不断 提 高 , 对 于 室 内的 供 热采 暖 技 术也 就 有 到 采 暖 供 热 中 它 的 效 果 是 非 常 显 著 的 。 2. 4 对 采 暖居 住建 筑 进行 供 热体 制 的 节能 了更高 的要求 , 但 是 这 又 会 加 速 能 源 的 消 ( 2 ) 热泵供热 技术主 要是依靠 发电 , 他 改 革 失。 所 以 为 了使 得 能源 供 应 能够 对 经济 长 时 利 用 海 水 、 河 水 和 废 水 转 化 为 可 用 的 高 位 对 于 建 筑 较 老 而 且 没 有技 术 改 造 的 小 间快 速 有 效发 展 , 采用 更 好 的新 技 术应 用 到 热 能 , 从而 达 到 节 约 能 源 的 目的 。 区 进 行 供 热 改 造 并 进 行 供 热 热 量 计 量 收 实 际 中 去 是 我 们 要 研 究 的 目标 。 ( 3 ) 低温 核供 热 技 术 是 利 用 核 能 的 新 能 费 , 根 据 每 户 的 用 量进 行收 费 , 从 而 杜 绝 乱 源。 核 能 不 仅 是 许 多 国家 都 想 研 究 的 能 源 , 收 费现 象 , 避 免 热 能 的浪 费 现 象 。 对 于 收 费 1 城市 供暧节能技术 中出现 的问题 他 的投入 费用不仅低 廉 , 发 热 性 能 也 是 非 管 理 是 按 照建 筑 面 积 和 使 用 进 行 指 定 。 这 ( 1 ) 城市建筑节能 本身保温性差 。 由于 常 高 的 。 样 才能按热量 计量收费避 免多收 费, 实 现 我 国传统 供 暖 的情 况 使 用时 间较 长 , 而 集 中 ( 4 ) 地 热 能 供 热 是 利 用 地 球 内 部 蕴藏 的 建 筑 节 能 的 意 义 。 达 到 节 能 建 筑 真 正 的 节 供 热 开 展 的时 间 较晚 , 还有 很 多 的 在不 断 探 巨大 热 能 。 它 的 热 量 非 常 巨大 , 不 需 要 任 何 能 效 果 。 现 流 行 供 热 体 制 不 仅 要 对 各 个 小 索, 和 很 多不 成 熟 的 地 方 , 因此 会 出现 很 多 燃 料 而 且 省 去 了燃 料 运 输 和 燃 烧 的 费 用 , 区进 行 重 新 规 划 , 也 要 在 供 热 体 制 上 进 行 的问 题 。 我 国寒冷 城 市 自身保 温 的 隔热 性非 又 降 低 了环 境 污 染 。 改革 。 根 据每 个 建筑 的 特 点 进 行 节 能 改 造 , 常的 差 , 建筑能耗设计达不到要求 , 普 通 能 ( 5 ) 垃 圾 焚 烧 供 热 是 利 用 将 工业 和生 活 如 果 需 要 调 整 就 安 装 温 度 调 节 阀 , 他 不 仅 耗 是 发达 国家 的 几倍 以 上 , 尤 其 是采 用 粘土 垃 圾 焚 烧 而 产 生 的 热 量 , 从而获得热量 , 不 可 以 调 节 室 内 温 度 , 也 是 符 合 采 暖 改 革 的 空 心 砖 材 料 对 于建 筑 的 热 工性 不 是 最好 的 仅 获 得 了客 观 的 经 济 效 益 , 还 保 护 了效 益 。 需求 。 在 供暖期间 , 室外 的 温 度 由于 较 低 , 选择。 建 筑 物 的保 温 性 和 隔热 性 同时 也 是非 2. 2 建设 科 学 的热力 网供暖 节 能 系统 只有提 高供热技术 水平 , 满 足 室 内 温 度 要 常差的, 建筑 物 的很 大 热量 都 通过 窗 体 进行 热 力 网 节 能 是 建 设 供 热 采 暖 系 统 的 重 求 , 并结 合室 内温 度 两 者 结 合 进 行 供 热 , 从 了流 失 , 而且也是发达国家的好几倍。 要关节 , 它 不 仅 肩负 着 最 重 要 的 环 节 , 也是 而 满 足 用 户 的 各 种 需 求 。 ( 2 ) 热 力 网 的 热 能 损失 情 况 严 重 。 热 力 我 们 重 点 改 造 的 工 程 。 首 先 要 了 解 整 个 城 2. 5 采用 良 好的 闸阀技 术 站是 大型 的工业场所 , 对 于 大 型 设 备 的 更 市 的水 文 特 征 和 建 筑 分 布 , 做 好 热 力 网的 在 平衡 阀的选择 上要选 择成 直 角, 有 换 是 非 常 复杂 的 , 所 以大 多 得 企 业 都 采 取 建 筑 设 计 规 划 。 