本文對目前北方地區常用的燃煤鍋爐供暖、燃氣鍋爐供暖、電加熱鍋爐供暖以及生物質燃料鍋爐供暖等供暖方式進行了對比分析。并經過實踐證明了生物質燃料鍋爐供暖對施工現場供暖而言是一種實可行、經濟合理的供暖方式。
北京某重點工程位于北京市通州區。項目總用地面積158544.78m2,總建筑面積290611.4m2。具有施工工期緊、工程量大,質量要求高的特點。2016年冬施期間,按照施工進度計劃,要進行地下1層和2層、地上1~5層二次結構的砌筑安裝及地下部分的二次結構墻體的抹灰工作。為確保工程質量,施工期間必須確保室內環境溫度達到10?15℃。
考慮到施工現場的實際條件:現場周邊無市政熱源,市政電力容量只能滿足小部分供援需要。燃油、燃氣的存放存在極大的安全隱患,以及北京市對施工現場環境保護的有關要求,確定采用生物質燃料鍋爐供暖熱源。
其優勢如下:1、單位供暖費用較低;2、由廠家提供鍋爐及附屬設備、燃料及進行運行管理并進行回收,節約人力物力;3、綠色生物質燃料,尾氣相敞可控。
相對于普通或鋼制鑄鐵散熱器,光管式散熱器存在單組散熱器散熱量大、抗破壞能力強、采購成本較低,方便回收等優點。考慮到現場施工環境比較復雜及供暖完成后方便回收等因素,最后確定采用光管式散熱器。
熱源由生物質鍋爐提供,供暖供回水溫度取75/50℃。供暖面積:2×105m2,地下1層(5×104m2)、1層(5×104m2)、地上5層(1×105m2)。為維持正常施工要求的環境溫度10~15℃,在車道出人口、人員出人口及建筑周邊土建專業封閉完好的情況下,結合以往其他項目的供暖經驗,各層設計的供暖負荷如下:地下2層(圍護結構情況很好)單位供暖負荷取20W/m2;地下1層(圍護結構情況較好)單位供暖負荷取35W/m2;地上1層~5層(圍護結構情況差)單位腳爰負荷取50W/m2。
光管散熱器類型有3m/4m/5m長3~5排、高度約1m等不同的形式,管道直徑有φ76mm、φ100mm、φ133mm等。對于管徑為DN100的光管散熱器,每延米最大散熱量約為400W,采用4排5m單組散熱器,散熱量約為8000W,可滿足160m2的供熱需求。考慮到地下部分空間較大,二次移位安裝的概率較小,采用規格較大的散熱器,以減少散熱器的組數。因此,地下部分供暖采用5排4m單組散熱器,管道直徑φ100mm,散熱量約為8000W。地上部分二次隔墻多,各個空間面積相對較少,地上1~5層采用4排3m單組散熱器,管道直徑φ100mm,散熱量約為4800W。
在熱水的供水側設置2臺離心泵,一用一備,結合系統流量的測算,具體參數為:流量300m3/h,揚程45m(0.45MPa)。
基于節約成本考慮,現場設置2臺負荷為5000kW的生物質燃料鍋爐。供暖前期啟用1臺,寒冬季節2臺同時啟用。
基于消防安全考慮,鍋爐房設置在現場廠區外的西北角部位。鍋爐房與主樓之間的主干供回水管道埋地敷設。2根DN350的供回水干管管線利用設計在地下1層北側的正式空調水管預留孔洞進入主體結構內,然后進人地下2層16-17/M-N軸原1#區域二次泵站處,在地下2層K軸布置供暖主管道,再由分支管道利用電梯井進入地下1層及地上1-5層采暖區域,各立管分支處及水平支管處均設置切斷閥門,末端采用光管式散熱器為施工現場提供臨時供暖。
經過一個冬季的運行,整體供暖效果良好,確保了施工的順利進行,取得了較好的社會和經濟效益。
生物質燃料鍋爐作為一種可再生綠色新能源,具有廣闊的發展前景。
作為生物質燃料鍋爐的燃料---木屑造粒機生產的生物質顆粒燃料,同時具有廣闊的發展前景。
木屑造粒機生產的生物質顆粒燃料其優點是充分利用生物質能源替代煤炭,減少CO2和SO2排放量,有利于環保和控制溫室氣體的排放,減緩氣候變壞,減少自然災害的發生。
生物質顆粒燃料由秸稈、稻草、稻殼、花生殼、玉米芯、油茶殼、棉籽殼等以及“三剩物”經過加工產生的柱狀環保新能源。
生物質顆粒的直徑一般為6-10毫米。
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