集中供热住宅供暖系统节能技术要点探究蔺洁

集中供热住宅供暖系统节能技术要点探究蔺洁

山东滨州鑫诚热力有限公司山东滨州256600

摘要:我国社会经济的不断发展,人们的环保节能意识也不断的增强,对于住宅环境的要求也越来越高。集中供热住宅供暖系统节能技术要点是我国建筑行业实现节能环保、降低建筑成本的重要内容。本文就集中供热住宅供暖系统的节能途径,分析集中住宅供暖系统的节能技术要点。

关键词:集中供热;住宅供暖系统;节能技术

1集中供暖的节能途径

中央供暖设备为居民提供了舒适的生活环境,为国家建筑节能技术的发展指明了方向。集中供热节能方式,首先要保证水力平衡和稳定。液压平衡与稳定的中央供暖系统是实现住宅集中供热采暖系统的节能效果的重要保证,对集中供热系统的平衡是为了避免在加热室加热系统的热冷条件下出现,然后出现不均匀,造成能源的浪费。从而保证了供暖系统的水力稳定性,提高了供热系统的水力稳定性。此外,传统的热网很难保证水力加热系统的稳定性。因此,在实际的操作过程中,根据平衡集中供热的具体情况来调节水的适当的技术手段,以满足住宅集中供热采暖需求,可以减少能源的浪费,提高小区居民的生活质量。其次,提高管网输送的热效率。在室外管网设计安装工作中,要严格要求供热设施的质量,保证热网设施具有较好的节能保温能力,同时加强热网系统的维护。网络系统的维护工作,开展了躺在室外管网布局科学合理,膨胀橡胶密封腔室的主干分支,这样可以避免水管,造成堵塞和泄漏,管道加热系统的保温效果。同时确定了加热管网保温层的厚度,减少了热管的损失,根据保温管保温厚度计算了路面厚度公式。

2通过对集中供热管网整体设置自力式压差控制阀实现供暖季管网内动态水力平衡

要从根本上解决水力失调问题,甚至造成管道超压、空、煤气化的风险;我认为解决水力失调的有效方法之一是整体规划和供热管网的设计,增加了自力式压差控制阀在该地区在建设网络的入口,动态水力失调通过自力式压差控制阀进入静态水力平衡,实现水平衡。自力式压差控制阀主要由自动平衡阀和手动调节阀、定流量,通过自动平衡阀节流后的压力恒定控制和进出口压差,手动阀控制阀门的开度,实现供热系统的压头下的消除作用;在加热系统的自动调整平衡液压压力控制阀,将增加施工成本的火电建设,但收入从投资角度:在自采暖期运行压力控制阀在节电、节煤、节电、节水效益可以带来很好的;热管网络K达到水平衡,不仅能有效提高网络性能,而且能提高用户热室内温度,满足用户热需求,减少客户投诉,提高用户热满意度。在实际施工中,由于对供暖系统软件设计的局限性,并结合实际施工质量的影响,在对供热管网的水力条件检验的实际需要开始供热管网并投入使用,和自力式压差控制阀进行微调。

3根据居住建筑与商业类建筑负荷峰值差异

中央供暖系统一般由热源、热网、热交换站,两热网和热用户;现在太原市热力公司正在建设三级加热系统,虽然仍处于试点阶段,但已在世界上肯定的识别;三个比两个供暖系统的热换热面积更多用户采暖系统的地区,所需要的时间也更长,所以热管网络的稳定性要求较高;如果天气变化或其他外部原因,需要临时调整加热温度,提高热交换时间的加热管,管网内的水不能及时调整,容易造成浪费能源减少了用户体验,浪费了能源。笔者认为,与当地最大的三级加热系统,需要采用模块化的系统调整加热策略,后两线网根据建筑功能的换热站,如住宅的日负荷,商业建筑和夜间高负荷;(除医院、宾馆等建筑物晚上,下同)相反,一般白天晚上的负荷高,低的热负荷;根据水的温度调节功能不同的热交换温度加热峰值需求,如果由同一供热管网建设的功能,会造成能源的浪费;供热企业一般根据日照的变化白天温度高,加热温度低。夜间高温加热;白天水温满足商业建筑的采暖居住建筑,因为在管道加热和同一天晚上,和商业建筑的热负荷很低,此时,商业建筑一般用于空调和暖气的夜晚,如果水的温度是非常高的,以防止压力管加热系统太高,只有在夜晚强行打开空调降温的情况下,防止管道因高温、高压管、双废为电和热。

