长三角地区集中采暖与供冷的设想
关于区域集中供热的思路

1概述上海外高桥热力股份有限公司(以下简称热力公司)是一家依托外高桥发电厂利用电厂的抽汽,向社会提供绿色能源的新兴企业。
公司的目标是依靠集中供热的优势,逐步废除浦东地区的小锅炉小烟囱,进而达到节能减排的目的,使上海的天更蓝、水更清,最终成为一座生态文明城市。
公司在初创时期,以经营开发为主,提出了“双优”经营理念,逐步形成了用热咨询和帮助热用户规划、设计、设备安装、调试等“一条龙”服务。
随着外高桥第二电厂和第三电厂的建成,公司的供热业务也在不断扩大,由初期的外高桥保税区集中供汽,到现在的外高桥高东工业园区集中供热,供热半径达到12km ,签约用户80家,已常用用户为50多家,年供热量达到80万t 。
在整个热网发展建设中,有19家原燃煤、燃油企业,使用集中供热,共取代45t/h 燃煤、燃油锅炉量。
2供热管网的建设热力公司共有3根供热母管,其中供热A 、B 母管供热参数为1.3MPa 、270℃,主要分布在外高桥保税区,供热C 管供热参数为2.1MPa 、270℃,主要分布在外高桥高东工业园区,配套的调压站共有3座,主要接受外高桥一厂、二厂的机组冷段抽汽,经减温减压后对外供热。
由于热源点充足,能安全、稳定、可靠的保障上述地区的集中供热。
另外,根据新签用户海狮良友的地域位置特点,联合上海电力设计院在供热管道的设计初期,充分考虑供热运行的热损耗因素,对超出理论供热标准极限的供热管道,保温材料及规格加以调整。
由原来的100MM 两层保温材料,增加至目前使用的140MM 两层保温材料,并且从保温的美观角度及硬度上考虑,内层采用硅酸铝,外层采用硅酸钙,从硬件设施上保证长距离供热的热损降低。
3供热设施的建设热力股份公司调压站减压减温设施,在初期时采用手动、电动控制,这是因为保税区初期用户较少,用热情况相对稳定,通过手动粗调就能达到系统参数要求。
随着热用户的逐步增加,减温减压设施也相应增加,手动、电动的调节方式不能满足系统参数要求,公司增加PLC (计算机控制)系统,并增设运行值班员监视运行工况,通过PLC 能准确、安全的调整供热参数及设备,并且极大地降低了劳动强度,同时,面对众多热用户用热时间、过程的不同,造成的用热峰谷差也得到有效的控制,确保调关于区域集中供热的思路上海外高桥热力股份有限公司朱剑敏压站安全、经济、稳定向热网用户供汽。
供冷和供暖的保障措施

供冷和供暖的保障措施供冷和供暖是现代社会中不可或缺的基本需求,尤其是在气候极端的地区,保障良好的室内温度对于人们的生活质量至关重要。
为了提供有效的供冷和供暖,以下是一些常见的保障措施。
首先,选择合适的空调和暖气设备是关键。
空调设备可以根据室内温度和湿度自动调节冷气的输出。
在选择空调设备时,要考虑房间的大小、人流量和电力供应情况。
而暖气设备则可以根据季节和室内温度调节供暖程度。
一些常见的暖气设备包括电暖气片、地暖和燃气暖炉。
选择合适的空调和暖气设备可以确保供冷和供暖的效果更加理想。
其次,室内绝缘措施是保证供冷和供暖效果的重要因素之一。
室内绝缘可以阻止冷气或热气从室内逸出,减少能量损失。
室内绝缘的方法包括使用合适的隔热材料,如窗帘、门窗密封胶条和壁纸。
此外,防水和隔音措施也是室内绝缘的重要部分,可以提供更好的居住环境。
第三,定期维护和清洁供冷和供暖设备是确保其正常运行的必要措施。
空调和暖气设备在长时间运行后可能会积累灰尘和污垢,影响其效果和寿命。
因此,定期清洗和更换空调和暖气设备的滤网和滤芯是必不可少的。
此外,定期检查和保养设备,如清洁散热器和紧固螺丝,可以确保设备的安全和稳定运行。
此外,考虑到能源消耗和环保问题,合理使用供冷和供暖设备也是可行的保障措施之一。
在供冷和供暖过程中,应根据实际需要调节设备的温度和风速,避免过度使用。
