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一种清洁取暖方式选择方法

阅读:702发布:2020-05-11

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1.一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1:进行综合评估,评估项目包括资源禀赋分析、技术经济性比较、技术适应性分析、建筑节能情况分析、能源持续供应能、城市建设规划、居民经济承受力分析与环保约束;
资源禀赋分析,先对资源禀赋进行分析调研,针对能源禀赋、能源结构、地理天气因素进行评估,分析各种能源的区域分布,根据地理气候不同,确定其取暖期,能源包括炭、天然气可再生能源
技术经济性比较,分析供暖方式的成本,由于清洁供暖方式多样,可以有各种组合,并进行综合性技术经济性分析,对经济性分析方法进行量化计算;
技术适应性分析,通过供暖技术的应用条件和适用领域判断其供暖的应用范围;
建筑节能情况分析,清洁供暖发展依赖于建筑业的提升,节能建筑多,供暖用能则减少,经济性得到大幅提升,有助于清洁供暖的大规模推广;
能源持续供应能力,能源供应保障是最终决定取暖效果的关键因素;
城市建设规划,城镇化进程对清洁供暖新增需求的空间布局的影响;
居民经济承受力分析,分析各地区清洁取暖的经济承受能力,根据对不同区域经济承受能力的调研和估算,采取有差别的推进清洁取暖的措施;
环保约束,通过对节能减排环保性测算的结果比较每种清洁取暖方式的节能减排成效,环境超载率大的地区选择环保性能好的取暖方式,而环境超载率小的地区选择经济性好的取暖方式,节能减排环保性测算方法与经济性分析测算方法相同;
S2:对采暖需求进行预测分析,分别针对供暖面积、供暖负荷与配套需求指标,开展采暖需求预测分析,从客户需求度对清洁采暖需求分析,按照自下而上的基本思路,从整个供热系统角度开展中长期采暖需求的综合性预测;
S3:衡量供需匹配情况,根据需求量和资源供应情况,衡量能源供应及相关配套是否可以支撑中长期的需求;
S4:确定清洁取暖方式及取暖布局,各地不局限一种取暖方式,结合城市规划和建筑节能情况,在供需匹配的条件下,确定可行的取暖方式。
2.根据权利要求1所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述S1中的供暖方式包括燃煤背压、燃煤锅炉、天然气锅炉、天然气壁挂炉、集中式电供暖、分户式空气源地热供暖生物质能供暖与工业余热。
3.根据权利要求1所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述S1中的经济性分析方法的量化计算:
第一,计算参数;计算过程:将不同能源经济性比较,在综合考虑以上参数的情况下,计算不同能源品种在达到相同目标的情况下,所产生的单位成本;临界能源价格:将两种能源价格的动态比较,得出各种清洁能源取暖的经济性优劣;
第二,进行环保性比较,通过各能源品种的CO2、SO2、NOX减排系数,计算出对应的减排量
第三,取暖需求参数预测。
4.根据权利要求3所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述计算参数包括煤、天然气、电力与可再生能源的当前价格平,设备初始投资、年运行成本、供热成本,设备功率、热效率水平、运行时间、建筑耗热量,供热、供暖面积与需要热量水平。
5.根据权利要求3所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述预测参数包括城镇化率、棚户区改造、城镇新增供热面积比例、清洁供暖天数、平均利用小时数、峰谷差与负荷同时率。
6.根据权利要求1所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述S2中的预测分析包括近期及中期。
7.根据权利要求1所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述S1中的经济承受力包括取暖支付能力与可承受燃料费。
8.根据权利要求1所述的一种清洁取暖方式选择方法,其特征在于:所述S1中的不同能源分为集中和分散两种方式。

说明书全文

一种清洁取暖方式选择方法

技术领域

[0001] 本发明涉及能源能效技术领域,更具体地说,涉及一种清洁取暖方式选择方法。

背景技术

[0002] 清洁取暖工作是一个系统工程,涉及部多,基础数据繁杂,部门间协调工作多且难度大,调研中发现供暖成本过高、部分百姓返,能源保障困难、气荒限产拉闸,注重单侧改造、难以标本兼治,工作边试边干,缺乏统筹协调、各地普遍存在清洁取暖逐年发展目标和路径不明确等问题。
[0003] 现有的取暖方式的选择方法,其清洁取暖方式选择不够科学,清洁取暖面积与各技术路线发展预期值差距较大,从而给社会带来一定的损失。
[0004] 为此,提出一种清洁取暖方式选择方法。

