发表时间:2019-02-28T11:13:16.553Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第32期 作者: 郭静
[导读] 近年来,随着我国经济的发展,供热系统建设越来越完善。就我国建筑工程供暖模式来看,大多数为集中供暖,且为分户计量方法,根据不同用户实际所用热能用量来计算收取相应的费用
郭静
天津天大求实电力新技术股份有限公司 天津 300392
摘要:近年来,随着我国经济的发展,供热系统建设越来越完善。就我国建筑工程供暖模式来看,大多数为集中供暖,且为分户计量方法,根据不同用户实际所用热能用量来计算收取相应的费用,可以在保证供暖效果的同时,达到降低能耗的目的。但是就此项计量模式的应用现状来看,还存在一定问题,还需要在现有基础上进行分析解决,提高计量结果准确性,确保可以达到用户实际需求。文章重点针对集中供热分户计量所存问题以及处理方法进行了简单探讨。 关键词:集中供热;计量;收费 引言
目前在我国,建筑能耗占全社会总能耗的比重较高,约占1/3。占全国城市居住面积10%的北方采暖城市,建筑能耗比重高达40%。我国建筑在使用中最大的能耗是采暖和制冷,与气候条件相近的发达国家相比,我国单位建筑面积采暖能耗约是发达国家的2-3倍,建筑节能潜力巨大。“十二五”期间我国继续加大节能减排的力度,降低能耗强度,大力发展非化石能源,调整能源结构。集中供热系统的节能降耗是建筑节能的一项重要工作。 1集中供热分户计量形式 1.1用户分组安装热量计
即对建筑内所有用户进行合理分组,然后在每组引入口位置安装热量计,然后在散热器入口位置安装温控阀,表面设置热量分配器。在后期供热过程中,以热量分配器记录的数据为依据,计算组内每户需要承担的热费。如果选择用此种分户计量方式,同样应选择用分管式或者带跨越管单管式设计方法,用户可以根据个人需求来对热量进行调节,避免出现资源浪费问题。就此方式实际应用现状来看,更适合用于顺序单管式供热系统。 1.2室温分摊法
通过测量室内温度和住宅面积两个参数来计算用户应缴纳的热费。该方法不需要考虑建筑物的差异如朝向、楼层、是否冷山等参数。温度法供暖计量分配系统有采集器、热量采集显示器、热量计算分配器、温度传感器、通讯线路和热量表组成。这种方法不再单纯的看计量参数,而是用实际室内温度计量,温度是用户最关系的参数,用室内温度来计量热费,代表了用户的舒适程度,室内温度过低则用户缴纳的热费也相应少;室内温度过高则用户可以通过开窗来调节。因此该方法造成了一定能源浪费。 1.3每户入口安装热量计
即对每个单独用户的各散热器入口位置安装温控阀,这样在实际应用过程中,可以根据个人需求来对室内温度进行灵活调节,在提高供热质量的同时,减少能源的损耗。采暖系统的设计是,布网模式应尽量选择用双管形式,可以最大限度地满足供热要求,但是对于多层和高层建筑工程来说,因为用户数量比较多,采暖系统设计与施工时存在较大的难度,且所需成本较多。 2集中供热计量收费系统节能措施 2.1热源的节能措施
集中供热系统的热源主要是由集中供热锅炉或热电厂来提供,热媒为蒸汽或者热水。随着能源结构的调整,大力发展非化石能源,一些新能源技术正在逐步补充传统的集中供热系统热源,例如太阳能、生物能、热泵、核能及地热能等。为了达到城市合理发展的目的,锅炉供热规划应该与城市建设的总体规划同步进行。通过合理的分区规划,实现集中供热,减少小型的、分散的供热锅炉房,能够为居住建筑将来与城市供热管网相通打下基础。热源的节能措施主要包括以下几点:1)司炉人员及水处理人员必须持证上岗,具备节能意识;按照切实可行、完善的运行操作规程进行操作;按照国家规程规定的合格标准进行水处理;保证锅炉等设备的完好,杜绝跑、冒、滴、漏等现象的发生。