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江亿--中国建筑能耗现状和途径


体型系数: 体型系数 0.3~0.35/m 换气次数: 换气次数 1~1.5 /hr 体型系数: 0.2~0.3/m 体型系数 换气次数: 换气次数 1~1.5 /hr 体型系数: 体型系数 0.2~0.3/m 换气次数: 换气次数 0.5 /hr
111~167
60~100
欧洲住宅
95~154
体型系数: 体型系数 0.4~0.5/m 换气次数: 换气次数 0.5~1.0 /hr
0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
1
9
17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 热力站
北京CHP 系统各热力站实际供热量
Reference demand value
1 GJ = 278 kWh 100 kWh= 0.36 GJ
1
Evening B L
Changsha
Chongqing
Kunming
HongKong
清华大学建筑节能研究中心
几个城市不同室温的采暖电耗(模拟) 几个城市不同室温的采暖电耗(模拟)
Heat pumps, COP=1.9
40 kWh/m2.a 30 20 10 0 上海 杭州 武汉 重庆
部分时间, 14℃ 部分时间,部分空间 部分时间, 16℃ 部分时间,部分空间 18℃ 部分时间,部分空间 部分时间, 22℃ 全时间,全空间 全时间,
改善保温不良建筑的围护结构 依靠热泵能解决北方采暖吗? 依靠热泵能解决北方采暖吗?
清华大学建筑节能研究中心
北方城镇采暖的节能潜力 通过“热改”实现分户室温可调, 通过“热改”实现分户室温可调,节能 20% 节能10% 扩大 CHP 从目前的 30% 到 50%, 节能
CHP热源效率的进一步提高 热源效率的进一步提高
Indoor temperature range
清华大学建筑节能研究中心
CHP 系统的效率
320 g 标煤
常规电厂
1 kWh 参考系统
145 g标煤
85%效率 的锅炉
1 kWh
614 g标煤
小型 CHP
1 kWh 电力 3.25 kWh 热量
294 g 标煤产生3.25 kWh 热量 等效效率:136% !
Canada 3%
EC
Japan
Average Other
Per capita
EC 17% China 15% Russia Japan Korea 5% 7% Austria 2% 1%
China Brazil Africa India 0 3000 6000 9000 kgce/(ca.a) 12000 15000
中国的建筑节能
— 现状 问题 & 解决途径 现状, 江亿 清华大学建筑节能研究中心
Energy consumption in the world (2005)
Other 20% USA 22%
Canada USA Austria Korea Russia
Brazil 2% Africa 3% India 3%
30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Harbin Urumqi Beijing Xi'an Shanghai O O L O B O B O L B L B L
Individual heating (19:00-21:00)L L B
O B L B O O L B
Average -STD O Min
7
13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 锅炉房
Over supply is about 20%~30% of demand 清华大学建筑节能研究中心
北京分户燃气炉采暖实际能耗
0.35 0.3 采暖季耗热量(GJ/m2 GJ/m2) 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 1 <16.5 2 16.5~17.5 3 17.5~18.5 4 18.5~20.5 5 20.5~21.5
Japan: kgce/m2.a
USA: kgce/m2.a
1971
1977
1983
1989
1995
2001
清华大学建筑节能研究中心
各类建筑能耗的逐年变化(单位面积) 各类建筑能耗的逐年变化(单位面积)
北方城镇采暖 北方农村采暖 城镇住宅(不包括采暖) 公共建筑 长江流域城镇采暖 长江流域农村采暖 农村
冬季住宅室内温度
30 25 20 15 10 B O L O O B O B O O O L B L B
Morning L B L
(6:00-8:00)
L B
L L B
L
B
O
Indoor Temperature (oC)
5 0 -5 -10 -15
O
Max +STD
District heating
kWh/m 年
150
2.
