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碳中和戰(zhàn)略背景下我國(guó)寒冷地區(qū)集中供熱技術(shù)發(fā)展方向

2023-08-29 06:34:11王濤
新疆有色金屬 2023年5期
關(guān)鍵詞:燃煤供熱損耗

王濤

(甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司,甘肅蘭州 730050)

0 引言

為應(yīng)對(duì)全球性的氣候變化,構(gòu)建人與自然和諧共處、可持續(xù)發(fā)展的格局,我國(guó)制定了在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、在2050 年之前實(shí)現(xiàn)碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)。我國(guó)內(nèi)蒙古東北部以及吉林省、黑龍江省、遼寧省等寒冷地區(qū)冬季集中供熱會(huì)產(chǎn)生較高的碳排放量,最高可占建筑運(yùn)行碳排放比重的26%之上。為促進(jìn)寒冷區(qū)域集中供熱的穩(wěn)定性,同時(shí)也為降低碳排放量,需要加強(qiáng)對(duì)寒冷區(qū)域集中供熱技術(shù)的關(guān)注,分析各項(xiàng)技術(shù)對(duì)低碳發(fā)展目標(biāo)的影響,構(gòu)建我國(guó)寒冷區(qū)域集中供熱發(fā)展技術(shù)路徑。

1 我國(guó)寒冷地區(qū)集中供熱技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

綜合分析我國(guó)寒冷區(qū)域城鎮(zhèn)集中供熱用能情況,其現(xiàn)狀可總結(jié)如下:以東北區(qū)域?yàn)榇淼暮鋮^(qū)域集中供熱能耗強(qiáng)度更高?,F(xiàn)階段,我國(guó)北方約七成以上的建筑都使用了集中供熱管網(wǎng)的供熱格局,盡管城鎮(zhèn)供熱總面積達(dá)建筑總面積的25%,但其所損耗的能量卻遠(yuǎn)超建筑總能耗的25%。造成這一現(xiàn)狀的主要原因包含①節(jié)能建筑占比較小,維護(hù)結(jié)構(gòu)保溫效果不佳,建筑門窗存在傳熱系數(shù)高,氣密性差的問(wèn)題;②分戶計(jì)量、分室控溫等溫度調(diào)節(jié)方法尚未普及,致使部分建筑內(nèi)存在房間熱量不均、上下樓層間熱力失調(diào)等問(wèn)題;③供熱管道年久失修,存在滲漏水、保溫性下降以及水利失衡等問(wèn)題,因建筑管道年久失修所造成的熱損失最高可達(dá)整體熱量的1/3;④供熱系統(tǒng)能源效率較低,時(shí)至今日,我國(guó)嚴(yán)寒地區(qū)冬季供暖仍以燃煤供暖為主,燃煤鍋爐熱效率較低[1]。

2 用能影響因素與發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃

2.1 用能影響因素分析

我國(guó)寒冷區(qū)域供熱的主要能源種類包含燃煤、燃?xì)?、電力、地源以及水源熱、工業(yè)余熱等。不同熱源形式的碳排放以及利用效率差異極大,如熱電聯(lián)產(chǎn)供熱能源的利用效率在80%以上,而燃煤功能的效率僅為70%,但燃煤的碳排放量卻居高不下。由此需要加強(qiáng)對(duì)清潔取暖能源的關(guān)注,落實(shí)“煤改氣”、“煤改電”等各項(xiàng)措施的大范圍應(yīng)用,增加如水源熱泵、空氣源熱泵、工業(yè)余熱以及太陽(yáng)能等清潔、可再生能源的應(yīng)用比例。在熱力輸配過(guò)程中,管道熱損耗以及輸送配電都會(huì)加劇能源損耗。開始基礎(chǔ)上錯(cuò)誤的建筑設(shè)計(jì)以及管道布設(shè)都會(huì)加劇熱力損耗,如用戶側(cè)循環(huán)泵選型偏大、閥門過(guò)濾器型號(hào)不匹配,亦或是由于基礎(chǔ)施工、后期裝修等造成的管網(wǎng)負(fù)載力、壓降過(guò)大等問(wèn)題,都會(huì)導(dǎo)致供熱能耗的增加。

2.2 發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃

結(jié)合我國(guó)“十三五”重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目“我國(guó)城市建設(shè)綠色低碳的發(fā)展路線”進(jìn)行分析,明確我國(guó)寒冷地區(qū)各階段集中供熱低碳發(fā)展目標(biāo)。

2022 年開始直至2025 年,隨著該區(qū)域范圍內(nèi)居民對(duì)高質(zhì)量生活需求的提升以及城鎮(zhèn)化大范圍發(fā)展,該區(qū)域集中供暖能耗將呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但為盡快落實(shí)“碳中和”、“碳達(dá)峰”的戰(zhàn)略目標(biāo),需要相關(guān)區(qū)域在2025年之前將集中供熱的能源損耗總量(折算為標(biāo)準(zhǔn)煤)控制在1.7 億t 之內(nèi),同時(shí)將碳排放量(折算為CO2)限制在3.8億t以內(nèi)。2025—2035年,應(yīng)加大對(duì)清潔供暖能源的使用,因而寒冷區(qū)域的集中供暖消耗需要控制在較為平緩的狀態(tài),這與建筑面積增長(zhǎng)放緩有關(guān)。要求相關(guān)區(qū)域在2035年前需集中供熱能源總消耗量控制在2.9 億t 以內(nèi),碳排放量在1.7 億t 以內(nèi)。2035—2060 年,隨著清潔供熱能源的普及以及各類型綠色建筑的發(fā)展、供暖技術(shù)的進(jìn)步等,寒冷區(qū)域的供暖需求量會(huì)呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢(shì),而與之相對(duì)應(yīng)的是集中供暖能耗的持續(xù)下降。由此,在2060 年前寒冷區(qū)域需要控制集中供熱能源總消耗量在0.9 億t 之內(nèi),而碳排放量則需要控制在1.4億t左右。

