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中國城鎮(zhèn)供熱協(xié)會



“雙碳”目標下,建筑的零碳供熱成為我國低碳發(fā)展所必須面對的重大挑戰(zhàn)之一。供熱企業(yè)如何提高管理水平,促進能效提升,實現(xiàn)供熱節(jié)能降耗、低碳和清潔?協(xié)會特推出【名企案例】欄目,分享多家名企關(guān)于綜合能效指標管控、節(jié)能降耗相關(guān)具體經(jīng)驗,案例均來自《中國城鎮(zhèn)供熱發(fā)展報告2023》。



河北邢襄熱力集團有限公司

河北邢襄熱力集團有限公司(以下簡稱邢襄熱力)成立于1985年,原為邢臺市煤氣熱力總公司,負責邢臺市主城區(qū)的集中供熱工作。目前,集團供熱在網(wǎng)面積4165萬㎡,供熱管網(wǎng)407.7km,熱力站399座,終端在網(wǎng)用戶達36.5萬戶,熱用戶均為直管到戶。


邢襄熱力堅持服務質(zhì)量優(yōu)先,精細化管理為重點,全面深化能效管理意識,多年來充分挖潛增效,提高能源利用率,促進企業(yè)精細化管理和能效水平不斷提高。經(jīng)過不懈努力,供暖期熱力站單位面積耗電量不斷降低,從2013-2014供暖期的1.531kWh/㎡下降至2022-2023供暖期的0.575kWh/㎡,降幅達62.4%,如圖1所示。


在國家“雙碳”目標背景下,各級管理部門對供熱企業(yè)提出了新的要求,不僅要求供熱質(zhì)量有保障,滿足熱用戶舒適性的要求;同時還要不斷降低供熱能耗,減少過量供熱的問題,對室內(nèi)溫度實現(xiàn)精準調(diào)控,解決二次管網(wǎng)水力不平衡和熱量不平衡問題。針對以上情況,邢襄熱力從技術(shù)和管理兩個方面著手,主要進行了以下幾方面的工作。


圖1 邢襄熱力各供暖期熱力站

單位面積耗電量變化圖


01

進行二次管網(wǎng)平衡改造,解決水力失調(diào)問題




由于各種因素的影響,在冬季運行過程中往往出現(xiàn)水力失調(diào),熱用戶的實際分配流量與需求量偏差較大。水力失調(diào)會造成能源的大量浪費,會出現(xiàn)各供暖建筑物之間室內(nèi)溫度偏差大、冷熱不均的情況。因此,必須采取有效措施解決供熱管網(wǎng)水力失調(diào)問題。


邢襄熱力自2013年開始進行二次管網(wǎng)平衡改造,目前已實現(xiàn)平衡調(diào)節(jié)全覆蓋,共計安裝庭院管網(wǎng)平衡裝置3萬余套,戶端平衡裝置5萬套。改造后,不僅對管網(wǎng)水力失調(diào)改善效果明顯,而且對能源節(jié)約有著明顯的效果。熱量的均衡輸送提高了管網(wǎng)末端熱用戶室內(nèi)溫度,獲得了良好口碑。


(1)管網(wǎng)靜態(tài)平衡閥改造效果分析

1)熱力站內(nèi)數(shù)據(jù)對比

2015年夏季分別對煤北站、水文隊站等熱力站進行管網(wǎng)平衡改造,供熱期分別對各站內(nèi)二次管網(wǎng)供回水溫差、水泵頻率及電指標數(shù)據(jù)進行對比分析。數(shù)據(jù)分別來自2014-2015供暖期(改造前)和2015-2016供暖期(改造后),詳見表1。