2)保证供热锅炉在经济、平稳、热效率最佳的状态下运行。对于燃煤粉末含量高的情况,可以采用分层式燃烧技术。对提高供热锅炉加热效率、节约投资、减少炉渣含碳量,效果都非常明显。具体方法是在原煤进入料口时,先使其通过锅炉的分层装置,通过筛分后大颗粒煤直接落到炉排上,而小颗粒及粉末状燃煤则被送至炉前的型煤装置,被压制成核桃状的煤块后送入炉排。这样提高了煤层的透气性,燃煤的燃烧被强化,节煤量在10%-15%,减少了环境污染,提高了锅炉的热效率,热效率增加5%-15%。3)锅炉的排烟温度在90-140℃之间,余热潜力巨大。利用烟气余热回收可使供热能力提高。通过采用烟气余热回收装置可使一次回水温度提高10℃以上,排烟温度降低至80℃左右。4)水泵、风机等用电设备可采用调速技术,可及时地调整扬程、流量等参数,节约电耗。在现有的水泵、引风机等设备上安装变频调速设备,可节电35%以上。水泵变频调速技术日前普及很快,但是水泵变频调技术并不能解决水泵设计选型不合理的问题,对水泵的设计选型不能因为有了变频调速控制而予以忽视。 2.2换热站的节能措施
1)换热站安装监控系统可以实现实时调节和控制供给热用户的热量。根据实际情况确定换热站内的采暖系统、空调系统和生活热水系统等的控制水平。当一次网、二次网系统采用水质调节时,可根据二次网系统的供水温度、回水温度来控制一次网系统的供水,可以通过手动调节阀、自力式流量调节阀或配有电动执行器的阀门来控制。2)采用气候补偿技术。在供热系统运行过程中,室外环境空气温度与设计温度往往存在偏差,需要及时根据室外空气温度变化情况来调整换热站的供热能力,否则会造成换热站的供热量与热用户的需求不匹配而造成用户温度达不到要求或者能源浪费。气候补偿器内部设有不同温度条件下的调节曲线,可根据室外环境空气温度的变化来自动调节一次网的供水流量,以此达到控制二次网供水温度以及节能的目的。我国天津、哈尔滨等地的供热公司安装采用一种组合式的供热机组,由板式换热器、补水装置、监控仪表、循环水泵等设备组成。该机组依据室外空气温度调节二次网供水温度、热量,节能效果显著,
安装简单,占地面积小。3)采用二次网混水技术。即在二次网系统的建筑物热力入口处加装混水泵及相应的控制装置。该方法可在满足热用户室内温度达标的前提下,大幅度降低换热站的运行电量,还可以有效解决建筑物内垂直水力失调的问题,提高热力利用率。 2.3户间围护结构保温问题
由于建筑户型结构各异,因此对于用户间的传热难以计算,房间朝向、楼层、采光等因素影响着用户的采暖质量。针对目前集中供暖住宅的设计标准偏低、不能满足居住者热舒适度要求的状况,应为居住者留有热舒适度的一定幅度选择余地,计算温度又要适当提高。增加户间围护是一项较大的工程,部分建筑的建筑年代较老,保温水平较低,因此增加外墙保温需要一定时间和精力进行推广,还需要克服一些安装费用问题。总体而言,应将用于户间保温的投资费用和空间,提高外围护结构的保温水平,可以得到更好的综合效益。 结语
目前我国常见的热计量方式有三种,分别为直接测量法、散热量法、室温分摊法。其中直接测量法原理简单,温差小的时候误差较大;散热量法中蒸发式热量分配表的计量精度低于电子式热量分配表。室内分摊法侧重供热效果,但容易造成热力浪费。应转变供热观念,正视分户热计量,建立健全户间围护结构,提高供热效益,提高系统调控能力,应对不同的用户行为,减少入户管道数量,降低热量损失。
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