【整编】电伴热技术在建筑行业中的应用项目可行性研究报告
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电伴热系统项目可研报告(立项融资用/专业版)普慧投资研究中心电伴热系统项目可研报告(立项融资用/专业版)项目负责人:齐宪臣注册咨询工程师参加人员:郑西芳注册咨询工程师胡冰月注册咨询工程师王子奇高级经济师杜翔宇高级工程师项目审核人:张子宏注册咨询工程师普慧投资研究中心目录电伴热系统项目可研报告常见问题解答 ................ 错误!未定义书签。
1、电伴热系统项目应该在经信委还是发改委立项? (1)2、编制电伴热系统项目可研报告企业需提供的资料清单 (1)一、总论 (2)(一)项目背景 (2)1、项目名称 (2)2、建设单位概况 (2)3、可研报告编制依据 (2)4、项目提出的理由与过程 (3)(二)项目概况 (3)1、拟建项目 (3)2、建设规模与目标 (3)3、主要建设条件 (3)4、项目投入总资金及效益情况 (4)5、主要技术经济指标 (4)(三)主要问题说明 (6)1、项目资金来源问题 (6)2、项目技术设备问题 (6)3、项目供电供水保障问题 (6)二、市场预测 (7)(一)电伴热系统市场分析 (7)1、国际市场 (7)2、国内市场 (7)(二)主要竞争企业分析(略) (8)(三)目标市场分析 (9)1、目标市场调查 (9)2、价格现状与预测 (10)(四)营销策略 (10)1、销售队伍建设 (10)2、销售网络建设 (10)3、销售策略 (10)三、建设规模与产品方案 (12)(一)建设规模 (12)(二)产品方案 (12)四、场址选择 (13)(一)场址所在位置现状 (13)1、地点与地理位置 (13)2、场址土地权属类别及占地面积 (13)3、土地利用现状 (14)(二)场址建设条件 (14)1、地理环境位置 (14)2、地形、地貌 (14)3、气候、水文 (14)4、交通运输条件 (14)5、公用设施社会依托条件 (14)6、环境保护条件 (15)7、法律支持条件 (15)8、征地、拆迁、移民安置条件 (15)9、施工条件 (15)五、技术方案、设备方案和工程方案 (16)(一)技术方案 (16)1、生产方法 (16)2、工艺流程 (17)(二)主要设备方案 (18)1、设备选配原则 (18)2、设备选型表 (19)(三)工程方案 (20)1、土建工程设计方案 (20)2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 (21)3、建筑及安装工程量及造价 (22)六、主要原材料、燃料供应 (23)(一)主要原料材料供应 (23)(二)燃料及动力供应 (23)(三)主要原材料、燃料及动力价格 (23)(四)主要原材料、燃料年需要量表 (24)七、总图运输与公用辅助工程 (25)(一)总图布置 (25)1、平面布置 (25)2、竖向布置及道路 (25)3、总平面图 (25)4、总平面布置主要指标表 (28)(二)场内外运输 (28)1、场外运输量及运输方式 (28)2、场内运输量及运输方式 (28)3、场外运输设施及设备 (29)(三)公共辅助工程 (29)1、供水工程 (29)2、供电工程 (30)3、通信系统设计方案 (35)4、通风采暖工程 (36)5、防雷设计 (37)6、防尘设计 (37)7、维修及仓储设施 (38)八、节能措施 (39)(一)节能措施 (39)1、节能规范 (39)2、设计原则 (39)3、节能方案 (39)(二)能耗指标分析 (42)1、用能标准与能耗计算方法 (42)2、能耗状况和能耗指标分析 (43)九、节水措施 (44)(一)节水措施 (44)(二)水耗指标分析 (44)十、环境影响评价 (45)(一)场址环境条件 (45)(二)项目建设和生产对环境的影响 (45)1、项目建设对环境的影响 (45)2、项目生产对环境的影响 (46)(三)环境保护措施方案 (47)1、设计依据 (47)2、环保措施 (47)(四)环境保护投资 (49)(五)环境影响评价 (49)十一、劳动安全卫生与消防 (50)(一)劳动安全与职业卫生 (50)1、设计依据 (50)2、设计执行的主要标准 (50)3、设计内容及原则 (50)4、职业安全 (50)5、职业卫生 (51)6、辅助卫生用室 (51)7、职业安全卫生机构 (51)(二)消防 (51)1、设计依据 (51)2、总平面布置 (52)3、建筑部分 (52)4、电气部分 (52)5、给排水部分 (52)十二、组织机构与人力资源配置 (53)(一)组织机构 (53)1、项目法人组建方案 (53)2、管理机构组织方案 (53)(二)人力资源配置 (53)1、生产作业班次 (53)2、项目劳动定员 (53)3、职工工资福利 (53)4、员工来源及招聘方案 (54)5、员工培训 (54)十三、项目实施进度 (55)(一)建设工期 (55)(二)项目实施进度安排 (55)(三)项目实施进度表 (55)十四、招标方案 (56)(一)编制招标计划的依据 (56)(二)招标内容 (56)十五、投资估算 (58)(一)投资估算依据 (58)(二)建设投资估算 (58)1、建筑工程费 (58)2、设备及工器具购置费 (58)3、安装及装修工程费 (58)4、土地购置及整理费 (59)5、工程建设其他费用 (59)6、基本预备费 (59)7、涨价预备费 (59)8、建设期利息 (59)(三)流动资金估算 (59)(四)项目投入总资金 (59)(六)投资使用计划 (59)十六、融资方案 (60)(一)资本金筹措 (60)(二)债务资金筹措 (60)(三)融资方案分析 (60)十七、财务评价 (61)(一)计算依据及相关说明 (61)1、项目测算参考依据 (61)2、项目测算基本设定 (61)(二)销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (62)1、销售收入 (62)2、销售税金及附加费用 (62)(三)总成本费用估算 (62)1、直接成本 (62)2、工资及福利费用 (62)3、折旧及摊销 (62)4、修理费 (62)5、财务费用 (63)6、其它费用 (63)7、总成本费用 (63)(四)财务评价报表 (63)1、项目损益及利润分配表 (63)2、项目财务现金流量表 (63)(五)财务评价指标 (63)1、投资利润率,投资利税率 (63)2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (64)(七)不确定性分析 (64)1、敏感性分析 (64)2、盈亏平衡分析 (64)(八)财务评价结论 (65)十八、项目经济效益与社会效益 (66)(一)经济效益 (66)(二)社会效益 (66)十九、风险分析 (67)(一)项目风险因素识别 (67)1、法律及政策风险 (67)2、市场风险 (67)3、建设风险 (67)4、环保风险 (67)(二)项目风险防控措施 (67)1、法律及政策风险防控措施 (67)2、市场风险防控措施 (67)3、建设风险防控措施 (68)4、环保风险防控措施 (68)二十、结论与建议 (69)(一)结论 (69)(二)建议 (69)二十一、附件 (70)(一)附表 (70)(二)附图 (78)普慧投资研究中心( )10附 表:1、附表1 项目建筑工程费估算表2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表3、附表3 工程建设其他费用估算表4、附表4 流动资金估算表(万元)5、附表5 