南方某XX集中供暖方案
南方供暖方案

南方供暖方案南方供暖方案引言在南方地区,由于气候相对温暖,不同于北方的寒冷季节,供暖问题一直是一个备受关注的话题。
随着人们生活水平的提高和对室内舒适度的要求增加,南方供暖方案亟待解决。
本文将介绍一种适用于南方地区的供暖方案,旨在为南方地区居民提供一个舒适、高效的供暖解决方案。
背景南方气候相对较暖,冬季温度一般在0°C以上,因此传统的供暖方式如燃煤供暖、集中供暖等并不适用于南方地区。
同时,南方地区的建筑结构和维修方式也与北方地区有所不同,需要根据实际情况进行适当调整。
方案概述本方案主要采用电力供暖与地暖相结合的方式,以提供舒适的供暖环境。
1. 电力供暖电力供暖是南方供暖方案的主要方式之一。
利用电加热器、电暖气片等设备,将电能转换为热能,为室内提供暖气。
电力供暖具有安全、无污染、调节灵活等优点,适用于南方地区的温和冬季。
2. 地暖系统地暖是一种通过电热膜、水循环、空气对流等方式将热能传递至室内的供暖系统。
地暖具有较好的舒适性和能效,可以更均匀地分布热量,减少室内温度差异。
在南方地区,地暖系统可以更好地适应温和冬季的供暖需求。
方案优势本方案在南方供暖方案中具有以下优势:1. 高效节能采用电力供暖和地暖系统的组合,能够最大程度地提高能源利用效率,减少能源浪费。
相比传统的燃煤供暖,电力供暖和地暖系统能够更加高效地将热能传递至室内,提供舒适的供暖环境。
2. 舒适性地暖系统的采用能够使室内温度更加均匀,减少室内外温差,提供更舒适的供暖效果。
与传统的暖气片相比,地暖系统没有明显的热流动感,能够减少空气的干燥和灰尘的堆积,提高室内空气质量。
3. 环保无污染电力供暖和地暖系统都不产生烟尘和废气排放,无二氧化碳、二氧化硫及其他有害物质的产生,对环境没有污染。
与传统的燃煤供暖相比,不仅能够降低空气污染,还能够保护居民的健康。
实施步骤要实施南方供暖方案,需要按照以下步骤操作:1. 评估建筑结构:初步评估建筑结构是否适合安装电力供暖和地暖系统,包括建筑的稳定性和耐久性等。
集中供热项目实施方案

集中供热项目实施方案【正文】一、项目概述集中供热项目实施方案旨在对指定区域进行供热设施的规划、建设和运营管理,确保居民和企事业单位在冬季获得舒适的供热服务。
本实施方案将详细介绍项目的背景和目标、实施步骤、工程设计、管理组织以及监测和评估等方面的内容。
二、项目背景根据国家低碳发展战略和环保要求,为提高城市供热效率、降低能源消耗,本地区决定启动集中供热项目。
该项目将覆盖指定区域的居民和企事业单位,取代目前分散的供热方式,实现资源的集中利用和供热系统的优化,为用户提供更加稳定、经济、环保的供热服务。
三、项目目标1. 提高供热效率:通过优化供热系统结构和设备配置,提高供热效率,降低能源消耗;2. 保障供热质量:规范供热工程建设和运营管理,确保供热质量达到标准要求;3. 提升用户体验:建立及时高效的用户服务机制,满足用户对供热服务的需求;4. 降低环境影响:减少燃煤和燃油等传统能源的使用,减少污染物排放,改善环境质量。
四、实施步骤1. 初步调研:对指定区域的供热需求、现有供热设施情况进行调研,初步确定项目实施可行性;2. 方案设计:根据调研结果,编制供热系统设计方案,包括供热设备的选型、管网布局等;3. 工程建设:根据设计方案,组织实施供热设施的建设工程,确保施工质量和进度;4. 运营管理:建立供热设施的运营管理体系,制定供热运行和维护的规章制度;5. 监测评估:对供热系统进行实时监测,定期评估供热运行情况和系统效果,及时调整和改进。
五、工程设计1. 供热设备:选用高效节能的供热设备,包括锅炉、热交换器、泵等,以确保供热效率和服务稳定性;2. 管网布局:根据供热范围和需求量,合理规划管道布局和管径,确保供热平衡和热量传递;3. 供热站建设:按照设计要求建设供热站,包括主机房、换热站、水泵房等,实现供热设备的集中布置和管理。
