供热系统能耗和节能研究

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1、供热系统能耗和节能研究  摘要:供热系统,是大的能耗设备,不仅要设计合理,施工安装符合要求,而且要进行科学的运行调节和管理,才能让设备发挥应有的作用,节省能源,减少消耗。关键词:锅炉房节能集中供热系统供热体制中图分类号:TE08文献标识码:A引言我国城市集中供热热制备主要来自燃烧化石燃料(煤、油、气)的区域锅炉房和城市热电厂。区域锅炉房的主要耗能设备是锅炉、燃料输送及灰渣清除机械、鼓风机和引风机、水制备和输配系统的水泵(循环水泵、补水泵和加压泵),它们耗用的能源是燃料、电力、水和热,通常可以用单位供热量的消耗量来评定耗能水平。热电厂是由抽凝式、或背压式供热机组排(抽)汽通过

2、热能转换装置(通常称为首站热交换器)将热能传递给热网系统,首站是供热系统的热源,主要耗能设备是热交换器、输配系统的水泵。我国现行的供热体制存在很多弊端,尤其是收费难、设施老化、能耗高、浪费大、环境污染严重等,影响了城镇供热事业的健康发展。通过改革城镇供热体制,切实解决供热制度中存在的矛盾和问题,是保障北方地区居民采暖的有力举措。6供热系统消耗能量的评估1.系统热耗的估计供热系统从热制备→转换→输送→用热环节的能量进入和输出必须相等,即:输入能量=可用能量+∑能量损失能源利用率=可用能量/输入能量可以这样认为:供热系统是由多个子系统组成。热用户是终端,采暖散热器是终端用热设备

3、。热力站、二级网和终端组成二级网子系统,热力站热交换器成为该子系统的能量转换点,一级网水则为它的热源。锅炉房(或热电厂首站),一级网和热力站组成一级网子系统,热力站是该子系统的热用户,锅炉受热面(或首站热交换器)成为能量转换设备,锅炉(或热电厂流经汽机制蒸汽)是热源。锅炉本体(或热电厂)自成一个子系统,称为热源子系统。若设采暖散热器能耗为N3,二级网子系统的输入热量为N2,一级网子系统的输入热量为N1,热源子系统的输入热量为N0,则热源子系统热能利用率B3=100×N1/N0即锅炉热效率(热电厂热效率)(%)一级网子系统热能利用率B1=100×N2/N1(%)二级网子系统热

4、能利用率B2=100×N3/N2(%)供热系统热能利用率B=B1×B2×B32.系统电耗的估计系统主要耗电设备有循环水泵、补水泵、鼓风机和引风机等,它们单位供热量的电耗由下式计算:(1)水泵耗电量S=∑(G*⊿H)/(367.3*η)/∑N3式中,G——水泵运行流量;ΔH——水泵运行扬程;η——水泵运行效率;6∑N3——系统供热量(2)风机耗电量可用同一个计算公式。此时式中,G——风机运行风量;ΔH——风机运行风压;η——风机运行效率;∑N3——系统供热量4.系统泄漏损失的估计系统泄漏损失导致水资源和热能两方面损失。(1)水资源损失量可认为等于系统补水量BS。若系统运行循环

5、水量为G,则系统补水率P=100×BS/G(%)(2)系统泄漏热损失由下式计算:单位供热量的泄漏热损失BR=(P×G×ρ×c(t1-t0)/∑N3)式中,ρ——水的密度,c——水的比热,t1——供水温度,t0——水源温度供热系统能耗悬殊的原因分析1.设备效率的不同锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。体现燃料热被有效利用的程度。燃煤供热锅炉的设计热效率一般在75~85%(燃油、汽供热锅炉热效率在90%左右)。但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面的原因,使锅炉的运行效率差别很大。风机、水泵效率是电能转化为有用功的份额,体现电能被有效利用

6、的程度:目前,风机、水泵效率一般在55-75%。它们的选择与配置得当,装机电功率合适,运行工作点处于设备高效率区域,电耗就少。6风机是热源子系统的主要附属设备,水泵是热网(一级和二级)子系统的主要设备。其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显著影响。由于城市集中供热热负荷有随气候及用热变化的特点,设置变速风机和水泵已被实践证明可以进一步节能。2.输送条件的不同热网热效率是输送过程保热程度的指标,体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90-95%。,直埋敷设管道能达到这一要求;而架空和管沟都达不到要求,其热损失远大于10%。热网补水率可近似认为(忽略水热胀冷缩的

7、补充)是输送过程失水的指标。目前,热网(特别是二级网)运行补水率差别很大,在0.5-10%范围变化。正常情况下,应在2%左右。系统泄漏丢失的热水,补充的是比回水水温低得多的冷水,所以系统补水不仅是水耗问题,热耗是更大的问题。3.运行技术水平的不同热网水力失调度是流量分配不均程度的指标,按用户热负荷分配流量,使每个用户室温达到一致且满足要求,则失调度为1,即热网无水力失调,若分配不当,出现冷,热不均现象,说明有水力失调,其失调度是大于或小于1。为解决失调问题,正确的做法应该是改进和完善热网,如在终端设置自力式平衡阀。

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