从 多 方 面 考 虑 综 合 因素 , 制 清 晰 开 度 并 且 耐 温 耐 压 性 好 等 , 同 时 对 于 维修 等手段来 维护机 器的运转 。 但 是 长 此 定 符 合 整 个 城 市 的 热 力 网 建 设 系 统 。 热 力 温 度 的 调 节 也 要 非 常 好 , 并 在 发 生 危 机 时 以往 下去 , 机 器 的 老 化 仍 旧是 很 严 重 的 问 网应 施 工 期 短 , 并 且 采 用 成 本 低 的 硬 质 聚 还 要 有 切断 功 能 。 装上平衡阀后 , 可 以适 当 题。 设 备老化 , 自动 化 和 机 械 化 效 率 低 , 智 氨 酯 保 温 直 埋 技 术 , 将 热 网 主 要 干 线 分 布 的 加 上 阻 力 , 对消除剩余的压头 , 限 制 水 部 能化控 制技术 不能完 全的开展使 用 。 专 用 在 热 力 集 中 的 地 区 , 选择 保温 性好 , 符合 标 流 量 都 有 良好 的 控 制 力 。 并 且 加 上 适 用 的 的 技 术 开 发 时 间 不 紧 长 而 且 产 业 化 速 度 准 的管 道 。 将 传 统 的 热 力 网 控 制 和 现 在 流 管 路 要 符 合 用 户 的 需 求 , 选 择 的管 路 不 仅 慢, 对 于 热 力供 应 不 能 及 时 准 确 的 发 挥 功 行 的 技 术 结 合 起 来 。 实 行 科 学 的 自动 化 管 要 美 观 也要 是 能 体 现 采 暖 节 能 技 术 , 这 样 效。 热 力 电 网 由 于 建 设 时 间长 而 年久 失 修 , 理模式 。 提 高 整 个 供 热 采 暖 技 术 人 员 的 管 就 可 以 消 除 管 网的 水 利 失 调 , 局 部 受 热 不 很多地下工程失水 、 补 水 情 况严 重 , 网管 的 理 水 平 , 安 排 他 们 参 与 整 个施 工 中 , 保证 整 均 、 热 力 部 分 不 均 的情 况 。 保温 工作和防 水系统没 有做到位 , 造成 了 个热 力网正常运 行。 最 后 提 高 热 网 的 设 施 大量的热能流失。 地 下 水 源 污染 严 重 , 对 于 和 材 料 的 节 能 水 平 , 放 弃 保 温 性 能 较 差 的 3 结论 管道腐蚀 严重 , 各 种 小 渗 漏 和 跑 温 的 现 象 材料 , 而使用聚胺酣保温材料 。 在 各 个 调 节 城 市 供 热 采 暖 的 主 要 地 区 寒 冷 区域 使 仍然存在 。 点的 闸阀也要尽 量放弃使 用 , 而 是 在 安 装 用 最广 。 随 着 供 暖 规 模 的 不 断 改造 , 提 高 供 ( 3 ) 热源 的消耗较高 。 热 源 的 通 常 都 是 调 节 性 能 优 良 的 自力 式 流 量 控 制 器 , 使 得 暖 系 统 的节 能 技 术 , 推 广 节 能 新 型 技 术 的 来 自于 燃 烧 , 煤 碳 的 燃 烧 不 仅 造 成 了 空 气 管 路 符 合 用 户 的 要 求 , 解 决 供 热 中局 部 过 应 用 , 降低运营成本, 都是 我 们 主 要 的 工 作 的污染 , 也 是 不 可 再生 的 资 源 ; 燃 气供 暖 虽 热 , 分布不均 的问题。 内容。 在建筑 供热采暖 系统中我们 分析 了 然是最 常用的 供暖方式 , 但 是 燃 烧 的 成 本 2. 3 完善 和建 设 外墙 外 保温 工程 存 在 问题 并 且 给 出 了相 应 的 节 能 技 术 和 应 是非 常 高 的 。 所以 , 由于 我 国 目前 锅 炉 的性 外保 温系 统直接 与空 气相连 , 所 以 对 用 方 案 , 其 结 果 对 提 高 建 筑 集 中供 热 采 暖 能有限 , 热 效 率 的利 用 一 直 都 没 有 达 到 最 于 其 可靠 性 、 耐 久 性 的要 求 较 高 。 我 们 首 先 节 能 有 重 要 参 考 作 用 。 大化 , 而 且 也 消 耗 了大 量 的 能 源 , 导 致 供 暖 要注 意 外 保温 系 统 与 基 层墙 体 应 可 靠 的 固 采 暖的成 本较高 。 城 市 供 暖 供 热 缺 乏 专 业 定 。 由于 老 建 筑 经 历 了多 年

