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文档简介

本报告是对试点项目XX锅炉房供暖系统节能改造的可行性研究分析。进行数据分析的来源和依据分别是对试点项目的能耗监测记录和现存在水力失调现象。综合分析试点项目约有30%~40%的节能空间。通过节能技术分析并结合试点项目实际情况,以及考虑施工难在一期节能改造过程中选取水力平衡调节、锅炉集中控制和水泵变频技术,一期节能完成后再进行能耗分析测评,指导二期节能工作。而一期一、试点项目介绍能 错误!未定义书签。 1 2 4三、数据分析 4 6 6 8 8 五、合同能源管理及运作模式 1.EMC概念 2.EMC意义 六、节能经济分析 2.节能改造前后经济数据比较 XX锅炉房位于海淀区XX小区内,负责供给的采暖用户总建筑面积数量备注XX锅炉房主要设备技术参数及其投产时间详见下表明细:数量备注间间年炉型年年年型年44型器器年4型6789台2台2台2台21型型型型产品型年年年年年年年年年区2台泵间间间间间司北京市2009/11~2010/3室外最高温度/℃(Maxtemperature北京市2009/11~2010/3室外最低温度(Mintemperature2009/11~2010/3室外相对湿度/%(Relativehumidity/%)2009/11~2010/3室外大气压力/hPa(Pressure/hPa)Q:采暖期建筑物耗热量w/m2Lr:燃气用量m3(数据来源于系统运行数据监测记录)D:采暖天数,按139天计A:采暖面积,按184151m2计算锅炉名称燃气用量锅炉名称燃气用量m3锅炉效率采暖面积m2建筑物耗热量w/m250523765//燃气锅炉2#550440//598484//燃气锅炉4#458431//录A全国主要城镇采暖期有关参数及建筑物耗热量、采暖耗煤量指标,北京市耗热量指标为20.6w/m2。而XX锅炉房采暖期建筑物耗热量根据为:L=QADT/1.163Qη=1382865m3L=L—L=2131120—1382865=748255m3996℃871㎡//34℃5℃2由上表看出水泵的实际运行HER均大于设计条件下的热水网路水力平衡度:HBj=Gwm,j/Gwd,j㎡m3/hm3/hm3/h际设计流量需参考原值且按照现行节能标准重新计算。用户热舒适度不合理,有些地方过冷,有些地方过热。过冷区用户可能久之则造成能源浪费。根据实测室内温度等数据分析统计,用户热舒适度不合标部分可间接造成输送温度比正常温度高出16~20%,近似于5℃部分时间处于正常范围以内,超范围时间较少。建议在系统运行过程中在热网中,水力失调经常会出现,后果就是各支路的流量分配不均匀,产生冷热不均。为了使不利环路建筑达到起码的舒适温度,一般有两种方法:一是加大循环泵的循环水量,结果最不利环路的流量得到了还浪费了电能,二是提高整个管网的运行水温,则其他建筑的平均室温手段是在各环路的建筑入口处设置调节装置,以消除环路余压。一般关闭阀(如闸阀、截止阀、球阀等)之所以不宜作为调压之用,是因为其“流量—开启度”特性曲线呈非线性关系。为便于进行调节流量的阀门调压的作用外,还可用来测定通过的流量。在初调节时通过平衡调试使各支路的流量达到设计流量的要求,即使网路的工况发生了变化,够将新的水量按照设计工况的比例平衡的分配,各个支路的流量同比例增减,仍能满足当前气候条件下的部分负荷的流量要求,也就根据第三章数据分析,在没有使用平衡阀之前,有35%热使用过剩偏高16~20%,近似于5℃温差。在使用平衡阀之后,使室内温度下降到QV1=qv*vw*(tn1-tw)且QV1=qF1*F QV2=qv*vw*(tn2-tw)且QV2=qF2*F QV1:室内温度正常时建筑物的耗热量,w。QV2:室内温度超标时建筑物的耗热量,w。v:建筑物的体积热指标,w/m3℃。vw:建筑物的外围体积,m3XX锅炉房供热系统的一次侧采用两台22kw单级单吸清水离心泵,二次侧低区采用两台45kw单级单吸清水离心泵,高区采用两台45kw单级单吸清水离心泵提供管网的循环动力。选泵的原则是泵的流量不能小的乘积成正比。因此,水泵的流量、扬程和轴功率均与水泵的叶轮转速%,泵变频定流量的同时对由于水泵变频定流量而达不到设计流量的供暖支路加装加压泵来达到流量设计标准,对大于设计流量的供暖支路采取加住户的室内温度超过正常温度,根本原因是建筑物的循环流量大大超过于设计流量。