项目投入总资金估算表(万元)6、附表6 项目投入总资金使用计划表(万元)7、附表7 项目销售税金及附加费用(万元)8、附表8 项目直接成本表(万元)9、附表9 项目摊销估算表(万元)10、附表10 项目折旧估算表(万元)11、附表11 项目总成本费用估算表(万元)12、附表12 项目损益及利润分配表(万元)13、附表13 项目财务现金流量表(万元)附 图:1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图附 件:1、企业法人营业执照2、项目备案请示电伴热系统项目可研报告常见问题解答1234567891011121314151、电伴热系统项目应该在经信委还是发改委立项?不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。
电加热元件项目建筑工程分析报告目录一、建筑工程质量管理 (2)二、建筑工程要求 (5)三、生产车间建设方案 (8)四、仓储工程建设方案 (11)五、行政办公工程建设方案 (14)声明:本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。
本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。
电加热元件行业在近年来经历了显著的发展和技术革新。
随着工业化进程的推进以及对高效、可靠加热解决方案需求的增加,该行业逐渐从传统的电阻加热元件向更高效、节能的产品过渡。
当前,电加热元件广泛应用于多个领域,包括家电、工业设备、汽车以及航空航天等。
技术进步推动了新材料的应用,如硅碳加热元件和陶瓷加热元件,这些新材料不仅提升了加热效率,还增强了耐用性。
此外,随着智能化技术的兴起,集成了温控系统的电加热元件成为趋势,使得加热过程更加精准和自动化。
整体来看,电加热元件行业正向高效、智能和多样化方向发展,以满足不同行业的需求。
一、建筑工程质量管理建筑工程质量管理是指在建筑工程项目的整个生命周期中,通过制定一系列合理的管理措施和规范,以确保工程按照设计要求、施工标准和相关法规进行高质量、高效率地实施的过程。
建筑工程质量管理涉及到多个方面,包括设计阶段、施工阶段、验收阶段以及后期维护管理等各个环节。
有效的建筑工程质量管理能够提高工程质量,降低工程风险,保障工程安全,满足业主需求,促进建筑行业健康发展。
(一)设计阶段1、设计方案审核:在建筑工程的设计阶段,质量管理的第一步是对设计方案进行审核。
设计方案应符合相关标准和规范,满足功能需求,保证结构稳定、施工可行性和经济性等方面要求。
设计方案审核需要由专业设计师和工程师组成的团队进行,确保设计的科学性和合理性。
2、质量控制计划制定:在设计阶段,需要制定质量控制计划,明确各项工作任务、责任人员、检查方法和频次等内容。
通过制定详细的质量控制计划,可以有效地监督和管理设计过程中的各个环节,及时发现和解决问题,确保设计质量。
电伴热技术的实际应用和展望一、引言电伴热技术是一种新型的加热方式,它是利用电阻发热材料产生的热量来加热物体,具有安全、节能、环保等优点。
随着科技的不断进步和人们对节能环保意识的提高,电伴热技术在各个领域得到了广泛应用。
二、电伴热技术在工业领域的应用1. 石油化工行业在石油化工行业中,许多设备需要加热才能正常运行。
传统的加热方式往往需要大量的能源,而且不太安全。
采用电伴热技术可以有效地解决这些问题。
例如,在管道输送系统中,通过在管道外部安装电伴热带来保持管道内部温度,在低温环境下也能保证输送质量和安全性。
2. 化纤行业化纤生产过程中需要进行高温处理,传统的加热方式会产生大量废气和废水,严重污染环境。
采用电伴热技术可以避免这些问题,并且具有更好的控制性能和稳定性,提高了产品质量和生产效率。