六、管理组织1. 项目组织:成立专门的项目组织机构,负责项目的统筹管理和协调;2. 运营管理:建立运营管理团队,负责供热设施的日常运行和维护;3. 用户服务:设立用户服务中心,提供咨询、投诉等用户服务,确保及时响应和解决问题。
南方取暖方案

南方取暖方案第1篇南方取暖方案一、方案背景随着我国南方地区冬季气温逐渐降低,取暖问题已成为影响民众生活质量的重要因素。
为响应国家节能减排政策,提高南方地区居民取暖舒适度,本方案针对南方地区的气候特点、建筑结构及居民生活习惯,制定一套合理、经济、环保的取暖方案。
二、方案目标1. 提高室内温度,确保居民冬季取暖需求。
2. 降低能耗,减少环境污染。
3. 考虑居民经济承受能力,合理控制投资成本。
4. 优化建筑保温性能,提高室内舒适度。
三、方案内容1. 建筑保温改造(1)外墙保温:采用高效保温材料,对建筑外墙进行保温处理,降低热损失。
(2)门窗改造:更换为双层中空玻璃窗,提高门窗的密封性能,减少热量损失。
(3)屋面保温:增加屋面保温层,降低屋面热损失。
2. 取暖设备选择(1)空气源热泵:空气源热泵具有节能、环保、运行稳定等优点,适用于南方地区的冬季取暖。
(2)地暖:地暖系统通过地面辐射供暖,舒适度高,符合人体生理需求。
(3)电暖器:电暖器作为辅助取暖设备,适用于局部供暖。
3. 暖通系统设计(1)设计原则:根据建筑特点和居民需求,合理设计暖通系统,确保室内温度均匀、舒适。
(2)系统组成:包括热源、输配管道、散热设备等。
(3)控制系统:采用智能控制系统,实现室内温度的自动调节,提高节能效果。
4. 节能措施(1)提高热源效率:选用高效节能的热源设备,降低能源消耗。
(2)优化管道布局:合理设计管道布局,减少热量损失。
(3)采用节能设备:选用节能型散热设备,提高热利用率。
5. 经济性分析(1)投资成本:根据建筑规模、设备选型等因素,合理估算投资成本。
(2)运行费用:结合当地能源价格、设备性能等,计算运行费用。
(3)投资回报期:分析投资回报期,确保项目的经济可行性。
四、实施步骤1. 前期调研:了解南方地区气候特点、建筑现状及居民需求。
2. 方案设计:根据调研结果,设计合理的取暖方案。
3. 设备选型:选择性能优良、经济适用的取暖设备。
关于在南方城市试点集中供暖的建议

关于在南方城市试点集中供暖的建议-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:随着城市化进程的不断推进,南方城市面临着供暖问题的日益严峻。
传统的分散供暖模式难以满足人民对温暖生活的需求,因此试点集中供暖成为解决这一问题的一种有效途径。
集中供暖是指将城市内的多个建筑物连接起来,由一个集中供暖系统为其提供取暖、供热的服务。
本文将围绕着试点集中供暖的必要性、优势和挑战展开讨论,并提出相关建议,旨在为南方城市试点集中供暖提供参考和指导。
通过推进集中供暖的试点工作,可以改善南方城市供暖条件,提高居民的生活品质,实现城市可持续发展的目标。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文共分为三个部分,分别是引言、正文和结论。
在引言部分,将对试点集中供暖的背景和问题进行概述,引出本文的目的和重要性。
在正文部分,将分为三个小节进行论述。
首先,将阐述试点集中供暖的必要性,包括解决能源浪费、提高能源利用效率、改善空气质量等方面的优势。
其次,将分析试点集中供暖的优势,如降低居民取暖成本、提高供暖质量、减少能源消耗等。
最后,将探讨试点集中供暖面临的挑战,如技术改造难度、设施建设投入、社会接受程度等。
在结论部分,将对试点集中供暖的建议进行总结,提出适合南方城市试点集中供暖的具体措施和政策。
同时,展望未来集中供暖的发展方向,如智能化管理、清洁能源利用等。
最后,对文章进行总结,强调试点集中供暖的重要意义,并呼吁相关部门和社会各界的关注和支持。
