关于暖通供热节能技术的探讨分析

关于暖通供热节能技术的探讨分析

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时间:2018-10-29

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1、关于暖通供热节能技术的探讨分析【摘要】随着科技的进步发展,暖通供热采暖技术将在节能、环保的基础上向高舒适度、微能耗、可持续发展的方向迈进。本文简述了供热采暖技术特点以及供热采暖节能技术,探讨分析了暖通供热节能存在的问题,并阐述了加强暖通供热节能技术的措施。【关键词】暖通;供热采暖;节能技术;问题;措施随着供热采暖技术的不断发展和人们对环境保护意识的不断增强,近年来,供热采暖的技术开始向节能、环保的方向发展,不断的研制出各种新型的环保、节能的采暖方式,如利用水源热泵技术、地源热泵技术、气源热泵技术等

2、供热采暖,地热的梯级利用技术逐渐被接受。一、供热采暖技术特点(1)燃油锅炉由于锅炉效率高,采暖环境较好,同时多数都是自动化设计,使运行管理人员更易于操作,降低了劳动强度。(2)目前以燃气为主的锅炉房也较多,燃气锅炉产生的污染物较少,对环境保护较为有利。(3)燃气壁挂式采暖炉和楼栋式燃气锅炉房不仅节省了锅炉房的占地面积,还降低了投资,达到了节能减排的效果。(4)直燃机不仅可以实现供暖的要求,还可以提供冷气,冷热两用,自动化程度交好,同时没有锅炉只能采暖的缺点,没有季节性限制,提高了利用率,具有非常好

3、的经济效益。(5)蓄热式电锅炉充分利用了无污染的电能,达到了环保的功能,同时在运行过程中用户和供电企业都能从中得到效益,具有非常好的经济运行价值。(6)直接用电采暖的方式,此方式就是直接用电暖气、低温辐射电热膜等直接在室内进行取暖,这种取暖方式很容易控制,不需要水来作为热媒,同时也不需要外部管网来进行控制,具有投资小、无污染、好计量的特点。二、供热采暖节能技术1、区域集中供热节能技术。区域集中供热节能技术主要是供热锅炉房节能技术。锅炉运行实践证明,在正常技术条件下,一些锅炉可长期稳定在75%以上热

4、效率工况下运行,锅炉设备利用率较全国平均水平可提高40%,热效率提高13%。这两种指标的综合效益是,不但节约燃料、电能、运输、人力等,还减轻了对环境的污染,节约了初投资,其中包括设备投资、建筑投资、土地面积等。锅炉房节能除上述两种硬指标外,还有锅炉辅机节电、降低锅炉设备和辅机的储备系数,合理利用投资等。可见,锅炉房设计中锅炉容量配置合理的情况下,供热锅炉房节能潜力巨大。2、低温热水地板辐射采暖技术。地面辐射采暖系统是采用低温热水形式供热,以不高于600C的热水作为热媒,将加热埋设于地板中,热水在管

5、内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热。该系统具有舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内使用面积和空间,并可以分室调节温度,便于与户计量。3、节能型建筑天棚低温辐射采暖制冷技术。节能型建筑天棚低温辅射采暖制冷系统主要是取代暖气片及户式空调系统,应用辐射的传热效率高,比对流和导热的方式快。天棚辐射采暖制冷是将聚丁烯盘管敷设在顶部混凝土板内,通过载体的不断循环加热或对顶板降温,传热以辐射为主的新方法。在夏季将冷水通入埋在混凝土中的聚丁烯盘管里,冷水在夏季供水温度为20°C

6、,回水温度为22°C,通过2°C温差来吸收室内热量,有效地解决了夏季降温问题;而在冬季,聚丁烯盘管内供水温度为28°C,回水温度为26°C,同样是通过2°C温差来向室内辐射热量,其均匀的温度创造了最佳的舒适环境,取得良好的经济效益和社会效益。三、暖通供热节能存在的问题1、在供暖设计方面存在的问题。(1)循环水泵选择偏大。循环水泵在采暖供热系统中的尺寸选择也只一项重要的工程,不仅要保证水泵的质量,还要合理的选择水泵的尺寸,近年来,由于管理不严格,导致水泵在选择上不够标准,过小则导致满足不了用热需求,

7、水泵过大则通过的流量就大,导致供热系统形成大流量,超过系统需求,造成供热采暖系统不经济运行。(2)缺少选择性供热。在设计中缺少思考,应该根据建筑的特殊性和差异性,根据采暖供热的需求差异性,进行有选择性的根据。实际采暖供热系统在设计上缺少这样的考虑,造成供热浪费。例如,办公、教学楼等建筑,在夜间基本上没有人在其中活动,所以温度可降至值班温度,减少浪费。2、运行管理方面存在的问题。(1)集中锅炉房大流量不经济运行。因热网水平失调而造成用户冷热不均的现象,在供暖系统中普遍存在,因无调节作用的流量计和调节

8、阀,只能用闸阀和截止阀进行调节,在没有效果的情况下,运行管理人员只得借助大流量运行来解决这一矛盾,有时收效甚微,浪费了许多能源。(2)供热系统丢水严重。供热系统丢水严重是供热系统中常见的问题,由于系统的设备质量问题,会出现一些漏水现象,冒水现象等等,还有一部分人为原因,破坏供水系统,严重影响系统正常运行。四、加强暖通供热节能技术的措施1、建立并完善与供热系统相适应的控制系统。供热系统是由热源、管网、用户组成的一个复杂系统,为使热生产、输送、分配、使用都处在有序的状态下,提高供热系统

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