供热采暖节能技术 供热采暖节能技术

供热采暖节能技术

  • 期刊名字:中小企业管理与科技
  • 文件大小:560kb
  • 论文作者:刘家明
  • 作者单位:哈尔滨华能集中供热有限公司
  • 更新时间:2020-06-12
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论文简介

1工程技术供热采暖节能技术刘家明(哈尔滨华能集中供热有服公司)摘要:根据《民用建筑技能设计标准)采暖设计部分的节能目标,阐述了试水力平衡后,可节煤及节电各15%以上对热源、管网以及热用户三部分的技术改造已经达标的技术环节,有效的解2量化管理是选标的保证措施决了热网热力平衡消除供暖区域里存在温过高和过低的问题。同时强调量由以上分析可以看出水系统的平衡为合理选用水泵容量起了决化管理也是关键因素,并要实现按热釐收取热费让热用户自主调节室温以定性的作用。如果锅炉房装机容量与所需供热面积的采暖设计热负此实现节能减排的目的荷相匹配,选用锅炉台数合理,可使锅炉在较高效率下运行,这些是关键词:供热采暖节能0引言节能的必要条件。但是,由于建筑逐日的采暖热负荷随室外气温变化我国地域广阔与同纬度其它国家相比冬寒夏热十分突出全国而变化,这就提出了一个问题即如何保证锅炉供热量始终与建筑的约有一半建筑处于集中采暖地区,而建筑物的保温隔热和气密性能很的监测和量化管理手段,仅凭司炉人员的经验改变燃煤量和运行时差,供暖系统热效率低,单位住宅建筑面积采暖脆耗约为发达国家的间,既造成能量浪费,又难以保证采暖质量。目前许多供热运行部门3倍。199年采暖能耗已达101亿t标煤,占全国总能耗的96%,而针对具体情况制订了采暖期室外日平均气温与供水温度关系曲线一些严寒地区城镇建筑能耗则高达当地社会总能耗的一半以上。为使国民经济持续快速发展,以及保护环境,建设部于J986年颁布了我或对照表),同时也相应规定了日耗煤量,以科学、量化地指导司炉国第一部建筑节能标准。即(民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部人员操作,获得了一定的成效。根据这一思路国外已开发“气候补偿器",国内也开发了智能型采暖系统量化管理仪表,以保持供热与需分)JGJ26-86,目标是在80~81年当地通用设计的基础上节能热一致的最佳运行状态,达到节能目的,满足要求的供热品质30%第一阶段目标。1995年月建设部批准了上述标准的修订稿,即JGJ26-95为行业标准,目标节能率为50%第二阶段目标。标准3按热量收费势在必行提出的目标应由两方面来分担,即通过提高围护结构保温性能,改善以上技术措施均以定水量运行为依据为使用户能接各自需要门窗密闭性。以及通过提高供热系统运行效率来达到。供热、采暖系统设定温度,并按使用的热量支付采暖费,以便最大限度地调动用户节可分为热源、管网及用户三部分。近年许多部门做了大量有效的工作,能积极性,《建筑节能九五计划和2010)中提出采暖包费制和按在实现节能目标上获得了显著的成绩。国内开发的平衡阀可以有效地平方米计算采暖费用,是“太锅饭"体制遗留下来的大弊端。生活用热保证管网静态水力及热力平衡,消除了小区中个别住宅楼室温过低及计量并向用户收费。是适应社会主义市场经济要求的一大改革。并提过高的弊病,并同时达到节能的目的。但我们还没有用户自行调节室出基本目标为,“对集中供暖的民用建筑安设热表及有关调节设备并温的手段。采暖费按面积收取,不能激发居民的自觉节能意识。要实现按表计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000采暖费用计量收费。首先要让用户能自主调节室温,这涉及到散热年在重点城市成片推行,2010年基本完成"。为此,须解决如下技术和管理问题。