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施

供热系统节能技术措施随着全球能源资源的日益紧缺,能源补给体系建设越来越繁重,能源问题也愈发日益凸显。

为降低能源消耗和减少能源浪费,供热系统节能技术措施成为必须重视的问题。

下面我将介绍一些供热系统节能技术措施。

一、优化供暖方式1.推广地源、空气源、太阳能采暖等新型供暖方式,提高供暖效率。

2.在集中供暖地区,推广热总管网式供暖,降低能耗、减少传统供暖方式带来的污染。

3.采用热泵供暖,将环境中的空气、水等低温热量提升到高温,从而达到供暖的目的。

4.改善供暖结构,推广分户式供暖,避免“温差争夺”造成的热能浪费。

二、优化供暖系统1.淘汰老旧锅炉,采用高效、节能的锅炉和热泵等设备,提高供热效率。

2.在系统中增加节能附件,如在各个分支线增设节能循环泵、高效节能电动调节阀等。

3.增加热网智能化控制技术,在自动化控制的同时,充分利用多种能源输入装置的优势,提供智能控制手段,降低运行成本。

4.合理使用余热,建设余热回收系统,将余热再利用,进一步提高热效率,达到能源节约的目的。

三、保证输电、供热管道的优良工艺、质量1.在管道铺装时要选择合适的绝热材料,降低热损失以及管道对周边环境的污染。

2.在管道的设计和施工中,要按照要求,选择合适的热带计算方法和标准。

3.在输热系统的管道中,应保证输送流体的安全、稳定、低能耗的条件。

4.加强输热管道的检验、维护,对老旧管道进行改造或更换。

总之,以上就是供热系统节能技术措施的一些具体方法,随着科技的日新月异,可以预见,在未来节能领域的技术创新,将会为节能应用带来前所未有的机遇和挑战。

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析

集中供热采暖节能的必要性及节能设计探析随着工业化和城市化的不断发展,能源消耗量不断增加,环境问题也愈发凸显。

特别是在冬季供暖方面,传统的分散供暖方式存在很多能源浪费和环境污染的问题。

集中供热采暖的节能必要性愈发凸显,同时也需要对其节能设计进行深入的探析。

一、集中供热采暖节能的必要性1. 减少能源浪费传统分散供暖方式中,每个家庭需要单独购买、燃烧燃煤或使用燃气进行供暖,存在能源浪费的现象。

而集中供热采暖通过集中供热站进行统一供热,可以减少能源的浪费,提高能源利用率。

2. 减少环境污染传统的分散供暖方式中,燃烧煤炭或燃气会排放大量的二氧化碳、硫化物等有害气体,对环境造成严重的污染。

而集中供热采暖在供热站进行燃烧,可以采用先进的净化技术,减少有害气体的排放,降低环境污染。

3. 提高供暖质量集中供热采暖可以通过统一的供热设施、管网,保障供热质量,避免了传统分散供暖中因管道老化、维护不到位等导致的供热不足、起火隐患等问题,提高供暖的舒适度和安全性。

