煤改電簡介
“煤改電”,顧名思義,是將燃煤鍋爐改成用電的鍋爐,常應(yīng)用于居民供暖,從而替代傳統(tǒng)的煤炭能源,減少污染。
用電供暖的設(shè)備包括電鍋爐、空氣源熱泵和水源熱泵,以及幾種方式的組合。
電采暖集快捷、便利、清潔、安全、等點于一身,是城市居民用能方式的一種有效途徑,從而提居民生活量。
煤改電的優(yōu)點:
1、可以進一步調(diào)整化城鄉(xiāng)供熱能源結(jié)構(gòu),有益于整體節(jié)能。
2、可以減少燃煤鍋爐污染,減少霧霾的生成幾率。
3、可以緩解電力過剩,支持清潔發(fā)展
4、專為有峰—谷電價政策的地區(qū)設(shè)計,以型材料為載體,夜間通電加熱的同時,儲存熱量,在白天電加熱器斷電的狀態(tài)下釋放熱能,在達到采暖目的的同時,節(jié)省用電。
煤改電方式
1、電鍋爐替代燃煤鍋爐
電鍋爐也稱電加熱鍋爐、電熱鍋爐,它是以電力為能源并將其轉(zhuǎn)化成為熱能,從而經(jīng)過鍋爐轉(zhuǎn)換,向外輸出有一定熱能的蒸汽、溫水或有機熱載體的鍋爐設(shè)備。通常要結(jié)合儲能設(shè)施使用,在電價谷時用電制熱并儲存起來,待白天電價峰值時釋放出來使用。會降供暖成本。
適用于電價便宜,冬季較冷的地區(qū)使用。
2、空氣源熱泵替代燃煤鍋爐
A.空氣能(源)熱泵是由電動機驅(qū)動的,利用空氣中的熱量作為溫熱源,經(jīng)過傳統(tǒng)空調(diào)器中的冷凝器或蒸發(fā)器進行熱交換,然通過循環(huán)系統(tǒng),提取或釋放熱能。
B.空氣能(源)熱泵使用1份電能,同時從室外空氣中獲取2份以上免費的空氣能(源),能生產(chǎn)3份以上的熱能,環(huán)保,相比電采暖每月節(jié)省75%的電費,為用戶省下如此可觀的電費
C.適用于冬季溫度不于零下5度的地區(qū)供暖、提供生活用水。
3、水源熱泵代替燃煤鍋爐
水源熱泵是利用地球水所儲藏的太陽能資源作為冷、熱源,進行轉(zhuǎn)換的空調(diào)。
它以地表水為冷熱源,向其放出熱量或吸收熱量,不消耗水資源,不會對其造成污染;省去了鍋爐房及附屬煤場、儲油房、冷卻塔等設(shè)施,機房面積小于常規(guī)空調(diào)系統(tǒng),節(jié)省建筑空間,也有利于建筑的美觀。適用于周邊有量水源供利用的沿海地區(qū)。
4、熱泵和電鍋爐相結(jié)合的方式
該組合適用于以熱泵主為,以電鍋爐為輔。常規(guī)情況下,熱泵的能效比電鍋爐,但當環(huán)境溫度過導(dǎo)致熱泵效率過時,啟動電鍋爐輔助。
工程案例1
湖北某學空氣源熱泵供熱水
一、工程簡介
以湖北某學校2棟6層學生宿舍,該宿舍為建,該宿舍每層約入住有320人,每層設(shè)有兩個公共浴室,熱泵在樓頂加熱冷水,儲存在保溫水箱,熱水經(jīng)管道進入每層浴室,以供使用。
二、工藝選擇
空氣源熱泵機組:由8臺空氣源熱泵并聯(lián)向系統(tǒng)提供熱源,每臺空氣源熱泵機組可獨立開啟或關(guān)閉并有獨立的進水和出水控制閥門,便于機組的維護和管理??諝庠礋岜迷O(shè)備有自動和手動兩種控制方式,同時設(shè)有切換開關(guān),當切換開關(guān)置于“手動”位置時,只能用人工手動啟停熱泵設(shè)備。當切換開關(guān)置于“自動”位置時,熱泵由溫控儀自動控制啟停,當水箱水溫達到設(shè)定溫度時,停止給熱泵設(shè)備供電,反之則保持供電。
三、經(jīng)濟性分析
序號 |
項目 |
參數(shù) |
1 |
能效比 |
4 |
2 |
每噸水需電量(度) |
11.63 |
3 |
電費單價(元/度) |
0.595 |
4 |
日設(shè)計量(t) |
76.8 |
5 |
運行天婁 |
293 |
6 |
日用水量系數(shù) |
0.6 |
7 |
單位水費(元/噸) |
2.32 |
全年電費為:76.8×0.6×293×11.63×0.595=9.3428萬元
全年水費為:76.8×0.6×293×2.32=3.13萬元
平均全年管理費用為:76.8×0.6×293×5=6.75萬元
注:單位管理費5元/噸。
全年維修費(含不可預(yù)見費)為8.00萬元。
綜上可知,全年運行總費用為:9.3428+3.13+6.75+8.00=27.228萬元
四、小結(jié)
與其他集中熱水供應(yīng)系統(tǒng)相比,空氣源熱泵系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,工程量少,占地面積小,安裝簡便,不需設(shè)專用機房。智能化管理,可實現(xiàn)全機系統(tǒng)自動化運行,不需專人值守,降了項目工程及管理費用。
工程案例2
某金融中心冬季空調(diào)供暖設(shè)計計算熱負荷峰值為5044kW:1~6層(裙房)973kW,8~20層(區(qū))1331kW,22~34層(中區(qū))1331kW,36~46層(區(qū))1409kW。
考慮到當時的市政能源條件(無集中供熱與燃氣源,電力充足、供電政策支持和電價惠)和初投資與運行費用的效益比以及機房安全條件。
本工程采用常壓型電熱水鍋爐生產(chǎn)的蓄熱水作為空調(diào)供暖熱源,采用常溫全量(不考慮不可預(yù)見系數(shù))蓄熱模式、并聯(lián)流程,并根據(jù)樓層分布情況分設(shè)4套系統(tǒng),機房分別布置于7層,21層,35層,PH1設(shè)備層。每套系統(tǒng)均設(shè)有2臺675kW的電鍋爐、1個有效容積為200m3的蓄熱水箱,其設(shè)計蓄熱水溫為45~90℃,蓄熱量為10465kWh;考慮10%的余量,聯(lián)合供熱(板式換熱器的)總供熱能力為1600kW;板式換熱器一次側(cè)的設(shè)計進、出水溫度為55℃/45℃、二次側(cè)(空調(diào)末端設(shè)備)的設(shè)計供、回水溫度為50℃/40℃。該水蓄熱系統(tǒng)夏季可兼作蓄冷用,其蓄熱水箱轉(zhuǎn)變?yōu)樾罾渌?,主要用于風空調(diào)箱的供冷。
工藝流程
系統(tǒng)運行模式控制表
該系統(tǒng)運行較為靈活,可以根據(jù)不同的需求情況采用不同的供暖方式,同時電鍋爐更為清潔環(huán)保。
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