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固体电蓄热供暖优势——“冗余度”

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固体电蓄热供暖优势——“冗余度”

发布日期:2017-12-01 作者:大元能源管理 点击:

冗余度,就是从安全角度考虑多余的一个量,这个量就是为了保障仪器、设备或某项工作在非正常情况下也能正常运转。目前大多现代产品和工程设计中都应用了冗余度这个思想和理论,可以理解为数据的重复度,就如同汽车上的备胎。

在当前的供暖形式中,利用夜间廉价的低谷电对固体电蓄热机组进行蓄热,白天再将固体电蓄热机组内的热释放出来可满足全天供暖的需求,这种供暖方式目前已经得到许多使用方的普遍认可。在目前煤改电过程中,特别是对既有建筑的改造过程中,业主因改扩建或物业公司经过多次更换后,原有的室内、外图纸不清,热力外线老旧损失程度不明,在仅有原锅炉房设备蒸发量参数的情况下,如何选配机组是关键。选大了造成初投资加大,选小了不能有效的供热需求。另一个是如何应对极端天气和业主额外供暖需求的时候能够保障供暖。

以一个14500㎡的供热改造项目为列,项目所在地:北京市南郊某镇政府办公楼,整个供暖面积由8个单体楼组成,最高为4层,高度约16米。锅炉房基本建在这8个楼群当中,原为一用一备共2台2蒸吨燃煤锅炉,末端有地板采暖:其中会议楼3000平米,有外保温其负荷约为40w/㎡;食堂1700平米,有外保温其负荷约为40w/㎡;其它办公楼为散热器供暖:共计9800平米,无外保温其负荷约为50w/㎡;距锅炉房最长的外线约为90米,室外管线已使用16年,2016年11月中旬将原有的燃煤锅炉改造为固体电蓄热供暖,供暖负荷按照上述建筑负荷情况进行加权平均计算约为47w/㎡,按照写字楼的常规供暖时间12小时/天计算,每日需要总热量为:8200kw;配备功率为:总功率1080kw/h固体电蓄热机组,共计9个模块,按照当地的低谷电时间(23时-次日7时)8小时计算,总供热量为:1080×8=8640kw。


计算
当地电力部门的低谷电时段为晚间23时至次日7时共计8小时, 电价为:0.3561元/kwh;平峰电时段为7时至10时、15时至18时、21时至23时共计8小时,电价为:0.8498元/kwh;高峰电时段为10时至15时、18时至21时共计8小时。电价为:1.3685元/kwh。

按照用电的时长计算,固体电蓄热机组是按照8小时蓄热时间考虑设备选型,因此固体电蓄热机组还有16小时的可用时长,这就是我们提到的冗余度。就国家关于智能电网的发展计划来看,2016~2020年将全面建成统一的智能电网。届时,智能电网在服务清洁能源开发,保障能源供应与安全,促进经济社会发展中将发挥更加重要的作用。针对固体电蓄热机组具有冗余度的特性,其更有利于变换较多的能源形式,如:风能、光电及其它新能源的介入。利用固体电蓄热机组实现供暖、供生活热水以及结合工业用热等多类型的产业需求,正是契合未来智能电网的应用,将有效平衡电网负荷,降低负荷峰谷差,减少电网及电源建设成本的最好的应用。固体电蓄热机组的冗余度特性,可以在不增加设备的前提下解决如:特殊天气变化造成供热需求加大的问题;供热系统出现意外跑冒滴漏造成供热需求加大的问题;变更建筑使用性质造成供热需求加大的问题。同时在目前节能产业中大力提倡的“行为节能”探索中,固体电蓄热机组的“冗余度”具有非常大的灵活应用性。

因此,固体电蓄热机组的“冗余度”在供暖系统内具有最大的优势。


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