供热空调节能技术.ppt

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1、供热空调节能技术,供热、空调节能技术,供热空调节能技术,供热节能技术,供热节能途径 供热节能措施,供热空调节能技术,供热节能途径,供热系统节能途径 热源部分提高锅炉等热源的运行效率;减少热源损 失,选择高效换热器。 输配部分提高泵与风机的能效,提高输配管网的输 送效率,减少输送损失。 末端部分提高末端设备的散热效率,加强围护结构 保温性和门窗密闭性,充分利用自由热控 制室温;分户计量。 控制系统提高供热系统的能源利用。,供热空调节能技术,供热节能措施,热源节能,大、中型锅炉采用计算机控制燃烧过程,提高锅炉效率 对大中型锅炉房应逐步建立微机系统实现锅炉燃烧过程自动控制。由于锅炉燃烧过程是一个不稳

2、定的复杂变化过程,各种各样的因素都会引起工况的变化,只有实现锅炉燃烧的自动控制才能达到锅炉的最佳燃烧工况,热效率达到最高。 实例,供热空调节能技术,油、气锅炉节能 燃油炉:由于先进的燃烧器和成熟的本体设计,柴油燃尽率可控制到理想程度(99%以上),故油炉提高燃烧效率已没有多少余地。但重油还有一些余地。 燃气炉:大量水蒸气携带着可观的汽化潜热离开锅炉。这部分热量约占天然气低位发热量的14 % 。 尽可能多地通过锅炉受热面或特殊换热器把排烟中的水蒸气凝结下来,回收其热量,就能较大幅度地提高锅炉热效率。,供热节能措施,热源节能,供热空调节能技术,供热节能措施,热源节能,锅炉运行的节能方法(选择效率高

3、的热源设备) 减少排烟损失:加大传热面积;加装省煤器、空气预热器;降低蒸汽压力、热水温度;减少燃烧用空气量。 减小散热损失:充分有效的保温措施;在停止燃烧时减少排烟量 减少给水系统的热损失:排污水的热回收;凝结水的回收利用;加装热水加热器。炉渣热回收 控制:热水回水的控制;台数控制。 维修、运行、管理:余(蓄)热的利用;传热管壁积灰的消除(检查排烟温度);检查空气比。,供热空调节能技术,供热空调节能技术,供热节能措施,输配节能管网节能,一、管网设计的水力平衡 水力失调时,各支路流量分配不均匀,产生冷热不均。为了避免水力失调,使不利环路建筑达到起码的舒适温度,一般有两种方法: (一)加大循环泵的

4、循环水量 (二)提高整个管网的运行水温,供热空调节能技术,供热节能措施,二、改变大流量、小温差的运行方式,提高供水温 度和输送效率,如分一级(高温热水)、二级管网(低温热水) 三、推广管道直埋技术,降低基础投资和运行费用 实例 四、管网冲洗 中华人民共和国国家标准采暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-82,供热空调节能技术,五、管网保温 室外供热管网的保温是供热工程中十分重要的组成部分。,表 保温材料参考标准,供热节能措施,六、推广管道充水保护技术,防止管道腐蚀,图 管道腐蚀C扫描成像检测,供热空调节能技术,供热节能措施,输配节能泵与风机节能,风机与水泵是建筑中不可缺少的设备,又是建筑中耗

5、电最多的设备之一。大中型中央空调系统中水泵的耗电量甚至占整个系统耗电量的30%左右。,建筑中泵与风机主要存在的能耗问题有: 1)为了压低初投资,所选用的泵与风机质量低,额定效率低于先进水平;2)系统设计不合理,大马拉小车,有较大裕量。运行时泵与风机偏离性能曲线上的最佳工作区,运行效率比额定效率低很多;3)输送管路的设计安装不合理,管路阻力大,运行能耗加大;4)管路水力不平衡,只能采取阀门或闸板调节流量,增加了节流损失;5)维护保养不当,泵与风机经常带病工作,浪费了能源。,供热空调节能技术,供热节能措施,输配节能泵与风机节能,建筑中泵与风机的节能措施: 1)用高效率泵与风机替代原有效率比较低的泵