发明内容

[0005] 1.要解决的技术问题
[0006] 针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于,根据区域资源、环境治理目标与能源供应情况因素,基于清洁供暖综合评估比较分析,制定适合清洁供暖推广的方案、策略,能够为各地清洁供暖工作的开展提供方法论基础,为国家推动清洁取暖工作以及清洁用能工作开展提供决策参考。
[0007] 2.技术方案
[0008] 为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
[0009] 一种清洁取暖方式选择方法,包括以下步骤:
[0010] S1:进行综合评估,评估项目包括资源禀赋分析、技术经济性比较、技术适应性分析、建筑节能情况分析、能源持续供应能、城市建设规划、居民经济承受力分析与环保约束;
[0011] 资源禀赋分析,先对资源禀赋进行分析调研,针对能源禀赋、能源结构、地理天气因素进行评估,分析各种能源的区域分布,根据地理气候不同,确定其取暖期,能源包括煤炭、天然气可再生能源
[0012] 技术经济性比较,分析供暖方式的成本,由于清洁供暖方式多样,可以有各种组合,并进行综合性技术经济性分析,对经济性分析方法进行量化计算;
[0013] 技术适应性分析,通过供暖技术的应用条件和适用领域判断其供暖的应用范围;
[0014] 建筑节能情况分析,清洁供暖发展依赖于建筑业的提升,节能建筑多,供暖用能则减少,经济性得到大幅提升,有助于清洁供暖的大规模推广;
[0015] 能源持续供应能力,能源供应保障是最终决定取暖效果的关键因素;
[0016] 城市建设规划,城镇化进程对清洁供暖新增需求的空间布局的影响;
[0017] 居民经济承受力分析,分析各地区清洁取暖的经济承受能力,根据对不同区域经济承受能力的调研和估算,采取有差别的推进清洁取暖的措施;
[0018] 环保约束,通过对节能减排环保性测算的结果比较每种清洁取暖方式的节能减排成效,环境超载率大的地区选择环保性能好的取暖方式,而环境超载率小的地区选择经济性好的取暖方式,节能减排环保性测算方法与经济性分析测算方法相同;
[0019] S2:对采暖需求进行预测分析,分别针对供暖面积、供暖负荷与配套需求指标,开展采暖需求预测分析,从客户需求度对清洁采暖需求分析,按照自下而上的基本思路,从整个供热系统角度开展中长期采暖需求的综合性预测;
[0020] S3:衡量供需匹配情况,根据需求量和资源供应情况,衡量能源供应及相关配套是否可以支撑中长期的需求;
[0021] S4:确定清洁取暖方式及取暖布局,各地不局限一种取暖方式,结合城市规划和建筑节能情况,在供需匹配的条件下,确定可行的取暖方式。
[0022] 进一步的,所述S1中的供暖方式包括燃煤背压、燃煤锅炉、天然气锅炉、天然气壁挂炉、集中式电供暖、分户式空气源地热供暖生物质能供暖与工业余热。
[0023] 进一步的,所述S1中的经济性分析方法的量化计算:
[0024] 第一,计算参数;计算过程:将不同能源经济性比较,在综合考虑以上参数的情况下,计算不同能源品种在达到相同目标的情况下,所产生的单位成本;临界能源价格:将两种能源价格的动态比较,得出各种清洁能源取暖的经济性优劣;
[0025] 第二,进行环保性比较,通过各能源品种的CO2、SO2、NOX减排系数,计算出对应的减排量
[0026] 第三,取暖需求参数预测,参数包括城镇化率、棚户区改造、城镇新增供热面积比例、清洁供暖天数、平均利用小时数、峰谷差与负荷同时率。
[0027] 进一步的,所述计算参数包括煤、天然气、电力与可再生能源的当前价格平,设备初始投资、年运行成本、供热成本,设备功率、热效率水平、运行时间、建筑耗热量,供热、供暖面积与需要热量水平。
[0028] 进一步的,所述预测参数包括城镇化率、棚户区改造、城镇新增供热面积比例、清洁供暖天数、平均利用小时数、峰谷差与负荷同时率。
[0029] 进一步的,所述S2中的预测分析包括近期及中期。
[0030] 进一步的,所述S1中的经济承受力包括取暖支付能力与可承受燃料费。
[0031] 进一步的,所述S1中的不同能源分为集中和分散两种方式。
[0032] 3.有益效果
[0033] 相比于现有技术,本发明的优点在于:
[0034] 本方案,通过提出一种清洁取暖方式选择方法,根据区域资源、环境治理目标与能源供应情况因素,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤,采用最佳取暖方式,因地制宜,基于清洁供暖综合评估比较分析,制定适合清洁供暖推广的方案、策略,能够为各地清洁供暖工作的开展提供方法论基础,为国家推动清洁取暖工作以及清洁用能工作开展提供决策参考。附图说明
[0035] 图1为本发明的整体工作流程图

