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电锅炉蓄热技术在北方地区的应用分析HYPERLINK""蓄热2009-05-0613:54:20阅读63评论0字号:大中小订阅摘要:介绍了电锅炉固体蓄热技术应用的现状、设计原理、蓄热载体的选择、高温蓄热系统以及自控系统等,并以北京住宅为例分析了蓄热技术应用和运行费用的可行性。1.引言固体蓄热式电锅炉,不仅可以享受到峰谷电价和国家的优惠政策,而对于能量的有效利用和节能也非常有意义。根据国家“十·五”计划,今后五年我国能源消费年均增长约3.26%,煤炭将下降3.88%,发电量年均增长约5.08%,水电、核电、天然气等清洁能源的比重达到17.88%,提高5.6%。根据国际能源机构预测,到2007年全球新能源和可再生能源的比例,将发展到世界能源构成的54%以上。可以说电做为热源比油、气、煤有着更广阔的前景。根据目前了解到的可靠信息,在山东乳山、荣城等城市国家正在建设核发电站。青岛、威海、烟台、日照、南京、上海等很多的城市投入巨资建设风力发电站。国家投入巨资建设的长江三峡,黄河小浪底等大型水力发电站,以及现在正在全球讨论和研发的太阳能蓄能技术。这些都在意味着国家对洁净、环保、节能等电力的开发和利用。电力作为最环保的能源在各国家都在使用。中国针对这些电能的开发,是为了有效利用再生能源和控制稀有资源,相对出台了《中华人民共和国可再生能源法》。相对电力能源的开发和建设,电力能源的使用同时也出现了浪费现象。这就是低谷电的使用。在国外低谷电有效的进行了使用。我们国家针对低谷电的使用相对比较晚,主要原因是在技术方面和国家政策方面的滞后。现在通过国家发改委和电业部门及环保部门的大力支持和政策方面的落实,对于蓄能的使用起到了很大的促进作用。市场前景一片光明。资源蓄热技术能够使能源得到合理有效的利用,通过控制技术,它可以按照系统所需要的热量提供给用户,不存在浪费的现象。首先电锅炉本身功率调节非常灵活方便,相比煤、气、油锅炉在能量有效利用方面具有优势。目前在我国北方很多地区,冬季采暖供热过剩现象极为严重,有些地方甚至出现“屋外数九寒天,屋内只穿衬衣仍在昌汗”的情景。如采用电锅炉蓄热技术,系统可以根据负荷预测或以往的经验,在不同热负荷日,设定不同的供水温度,根据时间及温度设定,系统进行自动调节。2电锅炉蓄热技术2.1蓄热技术现状对于电锅炉蓄热系统设计,主要是从技术可行、投资、经济性等几个方面考虑。由于蓄热技术产生的历史较短,至今为止国家尚未有规范性的文件出台。蓄热技术发展良莠不齐,造成国内部分蓄热系统运行情况欠佳,但也不乏有很多成功的典范。青岛西泰能源科技有限公司于2006年引进了英国和韩国的蓄热技术,研究并开发了MgO固体蓄热技术,获得了世界能源器具发明家协会金奖,并获得了国际专利,通过了瑞典Vattenfal认证和韩国电力研究所KERL品质认证等多项认证。该系统具有以下特点:1.MgO压缩砖是非导体,在国内目前唯一一家使用本材料;其寿命25年左右;2.其蓄热温度高达800℃,世界上最小的同等蓄热量蓄热电锅炉,占地面积仅为水蓄暖的十分之一,传统锅炉的四分之一;3.采用核工业专用的耐高温,耐火隔热保温材料;4.全自动智能检测节能电子控制系统;无须人员管理;5.热效率高达95-98%;6.安装简单,安全可靠;7.无需安装备用锅炉;2.3蓄热载体的选择目前蓄热技术根据热载体不同主要分为水蓄热和固体材料蓄热两种,但就目前技术分析,固体材料蓄热载体是最为理想和可行的。所谓水蓄热就是将水加热到一定的温度,使热能以显热的形式蓄存在水中,当需要使用时,再将其释放出来提供采暖或直接作为热水供人们使用。一般来说,水的蓄热温度为40~130℃范围内。根据使用场合不同,对于生活用水,蓄热温度为40~70℃,可以直接提供使用;对于饮用开水,可以蓄至100℃;对于末端为风机盘管的空调系统,一般蓄热温度为90~98℃;对于末端为暖气片的采暖系统,蓄热温度为90~130℃或更高。但缺点就是占用建筑面积太大;保温效果差热效率低;控制系统繁琐,锅炉管理系统要求严格。固体材料蓄热装置就是把热量储存在MgO砖内,蓄热温度达到800℃。当需用使用时,再将其释放出来提供采暖和洗浴及生活用水使用。使用温度随意设定。2.4蓄热装置对于蓄热电锅炉系统,必须重点考虑蓄热装置内高温蓄热问题和高温材料使用问题。蓄热装置的温度设计和耐高温材料的选用是关键。通过国外的技术和材料解决了高温蓄热材料的问题,而且解决了高温加热元器件易损坏问题。这些设计方法在国内一些相关的文章中都有所介绍,就其高温材料的使用做出过分析。高温材料从蓄热砖到隔热材料;高温温度的自测控制系统;耐高温管路和水泵;汽化的热媒体混合罐技术及高温加热元器件等2.5高温蓄热系统。众所周知,在大气压力下,水的饱和温度是100℃。如果增加压力的话,便可