低温供热技术的研究与应用

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1、低温供热技术的研究与应用第1章绪论1.1课题背景及研究的目的和意义近年来,能源的使用所导致的环境问题倍受关注,自我国进行煤改气改革之后,天然气燃烧仍然会排放大量NOx,进而增强大气氧化性、使大量污染气体氧化成颗粒物。我国当下最流行的词语也是人们最关注的就是雾霾。因此,节能减排是当今世界供热发展的主流,但是我国天然气资源严重不足,去年冬天,各地煤改气,导致天然气缺口高达220亿m3,当前京津冀地区总采暖面积约为22.5亿m2,若全面推广煤改气,则需要约280亿m3[1]。全面推广煤改气不仅会使我国能源安全面临巨大的压力,而且会是一笔巨额的花费,老百姓将难以承担高昂的采暖费用。所

2、以无论是发达国家还是发展中国家都在不断提高技术降低能耗及运行成本。在这种北京热电厂的高温供热到热力站的参数一直都没有变化以及目前的供热政策的大环境下,从传统的角度考虑如何将低温供热技术运用于实际当中,是本文力求探讨的方向。低温供热技术对于降低系统能耗,提高供热系统的使用寿命,可持续的区域供热发展具有重要意义,相信在不久的将来,国内将从热源至热力站的整个热网的供/回温都会下降,做到真正的低温供热。.......1.2国内外研究与发展现状1.2.1国外研究与发展现状1.2.1.1低温供热技术的概念在很多国家,如何更加有效地利用能源得到了越来越广泛的关注。区域能源被认为是节能领域最

3、重要的组成部分之一。因此,如何利用新技术优化区域能源解决方案是非常必要和有意义的。在丹麦,约60%的住宅都配有集中供热系统。从1980年到2009年,集中供热系统连接的用户数量已经翻倍,从80万户增长到160万户。2010年,欧盟针对建筑物提出了更高的节能要求,同时,丹麦也已经确定了新建建筑能源消耗的战略目标,即能耗从2010、2015和2020年按25%比例逐步递减[2]。丹麦低能耗房屋的数量逐渐增加,因此使得建筑能源需求逐渐降低。然而传统设计管网的热能损失比例相应较高,供热管网的初始投资巨大,这种形势促使集中供热企业寻求新的节能方案,并寻求在供热系统增加可再生能源的利用方

4、法。低温供热技术方案是2007年起欧盟和丹麦能源部赞助支持的最新一代供热理念和技术,即第四代区域供热技术[3]。该研究项目对新技术和新的设计标准都进行了深入研究,以此应对新形式下供热系统所面对的挑战。至今该项目已在丹麦建有成功的示范项目,并制定了相应的国际指导标准。什么是低温集中供热系统?1、温度水平:起始点供水温度约55℃,用户处温度为50℃,回水温度约25-30℃;2、优化设计概念:双管输送系统,管径更细,承压更高,增加绝缘层厚度,用户端的低温供热单元每一代区域供热系统都有它自身的目的,但更低的温度意味着:更低的投资成本;更低的运行成本;更高的产能效率;更有效利用可再生能

5、源。第一代:300℃的蒸汽;第二代为130℃的超高温热水;第三代为80℃的热水;第四代为50℃的低温热水。第五代为40℃的超低温热水。.........第2章低温供热技术在电厂余热回收上的应用2.1热电厂的发展状况按照能量品位的高低进行梯级利用,从一次能源输入到产品获取的大系统层面总的安排好多种不同品位能量的配合与转换利用,取得最佳节能效果,获得最高的能源利用率[8-9]。北京市采暖建筑面积随着城市建设的快速发展不断扩大,每年以约3000万平米的速度增长,北京市的热源方式主要有燃煤/燃气热电厂(热电联产),分散天然气锅炉房和燃煤锅炉房等,其中,超过50%以上的供热面积由燃气锅

6、炉房承担,随着北京市煤改气计划的不断实施,这个比例已大大增加,见表2-1所示。对于上述几种集中供热的方式,燃煤锅炉房由于受环境要求的制约将不会再继续发展而逐渐被替代掉。如果采用燃气锅炉房替代,势必引起供热成本高,天然气资源消耗过大的问题,热电联产集中供热方式由于能耗低、经济性好,是未来城市供热发展的主要方向,那么,为什么北京市不全面推广热电联产集中供热方式,而供热比例仅占集中供热的不到1/3呢,制约的因素有两个:第一,热电联产集中供热的热源严重不足。北京市目前集中供热的热电厂有6个:石景山热电厂,大唐高井热电厂,国华北京热电厂,太阳宫热电厂,郑常庄燃气热电厂和华能北京热电厂,

7、总的供热能力约为4128MW供热能力,还可增加3578万平米的供热面积,因此,北京市热电联产集中供热的最大能力为11834万平米的供热面积。第二,现状城市热网的供热输送能力远远不够。通过扩建或新增热电厂来增加热电联产集中供热热源,势必会引起发电量的不断增加而造成天然气能源的过量消耗,又会对城市带来严峻的环境问题。因此,寻找可以大规模推广的清洁廉价供热方式和提高现状城市管网的输配能力,是缓解供热能源供需矛盾,降低供热成本,保护大气环境的有效途径。究竟存在这种供热方式吗?回答是肯定的。.........2.

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