此外,室内定时开关可以帮助控制供冷和供暖的时间和使用量,进一步减少能源消耗。
最后,为了保障供冷和供暖的效果,建筑设计和房屋结构也需要合理规划。
合理的建筑设计可以最大限度地减少冷气或热气的逸出,通过采用双层玻璃窗和符合节能标准的建材,在保证良好供冷和供暖效果的同时,也可以降低能源消耗。
综上所述,供冷和供暖的保障措施包括选择合适的设备,进行室内绝缘,定期维护和清洁设备,合理使用供冷和供暖设备,并进行合理的建筑设计。
通过综合考虑以上因素,我们可以提供良好的供冷和供暖条件,满足人们不同季节的需求。
集中供暖方案

集中供暖方案第1篇集中供暖方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,人民生活水平不断提高,对于居住环境的要求也越来越高。
冬季供暖作为居民生活的重要保障,关系着广大人民群众的切身利益。
为了提高供暖效率,降低能源消耗,减少环境污染,我国在北方地区大力推广集中供暖模式。
本方案旨在为某区域制定一套合法合规的集中供暖方案,以满足居民供暖需求,提高供暖质量。
二、目标与原则1. 目标:实现区域内居民冬季供暖全覆盖,提高供暖质量,降低能源消耗,减少环境污染。
2. 原则:(1)合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保项目合法合规。
(2)安全性原则:确保供暖设施安全可靠,保障人民群众生命财产安全。
(3)节能环保原则:采用节能技术,提高能源利用效率,降低污染物排放。
(4)人性化原则:充分考虑居民需求,提供便捷、舒适的供暖服务。
三、供暖方式及设备选型1. 供暖方式:根据区域实际情况,采用热水供暖和蒸汽供暖相结合的方式。
2. 设备选型:(1)热源设备:选用高效、节能、环保的热源设备,如燃气锅炉、热泵等。
(2)输配设备:选用性能稳定、噪音低、占地面积小的输配设备,如离心泵、换热器等。
(3)末端设备:选用舒适、节能、美观的末端设备,如散热器、地暖等。
四、供暖系统设计1. 热源设计:根据区域供暖需求,合理配置热源设备,确保供暖系统稳定运行。
2. 输配系统设计:采用分区、分时段控制,实现供暖系统的高效运行。
3. 末端系统设计:结合居民需求,合理配置末端设备,确保供暖效果。
4. 自动化控制系统:采用先进的自动化控制系统,实现供暖系统的智能化管理。
五、实施步骤1. 前期调研:收集区域内供暖需求、建筑物特点、能源状况等基础数据。
2. 方案设计:根据前期调研结果,制定集中供暖方案。
3. 环评审批:依法进行环境影响评价,取得相关审批手续。
4. 设备采购:按照设计方案,采购符合国家标准的相关设备。
5. 工程施工:严格按照设计方案和施工规范进行施工。
集中供冷供暖小区原理

集中供冷供暖小区原理在集中供冷供暖系统中,小区内的多个建筑单元通过一个中央供冷供暖设备进行冷却和供暖,以提供舒适的室内环境。
该系统基于一定的原理运行,下面将详细介绍。
1. 系统概述集中供冷供暖系统是一种将冷热源集中供应给整个小区的供冷供暖系统。
该系统主要包括一个中央供冷供暖设备和多个建筑单元之间的供冷供暖管道网络。
中央设备通常由制冷机组、锅炉或热泵等构成,可根据季节需求切换供暖或制冷模式。
2. 供冷原理在供冷模式下,中央制冷机组通过吸收建筑单元内部的热量,将其带走以降低室内温度。
制冷机组通过制冷剂循环系统,从建筑单元的冷水循环系统中吸热,将其热量带到制冷机组中进行处理,然后通过冷却塔或冷却水泵将热量排出。
冷却过程中,制冷机组使制冷剂发生相态变化,从而降低室内温度。
3. 供暖原理在供暖模式下,中央锅炉或热泵通过燃烧或电力输入等方式产生热能,并通过管道网络将热水或蒸汽传输到建筑单元,提供室内供暖。