4集中住宅供暖系统的节能技术要点分析

4.1PLC调节技术分析

PLC技术应用于工业生产自动化控制设备,该技术的优点是无需采取措施,可直接应用于工业环境中。它是由外部的环境和条件,影响易操作,如安装不当或电磁干扰,会有一个程序的错误,使设备失去控制,并会影响供暖系统的稳定运行,所以应用PLC技术,提高抗干扰能力,并提高技术的可靠性。近年来,PCL技术有很多的发展程度,大大提高安全可靠性和抗干扰能力,使它可以减少住宅集中供热采暖系统的PCL技术的能耗,达到节能的目的。

4.2太阳能辅助加热技术分析

太阳能始终是节能环保、低成本的绿色清洁能源,已广泛应用于生产生活中,可给家庭、商业和工业照明、供热、供热、电力等,满足人民生活和生产需要。太阳能采暖技术在住宅集中供热采暖系统中的应用可以最大限度地实现节能效果,如太阳能中央热水系统是太阳能为主,配套电力或其他能源的使用,以实现稳定和供热系统的自动化和太阳能辅助加热技术可以实现无烟排放,减少热水的成本和能源消耗,达到节能的目的。

4.3烟气余热回收技术分析

烟气余热回收技术是利用烟气余热对低温水进行加热,提高资源利用率,降低排烟温度。根据实际经验,锅炉烟气排放温度150至210摄氏度,并有大量的潜热烟气排放,烟气中含有更多的二氧化碳和其他有害物质,直接排放,不仅造成能源的浪费,同时也加剧了环境污染。该烟气回收装置可实现热水对烟气潜热的利用,降低烟气排出时的温度,从而提高锅炉的利用率。此外,在烟气排放温度降低的情况下,冷凝作用下烟气中有害气体的浓度降低,烟气排放对环境的污染减少。因此,烟气余热回收技术,可以提高锅炉的加热效率,改善水锅炉和采暖系统的加热温度,并利用烟气余热的温度,达到节能环保的目的。

4.4高温远红外纳米涂料节能技术分析

高温远红外节能大学节能环保产品技术基础漆,它是特殊的技术,远红外纳米涂料在锅炉室适当部位使用,直到涂层固化后会形成一个坚实的涂层,该涂层具有较高的吸收率,吸收的热量转换成远红外辐射的形式的电磁波,从而提高炉膛温度,从而最大限度地提高锅炉的热效率,减少热损失,达到节能的目的。降低锅炉排烟口温度和排烟口温度,缩短加热时间,提高锅炉热循环性能,提高热效率。此外,利用高温远红光发挥纳米涂料节能技术,可大大延长锅炉的使用寿命,可以增加施工的简便快捷。

5结论

供热系统作为耗能大户,在环境问题日益突出的今天,节能减排势在必行;采暖系统的设计者首先需要确定建筑物实际负荷,因为热负荷是供热管网选型的基础;只有在正确数据的基础上,才能做出最节能高效的选型;供暖系统的水力工况决定供暖系统的稳定和末端热用户体验,采用自立式平衡阀可有效实现水利平衡;最后就是要根据建筑物功能和天气变化等综合条件来确定供热温度变化,而不仅仅是室外温度单一变量。通过在集中供暖运行中各个环节的把控,才能使集中供热系统更节能、更高效、更环保。

参考文献:

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