3 技術(shù)路徑研究

1)針對(duì)集中供熱源頭技術(shù)層面:首先,在碳達(dá)峰階段來(lái)臨之前及2022~2025年間,我國(guó)寒冷地區(qū)便應(yīng)該有意識(shí)地淘汰35t 以下的燃煤鍋爐,并依照分區(qū)域、分階段的形式逐漸運(yùn)用工業(yè)余熱、熱電聯(lián)產(chǎn)等新型集中供熱形式代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃煤鍋爐。在我國(guó)寒冷地區(qū)的黑龍江、吉林以及遼寧等省份的大部分城市還在運(yùn)用小容量燃煤鍋爐進(jìn)行集中供熱,然而小鍋爐僅能完成55%~60%的效率轉(zhuǎn)換,即使是大型鍋爐的轉(zhuǎn)換效率也僅能達(dá)到70%左右。由此逐步淘汰規(guī)模燃煤鍋爐將直接降低10%~15%的能源損耗;其次,我國(guó)寒冷地區(qū)應(yīng)在碳達(dá)峰階段到來(lái)之前,全部應(yīng)用清潔熱源進(jìn)行供熱,并在碳中和階段來(lái)臨之前逐步推進(jìn)多熱源互聯(lián)互通、多熱源儲(chǔ)熱等新型技術(shù),持續(xù)優(yōu)化熱源綜合轉(zhuǎn)換效率。在碳中和階段中則需要實(shí)現(xiàn)全面化的供熱精細(xì)化管理以及熱量計(jì)費(fèi)、收費(fèi)制度改革[2]。

2)針對(duì)建筑輸配系統(tǒng)層面:一方面,我國(guó)寒冷地區(qū)應(yīng)重點(diǎn)實(shí)施老舊建筑供熱管網(wǎng)維護(hù)、修復(fù)以及更新改造工程,利用更完善的基礎(chǔ)設(shè)施,有效降低輸配系統(tǒng)的熱量損耗。以城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)域部分老齡建筑為例,相關(guān)建筑的供熱管網(wǎng)一旦出現(xiàn)保溫層脫落、破損或漏水、滲水等情況,其管道的熱損失可達(dá)到管道整體輸送熱量的30%。因而需要政府聯(lián)動(dòng),供熱企業(yè)以及相關(guān)社區(qū)組織,分區(qū)域、分層次、分重點(diǎn)地實(shí)施老舊建筑輸熱管網(wǎng)翻新工程項(xiàng)目;另一方面,應(yīng)有意識(shí)地提升老舊建筑的智能化、信息化供熱性能,即充分發(fā)揮跨區(qū)域長(zhǎng)距離輸熱、智慧熱網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)。針對(duì)不同住宅區(qū)域面積輸配電耗差異較大、新舊住宅供需不平衡等問(wèn)題,則需要在發(fā)展長(zhǎng)距離輸入的基礎(chǔ)上建立鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、區(qū)、市等各級(jí)指揮管理平臺(tái)。利用信息化指揮調(diào)度、人工智能監(jiān)管熱力站、熱能計(jì)費(fèi)等技術(shù),實(shí)現(xiàn)熱網(wǎng)智慧運(yùn)轉(zhuǎn),為用戶提供更智能化、舒適的生活。

3)針對(duì)建筑供熱末端管理系統(tǒng)層面:需要政府加強(qiáng)對(duì)節(jié)能降耗、熱能,供需等各類知識(shí)的普及,發(fā)展用戶自主、按需供熱的彈性供熱技術(shù),同時(shí)引導(dǎo)用戶通過(guò)家居裝修、房屋改造等方式達(dá)成清潔供暖、無(wú)能耗保溫(提升光照時(shí)長(zhǎng)、增加建筑外立面保溫層等措施)等彈性供熱技術(shù)。依照實(shí)際情況進(jìn)行分析,由于大部分用戶缺乏對(duì)其自身取暖需求的認(rèn)知,因此會(huì)在室外溫度較低的情況下自主增設(shè)供熱措施,如鋪電熱毯、提升空調(diào)溫度等,凡此種種都會(huì)加劇熱量損失以及能源損耗。同時(shí)在用戶感知其室內(nèi)溫度較高的情況下,也會(huì)通過(guò)開窗、開門、關(guān)閉供熱閥等方式進(jìn)行散熱,從而引發(fā)了近20%~30%的熱量損耗。因此,相關(guān)部門應(yīng)該以更完善的供熱計(jì)量系統(tǒng)為先決條件,在妥善優(yōu)化供熱計(jì)量收費(fèi)模式的基礎(chǔ)上,落實(shí)供熱和受熱分離機(jī)制,并將表閥一體化、可調(diào)節(jié)噴射泵等新型技術(shù)落實(shí)到用戶家中,結(jié)合建筑改造的方式,有效降低末端浪費(fèi)以及過(guò)量的碳排放,引導(dǎo)用戶根據(jù)自我需求進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。

4 結(jié)束語(yǔ)

總而言之,碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)不能一蹴而就,應(yīng)結(jié)合寒冷區(qū)域的供熱需求以及現(xiàn)有的技術(shù)特征、技術(shù)成熟度等綜合判斷集中供熱的供給與需求。近期階段應(yīng)以老舊建筑改造、老舊線路翻新、燃煤鍋爐取締、新型供熱,能源普及等為主,而中遠(yuǎn)階段則應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)低碳特征,加強(qiáng)智慧供熱、核能供熱等高級(jí)供熱模式的普及。依照地區(qū)集中供熱需求以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),逐步實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變的提升。

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