建筑单元内的供暖设备,如散热器或地暖,通过与热水或蒸汽接触,将热量传递到室内空气中,从而提高室内温度。
经过供暖后的冷却水返回到中央设备,再次被加热,形成循环过程。
4. 管道及控制系统集中供冷供暖系统的管道网络负责将冷热介质(冷水、热水或蒸汽)传输到建筑单元。
这些管道通常埋设在地下,以保护管道免受外部环境的影响。
此外,系统还配备有控制系统,用于监测和调节供冷供暖设备的运行,以实现系统的高效运作,并根据室内温度需求进行自动控制。
5. 优势和不足集中供冷供暖系统具有以下优势:首先,由于集中供冷供暖设备的运行效率高于分散式设备,整个小区的供冷供暖成本大幅降低;其次,集中设备具备强大的监控功能,易于维护和管理;最后,集中式系统能够实现冷热源的共享利用,提高能源利用效率。
然而,该系统也存在一些不足之处:一是给维修带来了一定的困难,在系统故障时需要调动专业的技术人员进行修复;二是由于整个小区供冷供暖公用设备的故障会影响到所有建筑单元,因此系统的可靠性与稳定性要求较高。
暖通空调施工方案集中供暖和供冷提供全年舒适室内环境

暖通空调施工方案集中供暖和供冷提供全年舒适室内环境施工单位:暖通空调工程施工单位投标编号:XXXX-2022合同编号:XXXX-2022-0011. 引言本方案旨在为建筑物提供全年舒适的室内环境。
根据项目要求,我们将采取集中供暖和供冷的方式,确保建筑物内温度适宜,并提供高效的热量和冷量调节系统。
2. 项目概述本项目为XX大厦的暖通空调系统施工,总建筑面积为XXXX平方米。
我们将根据设计要求,为该建筑设计并施工集中供暖和供冷系统,包括供热设备、供冷设备、空气处理设备以及相应的管道和控制系统。
3. 设计方案3.1 集中供暖系统为了确保冬季室内温度的合适和舒适,我们将采用以下设计方案:- 采用高效的锅炉系统,选择燃气锅炉作为热源,确保供暖效率;- 设计适当数量的供暖换热器,确保每个室内区域的温度均匀分布;- 安装散热片和辐射暖气片,提供舒适的室内供暖环境;- 设置温控系统,根据室内温度及需求自动调节供暖设备。
3.2 集中供冷系统为了在炎热夏季提供舒适的室内环境,我们将采用以下设计方案:- 采用中央空调系统,通过冷冻机组提供冷量;- 安装风机盘管和送风管道,确保冷空气的均匀分布和流通;- 配备空气处理设备,提供洁净的室内空气;- 设置温湿度控制系统,根据室内温度及湿度需求自动调节供冷设备。
4. 施工进程4.1 设备安装根据设计方案和施工计划,我们将合理安装供热设备、供冷设备、空气处理设备,保证施工进程的顺利进行。
整个设备安装过程将遵守相关标准,确保设备的安全使用。
4.2 管道布置为了保证供暖和供冷系统的正常运行,我们将进行合理的管道布置,确保热量和冷量能够高效地传递到每个室内区域。
各类管道将经过严密检测,以确保管道的安全性和密封性。
4.3 控制系统安装控制系统是整个暖通空调系统的核心,我们将按照相关标准和设计要求安装控制系统,并进行系统调试和运行测试,以确保系统的正常运行和自动调节。
5. 质量保证我们承诺在施工过程中严格按照设计要求和相关标准进行操作,并进行全面的质量控制。
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。
集中供热供冷技术发展研究
集中供热供冷技术发展研究集中供热供冷技术是指利用热泵、余热回收等技术手段,将一定范围内的热源和冷源进行收集和分配,为建筑物提供供热和供冷服务的技术。
随着能源需求的增加和环境问题的日益凸显,集中供热供冷技术得到了广泛关注和研究。
本文将探讨集中供热供冷技术的发展研究现状。
目前,集中供热供冷技术已经在许多国家和地区得到广泛应用,并取得了显著成就。
在中国,集中供热供冷技术也逐渐得到推广和应用。
根据统计数据,我国集中供热面积已经超过2亿平方米,集中供冷面积约为3000万平方米。
