智能电地暖 未来的趋势

新型电地暖,最早兴起于美国、加拿大等电能比较充裕的工业化发达国家,而我国由于历史遗留的一些问题,在过去一段时间内电力资源并不充裕,所以电采暖技术发展也相对较晚。但是随着我国市场经济的发展,我国电力生产早已取得了长足的进步,同时出现的还有电力曲线的“夏高冬低”,这也促使电力部门相继出台了各种鼓励冬季用电的政策。而电采暖技术正是在冬季需要广泛应用的技术,我国冬季电能的富余也为电采暖的应用提供了绝佳的契机。


智能电地暖电采暖技术的电热转换率高,同时辅以智能温度控制系统又能对供暖过程进行有效调节,无论是在热能转化率上,还是在使用过程中,都能在真正的意义上达到节能减排与省钱的双重目的。

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目前电供暖有哪些主要方式?适用范围如何?

按照供热方式,电供暖分为集中式供暖和分散式供暖两种。

集中式电供暖通过建设集中热源,经过供热管网将热能输送到用户,目前主要有大型蓄热式电锅炉、大型热泵(空气源、地源、水源)、热电联产等方式。集中式电供暖用户受热均匀,但不能自主控制供热温度,需同步建设供热管网,大型蓄热式电锅炉可实现电网削峰填谷和消纳弃风弃光,未来可在大型公共建筑、工业园区、产业基地、居民住宅,非连续性采暖的学校、政府机关等热力管网覆盖区域进行推广应用。


分散式电供暖采用分户设置方式,在用户住宅内独立安装,目前主要有蓄热式、热泵式(空气源、地源、水源热泵)及直热式(发热电缆、电热膜、碳纤维、碳晶等)设备。其中,蓄热式设备可利用低谷电蓄热来满足全天供热需求,可做到停电不停暖,供暖可靠性高,但负荷增大;热泵式设备电热转换效率高(一般超过2),节省电能,但初始投资费用较高;直热式设备将电能直接转换成热能,投资小,但电热转换效率低(小于1),电量消耗大。总体来看,分散式电供暖用户使用方便,运行灵活,但对房屋保温性能也有一定要求,并且一般还须进行户内电线和配套电网升级改造。比较而言,在供热管网、燃气管网未普及的老旧城区、城乡结合部、农村等居民住宅,宜优先推广蓄热式供暖,具备条件地区可推广热泵式供暖。直热式设备供暖可靠性低、成本高,不建议大规模推广。         

大规模推广电供暖需要重点关注哪些内容?


电供暖是一项长期系统性工程,结合京津冀及周边地区实践经验,大规模推广电供暖需要重点关注如下几个方面:


第一,解决了南北供暖问题,我国冬季累年日平均的温度低于5-8℃的城市,其现状建筑多以夏季的通风换气为主,冬季显出窗墙保温的能力差和换气量大而造成其热耗大,导致室内的热环境质量的低下。如全面彻底改造现状建筑的围护结构,保温性能则明显超越目前居民的承受能力和国力,并与其建筑以夏季通风换气为主来抗御漫长的炎热季节的主要功能相矛盾,且不现实。可取对策是房间换气次数降至节能标准要求的0.5次/h和改善窗户保温(在单层窗贴透明薄膜或设棉质窗帘等)可维持室温为10℃后,控温节能优势突出的电地暖则发热电缆线效益最佳。且电地暖对阴冷或潮湿气候的祛湿、防潮、防霉、防腐、防水等效果显著,更为适合南方气候特点。


第二,电地暖可消除传统供暖产生的大量烟尘、废气、污水、噪音和锅炉房及大烟囱与煤、渣堆放及运输,节省大量治理污染费用;使采用电地暖地区的房地产增值。电地暖还可取消传统供暖散热器与管件及其包装美化,节省费用可观,增加房间有效使用面积和有利于室内装修;不敷设室外热力管线,节省大量紧张的管位资源,有利室外管线综合规划、地下管线管理、管线规划定线、管线保护等费用。电地暖无运行人工与管理费负担,省人省费;电费取决于耗电量,由用户自愿选择并负担,无运行亏损时段。


第三,有利于城市供热,促进全面商品化和市场化,可根本杜绝沿袭50年的国家、单位、社会包烧旧体制和传统供暖热费收缴率低和热费拖欠额巨大的老大难问题。同时使我国大量高级建筑群所带来的大跨度、大坡度、落地式大玻璃窗等产生的传统供暖难题迎刃而解,堪称供暖规划战略和设计技术的巨大变革,推广应用价值极大。 

第四,可加速扭转经济结构调整所产生的城市供、用电不平衡现象。电供热是集中供热高级形式,电地暖又是电供热高级形式,无须建设蓄能转换装置即可应用低谷电,显然其应用价值和贡献率更高。

清洁供暖是一项民生工程,需要政府、企业等多方的共同努力。对清洁电力供暖,也需要有较好的制度设计。当前我国在推进实施电力体制改革,也为进一步有效开展清洁电力供暖提供了条件。

对于一些集中供暖省份来说,与其千里迢迢从内蒙古、陕西和山西等地耗费巨资运煤,造成可观损耗与环境污染,并在城市中成为巨大污染源和加剧交通与用地紧张等,远不如干脆直接引进电力的效益为佳。据国家规划,城市能源将向电力为主过渡。电地暖符合国家能源战略,必将有力促进电力和清洁采暖事业的发展。