电储热分布式集控智能供热系统是一款高效、灵活、节能、环保的创新型供热系统,由相变储热独立供热单元、天气情况数据采集、室温实时数据采集和智能供电控制系统组成。利用相变储热技术,将夜间低价电能转化为热能为白天供热,实现全天候低碳供热,完美匹配削峰填谷政策。分布式智能调控技术可以根据天气变化和用户需求精准调节,实时监控并优化供热策略,确保舒适度的同时降低能耗。此外,系统独立的供热模块采用低功耗设计,无需额外电力扩容或改造基础设施,操作简便,维护成本低。
相变储能蓄热材料(简称PCM)
指一类能够通过物质的相变过程来储存能量的材料
相变储能蓄热是什么?
类似冰融化和水沸腾,在相变的过程中往往需要环境为其供给(或减少)大量的热量,这一特点是相变材料能被用作储热材料的关键
以常温常压下的水为例:
在100℃之前,我们给水加热,温度会逐渐上升;到达100℃时,水会发生沸腾现象,温度一直保持在100度,直到全部变成气态;全部变成气态后,继续给水蒸气加热,温度会继续上升;可以发现,随着温度的上升,在发生相变的同时,水——水蒸气这个体系的温度得以在相当大的储能范围内保持不变。换言之,它可以在恒定的温度范围内吸收或者放出大量的热量,这就是相变储能蓄热的基本原理
(1) 相变储热独立供热单元:利用相变储能材料的特性,在夜间吸收过剩的电力,将其转化为热能存储。当白天电力需求增加或天气转凉时将储存的热量释放用于供暖,确保全天候的供暖需求,减少对用电的依赖;
(2) 天气情况数据采集单元:能够实时监控外部气候条件,精确预判热量需求的变化,确保供暖效率最大化;
(3) 室温实时数据采集单元:采集室内温度变化数据,确保室内温度的精准调控,以提供舒适的居住环境;
(4) 智能供电控制系统:依据实时的天气和室内温度信息,灵活地调度供暖资源,优化供热策略;
分布式智能调控
通过室内设置的温控器, 根据需要调整室温并保持恒定,可精确分室分户调节,灵活节能
安全可靠
防水设计, 不会发生烫伤、引起爆炸和火灾等事故,可靠性高,确保用户安全,无烫伤、火灾风险
经济运行
利用夜间低价谷电储能, 白天从相变储热单元中释放热量来实现供暖, 匹配削峰填谷政策,有效节约运行成本
环保绿色
无环境污染、没有煤灰、烟尘燃烧废气 等污染, 符合现代城市环保的需要
施工便利
安装简单,无需管网, 与建筑改造兼容, 与装修同步进行, 无交叉施工影响
维护方便
无水暖系统常见问题,寿命长, 降低维 护成本和复杂性
与传统供暖方式对比
供热方式 | 电储能设备 | 天然气 | 传统电供热设备 | 集中供热 |
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年供热时间 | 152天 | |||
建筑年供热所需电能 | 212.4MJ/m2 | |||
建筑年供热所需能源 | 61kw.h J/m2 | 7.8m3/m2 | 61kw.h/m2 | / |
能源价格 | 0.3元/kw.h | 2.95元/m2 | 1.0元/kw.h | / |
建筑年供热费 | 18.3元/m2 | 23元/m2 | 61元/kw.h | 32元/kw.h/m2 |
优缺点分析 | 优点: 环保,节能; 灵活性高,峰谷电能利用,费用低; 分布式管理,个性化服务,维护简单; | 缺点: 虽然具备连续供热能力,但环保性差,易产生污染物; 需要燃气管道基础设施,安装成本高; | 缺点: 受电价影响,存在峰谷电费,费用高; 不具有储能功能,无法灵活调整能源消耗; 在冬季高峰期对电网压力大; | 缺点: 建设成本高,需要大面积铺设管道; 受制于集中供应,无法个性化调整; 若出现故障,可能影响整个区域; |
(1) 新型电储热供热替代方案:替代传统市政集中供热形式,无需管网、能源利用率高、维护简单,根据实时情况智能调节供热,更加个性化、高效化;
(2) 无管网便捷应用:对新建、临建及野外项目,无需复杂市政管道接入,只需电力,即可快速实现供热,节省初期投资和后期维护成本;
(3) 新能源储能应用:与光伏、风电等新能源结合构建“源网荷储”系统,实现能源的高效利用和供热需求的满足;
(4) 工业用户供热:利用大规模储能供热技术,工业用户可以灵活管理供热,解决供热需求,通过削峰填谷来管理电力需求,降低用电成本压力;
(5) 乡村供热改造:助力乡村振兴,节能改造,提供多样化供热方案,改善供热条件,促进当地经济发展和社会进步;
(6) 缓解持续供热压力:为人口稀少地区提供可持续的供热方案,保障供热需求,降低供热运行成本,缓解供热压力,既经济又高效;