这些数据表明,集中供热供冷技术在我国的应用前景广阔。
集中供热供冷技术的研究主要集中在以下几个方面:研究加快技术创新和推广应用。
集中供热供冷技术是一个复杂的系统工程,需要多个领域的专业知识和技术的综合运用。
目前,我国在热泵、余热回收等方面的技术研究相对滞后,需要加大研发投入,加强技术攻关,提高我国集中供热供冷技术的关键技术水平。
还需要加强对集中供热供冷技术的宣传和推广,提高社会对该技术的认知度和接受度。
研究建立完善的政策法规体系。
集中供热供冷技术的推广和应用需要有相关的政策和法规进行支持和指导。
目前,我国已经出台了一系列促进集中供热供冷技术发展的政策,但还存在着一些问题,如政策缺乏明确的指导性和可操作性,需要进一步加强政策的落实和监管,确保政策的有效实施。
研究提高集中供热供冷技术的经济性和环保性。
集中供热供冷技术的发展离不开经济效益和环境保护的支持。
当前,我国很多地区的集中供热供冷系统存在着能耗高、运行成本高等问题,需要进行节能技术改造和优化,提高系统的经济性。
集中供热供冷技术还需要考虑如何减少对环境的污染和影响,开展低碳技术研究和应用,实现集中供热供冷技术的可持续发展。
研究集中供热供冷技术的智能化和信息化。
随着信息技术的迅猛发展,智能化和信息化已经成为推动集中供热供冷技术发展的重要力量。
通过引入先进的控制技术和互联网技术,可以实现集中供热供冷系统的智能化运营和管理,提高系统的运行效率和服务质量。
集中供冷供暖小区原理
集中供冷供暖小区原理集中供冷供暖小区是一种先进的供热供冷系统,通过将多个建筑物或住宅连接在一起,共享一套供冷供暖设备,以提供舒适的室内温度。
它可以在节约能源的同时,实现对温度的集中控制和调节。
下面将详细介绍集中供冷供暖小区的原理。
1.设备和管网布局:集中供冷供暖小区通常由一个中央供冷供暖站和与之相连的多个建筑物或住宅组成。
中央供冷供暖站通常包括供暖锅炉、供冷机组、泵站、换热器和配电器等设备。
供冷供暖站通过一条主管道将冷水和热水分别输送到建筑物或住宅。
建筑物或住宅通过一系列分支管道和换热器与主管道相连,从而实现冷热水的供应和回收。
同时,建筑物或住宅内还设有室内机组,将主管道输送的冷热水进一步供应到各个室内空间。
2.双向供水系统:集中供冷供暖小区采用的是双向供水系统。
通过一条管道同时供应热水和冷水。
在冬季供暖期间,中央供冷供暖站的供暖锅炉会将水加热为热水,然后通过主管道输送到建筑物或住宅,供给用户的室内机组进行取暖。
室内机组将返回的冷水再送回中央供冷供暖站进行加热循环。
在夏季供冷期间,中央供冷供暖站的供冷机组会将水制冷为冷水,然后通过主管道输送到建筑物或住宅,供给用户的室内机组进行制冷调节。
室内机组将返回的热水再送回中央供冷供暖站进行冷却。
3.节约能源和减少污染:集中供冷供暖小区相比于单独供冷供暖的方式,具有很大的能源节约和减少污染的优势。
首先,中央供冷供暖站通过采用先进的节能设备和技术,提高热能回收和利用效率,减少了能源的浪费。
其次,由于供冷供暖设备集中在一处,可以统一管理和监控,减少运行维护成本。
此外,集中供冷供暖小区还可以减少建筑物或住宅内部的设备数量,减少了能源消耗和环境污染。
4.集中控制和调节:集中供冷供暖小区可以实现对温度的集中控制和调节。
中央供冷供暖站可以根据气温和用户需求,智能调节供冷供暖设备的运行状态和水的温度,从而满足用户的不同需求。
比如,在夏季供冷期间,可以根据温度的变化调整供冷机组的运行时间和温度,以提供舒适的室内温度。
浅谈城市电厂集中供冷的发展模式
Group controlPaper contest winners & G集团管控论文大赛获奖论文142 | 电力企业管理创新论文集(2019)浅谈城市电厂集中供冷的发展模式热电联产机组作为清洁能源,如何更好地发挥其作用,提高机组运行效率,减少碳排放对环境的污染是刻不容缓的。
