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节能技术在供热管网中的应用研究

来源:年旅网
科技创新导报2019 NO.19Science and Technology Innovation Herald工程技术

DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2019.19.0

节能技术在供热管网中的应用研究

张运杰

(大连大发电供热有限公司 辽宁大连 116000)

摘 要:集中供热是我国冬季采暖的普遍方式,为此我国花费了大量人力物力进行了热网的建设和管理。节能技术在供热管网中应用不仅实现了节能降耗,保障能源的有效利用,更对社会可持续发展起到积极的促进作用。本文围绕节能技术在供热管网中的应用,分别从节能技术的重要性、影响节能的因素、主要节能技术三方面予以详细阐述。关键词:节能 供热 管网 应用中图分类号:TK284.1 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2019)07(a)-00-02

随着我国城镇建设的不断发展,集中供热已成为当前最主要的供热方式。节能技术在供热管网中的应用与发展,不仅为供热单位提供了良好的经济效益,更是环保节能、可持续发展观的重要体现。尤其近年来,国家对建筑节能提出了新的要求,更促进了供热系统的节能降耗发展。本文围绕节能技术在供热管网中的应用,分别从重要性、影响因素、节能技术三方面予以阐述。

1 节能技术在供热管网应用的重要性

供热系统是由热源、输配管网、热用户组成的系统的、严密的、复杂的综合工程。供热管网作为供热系统的重要组成部分,承担着热源的输送和配置功能,同时也是发生热损耗最严重的部分。如何降低供热管网输热能效,使其

[1]

运行更加经济、安全和可靠具有重要的发展意义。

(1)当前能源短缺问题日益突出,供热系统的热源供给大多为不可再生能源,降低供热能耗,对节约能源具有决定作用;

(2)节能技术在供热管网中的应用发展,更提高了供热保障能力,不仅满足人民生活需求,更对构建和谐社会具有重要意义;

(3)供热管网实现节能优化,对保障能源利用的最优化,保护大气环境,实现国家可持续发展都具有现实意义。

低,热损失大,更需增加循环流量,增加功率消耗[2]。

2.2 热源

热源对供热管网节能的影响主要体现在两方面,第一,热源类型;第二,热源调节。

(1)当前,我国部分地区仍采取汽暖供热,同水暖供热相比,气暖供热的温度要高出水暖约20°,热损失高出水暖约25%左右,这就大大增加了热损能耗,同时也对管线提出了更高的要求,从建设到运行都增加了成本和耗能,且极易造成运行的安全隐患。

(2)对于采取水暖供热的系统,热源运行目前主要靠工作人员经验和责任心,不能根据用户热量情况进行总体调节,经常造成供热量大于需热量,热源运行调节较差,效率普遍偏低。2.3 保温

由于供热管网高于周围环境温度,热量常常通过管道及其他介质散失到周围环境,不仅大大降低了管网的载热量,更造成巨大能源浪费。因此,提高供热管网的保温就至关重要。供热管网在保温方面的节能效果受多方因素影响,主要包括保温设计的合理性、保温材料的选取、保温施工质量等。其中,由于保温材料种类繁多,保温功效不尽相同,且节能潜力巨大,一直是节能降耗的首选要素。

2 节能技术在供热管网应用的影响因素

2.1 水力失衡

水利失衡就是在供热系统中,热用户的实际流量与需求流量不一致,造成室温偏差大,冷热不均的问题。究其原因,主要由于供热管网是由众多串、并联管路以及热用户组成的复杂管道系统,运行中由于各种原因造成管网流量分配与设计不符,造成近端用户流量大,室温高,远端用户流量小,室温低。水力失衡不仅造成供热管网输送效率

名称岩棉聚氨酯硬质泡沫

玻璃棉

密度(kg/m3)100~20030~5040~60

3 节能技术在供热管网中的应用

3.1 选取高效保温材料

我国供热管网的保温材料种类繁多,根据我国相关热网规范,在选取保温材料时一般遵循以下原则:

(1)导热系数小,容量小;(2)坚固耐用,有一定的抗压强度;(3)不易燃,对管道腐蚀作用小;(4)吸水率低,不会因水泡受潮而损坏;

特点

优良的防火、阻燃、保温和吸音性

能,吸湿性大

质量轻,导热系数低,耐老化,耐热

性好

密度小,耐腐蚀,

(下转66页)

表1 保温材料性能参数

导热系数(w/k·m)吸水率低(%)抗压强度(MPa)

0.0430.0240.028

—1—

—10—

①作者简介:张运杰(1981—),男,汉族,辽宁大连人,本科,助理工程师,研究方向:目前从事供热高温水管网方面的研究。

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耗量。在选取水资源重复利用的节水器方面,应根据实际工程规模及水资源用量做具体考虑。此外,还可以有针对性地对参与施工的人员进行教育和培训,让他们树立起节能环保的绿色施工理念。并在实践工作过程中严格落实节水措施,全面降低施工环节的水资源消耗量,积极响应节水型施工管理方式。