恒温阀要做到热量计量需要有热量计量于段及设备,这涉及到热量31散热器恒温闽散热器恒温阀(又称温控阀、恒温器等安装分配表及热量表;当然还要解决水系统由定水量转化为变水量后产生的新问题。以及开展如何改造原有采暖系统。使热量计量成为可能在每台散热器的进水管上,用户可根据对室温高低的要求.调节并和合理收费等方面的工作。本文针对以上问题作初步探讨。设定室温。恒温阀的恒温控制器是一个带少量液体的充气(或充液1水力平衡是达标的关键因素体)波纹管膜盒当室温升高时,部分液体蒸发变为蒸汽,压缩波纹曾对于一个设计正确,并能按设计要求运行的供热采暖管网系统关小阀门开度,减少流入散热器的水量。室温降低时则作用相反,部来说各用户应该均能获得设计水量即能满足其热负荷的需求。但分蒸汽凝结为液体波纹管被弹簧推回而使阀门开度变大,增加流经由于种种原因,大部分输配环路存在水力失调,使流经用户及机组的散热器水量恢复室温,确保了各房间的室温。更重要的是当室内获流量与设计流璽不符。往往近热源处室温偏高,远热源处室温偏低。得“自由热”(又称“免费热",如阳光照射,室内热源——炊事、照明为缓和各个楼室温冷热不匀,设计或使用单位一再加大锅炉及水泵电器及居民等散发的热量)而使室温有升高趋势时,恒温阀会及时减容量。尽管这可稍为改善一点供热末端建筑内的室温,但环路水量输少流经散热器的水量,保持合适的室温达到节能目的。配依旧不当,且投资大幅度上升,能量浪费严重。调查实测说明,当前当前我国室内保暖系统一般沿用单管顺流式,单管系统(不带跨水力系统的主要问題是水力失调。其原因是管网系统缺乏消除环歇越管)中热水一般自上顺流而下,如安装恒温阀,上一层的窒温变化剩余压头的定量调节装置,因为有利环路的剩余压头较难只由管径而引起的热水流量变化会影响到下一层,所以恒温阀不能简单地直变化档次来消除。目前的截止阀及闸阀既无调节功能,又无定量显接应用于单管系统。即使今后应用双管系统,也仍有相当数量的建筑示而节流孔板往难以计算得比较精确。此外对于旧系统改造,逐节室温的功能,以便合理计量每户耗热量。我国尚未推广应用散热器恒温阀。北京市热力公司在节能示范衡计算或安装节流孔板行不通.设计时留有较大的富格量是可以理工程中应用丹麦采暖系统自主技术获得了很好的效果。采暖季实解的。那么,水力失调就难以避免了,由此可看出:如果水系统达到平衡,设计者可不必担心不利环路居民的投诉而选用合理的锅炉及水測的结论为:“①单纯的单管顺流式系统最大室温失调达4℃,带散泵容量,说明水系统的平衡是节能及提高供热品质的首要同胚。要染热器温控阀的双管系统最大失调度仅为1℃,可见温控阀对减轻竖现水力平衡,对硬件的要求应该既具有良好的流量调节性能,又能定向失调起到了至关重要的作用。②单管顺流式加跨越管减轻垂直失量显示环路流量或压降的一种阀门对软件的要求,是研究管网平调是行之有效的。如供暖系统安装散热器温控阀可节能20%~衡调试方法,要使整个管网系统平衡调试最科学,工作量最小。为此国内已开发了平衡阀及其平衡调试时使用的专用智能仪表,解决了32热量分配表为实现按户以实际耗热量收取采暖费,采暖系硬件与配套的软件技术。实际上平衡阀是一种定晋化的可调节流通轿中须有计号执辑的仰对星往干独六建筑中的住户,只须在该户能力的孔板,专用智能仪表不仅用于显示流量。更重要的是配合调试唯-的中国煤化工表,即可测出该户所耗的实方法使原则上只需要对每一环路上的平衡阀作一次性的调整,即可际热到CNMHG是公寓式的每户会有几使全系统选到水力平衡。这种技术尤其适用于逐年扩建热网的系统配以有房间中的散热器与立管联平衡,因为只要在逐年管网运行前对全部或部分平衡阀重作一次调接处设置热表。比较合理的方法是在每组散热器上安装一个热量分整即可使管网系统重新实现水力平衡。实测证明,应用平衡阀并经调配表热量分配表中安有细玻璃管,管内充有带颜色的无毒的化学液体,上口有一个细孔。