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为了了解县城集中供热的单位能耗及热指标情况,通过对某县城集中供热系统各热力站实际供热运行数据进行分析,从各热力站供热范围内节能建筑类型、单位耗能情况及平均热指标等方面进行论述,分析查找县城集中供热能耗高的原因,进一步推动供热系统的节能减排。 相似文献
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乌鲁木齐市电供暖示范工程的实际监测能耗数据显示,电供热系统的供暖能耗相对于传统的集中供热系统并不高。用户的行为节能及自由热的有效利用,使新的节能建筑能耗降低,而传统的集中供热系统效率计算中并未将这2项可以大幅减少供热量的要素纳入。分散式电供暖系统用户可对用热量有效控制以及无管网输送热损失供热,是其节约能源的根本原因。 相似文献
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《区域供热》2017,(3)
针对某热力公司集中供热系统2014-2015年供暖期热源、一次网、换热站的运行能效,采用现场调研的方法,结合(GB/T 50893-2013)《供热系统节能改造技术规范》中的评价标准,对该供热系统的运行数据进行整理分析,计算出该集中供热系统锅炉房单位供热量能耗、单位供热面积能耗、锅炉运行效率、一级管网的补水率及水力平衡度。结果表明:锅炉房单位面积能耗较高,其中供暖期单位面积耗电量3.36k Wh/m~2,标准值为2k Wh/m~2~3k Wh/m~2;单位面积耗热量0.404GJ/m~2,标准值为0.23GJ/m~2~0.35GJ/m~2;单位面积供热负荷43W/m~2,较实际需求负荷高10W/m~2;运行的6#锅炉处于"大流量小温差"低效运行状态。补水率为1.28%,标准值为0.5%;单位面积补水量为25kg/m~2,标准值为15kg/m~2;该供热系统36个换热站中统计了16个换热站的水力平衡度,其中11个换热站出现水力失调问题。该集中供热系统处于供过于求的运行状态,管网的运行能效也较低,因此节能空间较大。 相似文献
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目前,在国家建设节约型社会的形势下,北方地区未实现集中供暖的城市正逐步关闭区域高耗能锅炉,建设城市集中供热管道,降低能耗,由于城市集中供热覆盖范围广,供热量大,供热压力高,供热管道一般选用大口径焊接钢管焊接连接,因供热管网一次投资高,所以设计要求的供热管道使用年限较长,施工过程中甲方、设计及监理单位对管道焊接质量提出很高的要求,现以笔者所参建的菏泽恒达热力网工程为例,对大口径钢管焊接的施工及X射线探伤作一简述。 相似文献
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由于供热区域气候、热源形式、二级网供热方式、建筑保温等情况不同,制定应用合理的供热调节曲线显得尤为重要。科学的一级网供热调节曲线和供热量可以指导热源的经济运行,合理的二级网供热调节曲线可以为热网自动调节提供依据,确保供热量与二级网的循环量、温差在节能工况下运行。随着集中供热系统规模的不断扩大,二级网末端供热形式的多样性也逐渐增多。这也造成了二级网供热调节曲线各不相同,非传统供热形式的供热曲线尚无计算方法可依。另外由于一级网、二级网热媒参数变化引起换热耦合问题,也会导致一级网运行调节曲线计算的不确定性。本文通过实际供热运行项目,给出了理论计算加实践、总结、分析、回归的方式确定一级网、二级网调节曲线方法。 相似文献
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《煤气与热力》2019,(11)
通过DeST软件建模进行武汉市某居住建筑供暖能耗模拟,通过设置建筑内扰和围护结构参数,结合DeST软件自带的武汉市气象参数,模拟得到3种供暖系统间歇运行模式下该居住建筑的供热量。根据武汉市天然气参数,计算得到该建筑供暖对应的天然气用气量,其结果可作为天然气负荷预测的基础数据。研究结果表明:在3种间歇运行模式中,模式Ⅱ全年累计供热量单位面积指标最小,模式Ⅲ最大,模式I居中。以间歇运行模式Ⅰ为分析对象,模拟得到1月份逐日供热量与日均室外温度的关系曲线、1月份供热量最大日的逐时供热量、历月日均供热量以及全年供热量。在间歇运行模式Ⅰ下,该居住建筑的逐日供热量在1月23日达到最大,为1 198 k W。天然气供暖主要集中在11月到次年4月,从11月到次年1月,日均供热量呈现上升趋势; 1月到4月,日均供热量逐渐下降,整体与季节相关,符合实际情况。1月日均供热量最大,为744. 7 kW。该居住建筑全年平均供热量为46 kW。该居住建筑全年累计供热量单位面积指标及户均指标分别为26. 6 k W·h/m~2及2 099. 5 kW·h/户。全年累计天然气负荷单位面积指标为3. 73 m~3/m~2,全年累计天然气负荷户均指标为295 m~3/户。 相似文献
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在集中供热系统中,通常采用变流量调节的方式降低运行能耗,往往忽略压力损失对供热系统能耗的影响.在实际运行过程中,由于供热运行管理不当,供热系统压力损失过大引起供热能耗增加的情况不胜枚举.本文选取天津市某区的供热管网系统作为研究对象,通过实际测试,研究了严寒期换热站一次侧、二次侧和室外管网压力损失的分布情况,并针对典型换热站存在的运行问题进行分析,旨在对我国供热系统设计及节能运行管理有一定的实际指导意义. 相似文献
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以某小区作为研究对象,根据空气源热泵样本数据,采用插值法计算空气源热泵在不同室外温度、供水温度条件下的制热量、耗电功率,从而计算逐时各日累计耗电量。受室外温度影响,低谷电价时间的供热量比较高。受益于分时电价,低谷电价时间的电费并不高。低谷电价时间的供热量占比为39.02%,而电费占比仅为26.71%。该小区单位供热面积耗电量为29.72 kW·h/m^(2),单位供热面积电费为15.57元/m^(2)。与同类小区的单位供热面积耗电量、单位供热面积电费相比,计算结果处于合理范围内。 相似文献
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