环境造成的影响。后续的材料使用过程中,须严格遵循高效有序的原则进行,避免胡乱堆放等降低材料利用率的情况。为了更彻底地加强建设材料的管理效果,市政工程施工负责单位和建筑企业可设立负责施工材料采购和使用监管的人员。施工队伍内部应建立完善的管理,按照随用随领的基本原则,在指定负责人员处完成登记后方可按需领取特定数量的建设材料。在这样的完善管理模式中,可以有效保证施工期间材料的供应和使用建立良好的平衡关系,并能同时避免材料浪费等情况,在大幅降低施工成本的同时也适应了绿色施工的基本要求。

5 结语

通过本文对于市政工程施工期间,各类绿色施工技术应用方式及效果进行的系统论述,进一步明确了从施工管理,材料管理和节水管理等角度开展绿色施工的具体措施。在此基础上,对深入贯彻绿色信息施工技术的方式与应用效果进行了客观评价。坚持在实践中落实各项绿色施工技术,并从施工管理和方案制定等角度提升市政工程施工的合理性和环保性,将有助于促进市政施工技术的可持续发展。

4 施工节水管理

市政工程施工对于水资源的需求量通常较大。施工环节中的节水管理可以从控制水资源的来源渠道,降低水资源消耗和水资源循环利用等角度展开。

考虑到市政环境大多在露天环境中进行,如此一来,降雨时对于雨水的回收与再利用就具备了充足的条件。在使用自来水进行市政施工的基础上,可以借助自然降水进一步丰富施工水源储备。在降雨时利用雨水回收装置,经初次净化过滤后即可投入建设使用中。水资源在各施工环节和工序中也应遵循高效利用的原则,可按照对水质纯净度要求从高到低的顺序排列各施工环节。上一工序使用后的中水可直接在下一环节中继续应用,如此建立的水资源循环不但能够节省建设成本,还能从水资源的高效利用角度满足绿色施工的基本要求。中水的回收和利用同样也能进一步拓宽水资源的来源渠道,降低工程整体水资源的消

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参考文献

[1] 冯小平.基于市政工程施工中绿色施工技术分析[J].低

碳世界,2017(28):209-210.

[2] 张志刚.市政工程施工中绿色施工技术应用[J].建材与装饰,2017(21):33-34.

[3] 沈耀锋.在市政工程施工中绿色信息施工技术的运用[J].科技风,2018(24):206.

[4] 尚学军.低碳经济视角下市政工程施工管理要点[J].技术与市场,2019(5):216-217.3.3 实现供热管网的智能自控

2008年随着智慧城市概念的提出,运用现代信息技术推动城市运行系统的互联、高效和智能成为一种必然趋势。作为智慧城市的重要组成部分,智慧供暖日益得到关注和发展。首先,变频调速在供热管网的应用。利用变频调速实现对水泵流量、压力的调节,使供热系统运行更加稳定,操作更为方便,并减少水压对设备的冲击,从而达到节能效果,带来良好的经济效益和社会效益。其次;基于热计量的供热节能监控平台的建立。热计量监控平台可以供热管网的运行实况实时监控,运行人员可据此对系统进行实时调整,最终实现供热节能。

(5)原料性价比高,施工方便;

(6)使用安全,运维便捷[3]。当前,一般较常使用的管道保温材料有岩棉、聚氨酯硬质泡沫、珍珠岩、玻璃棉、橡塑、酚醛泡沫等。保温材料性能参数如表1。经研究应用,聚氨酯硬质泡沫是目前国际上性能最好的保温材料,在欧美等国家广泛应用。在我国,聚氨脂硬质泡沫在供热管道保温得到了广泛的应用,具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、吸水率低,抗压等特点。外保护壳一般选择高密聚乙烯套管。3.2 调节供热管网运行

实现供热管网的运行调节是节能降耗的重要环节,主要从以下几方面着手。

(1)全面管网调查:运行前,运营单位实现全网管线调查,查明各管网设备配置情况,制定调节方案。

(2)水力平衡调节:供热管网运行中,通过安装平衡阀、流量控制器等技术保障,适时调节热网,保证供求热量相等,并且始终维持在最小值,避免供热管网近端用户过热,远端用户不然的窘状,进而实现节能降耗。

(3)防止系统失水:在供热管网运行中,对管道系统中可能出现的丢水、漏水现象,要提前预判处理,减少管网热量的损失。

(4)加强热量调节:供热管网运行人员应根据热负荷及室外温度变化及时进行质调节、量调节或质-量调节相结合的运行。

(5)加强管道管理:及时对设备进行检修,尤其对老化、损坏设备进行维修更换;定期对仪器仪表进行校准,以确保所提供数据的准确性。

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4 结语

综上,集中供热是冬季供暖的重要方式,节能技术在供热管网中应用研究任重道远,不仅实现了节能降耗,保障能源的有效利用,更对社会可持续发展起到积极的促进作用。在实际工作中,供热施工运营人员应将节能作为重要的基本工作目标,并付诸实际行动,节能效率必然能够得到提升。

参考文献

[1] 李秉仙.集中供热工程预制直埋保温管接头保温的施工工艺[J].科技情报开发与经济,2012(10):152-1.[2] 魏玉满.供热管道保温材料的选择及经济保温层厚度计算[J].应用能源技术,2012(4):34-36.

[3] 张仲生.视频监控在城市供热系统的应用[J]. 山西建筑,2015(36):116-117.

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