









智能电供暖集中控制系统,学校电供暖远程控制系统,中小学供暖电采暖集中控制系统,办公楼电供暖集控系统,酒店***电供暖智能控制系统,***园电供暖集中控制系统,该如何去选择?
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发热面层:主要有发热瓷砖和发热地板等。发热瓷砖或地板是把电热膜或者电缆等发热体夹制在瓷砖、地板中间,或者和保温材料制成模块贴敷在瓷砖、地板后面制成。发热面层升温速度快,与装饰面层合二为一,比较适合要求即热的新建或二次改造项目。
热泵类:根据热源区别,主要有空气源热泵、地源热泵、水源热泵和双源热泵(水源热泵和空气源热泵结合)等。热泵通常是先从自然界的空气、土壤或水中获取低品位热能,经过电力做功,然后再向人们提供可被利用的高品位热能。热泵类产品不是电力的直接热转换,能效比较高,其适用于有相应条件的场合。电采暖可以称之为您私人的采暖系统,没有集中供暖的时间限制,可以随时开关,随意控制温度,选择适合你的温度。如空气源热泵,比较适合冬季室外温度适中,湿度较小的区域。
电散热器:电散热器或叫做电暖气,分为对流式、蓄能式和微循环等形式。散热器外观类似水暖散热器,加热体主要有电热管、碳晶板、发热电缆和电热膜等。电暖气比较适合改造项目或者学校、***等项目。
智能控制技术
电采暖初装成本低,运行费用省,几乎免维护,安全舒适等诸多优点,只有通过智能控制技术来体现。利用集中控制技术,大型社区、学校、***、宾馆、***等项目可以轻松控制,舒适节能;别墅、景区、养老地产、居民自建住宅等项目,可以通过手机APP远程启停,模式设置,充分发挥电采暖行为节能的优势。今年张家口市尚义县、怀来县、崇礼区、经开区509万平方米供暖面积将启动风电供暖试点。
电供暖与大型集中热水供热系统的能效对比
使用电供暖很容易利用建筑物的自由热,用户用电多就多交电费,人们的行为节能落实后,能源使用量会大幅减少。供热企业和用户之间的关系是卖方与买方的关系,热用户用何种供热方式,怎么用本应是用户的事情,热用户是主角;通过调取系统基础信息展示电采暖总体情况,如:总体面积、各类型电采暖设备使用占比、电采暖总体电量、用电容量、非居民户数、居民户数、非居民容量、居民容量、总体居民年用电量、新增居民年用电量、居民使用电采暖设备类型占比等等。但传统的计划经济使得集中供热系统或者节能工作仅让供热企业成为主角,一个管理者要面对众多热用户自然问题多多;事实上,只有热用户真正参与节能工作才会更有效。
综上所述,供热系统受建筑物内热平衡和使用特性、热源与输配效率等各要素影响。
省电就是省钱,用户容易控制室温和用电开关,自由热利用和行为节能效果显著,是直接电供暖的一次能源消耗量小于城市集中供热实际能耗的根本原因。
国外建筑节能***对电供暖的规定
美国ASHRAE的建筑节能设计标准90.1-2010对供热热源和系统的要求中,未对电供热方式有任何限制,只对暖通空调系统进行节能运行控制和相关设备的能效方面有限制。德国的建筑节能***对规模超过5栋公寓、供热期超过4个月、室温超过19 ℃、建筑面积超过500 ㎡的商业建筑,限制使用储热式电热水锅炉供热,锅炉供热系统的整体效率偏低;但建筑热负荷小于20 W/㎡的居住、办公等低能耗建筑则不受上述限制;对分散式电供暖,如散热器、发热电缆等方式则没有任何限制性规定。德国***特别强调供热系统应随用户使用要求自动开关和调节供热量。据了解,目前采用的应急电源快速接入装置,10分钟内即可***供电,确保“煤改电”村街冬季取暖期间线路及配变台区设备故障停电时电取暖设备的连续运行,实现了停电不停暖的运维差异化管理。
目前,在德国、英国、日本、北美等发达***以分散式供暖方式为主,仅少部分采用热电联产大型集中供暖。