6、与风机;2)选择水泵或风机的特性与系统特性匹配。管网特性曲线尽量通过效率的最高点,对于流动特性变化比较大的管网系统,应尽量选择效率曲线平坦型的水泵;3)在主要管路上安装计量检测仪表。改造:4)切削叶轮、减小直径。如果所选水泵的流量和扬程远大于需求,最简单的方法就是减小叶轮的直径,从而减小轴功率。但是这种方法只适用于扬程比较稳定的系统;5)调节入口导叶,从而改变水泵或风机的流量压力曲线。入口导叶调节范围比较宽,所花代价小,有较高的经济性,并可实现自动调节,因此被广泛采用。,供热空调节能技术,变频泵:供水管路完好率高的系统使用该装置后,节水效果不显著,供水管路完好率低的系统使用该装置后,节水效果显

7、著(由于恒压供水,减少了管网高压所产生的漏水).实践证明,使用变频恒压供水自控装置,不但能够节水节能,而且提高了供水质量,保证了供水管网的安全运行。,供热节能措施,变频水泵,供热空调节能技术,供热节能措施,末端节能散热设备,散热器的选择:散热设备首先应选用国家有关部门推荐的节能产品,目前建设部推广应用和限制禁止使用技术的有关公告中推荐了轻质钢制、铝制、铜铝复合和铸铁无粘砂等几种类型散热器。住宅设计规范、采暖通风与空气调节设计规范均对散热器的选用作了规定。,供热空调节能技术,供热空调节能技术,供热节能措施,末端节能散热设备,散热器表面涂料的影响:表面涂料对散热器散热量影响很大,早在1946年,美

8、国J.R.艾伦等著的供暖与空调一书中就指出涂料层对散热量的影响。我国在20世纪80年代初原哈尔滨建工学院就做过这方面的研究,而后又有多个研究成果说明含金属颜料的涂层使散热器散热量减少。实验证明:散热器外表面涂刷非金属材料时,其散热量比涂刷金属性涂料时能增加10%左右。因此我国的有关标准中规定:散热器的外表面应刷非金属性涂料。,供热空调节能技术,供热节能措施,末端节能散热设备,散热器安装形式及位置:散热器提倡明装,如果散热器暗装在装饰罩内,不但散热器的散热量会大幅度减少;而且,由于罩内空气温度远远高于室内空气温度,从而使罩内墙体的温差传热损失大大增加。在需要暗装时装饰罩应有合理的气流通道、足够的

9、通道面积,并方便维修。散热器一般布置在外墙的窗台下,从散热器上升的对流热气流能阻止从玻璃窗下降的冷气流,使流经人活动区的空气比较暖和,给人舒适的感觉;但是在分户热计量系统为了有利于户内管道的布置也可以把散热器布置在内墙。,供热空调节能技术,散热器暗装,供热空调节能技术,该系统可利用低温热水。 辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高.所以室内设计温度可以比其他采暖形式降低2。 热量集中在人体受益的高度内,热媒低温传送,热损失小。 节能作用相当于普通暖气方式的1/3,平均每月只需付出过去60%的经济投入,即可得到优于传统的舒适。这样算来,大概5年左右即可收回一次性投资成本。,供热节能措施,末端节能地板

10、辐射采暖,供热空调节能技术,供热节能措施,地板辐射采暖,供热空调节能技术,供热节能措施,地板辐射采暖,供热空调节能技术,合理利用能源、提高能源利用率、节约能源是我国的基本国策。将高品位的电能直接用于转换为低品位的热能进行采暖,热效率低,运行费用高,是不适合的。国家有关标准采暖通风与空气调节设计规范、住宅建筑规范、公共建筑节能设计标准中甚至用强制条文加以约束。明确不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖系统的热源。,供热节能措施,电采暖解决误区,供热空调节能技术,供热节能措施,供热计量收费的意义供热计量技术规程 一是控制方便。住户能根据自己房屋情况,自主调节流量达到适合的温度。 二是经济效益明显。