熱力站平衡改造前后數(shù)據(jù)對比表

表1


從表中可以看出各熱力站二次管網(wǎng)平衡改造前后,供回水溫差增大,循環(huán)泵頻率降低,熱力站電指標大幅下降。


2)室內(nèi)溫度數(shù)據(jù)對比

2015年夏季,在五二零小區(qū)每個單元前的回水干管上安裝KPF靜態(tài)水力平衡閥,共安裝88臺DN50靜態(tài)水力平衡閥。在供熱前期多次使用專用儀表對系統(tǒng)進行平衡調(diào)試,同時調(diào)整循環(huán)泵頻率,最終達到最大程度靜態(tài)水力平衡。邢襄熱力在該小區(qū)管網(wǎng)改造前,在不同單元不同樓層分別安裝室內(nèi)溫度采集器,共100臺。經(jīng)過兩個供暖期,共有86臺室內(nèi)溫度采集器可以正常提供數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖2所示。


圖2中的曲線A和B分別代表供熱管網(wǎng)平衡閥調(diào)節(jié)前后的熱用戶室內(nèi)溫度變化情況,橫坐標表示室內(nèi)溫度分布,縱坐標表示熱用戶數(shù)量。由圖2中可以看出,平衡閥調(diào)節(jié)前不同熱用戶室內(nèi)溫度分布比較分散,既有室內(nèi)溫度小于18℃的熱用戶,也有室內(nèi)溫度大于24℃的熱用戶。熱用戶室內(nèi)溫度“近熱遠冷”,供熱管網(wǎng)存在水力不平衡現(xiàn)象。


圖2 調(diào)節(jié)前后熱用戶室內(nèi)溫度對比圖


平衡閥調(diào)節(jié)后,有49戶熱用戶室內(nèi)溫度在20~21℃之間,從圖中可以看出不同熱用戶室內(nèi)溫度分布范圍縮小,平均室內(nèi)溫度降低。不僅減少了供熱量,還大大提高了供熱品質(zhì)。


(2)戶端智能閥改造效果分析

在守敬東小區(qū)共有892戶熱用戶安裝了智能閥,其中繳費熱用戶655戶,未開栓熱用戶237戶。供暖期在線熱用戶647戶,離線熱用戶8戶。正常熱用戶比例約為98.78%。


1)室內(nèi)溫度分析

統(tǒng)計智能閥系統(tǒng)投運前后各室內(nèi)溫度段內(nèi)的熱用戶數(shù)量,詳見表2。


智能閥系統(tǒng)投運前后各室內(nèi)

溫度段內(nèi)的熱用戶數(shù)量表(戶)

表2


從表2中可以看出,智能閥系統(tǒng)投運后,室內(nèi)溫度主要集中在20~22℃和22~24℃的室內(nèi)溫度段中,基本解決了垂直管網(wǎng)的水力失調(diào)問題。


2)熱力站電指標分析

守敬東站戶端智能閥系統(tǒng)經(jīng)過多次調(diào)整,在保證室內(nèi)溫度的情況下,通過逐步降低循環(huán)泵頻率,達到節(jié)能降耗的目的(表3)


守敬東站數(shù)據(jù)匯總表

表3


從表3中可以看出,守敬東站電指標從0.7612kWh/(㎡·a),降低到0.3903kWh/(㎡·a),降幅達到48.7%,降幅明顯,達到節(jié)能降耗的目的。


02
優(yōu)化系統(tǒng)設計,提升運行能效



(1)合理取消部分循環(huán)泵止回閥

邢襄熱力注重對各項運行數(shù)據(jù)進行分析研究,總結(jié)出最佳運行策略,其中對止回閥還進行了專項分析。目前,所有水泵都已實現(xiàn)變頻控制,通過變頻器對水泵進行啟動和停止,在出現(xiàn)故障停泵時可通過水泵變頻器設備,達到水流緩慢運行或停止的狀態(tài),從而消除水錘現(xiàn)象。自2014年開始,拆除單水泵機組的循環(huán)泵止回閥,對北大郭西、維也納、市政維護處三個熱力站進行拆除止回閥測試,記錄拆前后的水泵頻率、流量、壓力、揚程等相關(guān)數(shù)據(jù),并計算出相應的耗電量,詳細數(shù)據(jù)如表4~表6所示。