通过以上的结构安排,本文将全面介绍关于在南方城市试点集中供暖的建议,为相关决策者提供参考和借鉴。
1.3 目的本文的目的在于提供关于在南方城市试点集中供暖的建议。
南方城市通常气候较为温暖,没有普遍采用集中供暖的传统,而是以分散供暖为主。
然而,随着城市的发展和人们对居住舒适度的要求不断提高,逐渐出现了对集中供暖方式的需求和关注。
因此,本文的目的是:1. 归纳概述试点集中供暖的必要性,明确集中供暖的意义和价值,以及南方城市试点集中供暖的迫切性。
集中供热实施方案

集中供热实施方案集中供热实施方案范文(通用10篇)为了确保事情或工作有效开展,时常需要预先制定一份周密的方案,方案属于计划类文书的一种。
制定方案需要注意哪些问题呢?以下是店铺收集整理的集中供热实施方案范文(通用10篇),欢迎大家分享。
集中供热实施方案范文(通用10篇)11、总则1.1编制目的为提高城市供热行业应对供热重大事故的能力,在事故发生时能够迅速、有效地开展现场救援,最大限度减少事故造成的损失,确保冬季供热安全,维护社会安定,特制订本预案。
1.2工作原则坚持“以人为本、预防为主、分级管理、社会参与“的工作原则。
各部门按照职责相互配合,通过整合资源、共享信息,形成应急合力共同做好供热事故抢险救援工作。
1.3编制依据根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《xx城市供热条例》、《xx市突发事件总体应急预案》等法律、法规制定本预案。
1.4适用范围本预案适用于xx公司范围内发生的燃煤紧缺,储煤无法达到7日耗煤量,或因热源事故导致实际供热能力严重受损,可能或已经造成较大经济损失和社会影响的,重大停热时间在30小时以上,或停热面积50万平方米以上的,供热期供热锅炉、管网、换热设施、设备发生事故,且依靠事故单位自身救助力量无法解决的重大供热事故。
2、组织体系及职责2.1成立市供热事故应急抢险应急指挥部(以下简称应急指挥部)。
主要职责:负责供热事故预案的制定、实施工作;负责事故处理过程中重大问题的决策,包括人员、资源的调动和配置,抢险费用的使用批准等;负责指派有关人员到现场指挥、协调;负责事故有关信息对外的发布;负责本预案的启动和终止。
成员单位:建设局、经委、发改委、城管局、财政局、公安局、交警大队、交通局、气象局、水务局、电业局、供热公司、中国联通司、中国移动。
各成员单位工作职责:市建设局:负责对供热事故应急工作进行全面的`组织和协调,统一部署预案的实施工作,对应急工作中发生的问题进行指挥和决策。
集中供热方案

集中供热方案集中供热方案15篇为了确保事情或工作安全顺利进行,时常需要预先制定一份周密的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。
那么优秀的方案是什么样的呢?以下是店铺精心整理的集中供热方案,希望对大家有所帮助。
集中供热方案1一、总体目标针对雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气道路交通安全隐患和客、货运车辆流量增加、管理难度加大的实际,采取切实有效的措施,进一步加大预防、监督、管理、控制力度,强化源头治理,净化路面环境,改善通行条件,确保道路交通形势稳定,预防和减少道路交通事故的发生。
二、组织领导、强化责任为进一步加强对雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气道路交通应急工作的领导,强化工作责任,成立马铃乡恶劣天气道路交通应急管理工作领导小组,负责组织全乡雨、雪、雾、凝冻天气道路交通应急安全管理工作的开展。
领导小组下设办公室,负责恶劣天气道路交通道路交通应急工作的组织、协调、排查、应急救援、资料收集等工作。