近年来热电联产企业对供热板块持续开展精益管理,供热能力释放、供热率提升已成为工作重点。
热电联产机组采暖期具有较高热效率,夏季机组未能有效利用,如果夏季供冷120天冬季供热140天,全年共260天机组高效运行,热电联产企业必将获得更多收益。
国内外热电冷三联供发展情况美国、日本等国家热电冷三联供应用研究起步较早,由于这些国家或多或少存在能源问题或者环境问题,一直以来都很关注节能设备与高效率用能系统的研究,在此背景之下,具有很高节能潜力的热电冷三联供迅速发展起来。
美国工业领域很早就提起了“热电冷联产创意”和“热电冷联产2020年纲领”,有力地对美国热电冷三联供规划给予了支持。
日本是个资源贫乏的国家,积极寻求节能途径成为日本解决能源问题的关键,所以热电冷三联供受到日本当局的重视。
目前,我国经济技术发达地区采用成熟的热电冷三联供技术替代分散制冷机已得到广泛应用。
苏州工业园区月亮湾集中供冷站设计总装机容量3万美国冷吨,是江苏省首例大型非电空调、区域集中供冷项目,装机容量规模中国最大,配套管网12.1km。
该项目通过热电联产供应蒸汽方式实现集中供热,并以蒸汽为能源通过溴化锂制冷技术提供集中供冷服务,在实现热电冷三联供的同时,使一次能源得到梯级利用。
达产后,每年可节约标煤3390t、减排二氧化碳8000t、二氧化硫约70t、氮氧化物约70t。
发展集中供冷的前提条件从经济性出发,电厂集中供冷是在供热基础上发展起来的,新增供冷业务的电厂,可以使用已有供热管道冬季供热夏季供冷,如有新建区域则可冷热同步规划。
供热作为城市公共事业,其发展要以供热规划为指引,从规划中可以看出供热政策支持以及区域供热需求情况。
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长江三角洲地区集中采暖与供冷的设想 吴昀 摘要:设想了长江三角洲地区冬季采用北方集中采暖的方式供热,夏季利用地下水、海水、江河湖水等天然水源直接供应空调末端装置用于冷却空气的可能性,尽可能避免使用含有氟利昂等有害制冷剂的空调设备,保护大气环境,同时节约能源。 关键词:天然水源 集中采暖 集中供冷 Conceive of central heating and cooling in Yangtse River delta area By WuYun
Abstract Conceives the possibility of central heating in winter with cycle water and central cooling in summer with groundwater,seawater ,riverwater lakewater and so on.Directing supply natural water to air conditioning unit ,in order to avoid using air- condition with harmful refrigerant, such as Freon refrigerant ,protecting atmosphere and saving energy sources Keywords natural water source central heating central cooling
0引言 长江以南地区每年冬季12月20日~次年2月20日;夏季7月1日~9月1日期间是居民空调供冷、供热运行较为集中的时间。 江南地区气候特点以上海为例,冬季采暖温度-2oC,无极严寒天气,
但室内依然阴冷;夏季空调室外计算温度34oC,较之华南等省份温度不