热量分配表后为一导热板,当分配表紧贴散热工程技术泵送混凝土施工方法及质量通病防治曹水(唐山市规划建筑设计研究院摘要:本文从三个方面阐述泵送混凝土施工方法及质量通病防治方法。料前不得出现离析和初凝现象。关键词:泵送混凝土施工方法2泵送混凝土1泵送混凝土用料供应开始送泵时,泵送速度要放慢,油压变化应在允许范围内,待泵泵送混凝土的水泥宜选用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水送顺利时才用正常速度泵送。混凝土泵送宜连续作业,当混凝土供应泥进场时,应有出厂合格证或试验报告并要对其品种标号、出厂日若停歇时间超过20min、管道又长时,应每隔5mn开泵一次,泵送期进行核对。使用前,应对水泥进行现场见证取样,到有相应资质的小量混凝土,管道较短时,可采用每隔5mn正反转2-3行程,使管试验室复检,各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化内混凝土蠕动,防止沁水离析。泵送混凝土宜先远后近,在浇筑中逐镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折渐拆管。在高温季节泵送混凝土,可用温草袋覆盖管道进行降温,以强度。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为30kgm,最大水降低入模温度。高层和超高层建筑采用泵送混凝土时,应从技术、经泥用量不宜大于50kgm3济两个方面进行综合考虑,一般有两种方案一种是采用中泵低压管混凝土工程应忧先选用粗中砂,对于泵送混凝土,砂子宜用中接力泵送,其优点是投资较省,管道压力和磨损小,但泵机需上楼和砂砂率宜控制在40-50%。砂的含泥量(按重计),当混凝土强度等拆运;另一种是采用高压泵配高压管一次泵送,其特点是施工简便,级高于或等于C30时,不大于3%:低于C30时,不大于5%,对有但必须是在泵机允许输送高度范围内抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%,3常见质量通病及防治措施对C10或以下混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。蜂窝麻面:主要原因是模板漏浆、布料不均、局部积水或砂浆堆泵送混凝土中石子宜选用花岗岩为好。石子最大粒径不得大于积。防治措施是板缝必须严密,木模板在浇筑混凝土前应浇水湿润。结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的34。混凝土钢模板在拼缝处应贴胶条。另外,应组织好操作人员,确保布料均匀实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的12,且不得超过60mm。对于布料死角区,采用人工二次倒运,严禁采用振捣棒摊平混凝土泵送混凝土,碎石最大粒径与输送管内径之比不宜大于13,卵石不胀模及支撑系统失稳:主要原因是泵送大塌落度混凝土,浇筑速宜大于1:25。石子中的含泥量(按重计等于或高于C30混凝土时,度快,如模板刚度不够,支撑不牢,会出现鼓肚、变形爆开等事故。防治不大于1%;低于C30时,不大于2%;对有抗冻、抗渗或其他特殊要措施是采取分层浇筑严禁集中浇注;根据浇筑计划,必须突击施工求的混凝土,石子的含泥量不大于1%;对C10或C10以下混凝土,时,应预先加固模板;输送管道严禁靠近支撑,防止泵管脉冲振动造成支架倒塌;竖向模板,应作侧压力计算,确保模板和支揲的安全度。为改善混凝土的工作性能增大坍落度,延缓凝结时间和节约水混凝土质量波动:分析原因主要是商品混凝土施工现场任意加泥常用外加剂有以下几种一是本质素磺酸钙简称木钙)。