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! f* E5 ^6 ~9 f% b" z# ? ) l# E4 r; n/ B. e$ `: b
全文PPT格式,共有2个压缩包
) X; C' d' u" ^) K; _+ K
+ c- c$ I3 d* L$ t6 N. s, K3 {; X燃气供热节能系统介绍大纲
0 R( b# l0 Y! K* l' |" K燃气供热锅炉房的主要问题8 l3 C; k3 R2 n5 f8 ^
锅炉产生大量冷凝水,严重影响锅炉的使用寿命
5 O0 }2 g0 r0 U& `9 k0 r% {; u, y1 c; k 燃气费用偏高9 O; l6 ?7 r1 M' N
燃气锅炉冷凝水严重1 }: Q" Q: `; [/ C! K
国外锅炉要求
3 \1 Y6 F3 j$ t/ ]) ?运行规定6 O9 E( g$ k' n: y
天然气燃料特点
4 {1 ]0 p0 G- h0 R* v- i1 o. A& c天然气主要燃烧产物$ ]$ ^& q+ u& u
# s6 M1 b8 X* T4 l
CH4+2O2 = CO2 + 2H2O
; o8 w) ^) O- o: m- [* \; m4 p在理论空气量下,每标准立方米天然气燃烧,产生水蒸汽1.55 kg左右
2 i! C8 a* M# e! C9 w, S烟气的露点温度
& a3 t4 R6 O$ s" H4 D3 j锅炉腐蚀的产生# L3 d4 R( m; K1 Z+ P
仅运行一年的锅炉
! M/ @8 U! `5 [0 ]6 K3 M9 j9 A燃气供热锅炉房的主要问题
/ E: P9 m$ J& f2 `锅炉产生大量冷凝水,严重影响锅炉的使用寿命; M; N0 z0 D z* K! h) _) e# K0 k
燃气费用偏高% \# D& Z9 c* t' d2 B D
燃气费用偏高
, x8 u, c0 j* A9 b单方耗气量9~15立方米/平方米" G* ]+ F% T! \$ j6 g! \+ D, Y4 ^
平均11~12立方米/平方米2 M1 W# A! ~7 Q! E- f
燃煤锅炉与燃气锅炉的区别
) E3 [" R2 ?+ q# \7 y2 i* b自动化程度低- ^- F3 E3 z5 ~ I( [
升温、降温速度慢0 Q1 z5 X$ r2 z/ |) x* l
改变锅炉负荷时,调整复杂) J/ k) X& M# S
烟气中水蒸气含量低! @! L0 ]0 ?) x$ o! r1 E
燃料成本相对较低2 n0 n5 U3 T) Q5 h" \3 m+ [$ H
自动化程度高2 ~1 m. ]" z2 x* X* f
升温、降温速度快9 ?. A$ _* |8 K2 I! N0 M
改变锅炉负荷时,调整简单( l4 t8 q1 m5 g6 M C% m4 @* z2 Q
烟气中水蒸气含量高; G% ^. r' I/ J
燃料成本相对较高5 c7 D9 z! T. g& ^" _: k
沿袭燃煤锅炉控制方式是能耗大的重要原因, p- Z: U4 k, m v" N7 t/ I7 T
没有随室外温度,实时调整出水温度: H4 C5 ^1 K: T) ]
没有严格控制排烟热损失0 e2 O, N- f0 {* g b4 s0 f
锅炉控制不合理,造成锅炉频繁启停2 Y8 K# S/ Q1 R1 {1 m/ ^
供暖系统水力失调
0 y# `& |' c0 Y3 o" m5 ~" b燃煤直接供热系统' T* |- a; b1 C+ I0 j8 p
燃煤间接供热系统9 B. P6 @; M- ^, B# x9 P
燃气锅炉直接供暖系统
& h u2 t( y1 ^1 b( w燃气锅炉间接供暖系统2 V! ^% s7 ^* L( |# L
燃气锅炉房优化节能系统& @% o4 D( T5 u" e1 ~& N+ C
气候补偿控制系统* w! V! K. I6 ~2 T* e8 r* S
冷凝热回收装置
# O" G/ V# k+ w/ f) Y( d锅炉供暖集中控制系统
& h3 B [" \2 S6 T3 P- x系统水力平衡
5 T- w: y" V! H. E- t+ K% G气候补偿控制系统2 M( r% Z: v' l
改变传统燃煤控制系统,对系统出水温度进行实时质调节。, t( ?! C3 X9 o) S
从根本上解决锅炉冷凝水问题。! L; O6 B' u' n& ^- {; b# Q( g
充分利用太阳辐射热和人的活动规律进行时间控制。: A3 e5 A" Z2 ^. o) N; k