二、集中供热采暖的节能设计探析1. 采用高效的供热设备在集中供热采暖中,供热站需要使用稳定可靠的锅炉、换热器等供热设备,采用高效节能的技术,减少能源消耗,提高能源利用率。

2. 完善的供热管网设计供热管网是集中供热采暖系统的关键部分,其设计需要考虑管道的热损失、供热范围等因素,采用保温材料和先进的管道设计,减少能源的浪费。

3. 优化供热管理对于集中供热采暖系统,需要建立完善的供热管理体系,通过智能控制、远程监测等技术手段,实现对供热系统的精准控制,避免能源的浪费和供热质量的下降。

4. 推广节能技术集中供热采暖系统需要不断推广应用新型的节能技术,如余热利用技术、地源热泵技术等,减少能源消耗,降低运行成本。

5. 加强监督管理政府部门需要加强对集中供热采暖系统的监督管理,建立健全的节能标准和技术规范,对供热企业进行定期的能效评估和监测,确保系统的稳定运行和节能效果。

通过对集中供热采暖节能的必要性进行分析,以及对其节能设计进行深入探析,可以看出集中供热采暖系统在节能方面有着巨大的潜力。

供热系统节能

供热系统节能

⑥水泵的运行效率较低
以上6座政府机构办公建筑循环不泵的效率,从表上可知 水泵的效率一般低于50%.来自⑦水力失调度高,失水率较多
老管网漏水比较大,占水量的2-8%,很难保证能够按照 补水的水质标准对漏水进行补充。
根据老标准,补水只占循环水量的1-2%。这相当于集中 供热管网在一年中替换12次水。目前,欧洲集中供热公司发 展趋势是年换水量等于管网中的水容量,也就是一年只换水 一次。
f.优化
烟气冷凝回收装置应由换热器主体、烟气系统、被加热水系统 (或其他介质)、排气与泄水装置、调节阀、温度和压力传感器等组 成。
烟气冷凝回收装置的设置应符合下列规定: . 应设计安装在靠近锅炉尾部出烟口处,并应设置独立支撑结构; . 宜设置旁通烟道,当不具备设置旁通烟道时,应采取防止被加热 水干烧的措施; . 应设烟气冷凝水排放口,并应对冷凝水收集处理;
(4)管网水力平衡技术
a.技术介绍
本技术适用于热力输配管网,目的是通过技术手段实现各终 端热用户(建筑物)之间管网水力工况平衡,提高管网水力工况 的稳定性,使供热系统正常运行,可以节约无效的热能和电能消 耗。
目前,北京地区以及国内其他采暖城市供热管网绝大多数为 定流量系统。在实际运行中,这种系统的典型问题之一就是水力 工况不平衡,近端用户过热、远端用户供热不足,系统供热质量 不高。管网水力工况不平衡直接与管网运行模式有关:在变流量 系统中一般不会出现水力工况不平衡问题,管网水力工况失衡只 出现在定流量系统、或出现在从定流量系统向变流量系统转换过 程中。
冷凝器的价格 (1-10MW)
d.技术可行性
从技术角度来看,所有的燃气锅炉都适合使用烟气冷凝器。但 是,在中国还没有广泛使用烟气冷凝器技术。
e.经济可行性