3. 食品行业在食品行业中,许多加热设备需要保持恒温状态,以保证产品的质量和安全。
采用电伴热技术可以实现快速加热、精确控制温度、节能减排等优点,并且不会产生任何有害物质,对食品的安全性没有任何影响。
三、电伴热技术在民用领域的应用1. 地暖系统地暖系统是一种利用地面进行加热的方式,传统的地暖系统需要大量的能源才能维持温度。
采用电伴热技术可以实现节能减排,并且具有更好的控制性能和稳定性,提高了家庭生活质量。
2. 暖风机暖风机是一种常见的取暖设备,传统的暖风机需要使用化石能源或者液化气等资源进行加热。
采用电伴热技术可以实现更为节能环保,并且不会产生有害气体对人体健康造成影响。
3. 空气净化器空气净化器是一种可以净化空气中有害物质的设备,传统的空气净化器往往需要使用化学药剂等方法进行净化。
采用电伴热技术可以实现更为安全、环保的空气净化方式,并且不会产生任何有害物质。
四、电伴热技术的未来展望电伴热技术具有广阔的应用前景,在未来的发展中,主要有以下几个方向:1. 提高效率目前电伴热技术在能源利用效率方面还存在一些问题,未来需要通过优化设计和材料选择等方式提高效率,实现更为节能环保。
新型建筑采暖加热系统可行性研究报告项目名称:项目类别:项目负责人:联系电话:项目实施单位:编制日期:前言在中国过去的四、五十年间,使用电作为居室的主要采暖能源是不可想象的,人们对电采暖还停留在电油汀、电热风扇、浴霸等局部小范围补充采暖的印象上,普遍认为电采暖不可能承担居室内独立采暖的任务,而且费用昂贵。
那么我们究竟能不能使用电采暖?能不能达到满意的效果?能不能承受电采暖的使用费用呢?可以非常肯定地说:电采暖是我们能够采用而且应特别加以考虑的采暖方式之一。
第一、从宏观来看随着国民经济的不断发展、国家产业结构的调整,国家电力能源的供应己基本扭转了建国以来一直供不应求的局面,特别是近几年国家加大电力基础建设的投资,可以预期在今后相当长的一段时间内,我国的电力供应将是充沛的,相比其它不可再生的采暖能源如天然气、石油、煤炭等,由于电力来源的多源性(水力势能、风能、太阳能、潮汐能、核能等)其价格将是相对稳定的。
第二、从政策来看由于冬季和夏季存在着巨大的用电负荷差异,城市电力负荷的削峰填谷对于整个电网的安全供电和良性运行是非常重要的,因此,全国众多地区(尤其是北方采暖区域)都相继推出了冬季使用电采暖的优惠政策,鼓励大家在冬季使用电采暖。
第三、从产品可靠性来看目前在国内市场上普遍采用的欧美进口电采暧设备,在西欧和北美等发达国家,作为独立采暖系统已经有六、七十年以上的历史了,所以电采暖并不是新兴技术,而是经过了长期实际使用的考验,在环保、舒适、安全、美观等各方面得到了广泛认可,是非常成熟可靠的。
第四、从产品安全性来看经过几十年不断的总结和完善,欧美国家及我国都对电采暖设备制定了严格的检验和控制标准,从根本上杜绝各种安全事故的发生。
在国外几十年和国内这几年的实际使用中,还没有发现由于电采暖设备的原因而引发的人身伤害事故,因此可放心使用。
(一)使用电采暖能否达到满意的使用效果现代的电采暖技术已经日臻完善,采用高科技发热材料、利用现代热工和空气动力原理精心设计的电热设备与过去所谓的“电暖器”相比,无论是在制造材料上还是在工作原理上都不可同日而语,彻底克服了原来室内升温不均、近热远冷、热效率低下等缺点,其舒适程度完全可与传统的水暖系统相媲美,在静音、环保、操控灵活准确、维护的便利性等方面甚至己完全超越了水暖系统,为广大实际使用用户所认可。
建筑采暖可行性研究报告一、背景建筑采暖在现代社会中扮演着重要的角色。
随着人们生活水平的提高,对室内舒适度的要求也日益增加。
而建筑采暖作为确保室内温度舒适的重要手段,其可行性研究显得尤为重要。
二、目的本报告旨在对建筑采暖的可行性进行深入研究,分析建筑采暖的优势、挑战,以及未来发展趋势,从而为相关领域的决策提供参考依据。