扩展功能强大,对不同需求的用户进行分时空控制。( Y3 i$ H; O$ [- |- z) H
气候补偿器控制的直接供暖系统
5 ?) w$ v+ Y2 I( X% s; ]; E燃气锅炉间接供暖系统9 P2 e _8 i" e7 [ ^- \
国外的气候补偿器' u+ V6 R6 |0 i, T
补偿曲线 . R% r3 A' N3 g7 ]! S/ E
补偿器时间曲线+ K' K) _" }, d; f9 R
GBC燃气供热锅炉优化节能集中控制系统
) A' ]6 ]. }# f" J7 g: K* tGBC燃气锅炉房优化节能系统* A$ x5 z5 J2 G4 C/ X0 U
气候补偿控制系统* r8 S8 W. x4 e( o, v
冷凝热回收装置
6 u( g4 Q: n" Q* c/ ]锅炉供暖集中控制系统3 N9 z( Z6 G% c( E
系统水力平衡
5 }/ k' @7 E2 o% X- ]冷凝回收潜力巨大6 P8 X1 ]& ?7 P1 s% C2 Y, _
1公斤水蒸气所携带的热量是2400KJ,0.7MW的锅炉每小时产生水蒸气30~40公斤即84000 KJ,即约25~33小时带走0.7MW的热量。因此热损失是很大的,必须将这部分热量回收回来,提高锅炉热效率,降低燃气耗量。
4 ^" ]/ { n1 k( e1 B4 d' d9 T! l锅炉效率可以提高! k3 I6 Z) {! M
物理显热:通过降低烟温来实现,排烟温度可控制在70~80℃,降低烟温20~50℃,经过测试可提高锅炉热效率1~3%1 L& @. I R, z- B
汽化潜热:通过水蒸气冷凝成水的相变来实现,经过测试可提高锅炉热效率3~5%。' ?( v$ v0 r; B2 T) A0 Z
两者综合可提高锅炉热效率3~8%。 ' u3 d) K9 T+ ^5 h, _- a/ l
国外冷凝锅炉应用广泛2 W4 N: Z) t, x
冷凝回收装置系统原理图
0 b5 M) r/ t" Q: x# f0 b" oGBC燃气锅炉房优化节能系统
7 Y' }* N S* n7 E' X+ ]8 a气候补偿控制系统8 Z0 k3 L7 ]) u- J) t
冷凝热回收装置
" P) B s7 k; u. r. Z锅炉供暖集中控制系统! l5 g8 ^1 d) Q( Q) s- D$ U
系统水力平衡
% i5 f F3 Z( P& Y7 F( F) W锅炉房集中控制 L) L" M; O& E& f3 m
GBC燃气供热锅炉优化节能集中控制系统
k# v/ Y/ ~1 K; s, \/ CGBC燃气锅炉房优化节能系统
, g! U0 U4 O/ C. J/ L1 b! m气候补偿控制系统; s9 S9 \( W5 O6 L/ G) z' o
冷凝热回收装置9 s) A* {& s% g6 e4 {$ I3 W! {
锅炉供暖集中控制系统3 k4 G& ?- x% F) A( T1 }* c% w
系统水力平衡3 k4 P8 _/ J2 E# m
系统水力平衡是供暖的基础) F1 _% D. @; z5 Z+ {5 Q+ P5 L' v
麦子店测试* w H" H" X4 x, V' j5 }7 q( Z
节能系统在幸福二村锅炉房应用/ d* a, x0 c# ^' y. X R
节能系统在幸福二村锅炉房应用
4 t0 z8 E3 U! h9 E" ?. _" N3 e, k节能系统在幸福二村锅炉房应用
; l8 [" w3 F7 L节能系统在幸福二村锅炉房应用6 P1 h+ ] k( N. j6 Y, B
本年度幸福二村锅炉房数据
h- y1 t) D" U f; h节能系统在左家庄锅炉房应用
. F) t; a2 ?" l Q5 X& k左家庄锅炉房数据
6 ^0 F# } T7 F* R/ u8 v国服锅炉房
! I+ l1 O& k% o( o+ Q在国服锅炉房的应用
8 s' @0 |) W$ r8 d. V- U+ b节能系统在延静寺锅炉房应用4 y" v5 c8 w% s0 D
本年度延静寺锅炉房数据( m& b. k/ L1 Z; z
北京节能环保服务中心测试结果) Z: h( a X* A; f
运行费用2 o9 [+ n" J) \+ |6 X
% S6 k& a. x; K9 b
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-29 21:17 编辑 ] |
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