供暖热力站的节能实施方案(二篇)

供暖热力站的节能实施方案(二篇)

供暖热力站的节能实施方案一、节能规划水-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。

(一)换热器1、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___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。

换热器的传热系数宜大于或等于3000W/(㎡·K)。

”因此选用换热器的要点如下:1.1换热器的选配应遵照CJJ34-___《城镇供热管网设计规范》10.3.10(P43)条进行;换热器设备的布置应遵照CJJ34-___《城镇供热管网设计规范》10.3.11(P44)条进行。

1.2板式换热器水流速在___m/s时,传热系数一般为4500~6500W/(㎡·℃)。

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。

2、换热器形式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___%~___%。

3、一二次侧的进出口管径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___m/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___%。

4、配置台数及单台板片数量4.1用户采暖面积较小的系统(___万㎡以下)可选用___台换热器;用户采暖面积___万~___万㎡的系统可考虑选用___台换热器;大于___万㎡的系统可考虑配置___台以上。

供热采暖节能技术及其应用

供热采暖节能技术及其应用

染, 环境效益好 , 便于计量、 收费 , 管理方便。 近年来 , 出现了一些环保 、 节能的采暖方式 , 如 利用水源热泵技术 、 地源热泵技术 、 气源热泵技术等
供 热采 暖 , 地热 的梯 级利 用技 术逐 渐被 接受 。今后 , 我 国建筑采 暖制 冷技 术 必将沿 着节 能 、环保 的方 向
和空 间 , 可 以分室调 节温 度 , 于与 户计量 [1 并 便 2。 , 3 33节能 型建筑 天棚低 温辐 射采 暖制冷 技术 .
本系统是将聚丁烯管埋设 于 20 m厚 楼板现 0m 浇层 的下 铁 之上 、 电管线 及 上铁 之下 的混 凝 土 中 , 水
如 图 1 示 , 过 辐射方 式进 行热 交换 。 所 通
没有废 弃物 , 污染 、 噪声 、 无 无 有利 于环 境保 护 。 既能 削 峰填谷 , 可充分 利用 低谷 电价 , 又 达到 经济 运行 的
和散热设备三部分 。
通 常 主要 热 源有 燃煤 、 气 、 油 等锅 炉和 电锅 燃 燃
炉, 地热 , 水源 , 气源和地源热泵等 。其 中, 中燃煤 集 供热在我 国应用较为普遍 。 近年来 , 随着环保要求的
节能型建筑天棚低温辐射采 暖制冷系统主要是 取代暖气片及户式空调系统 ,应用辐射的传热效率 高, 比对流和导热的方式快。 天棚辐射采暖制冷是将 聚丁烯盘管敷设在顶部混凝土板 内,通过载体的不 断循环加热或对顶板降温 ,传热 以辐射为主的新方
自动 化水 平高 、 运行 管理人 员 劳动强 度低 。
区域集 中供热节能技术 主要是供热锅炉房节能 技术 。锅 炉运 行实 践证 明 , 在正 常技 术条 件下 , 一些
锅 炉可 长 期稳 定 在 7 %以上 热 效 率工 况 下 运行 , 5 锅

蒸汽发生器供暖方面的应用

蒸汽发生器供暖方面的应用

蒸汽发生器供暖方面的应用
蒸汽发生器在供暖方面有广泛的应用,主要用于提供高效、稳定的热源。

以下是一些具体的应用场景和优势:
工业领域供暖:蒸汽发生器可以为大型工厂、车间等提供集中供热,满足生产工艺过程中的热量需求,比如某些生产流程中需要维持恒温环境或者进行加热操作。

民用建筑供暖:适用于学校、医院、酒店、办公楼宇以及住宅小区的冬季采暖系统中,通过将产生的高温蒸汽转化为热水,再通过暖气片、地暖系统等方式输送至各房间,实现室内的温度调节。