三、高度重视,提前应急准备各村、各单位、各部门要高度重视,提前安排准备,在乡党委、政府的统一领导下,切实抓好雨、雪、雾、凝冻等恶劣天气管理工作。
党政办、社会事务办、派出所、安监站、农业服务中心、村镇建设服务中心、电管所、卫生院等部门要加强协调,提前储备好防滑防冻物资和食品、药品等应急物资及铲冰除雪设备等,确保紧急情况下快速反应、科学调配、确保安全的目标。
四、加强部门协作配合,强化道路巡逻管控,做好应急管理处置工作1、各责任部门要加大交通安全宣传力度,充分发挥宣传教育的作用,利用宣传栏、手机信息及发放宣传资料等形式多样的宣传交通安全管理措施和恶劣天气道路交通安全隐患及交通安全常识,警示和教育广大群众自觉遵守道路交通规则。
2、派出所、安监站等部门要密切配合,集中开展雨、雪、雾、凝冻等天气道路交通安全巡查治理。
大力整治道路运输秩序,切实解决好车辆超载、超限、超员运输问题,要全面清查驾驶人员的资质情况,对未取得资格证、持假驾驶证的,一律按有关规定严肃查处。
南方取暖工作方案设计

南方取暖工作方案设计随着冬季的到来,南方地区也逐渐进入了取暖季节。
然而,由于南方地区气候温和,很多地方并没有完善的取暖设施和系统,导致在冬季寒冷的天气下,人们的取暖需求无法得到满足。
因此,制定一套科学合理的南方取暖工作方案显得尤为重要。
一、调研分析。
在制定南方取暖工作方案之前,首先需要进行充分的调研分析。
通过对南方地区气候特点、居民取暖需求、现有取暖设施和系统的情况进行全面的调研,了解南方地区取暖存在的问题和瓶颈,为后续的工作方案制定提供科学依据。
二、加强设施建设。
针对南方地区取暖设施不完善的情况,需要加强取暖设施的建设。
在城市居民区和乡村地区,可以推广地源热泵、太阳能取暖等清洁能源取暖设施,减少对传统燃煤取暖的依赖。
同时,加大对取暖设施的维护和更新力度,确保取暖设施的正常运行。
三、推广清洁能源取暖。
南方地区气候温和,适宜推广清洁能源取暖。
在城市居民区,可以推广电地暖、空气能取暖等清洁能源取暖方式,减少对燃煤取暖的依赖,降低空气污染。
在乡村地区,可以推广生物质颗粒取暖、沼气取暖等清洁能源取暖方式,提高农村地区取暖设施的清洁化程度。
四、加强宣传教育。
在推广清洁能源取暖的过程中,需要加强宣传教育工作。
通过开展取暖知识宣传活动、举办取暖设施维护培训班等方式,提高居民对清洁能源取暖的认知和接受度,引导居民积极参与到清洁能源取暖中来。
五、加强政策支持。
为了推动南方地区取暖工作的健康发展,需要加强政策支持。
制定相关取暖政策,为清洁能源取暖提供补贴和支持,鼓励居民使用清洁能源取暖设施。
同时,加大对取暖设施建设和维护的财政投入,确保取暖设施的正常运行。
六、加强监管检查。
为了保障南方地区取暖工作的顺利进行,需要加强监管检查工作。
建立健全取暖设施的监管机制,加大对取暖设施的日常检查和维护力度,及时发现和解决取暖设施存在的问题,确保取暖设施的安全运行。
综上所述,制定一套科学合理的南方取暖工作方案对于南方地区的取暖工作至关重要。
乡村集中供暖实施方案

乡村集中供暖实施方案随着我国农村经济的快速发展,乡村集中供暖成为了当前农村改革的重要一环。
为了改善农村居民的生活环境,提高生活质量,乡村集中供暖实施方案应运而生。
本文将就乡村集中供暖的实施方案进行探讨,旨在为相关部门提供参考,促进乡村供暖事业的健康发展。
首先,乡村集中供暖的实施方案需要充分考虑当地的气候特点和能源资源情况。
在北方寒冷地区,应优先选择以煤炭、天然气等为主要燃料的供暖方式,而在南方地区,可以考虑利用太阳能、生物质能等清洁能源作为供暖的热源。
因此,实施方案应根据当地的具体情况,科学合理地选择供暖燃料,确保供暖效果和环境保护的双重目标。
其次,乡村集中供暖的实施方案需要充分考虑乡村居民的实际需求。
在制定供暖方案时,需要充分了解当地居民的居住环境、生活习惯等因素,确保供暖设施的布局合理,供暖温度适宜,供暖时间充足,满足居民的生活需求。
