1万大卡=10000千卡(Kcal)=10000000卡(cal)=41858518.2焦耳(j);
摘要:由于水力失调,引起的冷热不均,至今仍然是困扰本行业的难题。本文重点 指出:积极推广热计量收费,是实现水力平衡、消除冷热不均的关键技术措施。文中还就节流式水力平衡、有源式水力平衡技术的关键环节,进行了具体分析,提出了解决办法。
目前,能源约束和节能减排的形势十分严峻,供暖节能已成为全国节能减排的重要任务,供热公司作为供热计量改革的主体,在确保完成供暖任务前提下,如何把供暖能耗降下来成为其最关心的问题。而在供暖系统中,由于二次网的水力失衡,造成供热终端的水平和垂直失调,使热用户在冬季采暖期室内温度低了就投诉,室内温度高了就开窗放热,导致供热成本增加,造成了极大浪费,因此供热公司对于一种成熟可靠的二次供热管网平衡技术,有着切实的需求。
随着现代供热技术的不断推陈出新,零污染零排放的供热模式越来越受到消费者的青睐。国家的京津冀“十三五”协同发展更是为现代多样化供热提供了巨大的市场空间,政府面临着一边是日渐枯竭的化石能源,一边是以付出高昂治理代价的环境污染,采用低能耗无污染的供热模式成为消费人群的不二选择。
近十年,我国供热计量技术经过了较快发展,特别是近五年,供热计量收费面积直线上升,供热计量技术的可靠性也因此倍受行业关注。本文以供热计量技术为研究对象,对业界在计量产品研发、计量技术研究、产品检测、计量技术及其节能技术应用等方面取得的进展进行了较为深入的研究分析,总结了国内外在供热计量技术研究中所取得的主要成果。针对供热计量实际工程应用,剖析了当前存在的问题,同时展望了该领域的发展趋势。
供热的主要目的是为了获得舒适的室内温度,同时满足节能、降耗、减排的要求。 平衡是完成这一目的最基础的工作,但这一工作又是非常乏味的;在能量不太昂贵的情况下,这项工作没人愿意去做。
供热节能技术路线,首先考虑用户是怎样的运行系统,因为一切的运行及节能手段都是以用户为基础。 那么用户安装了计量装置温控阀、温度控制器等,用户有了自动调节装置以后,就决定了用户为变流量系统,用户就会自动根据自己的室内温度自动开启或关闭阀门