大面积采暖供热:对于大面积的公共空间或农业大棚等场所,蒸汽发生器能快速产生大量热量,并可通过管道网络输送到各个区域,实现高效的全域供暖。

节能与环保:现代高效节能蒸汽发生器相较于传统的燃煤锅炉等供暖设备,具有显著的节能效果,一般能达到50%-60%的节能率,同时减少了对环境的污染,且运营成本较低。

自动化运行:蒸汽发生器往往设计有全自动化控制系统,可以根据实际热量需求自动调节输出功率和蒸汽供应量,确保了供暖效率的同时降低了人工操作难度和维护成本。

综上所述,蒸汽发生器由于其高能效、安全稳定、易控性好等特点,在供暖领域的应用颇具优势,并且随着技术进步和环保要求的提高,其市场应用前景更为广阔。

我国北方采暖方式及其经济适用性分析浅谈

我国北方采暖方式及其经济适用性分析浅谈

我国北方采暖方式及其经济适用性分析浅谈我国北方采暖方式及其经济适用性分析浅谈李强(中煤水文局集团(天津)工程技术研究院有限公司,李强300131)摘要:本文针对我国目前建筑设备尤其是釆暖设施的大进展,分析了多种不同采暖供热方式的特点,以及各种方式的经济性及适用性,探讨了在我国北方广大地区适宜应用的采暖供热方式,为今后的这一方面的应用提出一些可行性建议。

关键词:供热设施多元化集中供热经济节能分户计量0引言目前,我国住宅建筑设备正处在较大发展的时期,其中变化最大的是供暖设施。

首先,这是由于能源结构变化引起供暖热源的多元化;其次,传统供暖方式的缺陷日益突出,新的供暖方式不断涌现,从而形成供暖方式的多元化。

这就使住宅的开发建设单位、设计单位及住宅的购买者,都面临着较多选择又难以选择的局面。

作为我国北方大部分城市,冬季采暖季较长,且室外温度较低,因此采暖设备、采暖方式的选择就显得更加重要。

针对这一情况我们将对各种采暖方式作如下分析。

1能源供应情况分析1.1集中供热从我国目前及未来20年的能源结构来看,能源供给仍以煤为主(占70%)o采暖推行热电联产,进行市政集中供热,效率可达170%;而用煤发电,用电采暖,效率为30%。

所以,有关专家建议,在有条件采用集中供暖的区域,不应采用其他的供暖方式。

目前,集中供热采暖一般表现为三种方式:(1)集中供热暖气片采暖。

初投资约210元/m2,运行费用19.5元/m2•釆暖季;(2)集中供热地板辐射采暖。

初投资约250元/m2,运行费用19.5元/m2•采暖季;(3)集中供热户式中央空调送热风。

初投资约450元/m2,运行费用19.5元/m2•采暖季。

1.2天燃气供热天然气是一种比较好的环保型洁净能源,以产生同样的热量为标准,天燃气燃烧产生的一氧化碳比石油低1/5,比煤低2/5,按相对价格,获取同样的热量,用天燃气比用电更经济。

正因为如此,天燃气在美国和俄罗斯的一次性能源消费比重中分别达到了54.3%和53.4%,在欧盟也超过了22%o法国一家权威机构预测,这一比重在发达国家每年将递增2.6%。

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浅谈供热采暖节能技术的应用
摘要:现在建筑供热采暖的能耗问题日趋严重,文章就目前供热采暖节能技术的应用现状及其技术要点作了分析,并强调了供热采暖节能技术的关键是保证水力平衡。

关键词:供热;采暖;节能;质量
1 对供热采暖技术的简单介绍
供热采暖技术是指为了给室内创造舒适的环境和保持适宜的温度,通过供热采暖系统,以不同的热量传播媒介向室内传送热量的工程技术。