石兆玉教授在其编写的《供热系统运行调节与控制》以正常的水流量3kg/h计算,XX锅炉房供热系统的设计流量为N=N-N=N–(G/G)3*Nkwxmmmm温度,避免发生用户室温过高的现象,造成能耗增加;充分利用太阳辐射热和人的活动规律进行时间控制;根据室外温度的变化,实现对运行%,高热效率将得不偿失,事倍功半。通过采用烟气冷凝热能回收系统,在%,占100%,潜热部分占11%,所以对于传统锅炉来说还是有很多热量白白浪费掉。加装烟气冷凝器的主要目的就是通过冷凝器把烟气中的水蒸气变成凝结水,最大限度的回收烟气冷凝过程所放出的潜热,同时由于冷通过每台锅炉的各种参数和整个供热系统参数的计算,炉负荷情况,并根据它调整锅炉的实际负荷数以及开启哪台锅炉。通过微机对锅炉实施集控,使锅炉房内的每一台锅炉循环运行,根据系统的负荷率自动、定时切换运行各台锅炉。在保证节能的基础上,延长锅炉使用寿命。该集控系统,不单对锅炉而且可以对气候补偿器等系统设备根据不同功能建筑物用热需求与时间的规律,调控不同时段、不同区域的供热量,实现按需供热、降低能耗。在供热系统中,100%的纯民公楼、教学楼及商业楼等只有在工作时间需要正常供热,非工作时间只学校办公及教学楼在放假期间应实行低温供热方式,因此可根据不同性质的建筑及不同的使用功能的用热要求实行分时分区供热,即可充分节约能源,大幅降低供热能耗。分时分区供热为按需供热提供了可能,同通过对XX锅炉房供热系统的综合监测分析以及试点彩电锅炉房的一是管网的渗漏;二是由于系统不热用户放水;三是用户偷水。使用平衡阀进行管网的平衡、管道阀门检修以及管道保温综合技术,可以消除1.EMC概念合同能源管理英文简称:EMC(EnergyMechan于市场的、全新的节能新机制“合同能源管理”在市场经济国家中逐步国外简称ESCO,在国内简称EMC)的发展十分迅速,尤其是在美国、加拿大和欧洲,ESCO已发展成为一种新兴的节能产业。EMC是一种基于“合同能源管理”机制运作的、以赢利为直接目的的专业化公司。EMC与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同,向客户提供能源效率审计、节能项目设计、原材料和设备采购、施工、培训、运行维护、节能量监测等一条龙综合性服务,并通过与客户分享项2.EMC意义EMC将“合同能源管理”用于技术和财务可行的节能项目中,使节能项目对客户和EMC都有经济上的吸引力,这种双赢的机制形成了客户和EMC双方实施节能项目的内在动力。EMC为客户实施节能项目,承担了与项目实施有关的大部分风险,从而克服了目前实施节能项目的主同在实施节能项目投资的企业(用户)与专门的盈利性能源管理公司之间签订,它有助于推动节能项目的开展。在传统节能投资方式下,节能项目的所有风险和所有盈利都由实施节能投资的企业承担;在合同能源司向企业承诺某一比例的节能量,用于支付工程成本;达不到承量的部分,由公司负担;超出承诺节能量的部分,双方分享;直收回全部节能项目投资后,项目合同结束,先进高效节能设备无给企业使用,以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用公司负责改造企业的高耗能设备,并管理其用能设备。在项目合同项目合同结束后,先进高效节能设备无偿移交给企业使用,以后所产生的节能收益全归企业享受。该模式适用于诚信度较低、没有节能意识的按普通工程施工的方式,支付工程前的预付款、工程中的进度款和工程后的竣工款。该模式适用于节能意识很强、知道节能技术与节能效益的企业。运用该模式运作的节能公司的效益是最低的,因为合同规定不能公司不仅提供节能服务业务,还提供能源管理业务。对许多经营者而言,能源及其管理不是企业核心能力的一个部分,自我管理和自我服务的方式是低效率、高成本的方式。通过使用公司提供的专业服务,实现企业能源管理的外包,将有助于企业聚焦到核心业务和核心竞争能力维护保养技师,拥有先进成熟的能源管理技术与经验,拥有详细的设备能源管理的服务模式有两种形态:能源费用比例承包方式和用能设备分1DN40个12DN50个3DN65个4DN80个5DN150个16DN32个17DN50个18DN65个59DN80个3DN100个1DN150个9DN200个8个3项1项1个2项1项1项11234567个3111112直接费的8%2131120m32007805m3费用节省率(%)简称SPB。其不要求考虑任何未来因素,比如贴现率、通货膨胀等。SP

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