高校供暖

2024-10-16

高校供暖(精选10篇)

高校供暖 篇1

0引言

北方地区高校供暖普遍具有面积较大,管线较长,管网复杂,公共建筑多,人员流动固定,运行调节盲目性大,供暖间歇性强、有固定假期等特点。随着招生规模的扩大,各个学校供热需求量都不同程度地增加,燃气(煤)支出已经成为北方地区高校运行成本的一个重要部分。减少燃气(煤)消耗量,不仅对国家节能减排有重要意义,也是学校节约能源开支,降低办学成本的一个重要途径。

1高校供暖存在的问题

1.1 热源分散,采暖面积大、供热管线长

北方地区高校供热方式有市政集中供热、学校燃气(煤)锅炉房供热,或上述情况并存,许多高校都存在多个锅炉房。由于校舍面积大,无论是市政集中供热还是学校锅炉房供热,都存在供热半径大的问题。

不同的热源供热能力不一样,承担的供热任务不一样,热源分散容易导致供热失衡,管线长导致循环泵功率、扬程偏大,热损失增加,容易出现“跑、冒、滴、漏”等现象。

1.2 供热方式单一,没有按需供暖

大部分单位供热方式都是锅炉一次水直供,很少存在二次水(加板式换热器)供热现象,这种供热方式导致出现下列问题:

1)热力失调,即“远冷近热,下冷上热”。为解决局部温度过低,往往是盲目的更换大参数水泵或增加水泵数量,扩大管径,增加设备容量,造成投资增加,浪费能源;

2)热能浪费,学校存在教学楼、图书馆、办公楼、公寓、餐厅等公共建筑,人员在上述建筑中来回流动,并且相对固定,随着人员的流动,不同建筑物之间、同一建筑物不同时段之间都存在供暖间歇期,由于没有调节装置,很难做到分时、分区、分温控制,既浪费能源,又难以提高供暖舒适度。

1.3 管理手段落后、运行方式不合理

1)由于设备设施不完善,没有自动调节装置,司炉工仅凭感觉或指令来回启停锅炉、调节大小火或开启阀门,很难做到精确控制。实际运行中即使这样,司炉工由于惰性也不愿意做;

2)由于供暖的季节性,司炉人员不断流动,人员技术水平普遍偏低,相当多的人对锅炉控制不了解,用户关心室内温度,锅炉房关心供暖效果,为了减少供暖投诉率,运行人员宁愿多耗能也不愿进行调节。

2对策

2.1 调整热能供需平衡

高校供暖节能改造,首先,要保证正常供暖,其次考虑节能效果。如果供热负荷过大,单靠节能解决不了根本问题。这种情况下,需要认真计算热能需求量,适当增加热源供给量或调整热源供给区域。其次,要保证供热管网正常运行,管道进、回水畅通,管道保温状况良好,否则热能损失大,不容易做好热能平衡调试工作。

2.2 调整系统水力平衡

消除热网水平失调,改变“大流量小温差”不经济运行。改装平衡阀及平衡阀智能仪表,把各用户的循环流量控制在一定的范围内,在热网平衡的基础上,把水泵的循环水量降下来,以实现大幅度节电。

2.3 采用变频技术节电

如果系统阻力或流量因为末端调节而发生变化,水泵不能相应地调节扬程或流量来改变出力,也会浪费能量。另外循环水泵选型应符合水输送系数规定值。以往的供热系统大多为多泵并联的方式来实现运行调节中变流量的要求,调节范围小,耗电大,效果不理想。风机运行情况也类似。采用变频技术可使风机、水泵实现无级的变流量运行,节电效果显著。

2.4 安装供暖节能系统

在高校供热系统中,除需连续供热的住宅,还有不同使用性质分时段供暖公共建筑,白天需供热,夜间和节假日仅需维持防冻温度,并有很强的间歇性,如不加以控制,均采用连续供热,必然会造成能源的极大浪费。下面以作者所在单位——西安电子科技大学(简称西电)供暖节能为例,介绍高校供暖节能改造内容。西电采用的是北京阿克姆热能开发科技有限公司专利技术,具体内容如下。

2.4.1 安装分时分温控制器(即楼宇现场控制器)

分时分温控制器是一套适用于分时段供暖建筑物,实现不同时间段供暖与防冻切换控制,在供暖时段实时采集楼宇入口水温与回水温度及室内温度,精确驱动电动阀,保证供暖室温相对稳定,在防冻时段,实时根据采集回水温度,控制电动阀动作,保证系统水流正常,降低能源消耗。西电北校区共安装52个节能控制点,每个点包括1台分时分温控制器、1台电动调节阀、2个蝶阀、1个供水温度采集器、1个回水温度采集器,原理如图1所示。

2.4.2 安装室内温度采集器

室内温度采集器采用嵌入式单片机控制,具有232/485通讯功能,支持多种通讯方式:TCP/IP网络,RS232,RS485,无线网络,电话线通讯及电力线载波通讯等。安装在楼宇中的典型位置(一般在供暖最不利位置),通过网络传输(有线或无线GPRS等方式),上传到节能总控系统(锅炉集控计算机)上,工作人员可以方便的通过计算机实时了解每栋楼住户房间内的实际温度情况,并可应用户要求现场显示采集温度,在适当时候可以进行调整供热温度,同时计算机还将全年采暖季室内温度全部记录,以便随时查询和打印。

西电北校区共安装52台室内温度采集器,并采用校园网传输。实际运行中发现校园网由于流量大,用户多,传输不可靠,在随后的南校区供暖节能中,我们进行了创新,采用与校园网共用光缆,自成系统,即“同缆不同芯”的做法,很好的解决了这一问题。

2.4.3 安装气候补偿器

气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温度要求,按照设定曲线求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温度—室外温度的自动气候补偿,避免产生室温过高而造成能源浪费的一种节能产品,原理如图2所示。

2.4.4 安装热源综合控制器

热源综合控制器是一套应用于多台锅炉机组的锅炉房,对各锅炉进行负荷分配,保证锅炉房热负荷平衡的一种控制产品,控制器将锅炉房管理人员多年运营管理经验,结合计算机模糊控制理论,对每台锅炉的各种参数、整个供热系统的参数进行计算,得出最佳锅炉负荷情况,并根据它调整锅炉的实际负荷以及开启的锅炉数量。西电北校区共有西区、东区、南区3个锅炉房,共安装3套热源综合控制器。

2.4.5 安装节能总控系统

节能总控系统是一套数字化软件,采用人机交互方式进行操作,具有丰富的组态功能,使整个系统具有良好的人机界面,直观明了的显示锅炉控制器、气候补偿器、热源综合控制器、楼宇现场控制器、室内温度采集器各相关运行参数,动态仿真的描述供暖系统各辅机的实时运行状态(运行、停止或故障),全中文界面,操作简单、参数实用、动画逼真,同时中央控制台P4 2.4工业控制计算机成为硬件基础,充分保证了系统的稳定性。西电北校区共安装3套节能总控系统。

2.4.6 安装分层给煤装置(燃煤锅炉)

分层给煤装置的作用是疏松燃煤,改善燃烧条件,提高燃烧效率。我国自20世纪90年代开始应用。先后有分层给煤、分层分行给煤、变层分段多形给煤技术,目前应用较多的是变层分段多形给煤技术,其显著特征是:具有可调整组合式筛分器、多段煤闸板,通过变换布煤层次、多段控制燃煤供给量,可同时布置多种形状煤层(分层煤形、分段煤形、垫层煤形和复合式煤形、波峰波谷煤形等),从而改变了正转链条锅炉层燃方式,大幅度节能降耗。

还可以通过增加换热站、将小功率、多泵并联改为大功率、单泵运行等内容。由于水泵、换热站更换及设置受投资、场地等条件限制,实际改造需要因地制宜。

3投资与收益

西电北校区采用天然气供暖,2010年共投资204万元,完成了3个锅炉房气候补偿、52个点分时分温控制,当年节省天然气费用约50万元。在节省费用的同时,更好的改善了学校的供暖品质,将历史上不热的区域全部变热,并克服了冷冬所带来的影响。西电南校区采用燃煤供暖,2011年安装了4台分层给煤装置(含煤耗计),共投资38万元,预期当年即可收回投资。

4结语

供暖节能是一项利国利民的工程,需要用户积极参与,并根据自身特点,选择不同类型的节能设备和技术,节能厂家也需要在实践中不断探索研究,博采众家之长,提供经济、合理、实用性强的产品和方案。

参考文献

[1]吴修所.阿克姆供暖节能控制技术工程应用[J].建设科技,2008(23):10-12.

