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    城市集中供暖的節(jié)能技術(shù)途徑分析

    2018-03-27 08:28:56
    山西建筑 2018年10期
    關(guān)鍵詞:鍋爐房熱網(wǎng)管網(wǎng)

    牛 亞 萍

    (太谷縣建筑設(shè)計(jì)室,山西 晉中 030800)

    0 引言

    在我國國民經(jīng)濟(jì)不斷上升的環(huán)境之下,人們經(jīng)濟(jì)水平也在顯著提升,在這種趨勢之下,人們對于住宅的要求也變得越來越高,這也促使采暖以及空調(diào)設(shè)施得到了廣泛的應(yīng)用,直接加大了城市建筑能源的消耗,相關(guān)研究調(diào)查顯示,預(yù)計(jì)到2050年,我國建筑能耗將會(huì)占據(jù)國家能耗的1/3。為此,目前國家節(jié)能環(huán)保工作較為重要的組成部分就包含了城市集中供暖節(jié)能這一方面,而本文也是對其進(jìn)行了具體的分析,以期能夠更好地實(shí)現(xiàn)城市集中供暖節(jié)能這一目的。

    1 熱源節(jié)能技術(shù)途徑

    如果熱源廠是以熱水為熱媒的話,其主要組成部分還是兩個(gè)部分,分別是鍋爐和水泵房,在這其中,鍋爐房可以說是供熱之源,只有它處在工作的狀態(tài)才能一直產(chǎn)生熱水,從而才能滿足于用戶的需求;在完成工作之后的回水也會(huì)被送回到鍋爐房當(dāng)中,并且和經(jīng)過處理之后的補(bǔ)給水一同進(jìn)入到鍋爐進(jìn)行受熱[1]。為了能夠更好地實(shí)現(xiàn)城市集中供暖節(jié)能,在鍋爐房當(dāng)中除了需要具備必不可少的鍋爐本體之外,最好是在其中裝置水處理、風(fēng)機(jī)以及水泵等這一類的輔助設(shè)施,這樣才能讓鍋爐房一直都處在正常的工作狀態(tài)下,進(jìn)而就能起到有效且經(jīng)濟(jì)可靠的供熱效果。

    2 熱網(wǎng)節(jié)能技術(shù)途徑

    2.1 設(shè)計(jì)方面的節(jié)能

    在城市集中供暖過程中,經(jīng)常會(huì)受到地理、水文以及其他因素的影響,這個(gè)時(shí)候熱網(wǎng)工程也就會(huì)變得更加的復(fù)雜多樣,所以說,在城市集中供暖節(jié)能技術(shù)途徑當(dāng)中,外網(wǎng)設(shè)計(jì)這一方面也是十分重要的一點(diǎn),而對于這一點(diǎn),則可以從以下幾點(diǎn)著手:1)在對管網(wǎng)以及其走向進(jìn)行布置和設(shè)計(jì)的時(shí)候,應(yīng)該要結(jié)合本小區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃來進(jìn)行確定。2)在對敷設(shè)方式進(jìn)行選擇的過程中,近年來硬質(zhì)聚氨酯保溫直埋技術(shù)受到了較為廣泛的應(yīng)用,相比較于架空以及地溝敷設(shè)技術(shù)來說,有著十分顯著的優(yōu)勢,具體體現(xiàn)在占地面積較少、保溫性能良好、耐用期長、施工周期較短等多方面,所以在城市集中供暖節(jié)能技術(shù)選擇過程中可以將其作為首選[2]。3)在對熱網(wǎng)主干線進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候,最好是將其靠近到熱負(fù)荷密集區(qū),這樣就能在一定程度上防止出現(xiàn)輸送管段過長等現(xiàn)象。4)在設(shè)計(jì)過程中,還需要對熱用戶以及具體的符合進(jìn)行落實(shí),并且作出相應(yīng)的發(fā)展預(yù)測,這樣就能避免出現(xiàn)浪費(fèi)亦或者是超負(fù)荷工作等現(xiàn)象。5)在對熱指標(biāo)進(jìn)行選擇的時(shí)候,一定要確保其合理性,因?yàn)槿绻^大的話就會(huì)加大成本,造成大流量小溫差等工況,同時(shí)還會(huì)對鍋爐房燃燒情況造成影響,加大運(yùn)行成本、浪費(fèi)能源。6)在對管網(wǎng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候,我國城市集中供熱通常情況下都屬于低溫?zé)崴?,熱網(wǎng)在選擇比摩阻的時(shí)候,最好是按照主干性降低、直線加大這一原則來進(jìn)行合理的挑選。7)在對熱網(wǎng)支管亦或者是用戶人口管徑進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候,如果是對于熱負(fù)荷較為相似,可是離熱源遠(yuǎn)近又存在較遠(yuǎn)差距的用戶,則可以按照壓力平衡原則進(jìn)行設(shè)計(jì),這樣就能夠起到流量分配均勻的效果,減少遠(yuǎn)近冷熱這一問題的發(fā)生率。