相上下,每年冬夏季的空调用电量很大,而含有氟利昂等有害制冷剂的空调设备的大量使用对大气环境带来了危害,所产生的温室效应,又使气温持续偏高,使居民更加离不开空调设备,有恶性循环之势,因此,产生在长三角地区的民用建筑设置集中供热、供冷系统的设想: 1 设想 是否可以将北方的集中供热的形式,经过主要设备的特别选择和改造,应用于以上海为代表的长三角地区呢?系统的构成如下: 1.1 冬季供热系统: 电热锅炉+水处理设备(+换热器)+水泵+末端装置, 通过水管路系统连接起来。 1.2 夏季供冷系统: 天然水源+水处理设备+水泵+末端装置, 通过水管路系统连接起来。 1.3 供冷供热系统除冷热源不同外,其余设备和管路基本都可以冬夏季切换共用,系统示意如下: 2 系统的特点: 2.1 长三角地区,冬季采暖室外计算温度为-2 oC~ -5oC比北方采暖期的室外计算温度高,围护结构的热负荷小,且散热器为冬夏共用的大面积换热器,供回水温度可以不采用北方通常的95/70度的热水,40 oC~50 oC
左右的热水应该就可以满足。 2.2各种方式初投资的粗略比较 [1]
系统方式 分体式空调器集中供冷加分户计量 集中供暖加分户计量
公共部分 -- 93.07 93.07+26.8=119.87
建筑内部分 150 63.84 63.84
初投资(元/m2)
合计 150 156.91 183.71 外部条件 附近要有可利用的天然水源 电网,有可能增加1个变电站 注:1)因缺乏上海地区集中供暖的数据,借用北方某项目的站房数据; 2)假定蓄热电锅炉站房造价与夏季水处理站房造价相同; 3)本表未考虑海水、地下水供冷的情况。 3 关键设备的问题 3.1热源设备: 即电热锅炉。从上海用电紧张的角度讲,电不是最好的能源;作为国内经济最发达的城市,同时也是资源高消费型城市,上海电能尤为紧张。2003年, 上海用电量负荷超过1300万千瓦,夏季极端用电负荷达到1600万千瓦,电力供应 缺口相当大。而在电力紧缺的夏季,空调的用电量通常要占到居民家庭用电量的70%;2004年冬全上海市最高用电负荷将达1420万千瓦,同比净增228万千瓦,与2003年夏季最高用电负荷基本持平。 但从环保的角度讲,在可以利用水力发电的情况下,电较之燃气、燃煤、燃油是环保能源。再者,把分散的单体空调器用电改为集中的电热锅炉用电,能够节省总耗电量。还可以考虑采用蓄电电热锅炉,在分时供电的地区,它可以利用廉价低谷电,将电能转化为热能,在将热水储存起来供白天使用,降低运行成本。 3.2 末端装置: 夏季的冷水源为直接利用的天然水源,温度与内置有压缩机的空调器送风温度比起来偏高,且不具有可调性,这就决定末端装置的换热面积要比通常的大许多,在材质上也需要采用传热性能好的末端装置,例如毛细管平面空调、特殊材质的翅片式散热器等,但由于要应用于民用建筑,需要考虑和室内装修配合,散热器除了要注意实用性,还要讲究外形美观。 4 水源问题 4.1自来水水源: 冬季采用循环水供热,是传统的供热方式,这里不作过多讨论。夏季可以考虑直接采用自来水供冷,自来水年水温:4.5-29°C。如果采用自来水供冷,可以单户自行切换到自来水管路,由用户自行供应,通过散热器的自来水仍可用作生活用,但单户供应,由于用户使用自来水的量有限,散热器内自来水流动少,传入室内的冷量少。 4.2江河湖水水源 可以考虑利用天然的江河湖水水源。经过过滤杂质,消除水质硬度,去除盐分等水质处理后,采用集中管路供应和排放。长三角地区江河水湖水资源较丰富,且一般流经居住区,若能直接引用,意义重大。 