[2]陈曦,陈爽.解析三辊式分层分行分段给煤装置[J].节能,2010(4):28-30.

[3]陈爽.链条锅炉分层分行燃烧装置解析[J].应用能源技术,2008(3):34-36.

供暖管网管理简析 篇2

关键词:供暖;管网热损;管网管理

引言

目前,在居民供暖的管网系统中,供暖管网失水情况也比较严重,因为,循环水从水泵到各个环路的循环长度不同,循环阻力就不同,所需的动力也不同,而水泵提供的动力无法均衡分配,导致循环长度较短的近环路的资用压头过大,流量超过用户所需的额定流量,导致室温偏高;而远环路的资用压头过小,流量不足,用户室温偏低。因此,这就需要相关人员必须努力优化供暖系统工艺,减少供暖管网失水量,从而为相关企业创造更大的利益空间。

一、供暖管损的基本涵义

供暖管道的损耗简称管损,供热管道的管损是供热管道中的介质在由供热出口至热用户的输送过程中产生的损耗。可以以下表达式表达:

PD=HE-SH

PD为管损,HE代表供热出口的供热量,SH代表各用户入口的用热量总和。在供热管网运行中管损中分为两大类:

(1)能量耗损

供热介质因与外界环境存在温差导致的能量散失或流经计量表未被计量的能量称为能量损耗。以吉焦、千卡等作为计量单位;

(2)质量耗损

供热介质因在输送过程中被排出或泄漏导致未到达用户计量表或虽经过计量表但未被计量的质量称为质量损耗,以吨、公斤等作为计量单位。

另外我们一般采用管损率作为考核供热管网运行效率的主要指标。

管损率=管损量/总表合计

二、影响供暖管道管损的主要因素

1、用户分支阀门关不严

热用户停止用热后,如果该用户位于主管道上的分支阀门关不严,就会发生较大管损。但这种管损有一个特性是持续时间不会太长,因为蒸汽变为凝水后会在几天后将阀门以后的管道及用户用热设备(汽包、换热器等)充满,以后该管段将不会再产生新的管损。

2、管道保温

管道保温效果直接影响管损大小,使用不合格的保温材料,保温层厚度不达标,或未按工艺要求施工都将造成管道冷凝水增加,从而使管损增加。

3、计量装置故障

计量装置发生故障不计量或热用户操纵计量装置偷汽,将造成蒸汽管网管损大量增加,另外采用旋翼式机械流量计及设定补偿参数的涡街流量计都会因计量不准造成较大管损

4、直埋管的土壤条件

干燥的土壤其实具有较好的保温效果,如果因自然地势,降雨等因素使直埋管道周围的土壤湿度增加或完全浸在水中,土壤的保温能力随之下降。在土壤完全浸在水中的情况下,水在管道周围会因管道散热形成微弱对流,热水向上形成蒸汽散失在空气中,不断有新的冷凝水前来补充,造成工作管中蒸汽热量大量散失,甚至形成凝结水。这种 因素造成的管损在一般管网中可造成2%左右的管损。

5、直埋管道外套钢管的焊接质量

如果供热企业不注重外套钢管的焊接质量,致使外套钢管焊接存在砂眼、漏焊等情况,土壤中的水分会进入保温层,降低了保温效果,同时导致外套管腐蚀加速。

三、供暖管网管损的成因分析

1、供暖系统中的必要设备质量不合格

如自动排气阀浮球其质量低下,容易生锈卡死,加上工作人员不能及时更换,从而导致管道排气不畅而使相应单元各层住户的暖气均不热。此外,有许多单元房都是单家独户,如顶层住户外出,工人就无法及时入户维修排除故障。

2、在设备的选型上过于偏向大型

这也会不同程度地加剧了不平衡采暖系统设计。水泵的扬程是按照保证系统最不利环路获得所需流量来选定的,因而在异程系统中,距水泵近的环路具有超大的压头。如果没有采取有效的措施弥补这种差异,那么有利环路的流量就会大大高于设计流量值,造成不利环路压头仍然不足,得不到所需流量。

3、缺乏定量调节装置

在实际运作中通过改变管道的直径根本不足以消除剩余压头,加上普通阀门调节性能差,也无法有效的消除支环路的剩余压头,从而导致供暖管网失水严重。此外,很多住户追求美观效果,在装修居室时将供暖管道、自动排气阀等设备全部用木板对其进行包隔,这一措施不仅降低了供暖效果,且给正常维修带来了不便,也增加了供暖管网的失水量。

4、各环路压头的计算不准确

由于各种不同材料的管道、阀门和连接件的比摩阻不同,而且基础数据也缺乏。在进行供暖管网设计时,难以像其他工程施工设计一样准确地计算出各环路的要求,从而为供暖系统的优化设计带来了一定的难度,也不利于减少施工成本。

四、供暖管網优化管理的具体措施

1、将定阻力设备运用到人工调节设定中

定阻力设备包括调节阀、节流孔板、平衡阀、普通阀门等,通过人工调节设定其开度,匹配管网中各个环路的阻力消除剩余压头,有效地减少供暖网管失水量。此外,还要确保供暖系统的供水水平干管管线较长且必须保证一定的坡度。由于层高较低,敷设在圈梁下时常会部分遮挡窗户上沿,既影响美观,占据了空间,又不能起到减少供暖管网失水的情况。

2、在屋面上直接敷设供水水平干管

在设计供暖管网系统时,在供水水平干管与各立管的分支点处,均用砖砌检查井,并将管道通过套管穿越屋面后,全部直接安装在屋面上。同时,要确保套管顶部应高出检查井底50mm以上,并在检查井底设置铸铁排水短管。各供暖立管与套管之间应用沥青麻丝或其他防水材料嵌缝,以防止检查井内的积水沿套管渗漏到室内套管与屋面之间铺浇一层素混凝土,并刷一层热沥青,使检查井底的标高不低于屋面排水天沟的标高,以利于排出检查井内的水。所有安装在屋面的管道均需进行保温及防水处理。设有动排气阀的管段,其检查井盖板应使用轻质材料制成活动式,便于检修。

3、在天沟中敷设供水水平干管

在屋面上需要敷设管道之处用砖砌天沟,沟顶采用混凝土盖板。经常需要检修的管段可用轻质材料作盖板。为便于天沟内的排水,沟底标高应高于屋面排水天沟的标高并有适当的坡度和坡向。由于这种管道敷设方式因需要在屋面砖砌大量管道天沟,故需要在初步设计阶段与土建各专业进行协调,初期投资也会相应增加较多。可以看出,此方案基本能解决层高低的多层住宅顶层供暖设计与住户要求之间的矛盾,并有效地减少失水量,提高供热效率。