三、方法在本研究中,我们采用了文献综述和案例分析的方法。
通过查阅相关文献,梳理建筑采暖的现状和发展历程;并选取一些典型案例进行深入分析,从不同角度评估建筑采暖的可行性。
四、建筑采暖的优势1.提高室内舒适度:建筑采暖可以确保室内温度始终保持在舒适范围内,提升居住体验。
2.节约能源:采用高效的建筑采暖系统可以减少能源的消耗,降低能源成本,对环境友好。
3.可持续发展:合理设计和使用建筑采暖系统可以促进建筑行业的可持续发展,推动节能减排。
五、建筑采暖的挑战1.初始投入成本高:建设和安装一套建筑采暖系统需要一定的投资,对于一些小型企业或个人来说可能承担不起。
2.能源供应不稳定:建筑采暖所需的能源供应可能受到季节性变化或天气等因素的影响,导致供暖效果不稳定。
3.设计和运行难度大:建筑采暖系统的设计和运行需要专业知识和技术支持,对操作人员的要求较高。
六、建筑采暖的未来发展趋势1.智能化:未来建筑采暖系统将更加智能化,通过物联网技术实现远程监控和调节,提高系统的效率和舒适度。
2.清洁能源:随着清洁能源技术的发展和普及,未来建筑采暖系统将更多地采用可再生能源,降低对传统能源的依赖。
3.节能减排:未来建筑采暖系统将更加注重节能减排,采用高效节能的技术,减少能源消耗,降低碳排放。
七、结论建筑采暖作为确保室内舒适度的重要手段,在未来具有巨大的发展潜力。
随着技术的进步和社会需求的不断提高,建筑采暖系统将更加智能化、清洁化和高效化。
因此,建议政府、企业和个人在建筑采暖方面加大投入,引导推广绿色节能的采暖技术,共同推动建筑行业的可持续发展。
电暖气可行性研究报告
标题:电暖气可行性研究报告
引言概述:
电暖气作为一种新型供暖方式,其可行性备受关注。
本文将从多个方面分析电暖气的可行性,为大家提供全面的研究报告。
一、环保性
1.1 电暖气不产生有害气体排放,对环境友好。
1.2 电暖气使用电能转换热能,无需燃烧燃料,减少空气污染。
1.3 电暖气的使用可以减少温室气体排放,有助于环保。
二、经济性
2.1 电暖气的安装成本相对较低,不需要燃气管道等设施。
2.2 电暖气的运行成本相对较低,电能价格相对稳定。
2.3 电暖气的使用寿命长,维护成本低,具有较好的经济性。
三、舒适性
3.1 电暖气可以实现分房间控温,提供个性化的供暖体验。
3.2 电暖气可以快速升温,提供快捷的供暖效果。
3.3 电暖气可以保持室内空气湿度,提高舒适度。
四、安全性
4.1 电暖气不需要燃烧,减少火灾风险。
4.2 电暖气采用智能控制系统,具有过载保护等安全功能。
4.3 电暖气使用过程中无需人工操作,安全可靠。
五、适合性
5.1 电暖气适合于各种建造结构,安装灵便方便。
5.2 电暖气适合于各种气候条件,供暖效果稳定。
5.3 电暖气适合于不同人群,提供个性化的供暖服务。
结论:
综上所述,电暖气在环保性、经济性、舒适性、安全性和适合性方面均具备较好的可行性,是一种值得推广和应用的供暖方式。
希翼本报告能为大家提供参考,促进电暖气的进一步发展和应用。
电采暖项目可行性研究报告一、项目概述电采暖是通过电能转化为热能供暖的一种方式,具有环保、安全、高效等优势,对于解决传统燃煤采暖方式所带来的环境污染问题具有重要意义。
本项目旨在对电采暖在当前环境下的可行性进行研究,以明确项目的可行性和实施方案。
二、市场分析1.电采暖市场潜力:近年来,随着人们对空气质量的重视以及可再生能源的发展,电采暖市场在市场需求和政策推动的双重作用下逐渐扩大。
市场潜力巨大。
2.竞争态势分析:目前电采暖市场竞争较为激烈,主要竞争对手包括传统燃煤采暖、空调采暖以及其他新能源采暖方式。
因此,本项目需要通过技术创新和服务优势来区分自身。
3.政策环境:政府相关政策对于电采暖的发展提供了良好的政策环境和支持,包括税收优惠、资金扶持等政策措施。