具体实施方式

[0036] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0037] 实施例1:
[0038] 请参阅图1,一种清洁取暖方式选择方法,包括以下步骤:
[0039] S1:进行综合评估,评估项目包括资源禀赋分析、技术经济性比较、技术适应性分析、建筑节能情况分析、能源持续供应能力、城市建设规划、居民经济承受力分析与环保约束;
[0040] 资源禀赋分析,先对资源禀赋进行分析调研,针对能源禀赋、能源结构、地理天气因素进行评估,分析各种能源的区域分布,根据地理气候不同,确定其取暖期,能源包括煤炭、天然气、可再生能源;
[0041] 技术经济性比较,分析燃煤背压、燃煤锅炉、天然气锅炉、天然气壁挂炉、集中式电供暖、分户式空气源热泵、地热供暖、生物质能供暖与工业余热供暖方式的成本,并进行综合性技术经济性分析,通过以下方法对经济性分析方法进行量化计算:
[0042] 第一,计算参数:煤、天然气、电力与可再生能源的当前价格水平,设备初始投资、年运行成本、供热成本,设备功率、热效率水平、运行时间、建筑耗热量,供热、供暖面积,需要热量水平;计算过程:将不同能源经济性比较,在综合考虑以上参数的情况下,计算不同能源品种在达到相同目标的情况下,所产生的单位成本,不同能源分为集中和分散两种方式;临界能源价格:将两种能源价格的动态比较,通过对成本进行比较,得出各种清洁能源取暖的经济性优劣,以电为例,在设定电价不变的情况,计算经济性相同情况下的其他能源价格,在设定其他能源价格不变情况下,计算经济性相同情况下电价水平;
[0043] 第二,进行环保性比较,通过各能源品种的CO2、SO2、NOX减排系数,计算出对应的减排量,如下表1所示,
[0044] 表1各能源品种的CO2、SO2、NOX减排系数表
[0045]
[0046] 第三,取暖需求参数预测,参数包括城镇化率、棚户区改造、城镇新增供热面积比例、清洁供暖天数、平均利用小时数、峰谷差与负荷同时率;
[0047] 技术适应性分析,通过供暖技术的应用条件和适用领域判断其供暖的应用范围,比如热泵在严寒地区的能效大幅降低,不适宜在严寒地区推广;
[0048] 建筑节能情况分析,如下表2所示,整体来看,非节能型建筑保温性能差,需要通过加强老旧建筑围护结构的保温性能,可节省一定的能耗,提升建筑节能水平可以大幅提高清洁供暖经济性及推广力度,清洁供暖发展较大程度上依赖于建筑业的提升,节能建筑多,供暖用能则减少,经济性得到大幅提升,有助于清洁供暖的大规模推广;
[0049] 表2各类型建筑平均耗热量表
[0050]
[0051] 能源持续供应能力,能源供应保障是最终决定取暖效果的关键因素;
[0052] 城市建设规划,城镇化进程加快将影响清洁供暖新增需求的空间布局;
[0053] 居民经济承受力分析,分析各地区清洁取暖的经济承受能力,分区域分析经济承受力和替代方法的经济性要求,根据对不同区域经济承受能力的调研和估算,采取有差别的推进清洁取暖的措施,经济承受力包括取暖支付能力与可承受燃料费;
[0054] 环保约束,通过对节能减排环保性量化计算的结果比较每种清洁取暖方式的节能减排成效,节能减排环保性测算方法与经济性分析测算方法相同,环境超载率大的地区选择环保性能好的取暖方式,而环境超载率小的地区选择经济性好的取暖方式;
[0055] S2:对采暖需求进行预测,分别针对供暖面积、供暖负荷与配套需求指标,开展采暖需求预测分析,预测分析包括近期及中期,从客户需求角度对清洁采暖需求分析,按照自下而上的基本思路,从整个供热系统角度开展中长期采暖需求的综合性预测;
[0056] S3:衡量供需匹配情况,根据需求量和资源供应情况,衡量能源供应及相关配套是否可以支撑中长期的需求;
[0057] S4:确定清洁取暖方式及取暖布局,各地不局限一种取暖方式,结合城市规划和建筑节能情况,在供需匹配的条件下,确定可行的取暖方式。
[0058] 本技术方案,根据区域资源、环境治理目标与能源供应情况因素,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤,采用最佳取暖方式,因地制宜,基于清洁供暖综合评估比较分析,制定适合清洁供暖推广的方案、策略,能够为各地清洁供暖工作的开展提供方法论基础,为国家推动清洁取暖工作以及清洁用能工作开展提供决策参考。
[0059] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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