4、运用水力平衡来对匹配网管进行计算

由于各种原因使水力平衡计算难以准确进行和正确实施,因此仅靠计算不能彻底克服水力失调,这就要求人们在设计供暖工艺时必须结合供暖管网所处的实际地理位置与其外部环境,对其进行最优化设计,在系统设计时通过水力平衡计算匹配管网阻力是克服水力失调的理想方法,从而为最终减少供暖管网失水量提供可靠保障。

5、加强对变阻力设备调节系统的运用

在供暖工艺设计工程中,采用变阻力设备调节系统不仅能够有效地调节管网的水流量,也可以在系统水力工况变化时保持流量恒定,实现水力平衡,减少供暖网水量的流失。因为变阻力设备调节系统主要是根据节流孔前后的差压,作为补偿动作的驱动力,从而达到补偿并保持节流孔前后差压稳定的目的,进而保持流量的恒定,调节节流孔的大小就可获得不同的流量。

参考文献:

[1]肖文岗.直埋供暖管网失水查找与整治方法[J].科技致富向导,2014-07-25

[2]李庆涛;李伟杰.城市集中热水供暖系统管网布局存在的问题及解决措施[J].科技创新与应用,2013-04-08

某高校建设集中供暖锅炉房建设 篇3

沈阳航空航天大学位于沈北大学城, 占地总面积113.98万平方米, 建有现代化的教学楼、图书馆、工程训练中心、综合运动场、体育馆和专用体育场地, 建有设施齐全的学生生活区。现有建筑面积43万平方米, 规划建筑面积80万平方米。现有2台20吨和1台10吨 (合计35.4MW) 热水锅炉, 已满足不了学校今后发展的需要。根据热负荷预测, 供热区域内存在大量的规划热负荷, 为最大限度发挥集中供热能力, 学校校园集中供热工程建设规模。集中供热是现代化城市的重要标志之一。城市实现集中供热不仅能向居民提供舒适的居住环境, 还能够节约能源、减少环境污染。为此学校拟拆除现有旧锅炉房 (50吨) , 在学校道义校区规划用地内新建3×46MW热水锅炉;热网及热力站建设规模:供暖面积达到270万平方米。项目建成以后, 可满足学校及周边部分区域采暖热负荷的需要。

2 方案的调研和决策

2.1 锅炉的选型

目前, 大型链条炉排热水锅炉的炉型主要有单 (双) 锅筒水管式热水锅炉、水火管锅壳式热水锅炉和角管式热水锅炉三大系列, 尽管这些炉型在运行中也都程度不同地出现过各种问题, 但目前仍然是集中供热锅炉的主要炉型。

单 (双) 锅筒水管式热水锅炉的结构是继承了原同形式蒸汽锅炉的结构, 其优点是运行可靠, 但缺点是锅炉钢耗大, 成本高, 现场安装工作量大, 特别是锅炉高度高, 造成锅炉房的造价高。

大型复合循环水火管锅壳式热水锅炉炉型适宜于容量为28MW (含28MW) 以下的热水锅炉。对于容量为1 4 M W (含1 4 M W) 以下的热水锅炉为单锅筒纵置式锅炉, 对于14MW以上的热水锅炉为双锅筒纵置式锅炉。

大型复合循环水管式热水锅炉的炉型适宜于容量为28MW (含28MW) 以上的热水锅炉。其优点是密封性好, 环保节能。但操作和维修较复杂。

通过考察及征得运行部门意见, 该项目分二期完成, 一期选用2台46 MW双锅筒热水锅炉, 二期预留1台炉位置, 二期完成可达到138MW容量。

2.2 平面及工艺布置

本工程建筑平面布置:锅炉房东西布置, 由水泵间、配电间、控制间、水平输煤层、锅炉间、风机间、办公室、休息室、楼梯间等组成。除渣系统设有除渣间、除渣斜廊、渣仓。上煤系统为多斗提升机上煤。3台46MW热水锅炉设在二层6.00m层, 跨度为8.1m+6.9m+18m+16m, 柱距为6m, 锅炉间下弦标高2 2.7 m, 运煤层标高1 8.50m。锅炉间一层分别布置变电所、低压配电室、水泵及水处理间 (布置循环水泵、补水泵、热力站和水处理设备) 。鼓风机布置在锅炉间一层, 引风机、除尘器及脱硫塔布置在风机间内, 并与其他部分分开, 以减少风机噪声对周围的影响, 鼓风机可以从室外和室内吸风。重型板链除渣机布置在锅炉间一层。

在调研走访集中供暖锅炉房时, 锅炉间既有单层布置也有双层布置, 各有优点。单层布置是把锅炉安装在一层地面处, 锅炉除渣的地沟和锅炉基础都在一层地面以下, 这种方式节约建筑面积和投资, 上煤也较容易。但大容量锅炉的锅炉间多选双层布置, 即把锅炉安装在第二层楼面5.50~6.00米标高处, 除渣和锅炉基础在一层内解决。这种方式增加了建筑面积和投资, 但除渣除尘等都在一层地面上操作, 检修和管理较为方便。经过综合比较决定采用双层布置设计。

3 烟气治理

锅炉房设计安装3台46MW热水锅炉及除尘脱硫设备。

3.1 锅炉除尘系统采用干式除尘器和湿式脱硫塔

综合除尘效率可以达到9 9%以上。为了提高脱硫效率, 脱硫塔吸收液调配时使溶液呈碱性, 吸收液PH值保持在10~12, 烟气中的二氧化硫与吸收液进行化学反应后, 生成亚硫酸钙与硫酸钙沉淀于灰浆之中, 并与灰浆一起排出, 从而达到脱硫目的。采取这些措施以后, 烟气脱硫效率可以达到90%以上。

3.2 热源厂烟尘排放量及排放浓度

式中:MA——总烟尘排放量, mg/s;

B———总耗煤量, 208t/h;

ηc———除尘效率, 95%;

Aar——燃煤收到基灰分, 15.99%;

q4———机械不完全燃烧损失, 4%;

Qdw——燃料收到基低位发热量, 14510kJ/kg;

afh———锅炉排烟带出的飞灰份额, 0.2。

式中:CA——烟囱出口处烟尘的排放浓度 (标志) , k g/m3;

∑Q i——烟囱烟气总量, 2300x120x80=2208000 m3/h;

Ts———烟囱出口处烟温, 140℃;

P1——当地大气压, 102.08kPa;

锅炉房总排尘量为61365 mg/s, 烟囱出口烟尘排放浓度为152.5kg/m3, 小于国家标准排放浓度200 kg/m3。

3.3 二氧化硫排放量

式中QSO2—二氧化硫排放量 (mg/s) ;

CSO2—含硫燃料燃烧后生成SO2的份额, 取0.8;

B——总耗煤量, 208t/h;

S a r—燃料收到基中硫的含量, 0.43%;

ηso2—除尘器脱硫效率, 80%;

64—SO2的分子量;

32—S的分子量。

式中:SA——烟囱出口处二氧化硫的排放浓度 (标志) , k g/m3;

∑Qi——烟囱烟气总量, 2300×120×80=2208000 m3/h;

Ts———烟囱出口处烟温, 140℃;

P1——当地大气压, 102.08kPa;