常温施工水;在浇筑墙、梁时,模板上残留很多混凝土未加清理,在浇注楼板时时,般掺最为水泥用量的02-03%粉剂,当低温时掺02%,高易出现质量事故;泵送开始和结束时压力水和压力砂浆积存在混凝温时掺03%,一般气温掺025%左右最佳。在水灰比和砂率不变的土中,影响强度。防治措施是加强混凝土施工各环节的管理:做到坍情况下,掺0.25%的木钙可提高坍落度5-6cm,强度可提高13%,落度波动范围小于2cm;施工现场严禁对混凝土随便加水;对残存水泥的初凝时间推迟两个多小时。二是载体流化剂可用于夏季施工,的混凝土,不得放入新浇筑的混凝土中。根据经验,在35℃以上气温条件下,掺入适量的载体流化剂,可使混凝土接茬不良、钢筋和埋件位移:主要原因是模板漏浆,造成凝土坍落度在1-15h内无明显变化,同时可提高混凝土的可泵性,新旧混凝土接茬料脖子;输送管道堵塞时间过长,造成混凝土冷接减少对泵管的摩擦。三是防冻剂或防冻早强剂,用于冬期施工。头;钢筋和预埋件由于踩踏或碰撞。防治措施是新旧混凝土处模板泵送混凝土宜采用符合国家标准的生活饮用水拌制,不需要进定支撑牢固,结合严密;从混凝土配合比、配管、操作技术和管理上找行检验。泵送混凝土赌管原因,研究改进措施;控制混凝土浇注时间,可掺入现场取样时,应以搅拌车卸料1/后至34前的混凝土为代表。缓凝剂,延长初凝时间:设管道支架和铺设临时马道预防管道和人混凝土取样、试件制作、养护,应由供需双方共同签证认可搅拌车卸员压塌钢筋,尽量避免振捣器直接长时间紧贴钢筋和预埋件振捣。(上接第187页)器安装后,导热板将热量传递到液体管中,由于散热器持续散热,管的耗热量,由此确定出热量分配表读值的修正数若以中间层住户的中的液体会因逐渐蒸发而减少。沿液体管标有刻度,可读出蒸发量。耗热量为基准,则处于平面相同位置的顶层,其修正值应小于1.0。只要在毎户的全部散热器上安装热量分配表,每年在采暖期后进行要实现按热量收费除技术问题外,还有政策问题及管理问题,物业次年检(读数及更换新的计量管),获得该户热量分配表刻度值总部门应在这方面发挥管理功能和即总蒸发量),即可根据供热入口处的热表读值与各户分配表读33热表按照以上思路,应在每幢楼的入囗处或小区的总供水值推算出各户耗热量。但要以蒸发量来表示散热器的散热翬,须考虑管(或几条干管)处锅炉房(热力站)安设热表,以获得总热量值。如何对热量分配表进行分度,散热器的热量传递至分配管内液体的34系统的控制散热器恒温阀实现了用户能自行调节室温,热效率问題和不同类型散热器的修正系数问题量分配表配合热表可推算出每户实际耗热量,这是按热量收费必不热量分配表虽可客观地表示该组散热器在一个采暖季的散热可少的设备。但由于安设了散热器恒温阀,采暖系统呈现出变水量的量。但由于每户居民在建筑中所处位置不同,要保持室温18℃,其热特点。如果水泵运行工况不变,当系统中某些环路中的恒温阀关小量分配表上显示的数字是不相同的。如顶层住户与中间层住户相比时,会引起一些坏路上恒温阀承受的压差增高,恶化了控制性能。从多了一个屋顶散热面,为保持同样室温散热器必然要多散发热量,另一方面来说,系统总水量需末减少也应该应用变频)调速水泵节有北向外墙的住户也要多耗热量所以,要在我国采暖系统中应用热省水泵中国煤化工量分配表要做好两件事1实测两个修正值。应该说得到热量分配参考表两个修正系数的技术问题及测试条件国内已经基本具备;(2合理CNMHG采暖设计目标的初步分析建收费问题。这涉及面较广,从技术角度来说-应根据不同的住宅类筑节能经济技术政策研究课题报告191年型、不同时期建筑的围护结构及门窗的热工性能传热系数等不同2徐伟,冯铁桂散热器恒温阀实现采暖系统节能及改善室内热环境条朝向时,在同样室温(如18℃)条件下,开发出实用的软件来算出各户件建筑节能1986年第1期

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