11、 三是住户节约意识得到增强。 四是收费难的问题得到初步解决。,末端节能分户计量,供热空调节能技术,供热节能措施,散热器恒温阀:又称温控阀、恒温器等,安装在每台散热器的进水管上,用户可根据对室温高低的要求,调节并设定室温。,散热器恒温阀,末端节能分户计量,供热空调节能技术,供热空调节能技术,供热节能措施,“集中供暖、分户计量”已经成为大势所趋。 北京、天津、沈阳、长春、哈尔滨、西安、济南等城市已经开展热量收费改革工作。一些有眼光的房地产商开始使用热计量和温控装置作为楼盘的卖点。据统计,我国集中供热面积目前已达188956万平方米,按每户100计算,全国热量表需求量当在2000万台以上。另外,每年

12、住宅竣工面积为13亿,约1200万户。三北地区占50%,再加上上海、江苏、浙江、安徽等省市部分住宅,每年新增集中供热计费住宅近700万户。随着供热改革的深入,户用热量表进入中国数以千万计平民百姓家庭指日可待。,末端节能分户计量,供热空调节能技术,供热节能措施,热量表:热量表实质上是一台热水热量积算仪。,末端节能分户计量,供热空调节能技术,供热节能措施,热量表,超声波热量表,热量表工作原理,末端节能分户计量,供热空调节能技术,分集水器,锁闭阀,供热节能措施,供热空调节能技术,控制室内温度是有效利用免费热量和行为节能的更加有效的节能措施,并且可以提高室内空气质量。因此在供暖系统中比热计量更重要,一

13、般说来分户计量和分室控温是同时采用的技术。,供热节能措施,末端节能分室控温技术,供热空调节能技术,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,提高供热系统的能源利用,需要建立和供热系统相适应的控制系统。控制系统的建立可为供热管理人员提供供热系统的运行状况,帮助工作人员选择最佳的运行方式,维持供热系统瞬间变化的水力工况平衡,保证供热,节约能源。控制系统的投资一般在系统初投资的5%以下,但其经济和社会效果是很好的。,供热节能措施,管理节能,供热空调节能技术,热力站安装监控系统、实时调节供给用户的热量 实例:国

14、内已经实施监控的热力站,都取得良好的节能效益。沈阳惠天热电有限公司沈海热网于1993年在33个间接连接热力站安装了监控系统,并于当年冬季对所辖间接连接热力站进行热耗统计,有监控的热力站,其采暖平均热指标为41.2W/m2而无监控热力站的采暖平均热指标达48.8W/m2,节能率为15%。 十二五节能减排目标,供热节能措施,控制管理节能,供热空调节能技术,对冬季供暖锅炉,提倡连续运行,分时供暖,节约能源 1.供暖期热负荷的变化,应采用调整锅炉运行台 数的办法解决,即在初、末寒期减少锅炉运行台 数,严寒期增多锅炉运行台数,以避免锅炉低负 荷运行,提高锅炉运行效率。,供热节能措施,控制管理节能,供热空

15、调节能技术,2.利用居民夜间睡眠休息、办公室无人办公采暖房间需要的温度可以适当降低的条件,对住宅和公建采用分时供暖,降低供热参数以减少供热量可以达到节能的目的。 实例:包头市热力公司采用分阶段改变一次网供水温度和对用户实施分时供暖的办法;天津市热电公司在热力站中通过控制加热器二次出口温度对用户分时供暖,都取得了很好的节能效果。,供热节能措施,控制管理节能,供热空调节能技术,空调节能技术,空调系统节能的途径 空调系统节能技术,供热空调节能技术,主要空调方式,供热空调节能技术,空调节能途径,空调系统节能途径 制冷部分提高制冷机的运行效率; 输配部分提高输配管道的输送效率,提高泵与风机 的能效; 末

16、端部分提高末端设备的送风效率,加强围护结构 保温性和门窗密闭性。,供热空调节能技术,空调系统节能技术,制冷机组的节能 选择先进高效的制冷设备 提高制冷机的运行负荷率 合理调节蒸发温度和冷凝温度 减小机组水侧污垢热阻(污垢系数),供热空调节能技术,空调系统节能技术,除湿供冷技术 温湿度独立控制技术,温湿度独立控制系统由毛细管平面辐射等干式末端系统和独立新风系统组成。采用温度与湿度两套独立的空调系统,分别控制、调节室内的温度与湿度,全面调节室内热湿环境,从而也避免了常规空调系统中温湿度联合处理所带来的损失。,供热空调节能技术,空调系统节能技术,辐射供冷 辐射供冷是指降低围护结构内表面中的一个或多个