锅炉房SO2总排放量为79602 kg/s, 烟囱出口SO2排放浓度为197.6mg/m3, 小于国家标准排放浓度900 kg/m3。

从以上计算数据可以看出, 通过处理以后, 热源厂的烟尘排放浓度及二氧化硫排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001) 中规定的二类区排放标准, 即烟尘排放浓度<200mg/Nm3, 二氧化硫排放浓度<900mg/Nm3。

4 结束语

1.在采暖地区的单位其采暖未为社会化以前, 减少小锅炉房改为集中供暖锅炉房, 有利于节能减排和环境改善。

2.为使集中供暖锅炉房建设达到适用、经济、安全、环保, 可研阶段的设计方案、工艺流程、设备选型是锅炉房建设的重要环境。

3.锅炉房建设中, 除尘和脱硫设备选型是衡量它对环境污染的重要指标。

摘要:市集中供热目前已成为现代化城市的重要基础设施之一, 是城市公共设施的重要组成部分。它具有环保、节能、廉价、节约土地等特点, 本文通过对138MW锅炉房建设过程狠抓方案设计阶段、锅炉、除尘、脱落设备选型等几个重要环节, 达到优化锅炉房建设的目的。

关键词:集中供热,热负荷,环保,节能,双层布置

参考文献

贮热供暖箱 篇4

由于“贮热供暖箱”采用间热式原理供暖替代了传统直热式(即高温热源直接加热循环水)的供暖方式。产品可替代燃油、燃煤、燃气锅炉及普通电锅炉,比较之下具有以下几个主要优点:①该发明解决了水垢问题,从而延长了产品的使用寿命,设计使用寿命15年;②电热效率转换达到97%以上,运行费用降低30%~50%;③采用无机真空导热管,使热转换能力提高;④供热箱温度控制精准,正负可达A0.1°C。设备的控制系统采用了智能表控制,方便了用户的使用和维护;⑤贮热材料耐高温、不分解、不变质、稳定性好。其液态最高使用温度达 300°C ;⑥对企业用户可以充分利用低谷电价政策进一步节约供暖费用。

该项目产品是很好的以电力为能源的供暖用热源主机,具有安装使用方便、运行安全可靠性高、能源有效转化效率高等特点,且在使用过程中避免了对环境的污染。

供暖一直是关系到人们生活的重要问题。随着我国电力行业的飞速发展,在众多的供暖模式中,采用电力这一洁净能源进行供暖的优势将日趋显著。太阳能这一环保能源的使用也日趋广泛。而该项目产品使用电能,电热转换效率高,既可以单独使用,也是与太阳能设备配合性非常好的补充设备。随着采暖方式的改良和发展,该项目产品势必会具有良好的市场应用前景。

专家点评:

随着我国经济社会的发展,国家越来越重视对能源的节约和对环境的保护,人们对生活的品质及环境的要求不断提高,优质的节能环保产品普遍受到欢迎。

从供暖行业来看,出于對生活品质的要求,家用可自我调节和控制的中央供暖设备越来越受到消费者的青睐,其市场占用率正在逐步提高。

发明人王顺利的发明专利产品“贮热供暖箱”是一种电加热装置,具有电热转换效率高、安全可靠、无结垢、无噪音等优良性能,是一款很好的家用中央控制式供暖设备,特别适合用于地热式采暖方式,具有节能减排的双重功效。

特别是,该设备加热装置不产生水垢,具有很好的稳定性和超长的使用寿命。这一优点使之能与太阳能热水设备联合使用,组成性能优良的家用热水供应热源系统,不局限于供暖这一应用领域,获得更为广阔的市场发展空间。

点评专家:

高校供暖 篇5

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超大厂房的供暖, 是供暖领域的世界级难题。北方冬季严寒, 传统供暖和电暖不但费用惊人, 且热流失速度远远大于供给, 温度不能达标。真空超导成功解决这一难题。

吉林九台市复兴检测线, 厂房高7.2米、长160多米、宽24米。安装真空超导, 一个半小时后室温到22摄氏度, 全天用煤仅0.7吨。外面天寒地冻 , 室内工人 穿衬衫。

中国一汽配套企业———长春柏诚机械公司, 车间长200米、宽48米、高14米, 供暖面积3.5万平方米。拆除耗资40万、刚铺设好的水暖系统, 更换了真空超导供暖。2012年长春遭遇50年一遇的低温和大雪, 这样极端天气, 用煤平均每天1-1.5吨, 供暖花费不到16万! 比水暖方式节省100万!

世界500强企业———万达集团, 齐齐哈尔万达广场项目, 为赶工期要冬季施工, 供应商体系中无一家能提供冬季施工供暖方案。万达集团登门向鑫茂真空超导求助, 工程款全额拨付, 合作一路绿灯, 竣工点火试运行, 室温26℃, 工人光膀子干活。万达总部批示:此方案可行, 值得推广。能禁受住世界500强企业的严格考验, 这印证了鑫茂真空超导供暖从产品到技术, 再到应用效果, 都无可挑剔。

优势四:顺应国家政策和市场趋势, 必将大赚!

“雾霾”横行, 环保政策接连出台, 对新型供暖方式和产品给 予政策倾斜和资金扶持, 供暖行业格局变化翻天覆地。拥有多项专利的鑫茂真空超导供暖, 能减少用煤量, 降低污染物排放, 获国家科技部认可, 每年都拨付资金;用户少烧煤, 花少钱获得更好的取暖效果, 用户有口皆碑。

鑫茂真空超导, 得到政策和市场双重肯定, 代表行业发展趋势, 必将颠覆传统水暖、取代电暖!

2013年 , 鑫茂真空超导业 绩800多万 , 2014年翻一番 , 计划5年内加入亿元 俱乐部。“鑫茂 真空超导 , 3项国家专利 , 国家科技部、吉林省科技厅拨付专项基金, 业内独此一家。是能赚大钱的朝阳产业! ”总经理李昕懋的话掷地有声。

面对全国各地慕名而来的加盟商, 李昕懋说, “除了要学原理、下工地实践外, 为了确保成功, 你们回去后在当地接到工程, 我们可以派技术人员过去, 现场指导施工。工程千差万别, 培训再细也没有现场学得深刻、全面, 随时随地解决问题。既让你们掌握全面的技术, 又能保证顺利施工, 迅速地在当地树立样板, 创出影响力, 尽快独立, 尽快赚钱。”

长春鑫茂真空超导供暖有限公司

地址:130500吉林省九台市曙光大街长吉货站西20米

电话:0431-82372007 13364688881

高校供暖 篇6

一、发热电缆低温辐射供暖系统

目前, 发热电缆低温辐射供暖系统已在我国东北、京津沪、长江流域各省、内蒙古、青海、贵州等地迅速推广。我国引入低温辐射电采暖系统推广使用, 是供暖领域里的一场革命, 具有划时代意义。随着人们生活水平的日益提高, 车辆己经成为必备的交通工具, 地下车库成为必不可少的建设项目, 车库中的消防、给排水和燃气管道、供热管道的冬季防冻, 是暖通设计工作中的一个重要组成部分, 由于车辆及管道防冻对室温要求低5-10 0C即可, 而采用集中供热供暖, 入网费和运行费用与室内供暖同样收费, 初装成本、运行费用、维护费用都不经济。以车库为例, 在满足地下车库在冬季特殊供暖要求上, 发热电缆供暖优点:

