采暖工程商场、银川采暖工程、银川空气能“煤改电”工程
供暖问题由来已久,传统的供暖方式对雾霾的形成有直接影响。积极推进清洁取暖、加快散煤替代,可以有效降低供暖季大气污染物排放强度,减少冬季重污染天气发生频次和程度。当下,各级**对清洁供暖工作非常重视,煤改电工作在全国各地快速推进,为什么要煤改电?怎么才是有效的煤改电?煤改电推进过程中存在哪些问题?针对这些大家广泛关注的问题,采暖工程医院,在2017年全国供暖技术学术年会上,全国暖通空调学会副理事长、清华大学建筑节能中心主任、院士江亿教授与大家进行了深入交流
为什么要煤改电? 据统计,京津冀地区冬天散煤燃烧的煤量只占当时燃煤总量的20%,但是其排出的污染物对PM2.5的贡献超过60%,也加重了雾霾。雾霾是近年来民众关注的热点话题。为解决冬季雾霾,解决农村取暖问题,改善民众生活,实现农村供暖方式的革命,缓解冬季“弃风弃光”现象,“煤改电”的政策被大力推广和实施。
江院士指出,我国“弃风弃光”现象严重,部分地区达到30%,目前北方电力弃风现象主要发生在冬季供暖季。随着产业结构的调整,大城市工业高能耗工业比例逐渐减少,建筑耗电比例逐渐加大,热电联产以热电定,不能再为电力调峰。同期,因产业结构调整,用电量下滑,冬季用热量少,用电量少,需求侧热电比大于热电联产热电比,电力供应不出去,采暖工程商场,只好降低供热量以减少发电量,导致热源不足,就形成了热电比不匹配问题。比如东北,冬季电力过剩、热量不足,只好停止红沿河核电机组,把发电指标让给热电机组,以保障供热。另外北京,煤改气把原来的燃煤电厂全改成燃气电厂了,以前燃煤热电联产机组供应1.8亿平米建筑7200MW热量仅需要发电5000MW,采暖工程农场,而燃气热电联产供应同样热量需发电10000MW电力,但北京夜间电力低谷期负荷为9000MW,银川采暖工程,需要对外供电才能满足平衡,为此2016年12月停止高井电厂一台机组,导致热量不足,老百姓生活出现了问题。基于这些现状以及需要解决的问题,提出煤改电,实现清洁供热,改善民生,改善电力系统一天内电力峰谷差,接纳更多风电,缓解电力过剩和热量不足的矛盾,这也是煤改电的目的。
水循环系统故障
现象原因处理办法放气阀漏水放气阀坏将放气阀用丝堵堵住设备漏水活结损坏,造成设备漏水更换活结设备漏水,自来水不补水,水管线有漏水现象,自来水自吸泵烧坏,PPR活结损坏,设备热交换器损坏。由于冬天长时间不用,导致系统全线冻裂、漏水。焊接好三通,更换自吸泵,更换设备管线PPR活结设备频繁启动。管线及换热器结垢导致水流不畅酸洗设备出现故障,设备不制热,高压过高,低压端也不凉,温显显示温度与其他设备一样,未见异常。冷凝器出口的阀门没有打开,水流没有,冷凝器内部水很热,但是水流没有,冷凝器热水出口温显的显示温度正常。打开闸门。总结:
系统故障主要是水泄露,或者异物、水垢堵塞管道。或者该打开的阀门未打开,该关的未关。
我国城市已建成完善的城市热网系统,是发展热电联产供热的基础条件。热网应该用来输送热电联产与工业产生的余热,不应该用它来输送电热锅炉或燃气锅炉产生的热量。江院士建议,首先要用好城市供热管网。变“热电联产”为“热电协同”,在产热的同时,为电力调峰。解决热电之间的矛盾,这是**主要的。如东北,从去年开始,电力系统出台新政策,要求电厂根据负荷变化能在大范围内调节,发电量满足负荷发电量的40%以下,电价差不多一块钱一度电,否则就是三毛钱一度电,这差别太大。目前燃煤电厂的调峰方式是改变锅炉供气量,可把发电量降低到35%,建大型蓄热罐,实现热电解耦;电力高峰期全负荷发电,低谷期降低主蒸汽量,加大抽气量,发电量降低到70%,谷期产热量达。或建两个大型蓄热罐,分别蓄存供热热量和发电乏汽热量。电力高峰期全负荷发电,并蓄存乏汽热量;电力低谷期抽气供热,并利用电动热泵提升乏汽低温热量至供热要求温度。低谷期发电量可降低到35% (发电70%, 其中一半用于电动热泵)。
实现“煤改电”,必须使供给侧和需求侧的热电比匹配,供给侧燃煤热电联产的热电比是1.5~2,燃气热电联产的热电比0.7~1。需求侧需求的热电比是多少,是由城市产业结构决定的,严寒期热电比1~5。如大同市,对外输出电力,全城都由热电联产供热。北京市,热电联产仅提供20%的供热面积,剩余由燃气燃煤锅炉供应。
但是燃气热电联产并不适用所有北方的地区,比如天津。燃气热电联产,其热电比太小,导致电力过剩。燃气仅用于热网的调峰,承担25%?30%负荷,取消燃煤锅炉。对于大型消费型城市,如果严寒期需求侧热电比为5,则燃气锅炉供应20%负荷,热电比降为4;电动热泵提供总量25%热量,若COP为3,则热电厂还需要提供2.75份热量,1.4份电力,需要热电厂提供的热电比为2,正好满足燃煤热电联产的要求。大力推广电动热泵是解决供给侧和需求侧热电比不匹配的关键,对于北方非工业型城市,电动热泵应提供20~25%的供热热源,尽可能引入工业余热作为供热热源,也可以有效缓解热电比矛盾。
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