北大郭西熱力站拆除止回閥前后數(shù)據(jù)記錄

表4


維也納熱力站拆除止回閥前后數(shù)據(jù)記錄

表5


市政維護處熱力站拆除止回閥前后數(shù)據(jù)記錄

表6


2015-2016年開始大面積取消止回閥,2017年在新熱力站設計中根據(jù)實際需求取消止回閥裝置,免除了止回閥設備及安裝費用。從2018年開始,熱力站站內(nèi)工藝布置采取多項優(yōu)化措施:調(diào)整管道工藝流程,提高閥門品質(zhì)、減少站內(nèi)閥門數(shù)量,提升水泵輸送能力,極大降低熱力站站內(nèi)阻力。在設計循環(huán)泵時,泵的揚程從32m降低到了20m左右,部分泵選型揚程降到20m以下。隨著水泵功率的下降,進一步降低了耗電量。


(2)優(yōu)化循環(huán)泵選型

實際工程中,為了便于調(diào)節(jié),設計人員往往會在設計時選擇型號較大的水泵,通過加大水泵的揚程、提高水泵的循環(huán)流量等方式彌補系統(tǒng)水力失調(diào)的影響。這種“大流量、大揚程”的配置,在能耗管理粗放的時期有一定的適用性,而在系統(tǒng)規(guī)模不斷擴大、精細化水平要求不斷提高的當下,必然會增加供熱設備的投資和運行費用,不利于企業(yè)的良性發(fā)展。


選用高效、節(jié)能的設備是降低耗電量的重要手段。在熱力站中應選用具備有能效高、使用壽命長、易于維護等特點的優(yōu)質(zhì)水泵、電機,在設備選型時還應考慮其與整個供熱系統(tǒng)的匹配度,確保其能夠在整個供暖期高效運行。


通過調(diào)節(jié)循環(huán)泵頻率,優(yōu)化流量配比,可控制二次供回水溫差在一個最優(yōu)的區(qū)間。通過對水泵機械特性、管路系統(tǒng)阻力特性校核,可確定最優(yōu)運行參數(shù)。對循環(huán)泵揚程、流量與功率進行測試,并且結(jié)合實際運行工況,找到循環(huán)泵的最佳運行效率,使工作點一直處于高效區(qū)。部分熱力站循環(huán)泵調(diào)整記錄如表7所示。


部分熱力站循環(huán)泵調(diào)整記錄

表7


(3)改進不合理的系統(tǒng)設計或布局

部分高層建筑住宅小區(qū)存在供熱系統(tǒng)未采用高低區(qū)換熱機組分區(qū)供熱,而是使用加壓機組給高區(qū)供熱,高區(qū)二次加壓設備負責將低區(qū)供水壓力提升至高區(qū)供熱管網(wǎng)所需的壓力。實際運行中,這種系統(tǒng)運行能耗相對較高,供熱效果較差。改進的措施為通過單獨設立高區(qū)供熱機組可滿足高區(qū)建筑用熱需求,從而取消二次加壓設備。部分機組經(jīng)過改造后,電指標從0.6kWh/(㎡·月)下降至2022-2023供暖期的0.196kWh/(㎡·月),降幅達到67.33%,從而極大地提高了系統(tǒng)的能效。


由于管網(wǎng)設計不合理、二次管網(wǎng)供熱半徑過大等問題,供熱系統(tǒng)存在著能量損失過多的現(xiàn)象。為了提高供熱效率并節(jié)約能源,供熱系統(tǒng)的管網(wǎng)布局優(yōu)化至關(guān)重要。二次管網(wǎng)是供熱系統(tǒng)中連接熱力站和熱用戶的重要組成部分。通過對相鄰區(qū)片熱力站庭院管網(wǎng)進行重新規(guī)劃調(diào)整或選取適當位置設立新熱力站,優(yōu)化管網(wǎng)布局、縮短管網(wǎng)供熱半徑,從而降低管網(wǎng)的總阻力和壓力損失,提高供熱系統(tǒng)的響應速度、控制精度和熱量輸送效率,使熱用戶獲得舒適穩(wěn)定的用熱體驗。同時,還能有效降低系統(tǒng)運行和維護成本,有利于長遠發(fā)展。