1、高品质的产品给地下车库的供暖带来更高的可靠性。

消除了跑、冒、滴漏的事故隐患;排除了车辆进出的事故隐患;减少了维修维护费用;提高了车库的现代化管理水平;一次建成终生受益, 有利于物业管理。

2、低廉的初装成本降低了前期投入, 降低了车库的建设成本, 有利于开发商和建设单位。

3、开、关随意, 可控、可调的温控装置和优惠的电采暖用电

政策, 降低了车库冬采暖的运行费用, 有利于减轻车库使用者的经济负担。

4、车辆启动时间多在早晨上班时间, 可采用自动分时控制,

早晨上班时间将温度调至12-15 0C, 有利于车辆启动, 驾驶员在启动车辆时感到舒适。

5、环境污染问题被有效解决, 提高了环境质量。

6、安装工艺简单、工期短, 和其它专业交叉作业影响不大, 方便了施工单位。

7、安装在车库内大量的喷淋设施、供热管道也会得到防冻保护。

8、操作简单, 维护费用低。

发热电缆低温辐射供暖系统有一套很简单的温控系统, 可以根据需要的采暖温度手动或自动进行调节, 使室内温度在用户的精确控制下。

9、楼盘的自动化、智能化管理, 是现代房地产业新兴的亮

点, 车库入口融雪的自动化、供暖的自动化、管道保温的自动化, 将给房地产公司增加新的卖点。

二、地下车库中发热电缆供暖的经济分析与比较

吉林地区新建居民小区或各类建筑除小部分用中央空调外, 大部分采用老式集中水暖供热, 包括散热器采暖和地板辐射采暖等方式, 发热电缆低温辐射供暖系统己经进入上述领域。这种新的节能型的高科技产品, 已被人们认识、接受、使用和推广。下面就集中水暖供热和发热电缆低温辐射供暖, 这两种采暖方式进行经济分析, 包括工程造价和运行费用比较。

1、工程造价比较

地下车库安装集中供热的费用约100元/m 2 (其中入网费50元, 内网+外网+散热器约50元) , 而安装发热电缆供暖系统的安装费用为70-80元/m 2 (其中系统安装费35-45元/m2、配电工程费25元/m2、屋顶装饰层10元/m2、单位面积安装功率为40-55W) 。停车场如果按l万m2计算, 仅这一项就可节省20-30万元的工程费用。安装该系统初投资是集中供热投资的70-80%。

2、运行费用比较

运行费用就是取暖费。对于这两种供暖方式, 除了要对单位建筑面积运行费用进行比较外, 还应进行应付采暖费用的比较。

集中供热现行收费标准原为26元/m2, 而且对停车场没有减收或优惠政策。根据长春市供电局对地下车库使用电采暖享受居民生活电价0.486元/kW·h, 如果平时供热温度控制在50C以上, 早晨上班时间达到140C左右, 应用发热电缆采暖, 每年运行费用最高为10-12元/m2, 1万m2车库, 每年至少可降低运行费用14万元, 减轻了使用者的经济负担。

今年冬季我省将要对电采暖用户推出电价优惠政策, 在享受居民生活电价的基础上, 夜间电价下浮50%, 采用该供暖方式还可以节省冬季采暖费用30%左右。

高校供暖 篇7

1 单位及设备概况

1.1 单位概况

西宁铁路安厦建筑商贸有限责任公司 (简称安厦公司) 隶属于青藏铁路公司辅业资产管理中心, 现管辖在用锅炉房46个, 锅炉设备95台计547t位 (其中燃气锅炉房22个, 锅炉设备47台计283t位) , 供暖总面积194.67万m2。辖区高寒缺氧, 气候条件比较差, 年供暖期长达6~8个月。主要担负着青藏铁路公司管内东起海石湾、西至格尔木铁路沿线及西宁、德令哈和格尔木等铁路地区生产、住宅房屋的冬季供暖和全年生产供汽任务。

1.2 设备现状

青藏铁路公司管内锅炉房主要以单体或小群体为多, 普遍存在其布局过于分散, 锅炉及附属设备规格小而数量多, 型号品牌种类杂, 设备病害多而老化严重, 高原降效影响大, 突发性故障比较频繁, 供暖运行及维修费用高, 而且存在供暖死角多, 供热能力极不平衡, 耗能高、污染大, 而且锅炉房现有职工整体技术水平比较差, 设备整修期间缺技术, 供暖运行期间缺人员, 个别锅炉房单人值守劳动强度大, 沿线燃煤锅炉房作业环境差, 尤其是在单人值守中接到应急请修或故障时不便离岗及时处理, 由此也或多或少引发了一些用户误解和不良反映。

2 存在的主要问题

2.1 职工素质

随着铁路体制改革、减员分流力度的不断加大, 职工思想波动比较大, 影响到正常工作, 主要表现在以下几点。

2.1.1 职工忧患意识差

职工长期以来形成的“铁饭碗”思想比较严重, 对进一步深化铁路改革所面临的挑战、机遇或冲击等严峻形势缺乏认识, 没有危机感。主人翁意识淡薄, 只把工作当成混饭吃的谋生手段, 对今后的发展前景漠不关心, 抱着“走一步, 看一步”的消极思想。

2.1.2 竞争意识淡薄

随着青藏铁路公司现代企业体制的建立健全以及辅业单位内部实施机构整合, 岗位竞争将会更加激烈, 或将成为今后上岗的主要方式。职工缺乏竞争意识, 对班组、岗位的撤并及人员调整束手无策。部分职工对减员分流还不能从全局角度来看待改革工作, 更多的注重自身利益, 职工都希望通过改革加快发展, 逐步提高工资收入水平, 通过改革实现多劳多得、按劳取酬;但又担心自己能力、素质不强, 竞争不到工作岗位, 只想同酬, 不想同劳, 缺乏走向市场的信心。寄希望于改革, 既期盼能通过平等竞争获得理想的岗位, 但又怕激烈的竞争会导致丢掉目前的饭碗, 危及自身利益, 对自己的工作状况、发展情况较为担心, 特别是一些年龄偏大、家庭困难、业务技能不高的职工, 这些担心就更加明显。在对待改革上心里十分矛盾, 思想认识上存在着不稳定因素。

2.1.3 思想观念落后

职工在思想意识中还存在着干多干少一个样, 多干多出事的错误思想。个别职工积极性、主动性不高, 工作上“说一说, 动一动, 不说就不动”, 等、靠、推、拖、偷懒耍滑思想严重, 总认为单位发展与自己关系不大。

2.2 设备老化加剧, 运行成本压力大

1) 设备故障仍然时有发生, 各锅炉房设备设施及系统管网均存在着不同程度的急需大修、更新改造的情况, 这是客观存在而又是不断积累的问题。在公司管内的锅炉房中, 一些设备及管网都已经使用多年, 甚至严重超过规定年限使用, 锅炉及附属设备、供暖管网存在严重老化、腐蚀、破损等病害。一些设备随着旧问题的不断得到解决而新问题随之不断出现。对于设备自身条件不足, 是依靠辅业中心和青藏公司专项审批和专项资金支持的, 尤其是格尔木和德令哈两个车间, 锅炉及附属设备、系统管网存在老化、腐蚀和破损等病害特别严重。对于这部分老旧、落后、淘汰以及高耗能、高污染设备的更新改造还远远跟不上当前经济社会发展和安全优质供暖工作的迫切需要, 这些设备问题、设备病害和安全隐患若得不到及时专项整治, 将会对今后的正常供暖工作造成极大的威胁。