17、表面的温度,形成冷辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行降温的技术方法。 辐射供冷的优势:1)可以避免传统空调送风量大、有吹风感的缺点,有较好的房间舒适度;2)辐射供冷系统没有室内风机,管内水流速度较低,因此室内噪声就小;3)辐射供冷(供热)顶板空调系统安装在顶棚或墙体上,没有大的风道,大大减少了占用建筑的空间,可以减小层高;4)当采用辐射供冷时室内作用温度可比传统空调系统降低12C。 辐射供冷的节能性:1)送风量的减少降低了输送空气的能量消耗;2)辐射供冷降低人体实感温度,减少了系统能耗;3)采用温湿度独立控制系统,提高了制冷设备的COP值。 存在问题:冷表面结露问

18、题;初投资问题;吊顶冷却能力问题。,供热空调节能技术,空调系统节能技术,热回收技术 热回收:回收建筑物内外的余热(冷)或废热(冷),并把回收的热(冷)量作为供热(冷)或其他加热设备的热源加以利用。 在建筑物空调负荷中,新风负荷一般占到空调总负荷的30%,甚至更多,若对空调系统排风进行余热回收用于新风的预热或预冷,就可以减少处理新风所需的能量。公共建筑节能设计标准实施后,近几年各类空调系统排风量的热回收,一般都做到了全热回收。,供热空调节能技术,空调系统节能技术,几种典型的排风热回收装置 转轮式热回收 板翅式热回收 热管式热回收 盘管式热回收,供热空调节能技术,供热空调节能技术,供热空调节能技术

19、,空调系统节能技术,蓄能技术 冰蓄冷 水蓄冷 所谓冰(水)蓄冷,即在夜间电网低谷电费时制冰(冷水),并由蓄冷设备以冰(冷水)的形式将冷量储存起来,待白天电网高峰电费时,再通过融冰(循环冷水)的方式将冷量释放出来,满足高峰空调负荷需要的空调系统。根据运行方式可分为:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷;根据蓄冷介质主要可分为:水蓄冷、冰蓄冷。,供热空调节能技术,供热、空调节能技术,总结:供热、空调节能的意义 降低成本 合理利用资源,可减缓能源耗竭速度 降低污染物排放,利于环境保护 降低温室气体排放,供热空调节能技术,北京北辰热力厂经过多年努力,采用两台PLC工控机对9台35t/h的蒸汽锅炉进行集中管理,实现

20、锅炉燃烧自动控制。根据负荷状况,对蒸汽压力、流量、煤量、炉膛温度、排烟温度、烟气含氧量进行综合分析和最优调整,以达到人工操作难以达到的效果,同时还可以根据煤质的好坏,加湿程度等因素适当调整参数,以达到最佳燃烧工况。几年来运行工况一直平稳,吨汽标煤耗平均下降9.8kg/t,炉渣含碳量降低1.37%,效果显著。,供热节能技术,供热空调节能技术,热水管道直埋技术在国内使用已有经验。城镇直埋供热管道工程技术规程(CJJ/T8198)也已于1999年6月1日起颁布实施。直埋敷设与地沟敷设比较,不仅具有节省用地、方便施工、减少工程投资(DN500,管径越小越明显)和维护工作量小的优点外,由于用导热系数极小

21、的聚氨酯硬质泡沫塑料保温,热损失小于地沟敷设。尤其是长期运行后,地沟管道的保温层会产生开裂、损坏以及地沟泡水而大幅度增加热损失,而直埋管道不存在上述问题。,推广热水管道直埋技术,降低基础投资和运行费用,供热空调节能技术,实例:根据烟台经济技术开发区热力公司1998年冬季实测结果,DN800地沟管道每公里温降为0.75,而DN500直埋管道的温降仅为0.34,按同类敷设方式的管道,管径越大温降应越小推算,DN800直埋管道的温降将更小。建议在DN500以下管道积极推广直埋敷设。推广时应注意使用符合产品标准的预制保温管和管件,并保证设计和施工的质量。 由于大口径(DN600mm)管道直埋的技术数据和使用经验不够,实施时可能会发生问题,使用时要慎重。,供热节能设计,

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