三、技术可行性1.电采暖技术成熟:电采暖技术在国内外已经有较长时间的应用历史,技术成熟度较高。
通过引进国外先进技术和设备,可以确保项目的技术可行性。
2.能源供应可靠:电力供应是电采暖的关键,国家电力系统建设覆盖广泛且电力资源丰富。
因此,项目在能源供应方面具备可行性。
四、经济可行性1.投资回报率高:电采暖系统的投资相对较低,且运维成本较传统采暖方式更低,能够在短期内实现投资回报。
2.市场需求旺盛:随着人们对舒适度和环境保护的要求增加,电采暖的市场需求逐年增长,市场前景广阔,能够保证项目的盈利性。
3.资金支持与政策补贴:相关部门为推动电采暖发展,提供了多项资金扶持和政策补贴的政策措施,能够降低项目的投资风险。
五、运营管理可行性1.运维成本低:相较于传统燃煤采暖方式,电采暖系统运维成本低,维修和保养较为简单,降低了运营管理的风险。
2.客户服务:提供高质量、高效率的客户服务是项目成功的关键。
通过建立完善的售后服务体系和客户反馈机制,提高客户满意度。
3.监管合规:根据相关法律法规,确保项目的合规运营,在运营管理方面具备可行性。
六、风险评估1.政策调整风险:政府政策可能随时调整,若政策不利于电采暖发展,项目将面临风险。
电伴热技术在建筑给排水管道保温系统中的应用摘要:随着现代化工业的飞速发展,电伴热系统已经被广泛的应用在石油、化工、电力、建筑等多个领域,成为管道、仪表、器械工作的主要手段。
由于电伴热技术在应用中具备着施工速度快、质量好的优势,其在建筑给排水管道保温系统中效果十分突出。
本文从电伴热技术概念入手,简单阐述了它在建筑给排水管道保温系统中的应用情况。
关键词:电伴热;保温;防冻;应用;电伴热技术电伴热技术是在管道工程中已经应用了多年,在近几年才在我国逐渐区域普及,已成为给排水管道施工中的主要工艺,其应用优势非常明显,己成为当今工程领域中最为常见的施工方法。
经过一段时间的分析,电伴热技术的应用已成为工程领域管道施工速度快、质量好的优势,效果非常明显,被广泛的应用在多个不同的工程领域中。
1.电伴热系统简述电伴热指的是通过使用电能使得输送管道内流体介质的温度维持在一个合理的温度范围内,这一技术现今在国内的建筑中已经得到了推广和应用,但是与国外相比,还有较大的提升空间。
现今的电伴热主要分为MI矿物电缆、恒功率电热带、自限温电热带等几种。
其中前两种电伴热主要利用的是电流通过电阻所产生的热量,远不如后一种方式先进和便利,现今采用较多的是自限温电热带。
自限温电热带主要是由导电塑料与母线挤压而成的扁平形,可以使得其与给排水管道进行良好的接触。
在自限温电伴热带的工作中其主要依靠的是自控导电塑料,由塑料与导电碳粒所组成,当在平行母线通电时,碳粒在两条平行母线之间形成一个沟通的回路,当伴热线周围的温度降低时,导电塑料的收缩使得其内部的碳粒连接而形成一个通电的回路,通过电流的流动来使伴热线产生热量,反之亦然,伴热带通过其所产生的热量来对给排水管道进行保温,同时在自限温电伴热带中所使用的导电塑料既能够作为发热元件,同时还能够实现温度测量和功率调节的作用,因此简化了控制,安装装配简单,能够最大限度地节省安装控件,因此其多用于建筑给排水中的管道的保温,在温度高的管段不进行加热,而在温度低的管段多进行加热,在节约能源的同时能够对管线进行均匀的加热,通过使用电伴热技术与建筑给排水管道相结合,在节约能源的基础上能够确保全线温度的均匀稳定性,同时通过自限温电伴热带所具有的即时调整功率的特性,能够自动跟踪建筑给排水管道的温度变化,按需对建筑给排水管道进行加热,从而使得建筑给排水管道的温度处于一个时时、处处都均匀的特性。
电采暖项目可行性研究报告一、项目背景及意义随着全球气候变暖和环境污染问题日益严重,能源消耗和温室气体排放已成为全球环境问题的核心。