江河湖水温度夏季为28℃至35℃,上海夏季空调室外(干球)温度:34℃;上海室外极端最高温度:38.9℃,与江河湖水水温上限还有近4℃的温差,在最不利的夏季天气仍有可利用的价值,直接利用江河湖水调节室温,应该是粗略的调节,不可能在很热的天气里将室温降到通常认为的舒适的温湿度,而且应该保证很大的流量才能实现1℃左右的温降,用管网输送江河湖水的作用,就是将这些水直接引进千家万户,使人们不必在酷暑时聚集到喷泉边、江河湖水畔,方便居民生活,虽然温降的效果不明显,但自然、环保。以韩国首尔市中心的清溪川为例 ,其1958年开始被覆盖,建成高架桥。47年之后,高架桥被炸掉,从汉江引入活水完成复原工作,每天大约12万吨水流入清溪川,水深40厘米,流速极缓,每秒25厘米。前后两个时期对城市环境的影响形成了鲜明的对比:在其被覆盖填埋的47年里,高架桥一带的气温比首尔的平均气温高5℃以上;恢复清溪川后,让城市降温,气体冷却效应和交通整改使得清溪川地区的平均气温降低约3.6℃。可见天然水对于空气的调节作用之大。 4.3海水水源[2] 海水的天然蓄冷作用是明显的[4],海水温度多在23℃左右(夏季在水深35米处)其温度适于直接供应末端装置用于夏季供冷。但其内的盐分又会对供水管路有所损坏,为了适应这个特点,就要提高水系统的材质,比如用铜换热管、耐腐蚀的合金材料等,采取这些防腐措施后,水系统可以直接通海水进行热交换。当然初投资也会很大。 4.4地下水水源[3~5] 全国各地地下水(除海南之外)水温约在6-20℃。作为空调冷源,当水温较低时,应首先考虑直接引入空调末端装置,用来冷却空气,以节约能源。地下水无论其水质、水温都是适宜的。但是,作为资源,国家明令禁止滥采滥用。只有在引进回灌循环使用的方法之后,即在冬天灌入0~2℃的水,在夏天开采时水温可低达10℃以下,才使地下水作为直接冷源成为可能。 地下水作为直接冷源的优势十分明显:一是初投资较低;二是在运行费用方面,地下水供冷方案的电费,基本与夏季冷水机组的电费持平。以冬灌夏用为例,根据1980年的价格,在制冷能力为418.55焦耳(100大卡)/时,各种方法所需的费用对比为:
高压蒸喷 低压蒸喷 冷冻机 冬灌井 46元/时 52元/时 34.6元/时 17.3元/时 冬灌夏用经济效益十分明显。 基于上述,地下水供冷自上世纪末引入之后,在华北及东北地区得到广泛应用。 5 通风换气问题 5.1空调器中的风机的去留 空调器在盘管后设有风机,以便冷热空气的吸入和送出。在散热器系统中,在保证了散热器的足够的换热面积后,所带来的冷热温差和一般低置的散热器,会促使空气自然流动。北方的散热器采暖一直无需风机,整个房间都是温暖的,当然这和热空气向上走有关,省去了风机,在夏季,空气的流动性会差些。 5.2 换气扇的去留 北方采暖期,要采用密封性好的窗户或粘贴窗户缝隙,这从减少冷热损耗上考虑是有道理的;但是从保证人员健康供应适当的新鲜空气上讲,就不能满足要求了。暖通空调的设计经常为房间安装小型换气扇,这在满足了民用建筑排除室内废气,供应新鲜空气的同时,增加了电量的消耗。上海地区的冬季室外温度不是很低,如允许住户适当少许开窗或采用非密闭窗,仅在卫生间设置排气系统,室内废气经卫生间排出,新鲜的空气通过门窗缝隙渗入室内,同样可以达到换气扇的作用,也许动力作用不如室内设置换气扇那样明显。“在一般建筑中,应充分地利用有组织的自然通风”是暖通专业的一项设计原则。另外,在供热(冷)的管路上如采取单户计量的计费系统,用户会出于考虑自身经济承受能力或节约的目的,而不会过度开窗换气。 6 建筑形式上的配合 现在,由于照明设施、空调设备的发展,在建筑上对充分利用天然能源的考虑有所忽略,在这方面,老式建筑的许多特点是值得借鉴的,例如东北老式日本房朝南面多设有大型三角窗,既利于采光,又便于通风;自然通风状况的改善,可以减少或取消民用建筑内的通风管道,吊顶因之可以少设或不设,房间举架高,空气流通情况好,人不会产生闷气的感觉;房间采光好,可以最大限度的利用太阳,能使房间明亮、温