2) 本公司属于纯成本支出单位, 其所有支出均依靠的是成本清算和青藏铁路公司拨款。当前由于受大环境影响, 近几年由于供暖运行成本计划大幅度压缩, 设备大修、整检修费用压力加大。加之本公司对人员编制、设备使用、维修方法和作业环境等方面都提出了专业更强、标准更高的要求, 保证供暖设备安全可靠运行的压力也随之增大。由于大环境的成本压缩, 使设备整治项目迟迟落实不到位, 许多职工忧心忡忡, 思想负担过重。

2.3 管理制度落实不到位, 造成作业质量不稳定

1) 在人员管理上还存在不足, 由于本公司改革重组, 不稳定因素还依然存在, 新矛盾和新问题接踵而来, 班制改革、岗位调配等引起的利益冲突和磨擦时有发生。随着铁路改革的逐步深入、社会经济的不断发展和人们思想观念的激荡碰撞, 新情况、新问题、新矛盾将不可避免而仍会发生。

2) 自本公司实施机构整合以来, 在原来基础上, 重新制定、完善了各项管理规章制度和措施办法, 但在此次深入实际的调研中发现, 有些班组在现场作业中仍然存在对制度落实不严, 管理不到位现象, 由于管理经验不足, 缺乏制度执行的严肃性、系统性, 并且不能发挥应有的作用, 不敢硬起手腕抓管理, 人为因素比较严重, 作业质量不稳定, 劳动效率低, 安全隐患较多。

3 对主要问题的分析

针对查找出来的主要问题, 本着眼睛向内的原则, 深入分析, 查找自身原因, 认为主要原因有以下几个方面。

3.1 职工素质

职工文化基础差、起点低, 职工受教育的重视程度不够。贯彻落实科学发展观, 关键在于不断解放思想、更新观念。通过调研, 反映出随着公司改革发展的进一步深入, 当前职工思想动态呈现出多样性和复杂性, 职工在关注企业发展的同时, 也更加关注自身的发展。思想政治工作、职工教育工作面临着许多新课题和新挑战, 眼下存在着方法陈旧、手段滞后、活动方式单一、工作渠道狭窄、与本公司工作结合不紧密、不能适应本公司和职工队伍发展的新形势、新要求等问题和不足, 如何正确面对这些问题, 如何正确引导职工的思想, 提高职工的个人综合素质, 充分调动员工的工作热情和积极性, 是我们当前要高度重视并深入研究解决的重要工作任务。

3.2 设备运行

1) 有些设备过于陈旧, 维护保养困难。个别设备及系统管网老化、破损、变形极为严重, 密封性能差, 润滑难以到位;有些设备和管网存在严重滴、跑、冒、漏现象;有些设备内外不清洁现象仍然存在;有些设备名牌丢失和缺损比较严重, 有些设备现场环境卫生差。

2) 设备大维修、整检修计划落实不到位, 本公司曾对需要大修、改造的设备及管网上报过建议计划, 但由于总体成本的大幅度压缩, 只能对急需更新或重点整修的设备进行了有限投资, 大规模的设备大修、更新改造项目计划仍然无法得到实施。

3.3 标准化作业

1) 本公司机构整合之初虽然对相应的规章制度、标准进行了完善和规范, 但对照新形势及标准化管理的要求还存在一定的差距。

2) 在安全管理上还有不到位的地方, 安全生产责任制落实不够、职工的安全意识不强, 管理者安全监督检查力度不够。职工标准化作业的意识淡薄。

3) 考核和监督检查的实施办法还不够完善, 各项标准还不详尽, 在一定程度上使考核无从下手, 影响了考核的实际效果, 这些问题是造成职工在现场作业时责任心不到位, 而且反复出现的主要因素。

3.4 供暖服务

1) 有些职工服务意识、奉献意识和责任意识比较淡薄, 缺乏敬岗爱业精神, 在接到用户请修或回答用户所反映的问题咨询时, 没有足够的热心、信心和耐心, 仍然还存在脸难看、事难办的现象。

2) 有些职工在处理用户请修时, 没有进行多角度的换位思考, 服务态度不够端正, 对待用户提出的要求不加思考, 或置之不理, 甚至态度生硬, 在一定程度上对用户造成了较大伤害, 激化了与用户之间的矛盾, 而且缺乏处理问题和解决问题的应变能力和方式方法。

4 对主要问题的整改措施

4.1 加强职工政治理论和技术业务教育培训, 切实增强职工的主人翁意识和爱岗敬业精神

1) 紧密联系实际进行针对型教育, 利用不同形式、不同场合对职工及时讲解公司发展的形势和状况、当前面临的困难、公司领导所做的种种努力、公司怎样才能长期发展等方面的问题, 让职工真正认识到自己是企业的主人, 企业的发展与个人息息相关, 切实增强职工的主人翁意识和爱岗敬业精神。

2) 树立职工好学上进, 技术精湛的思想意识。教育职工只有掌握先进的科学技术, 才能适应今后生产经营和专业化的需要。根据实际情况, 建立学习型班组、学习型个人, 让职工从书本中学, 从实践中学, 不断用知识和技术丰富自己, 适应生产岗位的技术和标准化作业的要求。同时使职工懂得自身素质的提高是“个人生存之根, 企业发展之本”, “我靠企业来生存, 企业靠我来发展”的道理。变“要我提高素质, 为我要提高素质”。

3) 三是在职工素质的培训教育中, 建立和完善相应的考核、奖惩等制度, 以制度来保证职工素质培训教育的实现。

4.2 力争做到“三个创新”, 促进供热公司良好发展

1) 观念的创新, 公司与职工是整体与个体的关系, 职工观念的落后也制约着公司今后的发展, 反之, 职工观念的超前就会促进公司良好的运转。

2) 管理的创新, 从生产调度到锅炉维修, 从制度建设到供暖服务, 摸索一条适合自身发展的企业文化, 以文化为载体, 形成合力, 增强凝聚力。

3) 技术的创新, 时代在变迁, 社会在发展, 技术改造的步伐在加快, 无论是在现有锅炉的维修还是以后设备更新, 小到配用管件, 大到锅炉运行, 都在发生着巨大变革, 许多先进技术都有待于开发和应用。

4.3 树立节约意识, 压缩不必要的成本支出

1) 在节支降耗上狠下功夫, 强化煤、气、水、电和各项办公用品的支出管理, 公司干部要带头, 自觉树立节约意识。特别是在锅炉设备及系统管网供热运行、停炉检修和日常作业工作中, 要从燃料监督检查、能源签认、材料计划审批、材料采购、材料使用等实行全过程管理, 各部门、车间要强化监督机制, 让每名干部职工自觉杜绝能源和材料的浪费, 要大力压缩非生产性支出, 坚持多策并举节支降耗, 要变“花了算”为“算了花”, 努力缓解经营成本压力, 树立全员节约成本的意识。

2) 在每年停炉检修期间, 设备更新改造、大修、整检修方面, 坚持“应修必修, 修必达标”的原则, 按照《质量验收标准》, 认真做好每一台锅炉及附属设备和系统管网的整治验收工作, 做到项目明确, 标准明确, 措施到位, 人员责任落实到位, 使整治后的设备处于良好状态, 满足安全可靠运行。对影响安全生产和正常供暖的设备设施作为整治重点来抓。

4.4 严格细致抓安全, 提高生产经营管理水平

安全是一切工作的基础。抓好安全管理, 必须做到“严、细、实”。体现在安全生产责任制管理上, 抓到班组落实到人。将安全指标量化, 具体到车间、班组, 签订安全生产责任书, 把公司控制事故、车间控制障碍、班组控制异常的三级控制贯穿于安全生产全过程。并建立健全各项安全生产管理制度, 以制度促管理, 形成有效的监督约束机制。

