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上世纪80、90年代,电能清洁供暖供热方式引入。2000年,电能清洁供暖开始逐步在北京市一些试点平房区进行推广试用,以北京、天津为代表的北方城市以及长江以南冬季无集中供热的地区,电能清洁供暖发展较快,北京2008年奥运场馆、奥运村等重点工程,全部采用电能清洁供暖,山东、河北、甘肃、安徽、内蒙古、新疆等省区还纷纷出台了加大电能清洁供暖技术发展的政策和措施。同时利用电能清洁供暖的新兴前沿技术来解决节能减排、电力错峰填谷、科学合理调配使用电力能源等问题也逐步得到越来越多的关注和研究。国外建筑节能法规对电供暖的规定美国ASHRAE的建筑节能设计标准90。
电能清洁供暖电采暖在学校
以学校建筑面积100万平方米计算。每平方米年用电量33千瓦时,年平均费用为17.32元,年总供暖费用1732万元。而采用常规水暖供热,每平方米年供暖费为30元,年总供暖费用为3000万元。两者相比,电能清洁供暖费用比热网或锅炉房供热费用平均节省40%以上。但传统的计划经济使得集中供热系统或者节能工作仅让供热企业成为主角,一个管理者要面对众多热用户自然问题多多。






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“工程创造单日103处施工现场,1440名施工人员参加建设,是历年配网工程中单日施工规模之。”杨振琦说,施工季正是暑季和雨季,煤改电工程昼夜不停。为了保障供暖效果,廊坊公司自主研发配网工程管控APP,高(低)压引线制作等工厂化预制操作台,应急电源接入装置等新技术应用,有15项成果正在申报专利,是历年单项配网工程成果数量之。年来,长春市电采暖面积推广已达317万平方米,占全市供暖总量的3。
据了解,目前采用的应急电源接入装置,10分钟内即可恢复供电,确保“煤改电”村街冬季取暖期间线路及配变台区设备故障停电时电取暖设备的连续运行,实现了停电不停暖的运维差异化管理。在“煤改电”工程台区处还安装了三相不平衡调节装置,能实现在线实时监测。今年,按照每户冬季电采暖用电量为6000千瓦时进行测算,廊坊“煤改电”73992户预计年产生替代电量4。
发展电热集中供暖大有可为,需应时而动
目前,火电装机容量为6000万千瓦,低谷电能为1800万千瓦时,每个采暖期可利用的低谷电能为216亿千瓦时,若利用电地暖计算机集中控制技术将这部分清洁能源用于建筑物冬季供暖,可满足3.6亿平方米建筑物冬季供暖需求,年可节约采暖用煤1000万吨、采暖用水720万吨,可使电网电力使用效力提高9%%,其集中供热能力可以满足山西省未来30年建设发展需要。在BP神经网络中,单个样本有8个输入,5个输出,在输入层