供热采暖系统主要包括供热源、热量传播媒介和散热设备三部分。

就目前供热采暖技术的应用存在以下几点现象:
第一,目前应用最广的供热采暖方式是集中燃煤锅炉房,因其有着便于集中管理,成本消耗低,热力能源利用率高的优点而被市民所青睐。

第二,燃油采暖也有实用,它有着管理简单,自动化水平高,劳动强度低,锅炉利用效率高的优点。

第三,目前,燃气锅炉房应用也比较多,多为分散式燃气锅炉房,它的显著优点是对环境的污染小,自动化水平高,管理人员的劳动强度低,锅炉的利用率也比较高;对于壁挂式的燃气采暖来说,节省了锅炉的占地空间,减小了热网投资,避免了集中锅炉房一次性的大量投资,更是方便,节能,便于计量和收费。

对于楼栋式燃气锅炉房来说,也具备环境污染小,节约能源和热网投资,节省了建筑空间,锅炉自动化性能良好,管理人员劳动强度低等优点。

第四,现在直接用电采暖的方式也很常见,例如用低温辐射电热膜,电暖气等的采暖,其特点是方便快捷,控制简单,不需要水等来作热媒,不需要外部管网建设,成本低,环境污染小,计量和收费方便快捷。

第五,另外还有直燃机采暖和蓄热式电锅炉采暖。

对于直燃机采暖而言,既可以供热也可以供冷,全年利用的时间比较长,自动化程度高,环境污染小;对于蓄热式电锅炉房采暖而言,不会有有害气体和废弃物的排放的,没有污染,没有噪声,环境效益高,自动化性能强,运行安全可靠。

另外它可以避开高峰电价,充分利用较低电价,运行过程经济合算。

近几年来,一些节能、环保的采暖设备正在研发并投入使用,例如地源热泵技术供热采暖、水源热泵技术供热采暖、气源热泵技术供热采暖、地热的梯级利用技术供热采暖逐步被人们接受。

我国建筑采暖技术也会一直朝着节环保、节能、舒服适宜的方向发展,气、电等清洁能源将逐步代替煤能源。

2 供热采暖节能技术要点分析
2.1 供热采暖节能系统的设计依据及其实施途径
锅炉在运作的过程中,一般只能将燃料所含热量的55%~70%转化为有效热能(即锅炉的运作效率为0.55~0.70),这些热量通过室外管网输送到采暖用户,然而在输送过程中又将损失10%~15%(即室外管网的输送效率为0.85~0.90),只有剩余的热量供给建筑物,成为采暖供热量。

所以,供热采暖系统节能的实施途径主要为:改
善供热采暖系统的设计方案,实行合理的运行管理,以提高锅炉的运作效率。

完善管道的保温措施,以提高室外管道的输送效率。

2.2 供热采暖的能耗分析
我国供热系统热效率普遍较低,发达国家的单位能耗是我国的
1/2-1/3。

按《民用建筑节能设计标准》的耗能量指标,提高供热系统的能效潜力巨大。

而我国建筑供热采暖系统高能耗也有着诸多原因。

首先从热源和热媒的角度分析,目前我国绝大多数的城市及城镇采用分散锅炉供热,其主要的燃烧能源为煤,出现燃烧不彻底,大量的烟尘排放于大气中的现象,煤的小颗粒到处都有,另外,多数采用间歇供暖方式,锅炉普遍在低负荷、低效率下运行,实际的供热面积平均只达到锅炉出力能够提供的供热面积的45%左右,导致能源被大量浪费。

热源热媒参数低,热源的设计参数为115℃
/70℃,而在真正运行中,因采用一次网供热,循环流量偏大,热媒参数在80~90℃,导致热源传热效率偏低。

供热量有很大程度的浪费,近端用户水流量是设计流量的2~3倍,室温偏高,浪费能源;末端用户水流量是设计流量的0.2~0.5倍,室温偏低;这种水力失调造成的冷热不均现象,影响供热系统效果,降低能源利用率。