1) 坚持以人为本, 强化各级人员的安全意识教育和技术培训, 开展安全生产月、安全生产回头看、大反思大讨论等安全活动, 安全警钟长鸣。对职工进行《锅炉应急预案》的知识培训。组织人员定期进行安全技术演练。

2) 加强对安全生产工作的预控。定期开展安全大检查, 认真执行检查制度, 要求合格率达到100%。

4.5 健全各项管理制度、严格考核标准

1) 进一步加强公司的各项管理, 以改革重组为契机, 按照建立现代企业制度的要求, 进一步健全和完善公司的各项管理制度, 确保公司的各项工作有章可循、有规可依、职责分清、赏罚分明, 营造以制度管人、以规章管事的良好氛围, 全面提升公司管理水平。并不断强化标准化管理, 要以供热质量管理为龙头, 以安全为核心, 以成本管理为抓手, 以良好的供热服务为最终目的, 实现管理的科学化、规范化、专业化、制度化, 拓展公司信誉的窗口, 稳住公司一切管理的落脚点。

2) 建立以质量和创优为主要考核内容的分配制度, 把创优质供暖作为企业发展的重要前提, 建立质量责任体系, 强化全员安全意识、责任意识和服务意识, 提高全公司人员的创优积极性, 制定创优奖励办法, 提高全员的责任感和紧迫感。

参考文献

[1]杨卫东.建筑水暖与通风空调工程监理[J].

盾安:引领供暖市场 篇8

随着空气质量的严重恶化, 尤其是华北重雾霾地区, 传统的烧煤锅炉供暖似乎在这样的情况下有点儿不合时宜, 加之天然气气价的上涨, 燃气供暖成本上升。为了响应国家节能减排的号召, 除了政府在积极整改供暖设施以外, 商家也推出了众多绿色节能的产品。

2016 年4 月9 日, 在北京中航泊悦酒店内, 盾安低环温空气源智能供热系统发布会正在举办。盾安中央空调总经理李建军、副总经理仝太峰、技术总监潘祖标、市场总监刘一民、中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗以及北方地区的两百余位经销商参加了此次发布会。

盾安中央空调总经理李建军在会上表示, 低环温热泵技术从研发到如今应用于众多领域, 盾安在该项技术的研发上取得十分显著的效果。他说, 过去低温空气源热泵产品在北方地区的应用存在着系统难以运行以及运行起来节能效果低等问题。为此, 盾安技术团队针对问题研发出了第二代低温空气源热泵产品, 该产品以超越第一代产品25%的能效, 获得了行业专家的广泛认可。

在进行了盾安低环温热泵技术总体的概括之后, 中国清洁能源建筑应用技术联盟秘书长金继宗就北方地区整体的冬季供暖环境以及未来市场发展的空间、政府政策的支持力度等做了详细的汇报。

金继宗在汇报中指出, 过去政府对热泵产品的补贴仅限于地源热泵以及水源热泵产品, 空气源热泵一直被排除在热泵补贴范围之外, 而近期制定的“十三五”建筑节能规划第一次把空气源热泵作为可再生能源纳入国家政策补贴中去, 也就是说空气源热泵技术已经作为建筑节能改造的重要技术受到国家政策的扶持。未来, 空气源热泵也将拥有长足的发展, 而在空气源热泵技术的研发上已经取得了显著成果的盾安, 有着很明显的优势。

此外在会上, 金继宗详细分析了低温空气源热泵在北方寒冷地区供热应用与推广情况。他说尽管低环温空气源热泵在中国市场已经经历了多年的探索和研究, 然而市场的信任度不足等问题依然存在。对此, 金继宗在“空气源热泵在寒冷及冬冷夏热地区供热应用与推广”报告中, 用实际案例证明, 与其他清洁能源供暖方式比较, 低环温空气源热泵有其特有的优势。金继宗表示北京建筑节能与环境工程协会在2013—2014 年采暖季组织调查了北京7 个区县的1 137 家农户, 用清洁能源取代燃煤锅炉供暖的实际情况, 并实测采集了一个采暖季的完整数据。结论是, 与电地暖、蓄热电暖气、电锅炉、燃油、燃气壁挂炉相比, 空气源热泵在热转化效率、节能性、蓄电容量的表现上均有明显优势。

据了解, 空气源热泵热水器最大的优势就是节能、环保。其节能效果是电热水器的4 倍, 是燃气热水器的3 倍, 是太阳能热水器的约两倍。

随着天然气气价的调整, 不管是锅炉供热还是天然气供热, 除了对环境的影响之外, 成本也在不断的增加, 空气源热泵技术将会成为供热市场新的增长点。目前就北京地区而言, 使用低环温热泵技术的除了新的节能减排项目之外, 北京郊区新建的项目中也开始普及开来, 加之不久北京政府将搬迁往通州地区, 通州地区的很多中小项目都开始采用比较环保的低环温热泵技术来采暖。

随后, 盾安中央空调副总经理仝太峰向与会人员就盾安中央空调在市场上发展多年来取得的成就做了专题报告。仝太峰说到, 不管是在水系统、配件还是在冷链方面, 盾安都已经建立起完善的生产销售体系。同时, 在市场的检验中我们也可以看到, 以盾安低环温空气源智能供热系统为代表的中央空调产品的节能效果均位于行业前列。

盾安中央空调技术总监潘祖栋也围绕低温空气源智能供热系统做了详尽的介绍, 他说盾安低温空气源智能供热系统采用EVI高效涡旋压缩机, 通过增设中压冷媒吸入口, 增加20% 的制冷剂循环量, 在高温环境温度下制冷运行, 最多可提升12% 的制冷能力;在低环境温度下制热运行, 最多可提升30% 的制热能力。机组采用空气侧换热器过冷技术:制冷制热模式下, 空气侧换热器的底部均是制冷剂循环的高压中温过冷段, 有效防止底部积水成冰, 除霜过程中也有利于化霜水的快速排除。机组采用自适应技术, 实时检测机组运行参数, 精确判断除霜时机, 减少制热量衰减。

同时在发布会现场, 盾安中央空调与仟金顶的战略合作签约仪式也隆重举行, 仟金顶营运总经理石燕、区域营运总监朱国飞、盾安中央空调总经理李建军、副总经理仝太峰一同进行了签约仪式, 此次合作有效提高了供应链运转效率, 为参与各方创造更多的价值。

南方供暖为啥这么难 篇9

近年来,南方是否需要集中供暖的话题一直被争论不休,2010年及2012年的全国两会上均有代表建议南方地区冬天实行集中供暖,而网络上关于南方统一供暖的呼吁与争论也在持续升温。此前还有专家称,南方人已习惯冬季的湿冷,如果突然供暖可能导致身体不适。

集中供暖的模式

中国之所以实行集中供暖主要原因是在建国初期,形成了“一边倒”的外交格局,曾经历过各行各业向苏联学习的历史阶段。苏联则是当时世界集中供热规模最大的国家,苏联热电厂建设开始于上世纪三十年代,在四十年代发展较快,1980年全国共有热电厂约为1000座,供热机组的总容量达6800万千瓦以上,占火力发电机组总容量的38%左右。这些电厂向800个城镇及工业区供热,供热管道干线长约2200公里。