同时,还应注重供暖设施的维护和管理,确保设施运行稳定,为居民提供持续、稳定的供暖服务。
再次,乡村集中供暖的实施方案需要注重技术创新和管理模式的改进。
随着科技的不断发展,新型供暖设备和智能化管理系统的应用将成为未来发展的趋势。
因此,实施方案应鼓励技术创新,推广新型供暖设备和管理模式,提高供暖设施的能效,降低运行成本,提升供暖服务的质量和效率。
最后,乡村集中供暖的实施方案需要注重政策支持和资金保障。
政府部门应加大对乡村供暖事业的支持力度,出台相关政策,提供资金补贴和税收优惠,鼓励社会资本参与乡村供暖建设。
同时,还应建立健全的监管体系,加强对供暖设施的安全监管和维护管理,确保供暖服务的安全可靠。
综上所述,乡村集中供暖的实施方案需要从多个方面进行考虑和规划,充分发挥政府、企业和社会各方的作用,共同推动乡村供暖事业的健康发展。
希望相关部门能够结合当地实际情况,制定科学合理的供暖方案,为农村居民提供温暖舒适的生活环境。
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南方集中供暖改造工程方案1 项目概况为了保证学院能有较为舒适的教学环境,现拟对学院教学楼、办公楼、新增部分住宅楼等建筑实施集中供暖改造,采暖建筑面积合计9.1万m2。
1.1 学院供暖用汽现状学院现有2台2.8MW热水锅炉、1台1.4MW热水锅炉和2台2T/H 蒸汽锅炉,供图书馆、教学楼、办公室等建筑物用汽供热。
小锅炉供热,已运行时间较长,效率较低,现在采暖效果不好,舒适度比较差,单位时间耗能远高于集中供热耗能,同时自备锅炉也影响校园环境的清洁和空气质量。
因此在对学院公共建筑进行供热改造、实施集中供暖的同时,拆除自备小锅炉。
2.工程方案2.1集中供热热负荷2.1.1采暖热负荷根据与学院有关部门沟通结果并对照《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》,建筑热负荷计算采用民用建筑采暖设计热负荷单位指标法进行估算。
南京地区采暖热指标为22 W/m2 ,根据学院建筑节能情况,采暖设计热指标取45 W/m2建筑热负荷计算公式: Q=q x A (2-1)式中 q为采暖设计热指标(W/m2);A为建筑面积(m2)本次拟改造建筑热负荷计算结果见表2-1:表2-1 建筑热负荷估算表校园供热按热负荷分布状况,拟在校园较中部分(热负荷中心)建1座换热站,供表2-1中的各建筑采暖用热。
由表2-1可知:学院采暖热负荷约4.1MW。
2.1.1生活热负荷生活热负荷由于学院已采用太阳能等可供热水洗浴,原蒸饭机无法使用蒸汽等,本次设计暂不考虑。
2.1.3总热负荷本工程集中供热设计热负荷即为采暖热负荷 4.1MW,需0.8MPa 饱和蒸汽5.4t/h。
2.2集中供热热源电厂现有装机规模为2×ПП-1000-25-545KТ锅炉和2×K-320-23.5-4汽轮机, 具备270t/h(1.3Mpa 320℃)的供汽能力,是集发电和供热为一体的热电联产企业。
xx南京电厂建有一条DN450供热主管,开发区热力中心,对沿线区域及开发区实施集中供热。
现有一根支管距离学院仅60m,是学院集中供热的理想热源,完全能够满足学院冬季采暖的需求。
2.3集中供热系统设计本工程集中供热系统为热水采暖。
主要用于建筑物的采暖散热器系统。
2.3.1供热介质本工程主要实施包括教学楼、办公楼、家属楼等民用建筑的集中供热,因此采暖选用热水作为供暖介质。
热水由换热站通过汽水换热器获得。
2.3.2供热系统该集中供热系统采用蒸汽作为加热热源,通过汽水热交换器加热供暖热媒即热水。
加热蒸汽在放热后变为冷凝水,流入凝结水箱,可作为二级管网的补水或直接用作洗浴等生活用水。
热媒即热水经过加热器加热后,通过热网循环水泵向各热用户终端供热,在放热后流入热网回水管,再经过热交换器加热,如此循环,见换热站系统图2-1:图2-1 换热站供热系统图2.3.3换热站从电厂送来的蒸汽通过一级管网进入换热站汽水换热设备与二级管网的热水进行热交换,二级热水经二级管网进入各个热用户。