管网失水率也比较高,热媒输送热损失大是因为个别用户偷放供热系统水,或是有些管线比较陈旧,管网保温材料受到严重破损,从而导致了管线散热多,热能损失大。

其次,热力工况失调,形成“大流量,小温差”的运行方式。

为提高供热效果,克服热力工况失调造成的冷热不均现象,多年来形成了靠增大系统循环量、减小
供回水温差的方法解决,如单位面积的设计水流量为2~3kg/h,实际水流量大于3~5kg/h,降低了热效率,且导致系统水泵耗电量增加。

最后,建筑围护结构也造成一定程度的能耗,我国长期以来因片面强调建筑造价,加之没有建筑节能的标准规范可供施工单位参照,导致围护结构保温隔热性能差,单位能耗:外墙为发达国家的4~5倍;屋顶为2.5~5.5倍;外窗为1.5~2.2倍;门窗气密性为3~8倍,门窗空气渗透为3~6倍。

2.3 供热采暖节能技术质量提高的关键
供热采暖节能技术质量提高的关键是要把握好水力平衡技术,对于一个设计成功的供热采暖管网系统来说,每个用户都可以获得设计水量,也就是说能满足其热负荷的需求。

供热系统的质量好坏由供热系统的水力工况和热力工况直接决定。

因为种种原因的存在,供热系统所存在温度不均匀现象,也表明了供热系统热力工况已经失调;而热力工况的失调,也是由于水力工况的失调,这种现象是由于供热系统流量分配不均所造成的。

往往近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。

如果水系统达到平衡,设计者可以没必要顾虑环路居民因不利而进行的投诉,要选用合理的锅炉及水泵容量,说明水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要同胚。

要实现水力平衡,对硬件的要求应该既具有良好的流量调节性能,又能定量显示环路流量(或压降)的一种阀门,为了达到调节流量的目的要利用平衡阀,平衡阀是用来改变阀芯的行程来改变阀门的阻力系数。

平衡阀与普通阀门的不同之处在于阀体上有开度指示,开度锁定装置
及两个测压小阀。

在管网平衡调试时,将专用智能仪表与被调试的平衡阀测压小阀联接后,就能显示出流经阀门的流量值,向仪表输入该平衡阀处要求的流量值后,仪表经计算分析,可直接显示管路系统达到水力平衡时该阀门的开度值。

过去大部分热力站没有有效的调节循环水量的方法,管线的水力失调严重,使得热力站的二次水系统普遍处于小温差大流量运行状态,加强二次水系统的水力平衡调节,尽可能用较小的流量来保证用户尤其是末端用户的正常用热需求,以免电能与热能的浪费。

安装流量调节阀使管网水力平衡,加大供回水温差,降低热耗,取得了很好的社会效益和经济效益;为了研究管网平衡调试方法对软件要有严格的要求,要使整个管网系统平衡调试最科学,工作量最小。

为此国内已开发了平衡阀及其平衡调试时使用的专用智能仪表。

实际上平衡阀是一种定量化的可调节流通能力的孔板,专用智能仪表不仅用于显示流量。

更重要的是配合调试方法,使原则上只需要对每一环路上的平衡阀作一次性的调整,即可使全系统选到水力平衡。

这种技术尤其适用于逐年扩建热网的系统平衡。

实践证明,应用平衡阀并经调试水力平衡后,煤和电可以各节省15%以上。

3 结语
供热采暖节能技术还有待推广与完善,努力建造节约型社会,力求创造节能的、环保的、适宜的居住环境,认真贯彻落实节能减排的目标。

参考文献
[1]编委会.最新建筑节能设计标准贯彻实施手册[m].北京:中国城市出版社,2005.
[2]郝宏松.浅析供热采暖节能技术及其设备的发展方向[j].山西建筑,2007.
[3]刘家明.供热采暖节能技术[j].中小企业管理与科技(上旬刊),2009.。

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