03
靈活調(diào)控策略,加強過程管理



邢襄熱力于2012年研發(fā)了智慧熱網(wǎng)供熱管理系統(tǒng)(以下簡稱智慧熱網(wǎng)),經(jīng)過逐年完善與升級,平臺覆蓋了熱源、一次管網(wǎng)、熱力站、二次管網(wǎng)、熱用戶的全面監(jiān)測與調(diào)控,可根據(jù)熱用戶端采集的室內(nèi)溫度數(shù)據(jù),結(jié)合設備的能源消耗量及時采取相應的優(yōu)化措施。每年運行期內(nèi),通過智慧熱網(wǎng)可實現(xiàn)對整體供熱狀況的遠程實時監(jiān)控;通過智慧熱網(wǎng)可對遠傳水、電、熱能耗數(shù)據(jù)進行分析,更好地指導相關(guān)人員優(yōu)化機組的運行調(diào)控。同時,通過智慧熱網(wǎng)定期進行能源消耗評估,可幫助相關(guān)人員總結(jié)節(jié)能經(jīng)驗,不斷提高能源管理水平。


邢襄熱力注重加強員工技能培訓,提高其在實際工作中的運用能力,培養(yǎng)員工的能效管理意識,提升整體技術(shù)水平。明確各階段的生產(chǎn)目標和職責,對于生產(chǎn)運行部門的崗位,明確工作流程,制定嚴格的操作流程。對轄區(qū)內(nèi)熱力站運行情況、能效情況、異常問題處置情況等進行每日自查,定期匯總分析;針對排查出的異常運行數(shù)據(jù)或設備,結(jié)合運行工況深入分析研究,出具指導意見;將熱力站綜合能耗情況列入每周生產(chǎn)調(diào)度會進行專題討論,對于高耗能的熱力站列入專項督導,逐步落實整改優(yōu)化方案。


04
進行設備效能測試,確保穩(wěn)定運行



為了確保設備的正常運行和有效利用,邢襄熱力根據(jù)實際情況,每年對需要列入技改更換的設備進行效能測試。效能測試是通過測量循環(huán)泵的流量、壓力、功率等參數(shù),評估其輸送能力、能耗和效率等性能和工作狀態(tài)的過程。這項測試可以幫助供熱企業(yè)了解循環(huán)泵的運行情況,及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題。在進行效能測試時,可以對設備進行持續(xù)的數(shù)據(jù)測試和維護,確保設備在運行中的最優(yōu)狀態(tài),為安全穩(wěn)定運行提供保障。


05
結(jié)語



總體來說,降低熱力站耗電量需要從多個方面入手。


供熱系統(tǒng)的設計階段是精細化管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在設計過程中,需要充分考慮到供熱系統(tǒng)的規(guī)模、布局、建筑特性等方面的因素,通過精確計算確保供熱系統(tǒng)的設計滿足實際需求,避免資源浪費和能源損失。


供熱系統(tǒng)的建設和安裝也需要精細化管理。在建設過程中,需要嚴格遵守相關(guān)的技術(shù)標準和規(guī)范,確保設備的質(zhì)量和安全性。同時,還需要加強施工現(xiàn)場的管理,確保施工進度和質(zhì)量控制。設備運行期間,需要定期對供熱設備進行檢查和維護,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。


供熱運行數(shù)據(jù)的收集和分析也尤為重要,便于進行運行效率的評估和改進。此外,降低耗電量的手段還包括優(yōu)化既有供熱系統(tǒng)的設計選型、更新高耗能設備、定期維護和保養(yǎng)設備、優(yōu)化運行控制策略、合理安排運行方式、實時進行節(jié)能檢測和評估等。


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