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深度解析“煤改电“,空气源热泵采暖顺势而为





中国要满足应对气候变化所承诺的目标,清洁能源还需要大幅度发展。“煤改电”通过缓解电力过剩,将给清洁能源腾出发展空间。虽然清洁能源受到政府政策保护,但现实中将不可避免地在一定程度上受到电力过剩的影响。2015年上半年,风电平均弃风率为15.2%,同比上升了6.8个百分点;不少光伏电站因为限电措施,烟花烘干机供应,并网消纳率从60%下降到30%,烟花烘干机,意味着70%电量无法上网。在电力过剩的情况下,弃风弃光在实践中会是不得已的选择。东部市场需求增量很小,还要满足本地电源企业的发电诉求,而主要位于西部地区的清洁能源很难外送消纳,需要弃风弃光以保障电力平衡。这不仅浪费了资源,更影响了可再生能源投资的经济性。“煤改电”将原来依靠烧煤炭满足的能源需求转变为电力消费,可以缓解电力过剩,烟花烘干机厂,为清洁能源腾出发展空间。

非电煤消费主要集中在钢铁、水泥化工等主要高耗能行业的工业窑炉和中小型锅炉,此外还有一些居民散煤用户。从“煤改电”的可行性上来说,可以通过“煤改电”的技术改造实现能源替换,比如将煤炉替换或改造成电炉。目前,河北省要求实现1765台燃煤锅炉能源置换,烟花烘干机厂家,浙江省已有部分企业实现了以电代煤的企业转型。“煤改电”对工业生产企业的好处是,电力价格相对稳定,降低燃料价格波动风险,而通过调整生产时间,可以利用价格更低的低谷电量,从而降低生产成。对于居民部分,通过将散煤燃烧改为集中电力采暖,除了节能减排,还提高了生活质量。



采暖系统常见故障

热力失效

  采用双管上分式采暖系统时,多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷。产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。

  其一,通过上下层散热器的热媒流量相差较大。排除这种故障的方法是关小上层散热器支管上的阀门,以减少其热媒流量。

  其二,支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力,破坏了系统各环路压力损失的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管,减少阻力损失,恢复系统各环路间的压力损失平衡关系。

  当多层建筑中采用下供式系统,出现下层散热器过热,上层散热器不热的情况时,原因可能是上层散热器中存有空气,应该检查散热器上的放气阀或管路上的排气阀,将空气排除;也有可能是系统缺水,应进行补水。

  在同一系统中有几个并联环路时,有时会出现有的环路过热,有的环路不热的水平失调现象,这时,应调节个环路上的总控制阀门,使各环路间的压力损失接近平衡,从而消除各环路间冷热不均现象。

  异程系统末端散热器不热,接近热力入口处散热器过热,也属于水平热力失调现象。产生这种现象的原因是前面阀门开大,各环路的作用压力与该环路本身所消耗的压力之差不平衡造成的;靠近主干线入口端的散热器内热媒所通过的路途短,压力损失小,有较大的剩余压力,环路中热媒流量就会偏大,从而超过实际所需要的值。远端散热器内热媒所通过的路途长,压力损失大,通过远端环路上的热媒流量就会减少。这时应关小系统入口端环路支立管上的阀门,同时打开末端集气罐上的放气阀或检查自动排气阀,排除系统中残有的空气。



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