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电锅炉水蓄热技术的应 用实例 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI- 电锅炉水蓄热技术的应用实例 现代建筑设计集团上海建筑设计研究院有限公司张伟程 摘要:介绍了电锅炉水蓄热技术在具体工程设计中的应用,并着重介绍了该 系统的概况、流程以及各种运行模式下的控制方式。 关键词:电锅炉水蓄热运行模式控制 1电锅炉水蓄热技术介绍有全量和分量两种模式,蓄热系统有串 集中空调的冬季供暖部分,根据热源联和并联两种流程。 的类型,可以分为空气(或水)源热电锅炉水蓄热系统具有以下几个显着 泵、燃油、燃煤气(或天然气)、燃优点: 1)适合在无集中供热与燃气源,而 煤、用电等几大类。 从用户的角度看,使用电作为热源不电力充足、供电政策支持和电价优惠的 需要排废水、废气、废渣,也无明火,地区使用。 不需设置堆煤或储油场地,为最清洁能2)采用电能,不存在排放废水、废 源,不存在消防、环保等特殊要求,且气、废渣之忧,无燃烧过程,安全可靠 用电设备可以做到完全自动控制,减少性高。 3)由于水蓄热系统是按白天全量负 人为操作所带来的浪费及管理难度。 对于以电能作为空调供暖热源的系荷在夜间蓄热时段的平均值来确定电锅 统,在《公共建筑节能设计标准》炉装机容量的,而电锅炉直供系统则是 按白天的峰值负荷来确定的。所以相对 GB50189-2005中有明确的规定:“除非 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式于电锅炉直供系统,水蓄热系统减少了 电锅炉不在日间用电高峰和平时段时间电锅炉装机容量,其附属运转设备和电 启用的建筑,不得采用电热锅炉、电热力设施的装机容量也相应减少,从而减 水器作为直接采暖和空气调节系统的热少了初投资费用。 源。”故在实际应用时,不得采用电锅4)可根据外界空调负荷的变化更及 炉直供的形式,一般采用电锅炉水蓄热时、灵活、精确地供应储存的热量。 5)利用峰谷电价差,可以明显减少 系统,且以全量蓄热为好。 电锅炉水蓄热系统是指在电力低谷期运行费用。有利于平衡用电负荷,缓解 间,以水为介质将电锅炉产生的热量储供电矛盾[2]。 存在蓄热装置中,适时供应给用热设备6)当停电时,用小功率应急发电机 带动循环水泵即可继续提供热量,提高 的系统[1]。这样在用电高峰时段就可以不 开或者少开电锅炉,从而减少高峰时段了供暖系统的可靠性。 用电量,起到移峰填谷的作用。电锅炉2工程概况 水蓄热从系统构成上来说只是在常规电陆家嘴时代金融中心(B3-5地块) 热锅炉的基础上增加了一套水蓄热装冬季空调供暖设计计算热负荷峰值为5 置,其他各部分在结构上与常规热源系044kW:1~6层(裙房)973kW,8~20 统并无不同,它在使用范围方面也与常层(低区)1331kW,22~34层(中区) 规供热系统基本一致。通常水蓄热装置1331kW,36~46层(高区)1409kW。 有常温(常压、温度低于100℃)和高温考虑到当时的市政能源条件(无集中供 (高压、温度高于100℃)两种,蓄热量热与燃气源,电力充足、供电政策支持 和电价优惠)和初投资与运行费用的效 益比以及机房安全条件,本工程采用常箱等速放热方式,保证蓄热水箱均匀放 压型电热水锅炉生产的蓄热水作为空调出热量,同时确保在工作时间段将水箱 供暖热源,采用常温全量(不考虑不可热量用尽。在计算水箱的等速放热量 预见系数)蓄热模式、并联流程,并根时,需考虑电锅炉的避峰电时段运行, 据楼层分布情况分设4套系统,机房分此时段蓄热水箱应全量供热(即蓄热水 别布置于7层,21层,35层,PH1设备箱单供热模式),从而尽量减少电锅炉 层。每套系统均设有2台675kW的电锅的运行费用。在联合供热的时候,根据 炉、1个有效容积为200m3的蓄热水箱,水箱进出口温度和流量计算出水箱的放 其设计蓄热水温为45~90℃,蓄热量为热量Q(水箱等速放热的热量),同时 1 10465kWh;考虑10%的余量,联合供热根据板式换热器一次侧的进、出口温度 (板式换热器的)总供热能力为1600和流量计算出空调末端需要的供热量 kW;板式换热器一次侧的设计进、出水Q,当Q接近Q,两者差值持续(约2 221 温度为55℃/45℃、二次侧(空调末端min,具体持续时间调试时候可根据实际 设备)的设计供、回水温度为50℃情况调整设定)小于设定值时,则系统 /40℃。该水蓄热系统夏季可兼作蓄冷切换到蓄热水箱单供热模式。在蓄热水 用,其蓄热水箱转变为蓄冷水箱,主要箱以单供热模式运行时,当板式换热器 用于新风空调箱的供冷。二次侧的出水温度(50℃)受水箱循环 系统有冬季电锅炉单蓄热、电锅炉单泵变频控制而持续(约2min,具体持续 供热、蓄热水箱单供热、电锅炉与蓄热时间调试时候可根据实际情况调整设 水箱联合供热(蓄热