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發布時間:2020-07-26 05:23  










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國外建筑節能法規對電供暖的規定
美國ASHRAE的建筑節能設計標準90.1-2010對供熱熱源和系統的要求中,未對電供熱方式有任何限制,只對暖通空調系統進行節能運行控制和相關設備的能效方面有限制。德國的建筑節能法規對規模超過5棟公寓、供熱期超過4個月、室溫超過19 ℃、建筑面積超過500 ㎡的商業建筑,限制使用儲熱式電熱水鍋爐供熱,鍋爐供熱系統的整體效率偏低;貫徹落實高校電采暖應用對于推進綠色校園建設意義十分重大,要扎實有效推進學校電采暖改造,加強學習宣傳電采暖技術。但建筑熱負荷小于20 W/㎡的居住、辦公等低能耗建筑則不受上述限制;對分散式電供暖,如散熱器、發熱電纜等方式則沒有任何限制性規定。德國法規特別強調供熱系統應隨用戶使用要求自動開關和調節供熱量。
目前,在德國、英國、日本、北美等發達國家以分散式供暖方式為主,僅少部分采用熱電聯產大型集中供暖。

上世紀80、90年代,電能清潔供暖供熱方式引入中國。2000年,電能清潔供暖開始逐步在北京市一些試點平房區進行推廣試用,以北京、天津為代表的北方城市以及長江以南冬季無集中供熱的地區,電能清潔供暖發展較快,北京2008年奧運場館、奧運村等國家重點工程,全部采用電能清潔供暖,山東、河北、甘肅、安徽、內蒙古、新疆等省區還紛紛出臺了加大電能清潔供暖技術發展的政策和措施。根據煙臺市《2017年燃煤鍋爐淘汰改造計劃》要求,煙臺市將淘汰涉及1700余戶10蒸噸及以下客戶燃煤鍋爐。同時利用電能清潔供暖的新興前沿技術來解決節能減排、電力錯峰填谷、科學合理調配使用電力能源等問題也逐步得到越來越多的關注和研究。





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發展電熱集中供暖大有可為,需應時而動
目前,火電裝機容量為6000萬千瓦,低谷電能為1800萬千瓦時,每個采暖期可利用的低谷電能為216億千瓦時,若利用電地暖計算機集中控制技術將這部分清潔能源用于建筑物冬季供暖,可滿足3.6億平方米建筑物冬季供暖需求,年可節約采暖用煤1000萬噸、采暖用水720萬噸,可使電網電力使用效力提高9%%,其集中供熱能力可以滿足山西省未來30年建設發展需要。國家電網發文指出,即使未來不再新增煤電,僅靠新能源發電,到2030年前我國電力供應也有充足的保障。
另一個不容回避的現實是,目前的城市水暖集中供熱發展有幾大問題:一是熱價倒掛嚴重。供熱所需的煤、水、電及各種原輔材料價格波動上漲,企業實際供熱成本往往高于居民的熱價價格,每年都有虧損,需要政府補貼;二是分戶控制、分戶計量極難。究其原因,這既有傳統供暖效果優于電采暖先入為主的錯誤觀念,也有對電采暖高耗能認識的誤區,更有不敢嘗試新生事物的觀望。電采暖雖然是國家積極鼓勵應用的采暖方式,但因為房子位置的熱損不同,會導致散熱量的不同,按戶計量無法實現公平核算,實際操作難度太大;三是因為熱源有限,在集中供暖的申請、審批、使用方面往往會遭遇種種困難,從而使水暖集中供熱系統的推廣進展緩慢。
在這樣形勢下,發展谷期電集中供暖,作為冬季供熱、供暖的補充和發展,在山西省無疑具有相當的緊迫性和可行性。首先,以電地暖計算機集中控制技術為代表的電熱集中供暖技術已經很成熟,既節約能源,又惠及百姓,稍加扶持,可以發展成為山西省的新型產業;相關方面還提出,應積極嘗試逐步以電采暖系統取代傳統的供熱系統。將電能替代和冬季供暖相結合,從而推動全社會能源消費結構出現更加積極的變化,這才是電采暖在改善民生基礎上的更重大意義所在。
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通過用電信息采集系統和營銷業務應用系統分析
獲取客戶用電信息和客戶檔案,確定用戶號、采暖面積、采暖時長、溫度需求等數據項,開展對于東北地區有針對性的能源替代相關的大數據分析,建立能源替代的分析體系,利用PCA算法和BP神經網絡算法構建分析模型,探索發現適用于使用電采暖的用戶類型,做到供電公司的精準營銷,實現以電代煤、以電代油的精準替代,提高電采暖方案的科學性,達到節能減排緩解霧霾的作用。省能源局黨組成員侯德慶講話:電能清潔供暖具有巨大優勢,全世界已大范圍應用,我省目前電量供大于求,采用電采暖可以消耗大量電量,有利于大氣環保,我們要按照先易后難、逐步推開的原則先從學校、公共建設入手,大力扶持,科學引導,積極促進電采暖的推廣。
供暖形式主要分為電采暖和傳統集中供暖兩種,這兩種形式對于不同的用戶類型有不同的選擇,通過主特征提取和相應的人工智能AI算法,為用戶提供適用的供暖方式,能夠為電供暖重大決策提供案例參考和數據支撐,為客戶提供增值服務。