    2.2 加強(qiáng)對水力平衡的重視

    要想真正實(shí)現(xiàn)城市集中供暖節(jié)能這一目的,室外供熱管網(wǎng)各個(gè)并聯(lián)環(huán)路之間的水力平衡可以說是十分重要的一點(diǎn),做好這一項(xiàng)工作能夠避免出現(xiàn)冷熱不均或者是近熱遠(yuǎn)熱等現(xiàn)象。為此,在進(jìn)行設(shè)計(jì)的時(shí)候,設(shè)計(jì)人員最好是選擇并聯(lián)管路阻力平衡,而且管路長度相差也不夠懸殊的管路,如果這個(gè)時(shí)候還是不能實(shí)現(xiàn)阻力平衡的話,則可以通過一定的技術(shù)手段來進(jìn)行處理,像是減壓孔板、閥門調(diào)節(jié)等。

    2.3 提高保溫、管網(wǎng)輸送效率

    通常情況下,室外管網(wǎng)輸送熱效率應(yīng)該是要大于90%,而為了能夠?qū)崿F(xiàn)這一點(diǎn),則需要在設(shè)計(jì)過程中選擇出一些較為優(yōu)質(zhì)的保溫節(jié)能材料,同時(shí)對其加強(qiáng)維護(hù)和管理,這樣就能在一定程度上避免破壞、水浸等問題。而對于如何提高保溫、管網(wǎng)輸送效率這一點(diǎn),則需要從以下幾點(diǎn)著手:1)在對室外管網(wǎng)進(jìn)行敷設(shè)以及布置的過程中,對于被地下水淹沒的熱網(wǎng)主、支干線小室的話,可以進(jìn)行堵漏處理,具體來說就是使用膨脹橡膠作為密封材料來將其進(jìn)行處理,這樣就能避免地下水通過穿墻套管進(jìn)入小室內(nèi)浸泡管道當(dāng)中。另外,對于熱網(wǎng)當(dāng)中所有的裸露補(bǔ)償器芯,我們還可以進(jìn)行保溫處理[3]。2)在提高保溫、管網(wǎng)輸送效率的過程中,還需要對供熱管網(wǎng)保溫層厚度進(jìn)行確定,在確定的過程中最好是按照國標(biāo)《設(shè)備及管道保溫設(shè)計(jì)導(dǎo)則》當(dāng)中的經(jīng)濟(jì)厚度計(jì)算公式來對管道保溫層厚度進(jìn)行確定。

    3 建筑結(jié)構(gòu)節(jié)能技術(shù)途徑

    3.1 對供暖熱負(fù)荷指標(biāo)進(jìn)行合理選擇

    在工程設(shè)計(jì)初期階段,通常都需要對建筑物供暖負(fù)荷進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓浪?,如果是對單棟建筑供暖熱?fù)荷進(jìn)行計(jì)算的話,則有Q=qF×A這一公式可以用來進(jìn)行計(jì)算,其中,Q代表的是荷估算值;A代表的則是建筑面積;qF代表的則是供暖熱負(fù)荷指標(biāo)。在城市集中供暖當(dāng)中,供暖熱負(fù)荷指標(biāo)和室內(nèi)外供暖計(jì)算溫度、建筑層高。圍護(hù)結(jié)構(gòu)保溫以及密閉情況等多方面因素有著關(guān)系,所以在實(shí)際設(shè)計(jì)的時(shí)候,還是要按照已經(jīng)建設(shè)好的住宅實(shí)測數(shù)據(jù)來進(jìn)行明確。

    3.2 加強(qiáng)對建筑物節(jié)能設(shè)計(jì)

    在對建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)的時(shí)候,還需要加強(qiáng)對建筑物的節(jié)能設(shè)計(jì),具體從以下幾點(diǎn)途徑著手:首先,要對窗墻比進(jìn)行控制、提高門窗的氣密性,還要對陽臺(tái)以及戶門的保溫效果進(jìn)行加強(qiáng);其次,對于墻體方面的節(jié)能則可以從外圍護(hù)墻節(jié)能、保溫墻體材料的選擇、屋面節(jié)能以及建筑節(jié)能達(dá)到的K值等方面著手。

    4 結(jié)語

    現(xiàn)如今全球都在倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保,而我國城市集中供暖要想真正得到健康可持續(xù)發(fā)展,就一定要加大對節(jié)能技術(shù)途徑的研究,通過有效的節(jié)能技術(shù)來提高熱源、熱能的利用效率,然后對建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的設(shè)計(jì),以此來更好地減少對于能源的浪費(fèi),有效的發(fā)揮出城市集中供暖節(jié)能技術(shù)的價(jià)值。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 金汝強(qiáng).集中供熱節(jié)能方式分析[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2012(35):47-48.

    [2] 于春龍.幾種集中供熱方式的分析與比較[J].節(jié)能技術(shù),2010,28(1):40-42.

    [3] 梁麗鋒.建筑集中供熱方式分析[J].商品與質(zhì)量·建筑與發(fā)展,2010(4):98-100.

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