换热站建议选用一体化换热机组,初步选择高效波节管换热机组CLZH-7.3-BG一台。
循环泵、补水泵、换热器,阀门及自动化仪表等均为一整套。
整体机组占地空间小,操作运行方便。
机组配置两台高效波节管换热器,低负荷时运行一台,高负荷时两台同时运行。
系统采用变频补给水定压,定压设备选用落地式膨胀水箱。
设有自动软水器,在补水箱无凝结水时使用。
根据学院集中采暖建筑热负荷分布和现场管网情况,换热站拟换热站建立在招待所锅炉房处,位于学院较中部分。
蒸汽管道约0.9km.经换热站转换成热水后,由分水缸分三路向用户供热。
其中一路直接向西接西区原锅炉房,进出水分别接入原锅炉房的进出水母管,利用原热力管网集水器分水器等进行分配供暖。
另外一路热水向北至友谊路后,再分别引向外训系锅炉房供暖母管和新建家属楼处。
家属楼楼层较高11层,由换热站内补水定压装置满足水压要求。
最后一路直接接入供热站附近向招待所供热母管上。
至招待所较近须增加减压阀以平衡回水水压。
热水母管单管最长0.9km,供回水总长约4.0km。
换热站居各采暖用户较中心处,管损及压降较小,蒸汽管损略高。
2.3.4热力网xx电厂蒸汽管网供至xx学院东面围墙外1m处,拟建的换热站位于校区中心,须将蒸汽管道敷设至换热站处,该段管路沿着校区内道路地埋敷设。
用旋转补偿器进行应力补偿。
由换热站接出的热水管网,沿校园道路边绿化带地埋敷设,再经支线分别敷设至各建筑。
3.工程量估算本集中供暖工程范围包括一级管网、换热站、二级管网、散热片系统及热网管道附件。
3.1一级管网学院冬季供暖负荷估算约 4.1MW,折算成0.8MPa饱和蒸汽需5.4t/h。
从xx南京电厂热网引入的蒸汽进换热站汽水换热器。
学院内蒸汽管网管径DN150,长0.9km。
管道均为成品地埋管,质量较好,安装方便。
3.2换热站换热站主要设备包括汽水换热器、热网循环水泵、凝结水箱、补给水泵、补水定压装置、储水箱等。
3.3二级管网系统总循环水量的计算G循=k Q需/Δtc×3600=k0.86 Q需/Δt kg/h式中:k——管网漏损系数,一般k=1.05Q需——供暖区内建筑物热指标和小区最大供暖面积相乘的热负荷,W;Q需=qFq——建筑物的热指标F——联片集中供暖面积c——水的质量比热,c=4.187kJ/kg.℃Δt——供暖系统总供回水温差℃二级管网热负荷为4.1MW,根据测算,建筑采暖循环热水量(按进水温度95℃,出水温度70℃)为148m3/h。
热水管网采用直埋方式沿校园围墙敷设。
热水管网送至离各用户单元1m处,热水管网回路和供水管路同径,管道为塑套钢直埋保温管。
教学楼、办公楼等采暖系统完备,只需将原系统接至热水管网。
家属楼为新建住宅,共330户,应学院要求,采用热量表分户计量。
3.4散热器系统室内供暖系统管路采用闭式双管系统。
家属楼内散热器采用散热性能优越、美观的钢铝复合散热器。
散热器布置在窗户、门附近。
4.工程造价估算4.1一级管网从院外围墙接至换热站蒸汽热网(地埋管主材为20#钢,GB8163):DN150 910m 费用150 万4.2换热站换热站:换热机组46万。
建筑、部分设备及安装费15万。
共计61万。
4.3二级管网热水管网(供回水地埋选用塑套钢直埋保温管比钢套钢管略低):DN200 820m 费用55万DN150 2030m 费用 95万DN125 1080m 费用 50万DN100 100m 费用 4万计204万4.4工程总造价估算(学院投资费用)蒸汽管道:费用150 万换热站:61万热水管网(地埋):计204万以上三项已含土建费用:70万总造价合计(不包括xx小区)150+61+204 =415万元。
减去土建费用(学院自己开挖土方)为345万元。
除了xx小区家属楼,其它公共楼房等采暖系统完备,只需将原系统接至热水管网。