中国的集中供暖制度始于20世纪的50年代,参照当时苏联的模式,初步建立了住宅锅炉供暖体系。作为苏联援建的156个重点建设项目之一,北京第一热电厂于1957年开始建设。1958年4月21日,集中供热的第一条蒸汽管道光华线破土动工。1959年沿长安街新建了为“国庆工程”十大建筑及中南海供热的重点工程——长安线。

现行我国的供暖模式,由于建国初期经济水平落后,能源紧缺,在节约经济成本的前提下,优先考虑气候寒冷的北方地区。根据前苏联的气候计算方法规定,室外温度5℃以下定义为冬天,因此,只有累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90天被界定为集中供暖的地区,主要包括华北、东北、西北等地区。

从那时起,如同住房等其他社会福利一样,供暖成为计划经济时代北方的一项重要的社会福利事业,曾是社会主义制度优越性的体现。而纵观世界各国的冬季取暖模式,无论是集中供暖的俄罗斯 (即前苏联)还是分户供暖的欧洲各国,都没有像中国这样以地理界限划分供暖区域。

供暖线一刀切

中国划分南方和北方的分界线是1908年由中国地学会 (即现在的中国地理学会)首任会长张相文,从自然地理分区的角度出发提出的,“北岭淮水”这条线,从海滨到江苏淮安,再到河南信阳,一直到陕西安康,长约上千公里宽约数十公里。在历史发展过程中,这条线也是中国南北地理气候的分界带。这种分界线两边的气候差异大,主要意义是对农作物的生长以及当地民居建筑起着参考作用。因此,上世纪50年代,以秦岭、淮河为界,划定北方为集中供暖区,南方不集中供暖,这即为南北供暖线。

但该分界线制定到现在已过百余年,温度“不超过5℃”也只是六十年前制定集中供暖的时候参考的数据。据最新的统计资料显示,现在“南方”很多地区冬季平均温度经常低于这个数据。2008年1月28日的一次冷空气袭击中,湖南全省大部分地区的气温就已经跌至零下,其中长沙浏阳的最低气温跌至零下5度左右;2009年1月上海曾出现-8度等气温,并在零度间浮动持续一周左右。这种南北分界线一刀切来决定是否集中供暖的做法,对接近分界线的周边地区来说并不算合理。

另外,就人体感受来说,气温跟温度也并非同一概念,湿度等因素也是非常关键的因素。关于南方供暖,网络上曾经盛行一个段子:上海人说今天3℃好冷,山东人笑了:我们这零下3℃。北京人也笑了:我们这零下13℃。黑龙江人听到哈哈大笑:我们这零下23℃。南方人听完冷笑一声:我说的是室内!实际上,湿度对于人体感受到的冷暖影响比较大,气象学普遍认为湿度每增加10%,人体感受到的温度则降低1℃。以上海为例,1月、2月是上海全年最冷的季节,平均气温为3-5℃,气温小于-5℃的天数约为4-5天。但是上海冬季湿度较大,一般在60%左右,而北方地区平均湿度为20%左右,上海比北方地区湿度高了40%;按照湿度对温度的影响可推算得知,上海的“温度”实际是1℃到-1℃左右,而这一温度下,北方地区已经实行了集中供暖,将室内温度提高到标准温度16-18℃。

长江流域室内温度平均在10℃以下,比北方地区室内温度低10℃左右,极端最低气温甚至在0℃以下。长江流域地区以及南北分界线以南的周边地区,冬季因为没有集中供暖的暖气,而只能采用电暖器、空调等方式取暖。南北供暖分界线以南的周边地区不供暖,是因为这些地区年日均温度低于或者等于5℃的天数不到90天,而当时的这种考虑只是从人对温度的感受出发,并没有考虑湿度、风速等其他相关因素,因此并不应该以此分界线为标准,将其设定为集中供暖的分界线。

能源威胁论

尽管关于南方是否供暖的争议在不断发酵,武汉已经成为了南方城市供暖的先行者。从2005年开始,武汉启动“冬暖夏凉”工程,目标是到“十二五”末,集中供热制冷覆盖区域达500平方公里,服务人口160万人。由中标“冬暖夏凉”工程的德威热力利用发电余热为居民区供暖。按照武汉市发改委规划,2010年武汉“冬暖夏凉”工程力争形成覆盖面积60—80平方公里的规模。

2012年12月初,武汉东西湖区与神华集团就热电联供项目签订合作协议,神华集团将投资55亿元,在东西湖建设两台共70万千瓦热、电、冷联供机组,供暖范围150平方公里,涵盖100万人。除此之外,武昌、洪山、青山三区的部分小区已经实现集中供暖。

即使南方各市已经开始自主供暖,但相关主管部门并不愿松动南北供暖“红线”。在2012年3月的“第八届绿色建筑大会”上,主管城镇供热的住房和城乡建设部副部长仇保兴公开表示,不能把集中供热盲目地照搬到秦岭、淮河以南,这对能源消耗是巨大威胁。早在2010年,仇保兴公开点名批评武汉的集中供暖,称“对于这种情况,部里要发文件制止,如拒不改正,还要将这个城市所有奖牌取消”。

由于历史原因,南方地区的城市集中供暖基础设施基本为零。若要像北方一样,全面建立起取暖管道、供暖泵房等基础设施,也是一笔非常庞大的开销。不仅如此,传统的南方住宅建筑外墙还涉及保温墙加厚等问题,这也是供暖计划中必须考虑的细节。此外,在南方,房子作为一个相对封闭的结构,水蒸气进到屋内就很难排出去,特别是夏天刮“水南风”的时候,大量的水蒸气就会在室内凝结成水,会让室内过于湿润,隔热效果很差。

实行集中供暖对于大多数南方城市来说,都有着难以逾越的困难。武汉大学社会发展研究所所长罗教讲指出,“很多南方城市在社区楼盘建造时并没有集中供暖方面的设计,如果进行楼盘改造,成本极高”。事实上,即使是新楼盘,开发商也不愿意加入集中供暖的设计。雅居乐南京公司副总经理邵晴认为,涉及集中供暖的楼盘,会使建筑成本增加,所以很多开发商不愿意“多此一举”。

关键词:南方供暖 篇10

虽然冬天即将离我们远去, 但“南方供暖”成为这个冬天热议的话题之一。事实上, 近年来, 南方是否需要集中供暖的话题一直被争论不休。2010年两会期间, 湖南省人大代表吴和枝曾提交《关于南方地区集中供暖的建议》。建议南方地区集中供暖应该纳入国家“十二五”建设规划, 由国、省两级按重点工程项目全额投入建设资金, 并将城乡居民供暖补贴纳入财政预算。而在2012年全国两会上, 全国政协委员张晓梅递交提案, 建议南方地区冬天实行集中供暖。

暖通界权威专家、清华大学建筑学院教授江亿则认为, 目前南方地区集中供暖的尝试并没有进行过严格论证。长江以南有采暖需求的城市, 居民采暖以电暖器、热泵空调等为主, 目前其采暖能耗为每平方米每年6~8 kW·h电, 按照发电能耗折合为2~3 kg标准煤, 而北方集中供热地区的采暖能耗达到每平方米每年20 kg标准煤, 做得好的也在15 kg标准煤左右。

近年来有采暖呼声的武汉、长沙、重庆、南京、上海等长江沿岸城市住宅面积约为40亿m2计算, 如果每平方米多5 kg标准煤, 总额就将增加2 000万t, 而我国目前城市建筑运行能耗为5亿t标准煤, 相当于增加了城市建筑总能耗的4%。

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