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一、燃煤集中供热取代燃煤分散供热是历史性进步
燃煤集中供热采用大锅炉,效率比小锅炉高10%~15%,有利于集中高效地处理和监控污染物排放。淘汰分散供热的小燃煤锅炉,对节能减排、改善大气环境起着重要作用。但也应注意集中供热存在两大缺点,一是大锅炉房、大管网、换热站、二次管网等总的投资大、占地多;二是输送过程中热量损耗大、电耗大。当然,集中供热的优点是主要的,它的历史作用值得肯定。 相似文献
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本文针对城市中存在的大量采用小锅炉供热或未实现集中供热的老旧小区,通过专业的节能诊断与设计优化、采用先进节能设备以及融入智能化管理平台的系统化推进方式,实现节能增效的目标,同步建立城市集中供热系统智能化建管标准,帮助供热企业走上可持续和智能简约化发展之路。 相似文献
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铁岭市城区集中供热热力网可行性研究报告 总被引:1,自引:1,他引:0
结合铁岭市现有采暖热负荷和近期发展热负荷,利用铁岭发电厂现有2台300MW纯凝汽发电机组改造成供热机组及其新区调峰锅炉房,进行热电联产集中供热,以符合国家中长期节能规划及“节能、减排”的政策。 相似文献
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城市集中供热系统的节能减排工作意义重大,本文阐述了供热系统中热源、热网和热用户三个环节中包括锅炉改造、热电联产、变频控制、气候补偿、热网监控和室温控制等多种节能技术,这是实现集中供热系统节能减排的关键。通过实例着重分析了锅炉改造、热电联产和采用气候补偿的节能效果。最后,计算分析了集中供热系统实现节能目标后,可少产生二氧化碳2.0496亿吨/年,二氧化硫0.021亿吨/年,氮氧化物0.0106亿吨/年等,实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。 相似文献
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以煤为一次能源的电、热能量供应系统,建立不同规模的热电厂以满足区域供热的要求具有较大的节能减排效果.随着社会的进展,城市文明程度的不断提高,能源结构的改变,将有新的能源转换方式.作为清洁能源的天然气进入城市将给节能减排带来很大的优越性.本文从定性的角度就杭州市主城区集中供热系统做了客观分析,认为煤改气改造工程以分散供能比集中供热节能减排效果更好些.当然不同供热系统情况也不一样,原则上应以改造后的方案的节能减排效果最佳为优选方案. 相似文献
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一、概述城市集中供热是城市能源供应系统的一个重要组成部分。主要由热源、热网和热用户三部分组成。目前常用的集中供热系统,根据热源方式可分为热电厂供热、集中锅炉房供热系统。热电厂供热系统按供热机组的型式不同,又可分为三种类型:装有背压式汽轮机的供热系统,常用于工业企业自备热电站;装有低压可调节抽汽口汽轮机的供热系统, 相似文献
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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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在西安市三环内供热现状调查的基础上,分析了由于供热煤的燃烧产生SO2、NOx等污染物的排放量,并与采用热电厂和区域锅炉房集中供热污染物排放情况进行对比.分析结果表明,发展热电厂和区域锅炉房集中供热来代替中小型燃煤锅炉供热,能明显地改善西安市空气环境质量. 相似文献
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集中供热是节约能源消耗的重要途径之一,我国北方城市处于寒冷地区,通常供采暖有热水网或蒸汽网两种方式,多数采用热水网,而工厂用热几无无例外地都供蒸汽。它也有两种方式:一种是从附近的热电厂供汽,另一种由自备锅炉或热机供汽,一般以后者居多数。因此,同一地区为满足生活和生产用热,往往汽网、水网两者都有。我国南方城市气候暖和,一般只对工厂生产用热供汽。选用哪一种热介质,则是建厂时首先要考虑的问题。因为它对一个热网的效能,热能利用程度和经济性都有重大的影响。 相似文献
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一、前 言 我国当前实行集中供热的指导方针是:“热电联产,以热定电”。在供热区域内,原则上以不增加燃料为前提,将各热用户的燃料集中归热电厂使用,既实现集中供热,同时又相应地发出一定量的电能,达到合理利用和节约能源的目的。所发电能,主要依靠动力锅炉较之一般小型工业和采暖锅炉具有较高热效率所带来的经济效益。 根据上述方针,热电厂供热机组型式,通常都选用效率较高的背压式汽轮发电机组并相应地配置蒸汽锅炉。很少选用适应热 相似文献
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随着城市向现代化发展,集中供热日益受到人们的重视,已成为城市重要基础设施之一。 北京市民用供热方式,从解放初期用小火炉及分散小锅炉供热发展到现在,集中供热面积已超过3620万平米。这些建筑如仍由过去小火炉、分散小锅炉供热,北京市冬季环境污染情况将很难想像。但目前仍受着2万多台分散小锅炉和140万个小火炉的困扰。 相似文献
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采用背压式热电机组的热电联产是工业园区蒸汽集中供热最主要的供热方式。背压式热电机组具有突出的节能减排优势,发展超长距离蒸汽供热技术是落实节能减排的主要手段。研究发现,蒸汽流量、管道特性、管道压降、温降及蒸汽初参数是影响蒸汽供热管道输送距离的主要因素。稳定的热负荷,以及减少沿程压力损失和散热损失是实现超长距离蒸汽供热的关键。经工程实践,采用成品保温管道和无推力旋转补偿器等工程技术措施能保证30km的蒸汽供热半径。 相似文献