4.5xx小区总造价及公共分摊费用本工程只有6幢家属楼需新安装散热系统。
纯铝暖气片:每片70元,每户约60片,70x60x330=139万此暖气片带温控装置,到达设定温度后自动关闭进水阀。
预付费式热量计:2000元每户。
330x2000=66万(已包括终端控制屏等)分集水器5路:150元/路5x150x330=25万人工费:900x330=30万阀门及辅材:7万运费+售后:300x330=10万室外热水主管及安装:45万总计费用:322万元。
公推费用:主要为热量计和小区内管网共111万,每户0.34万元。
每户总投资0.98万元(和选择暖气片(40-150元/片)费用有较大出入)5.节能经济与社会效益5.1节能经济效益以家属楼采暖为例,进行电空调采暖和集中供热采暖比较:由表4-1可知:每幢楼采暖负荷为1.4MW,分别采用电空调采暖和集中供热采暖。
电空调运行费:取冬季空调平均制热系数为1.3,热负荷为1400 kw,空调电功率为1077kw,1小时用电1077kw·h。
以电价0.52元/度,1小时560元。
集中供热运行费:热负荷为1400kw,需0.8MPa饱和蒸汽1.8t/h,以蒸汽价格210元/t计,1小时378元。
通过对比可知,集中供热采暖运行费仅为电空调采暖运行费的67.5%。
按每天12小时满负荷运行,三个月采暖期用电约60万元,而用蒸汽供暖只需要41万元。
仅xx每年节省费用约19万元。
分摊到各户,采暖期每户用电约1820元,而用汽仅为1240元,节约1/3的费用。
因此,冬季集中供暖采暖比电空调采暖更经济节能,舒适性也大大提出。
解决空调采暖噪声问题,温度各房间冷暖不均、风速带来的人体不适等。
蒸汽集中供暖与小锅炉供暖比较:1.烧煤与蒸汽比较经调查,现在小锅炉三个月采暖季节供热面积6万平米(含外训系),共耗煤1800T,按去年学院煤价700元/吨,(现在煤价约800元/吨),费用为126万元。
现在供暖面积增加xx部分,共9.1万平米,小锅炉供暖预计要耗煤2730T,共需费用191万元(现煤价约218万元)。
蒸汽采暖9.1万平米耗汽量约5.4T/小时,按12小时满负荷(实际运行要少),三个月费用:5.4x210x12x30x3=122万元。
2.耗电比较:现有小锅炉共有水泵6台(4用2备),采暖期耗电约4.6万度(8小时满负荷运行), 电费约2.4万元。
2.8MW锅炉引风机5.5KW 共两台,每周运行40小时,另外3台风机每周运行12小时,采暖期共耗电约1.4万度,电费约0.7万元。
蒸汽供暖仅需要两台100t/h循环水泵功率约22KW,一台补水泵7. 5 KW约半小时运行10分钟,采用变频,按12小时满负荷运行(实际一台循环水泵运行可以满足70%用户需求)三个月耗电约3万度电,电费约1.6万元。
3.工人工资:原先3台锅炉需要工人6-8个,现在只需要一半。
每年工资约减少4万元。
燃煤小锅炉与蒸汽采暖费用表表中看出,每年三个月采暖期共节约74万元费用。
注:①表中煤价按去年700元,今年四月5000大卡790元/吨,5800卡煤价为840元/吨。
②据了解,表中燃煤锅炉满负荷实际运行时间仅为蒸汽供暖时间一半,如果也是12小时满负荷持续供暖,小锅炉采暖成本将增加一倍。
③表中采暖区域为整个学院,包括外训系和xx小区,共9.1万平米。
投资回收率分析:学院对蒸汽管网,热水管网和换热站三项进行建设,不包括xx小区,总投约为415万元(含土建),每年与燃煤锅炉比较至少节约74万元,6年可收回整个建设费用。
计量收费估算:以一个家庭100平米面积90天采暖期计算:耗汽价格100x5.4x210x30x3x24/91000=2640元/季,采暖季电费及人工工资 2.5元/平,一个采暖季室外管网维护费1元/平、楼口到散热片维护费1元/平,设备折旧费用0.6元/平,共5.1元/平,每季100平米费用510元。