100
50
0
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German Denmark France Greece Beijing
北京集中供热系统实际供热量
0.6 0.5 采暖季耗热量 (GJ/m 2 ) 0.4 0.3 0.2 0.1 0
采暖季耗热量(GJ/m 2 )
Reference demand value 北京各锅炉房方式实际供热量
上海4.5℃ 上海 ℃
成都5.8℃ 成都 ℃
长沙5.5℃ 长沙 ℃
温和地区
贵阳5.7℃ 贵阳 ℃
福州11.4℃ 福州 ℃
昆明8.9℃ 昆明 ℃
长江中下游流域采暖
约70 亿 m2 建筑 冬季外温: ℃ 冬季外温: 0℃~10℃ ℃ 按照以前的建筑规范, 按照以前的建筑规范,不属于采暖区域 部分时间, 部分空间” 大部分建筑目前是 “部分时间 部分空间”方 式 目前采暖能耗: 电力, 目前采暖能耗:6~8 kWh/m2.a 电力,或不到 3 kg/m2.a 标煤
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长江流域城镇采暖
目前实际能耗远低于北方城镇 (3 — 20 kg/m2) 能耗低的主要原因是部分时间、 能耗低的主要原因是部分时间、部分空间和 较低的室内温度 目前有些地区开始实施集中供热, 目前有些地区开始实施集中供热,造成实际 能耗增加 3~5 倍 问题: 是应维持现状还是发展集中供热? 问题 是应维持现状还是发展集中供热?应 采用那种方式? 采用那种方式?
60
日本 , 245
UK USA
韩国 , 81
JP
40 20 0
0
荷兰 , 37 希腊 , 27 法国 , 132 美国 , 1387
China urban
德国 , 143
中国城镇 , 325
中国农村 , 192
1000
2000
3000
4000
5000
6000
-20
人均建筑能耗: 人均建筑能耗 kgce/(ca.a)
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美日单位建筑面积能耗的发展变化
单位面积建筑能耗 kgce/(m .a) 60 50 40 30 20 10 0 1950
2
China current level
1960
1970
1980
1990
单位面积建筑能耗 kgce/(m 2 .a)
2000
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1965
单位: 每平米建筑每采暖季的能耗
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建筑采暖热需求
影响热需求的因素
建筑形式与保温 保温 体型系数 室内外换气量
运行方式 采暖周期 室温设定
趋势 China Europe





1
0.2~0.4 ~0.5
Close window: 0.5~1/hr Beijing: 120days 18~20℃ Open window :3~10/hr Northeast: 170 1~2 /hr Any time If needed
Data source: Energy Information Administration. International Energy Outlook 2008.
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各国建筑能耗现状
80
面积平均建筑能耗 : kgce/(m 2.a)
英国 , 227
Canada
加拿大 , 155
总的热效率:85%
相对采暖煤耗: 12 kg 标煤/m2.a
410 g coal 大型CHP 1 kWh 电力. 1.34 kWh 热量 90 g 标煤产生 1.34 kWh 热量 等效效率:183% !
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总的热效率: 70%
锅炉效率
大型燃煤锅炉 (> 20 ton/hr): ~ 85%, 145g/kWh, 低污染 小型燃煤锅炉 ( < 4 ton/hr): ~ 60%, 205g/kWh,高污染 高污染 燃气锅炉: 容量无关, 燃气锅炉 > 85%, 容量无关,清洁燃烧
平均采暖能耗: 25 kg/m2.a
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北方城镇采暖节能关键
扩大 CHP 和集中供热的比例
城市管网的输送容量限制 城市周边新建电厂位置的限制 发展垃圾和生物质能等多种热源
通过“热改”降低过量供热率 通过“热改”
必须实现分户的室温调节, 必须实现分户的室温调节,在此基础上按热量 收费 供热的补贴和社会保障体制 供热公司的体制与机制的改革
各类建筑能耗总量的逐年变化
北方城镇采暖 长江流域农村采暖 公共建筑
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