而在能源消耗中,供暖在发达国家扮演着非常重要的角色。
传统的供暖方式主要是基于煤炭、燃气等化石能源,这些能源在燃烧过程中会释放大量的二氧化碳和其他有害气体,对环境造成不利影响。
为了应对气候变化挑战和实现能源可持续利用的目标,各国纷纷提出了加强绿色供暖建设的政策措施。
电采暖作为一种新兴的供暖方式,以其低碳、高效、清洁等特点逐渐受到人们的关注。
因此,开展电采暖项目的可行性研究具有重要意义。
二、项目概述1. 项目名称:电采暖项目2. 项目内容:在居民区、商业区等不同场所推广电采暖系统,减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放。
3. 项目地点:城市居民区、商业区等4. 项目目标:提高供暖效率,减少温室气体排放,改善环境质量,促进可持续发展。
三、项目可行性分析1. 市场分析:(1)需求分析:随着人民生活水平的提高,人们对供暖质量和舒适度要求越来越高,电采暖系统作为一种新型供暖方式,辐射热效果好,使用方便,符合人们的需求。
(2)市场规模:我国大部分地区属于寒冷地区,冬季供暖需求旺盛,电采暖系统市场潜力巨大。
(3)竞争分析:目前市场上存在各种供暖设备和系统,但电采暖系统具有清洁、低碳等优势,竞争力较强。
2. 技术分析:(1)电采暖系统原理:电采暖系统利用电力产生热能,并通过散热器、地暖等设备传导热量,实现供暖效果。
(2)技术优势:电采暖系统无燃烧过程,无烟尘和有害气体排放,安全、节能、环保等优势明显。
(3)运行成本:电采暖系统运行成本低,维护简单,每年的维护费用较低,使用寿命较长。
3. 经济性分析:(1)投资回报率:电采暖系统的投资回报率较高,根据实际情况可达到10%以上。
(2)成本分析:电采暖系统的建设成本相对较低,但电力价格波动对系统运行造成一定风险。
4. 环保效益分析:(1)减排效益:电采暖系统无燃烧过程,零排放,对环境污染影响较小,有利于改善空气质量。
电伴热技术在建筑行业中的应用项目可行性研究报告论文摘要:北方冬季寒冷的气候,给建筑行业室外管道运行带来很多的困难,仅仅依靠普通的保温材料对管道进行保温远远达不到使用要求,一种新型的由电能直接转化成热能的技术应运而生——电伴热。
由于此项技术具有节能、环保、高效、无污染等优点,迅速的被建筑行业所采纳。
在施工过程中,发热电缆不同于普通电缆,如果不严格按照施工工艺去执行,将为运行时达不到电伴热使用效果埋下隐患。
本文以北京西西4#地项目屋顶冷却水管道电伴热防冻工程为例,总结一下电伴热安装、调试及试运行。
关键词:电伴热带;过程检测;调试运行;一、工程简介本工程为北京西西工程4#地项目屋顶冷却塔管道电伴热防冻工程。
该管道位于4#组团屋顶,包括屋顶冷却水供、回水管道与冷却塔补水管道,管径包括ф820、ф325、ф273、ф219、ф133、ф108。
电伴热系统采用一个温控箱控制,共有5个电伴热回路,并可由控制箱内的温度控制器实现自动启动功能。
保温材料为50mm厚铝箔超细玻璃棉管壳包裹,外部采用0.5mm厚镀锌钢板做外保护。
二、电伴热防冻原理及产品结构形式1、防冻原理:根据设计确定的散热功率,选择适宜的自调控发热电缆,将发热电缆按每米所需电缆长度敷设在管道上,将环境温度控制器安装在管道区域的最低温度区域,应用带有高精度的环境温度器控制冷却水管道区域内电伴热系统得启动与切断,当探测点的温度低于设定值时,发热电缆启动,从而维持冷却水管道温度,并以较少的能量消耗获得最好的使用效果;当探测点的温度高于设定值时,发热电缆停止,从而节约能源。
2、产品结构形式发热电缆的构成如下图:技术参数:母线16AWG镀镍铜线发热元件辐射交联的聚烯仱绝缘材料辐射交联的聚烯仱金属编制层12AWG镀锡铜丝可选的外护套硅脂橡胶最小弯曲半径 1.25〞(32毫米)供电电压208-277Vac回路保护30mA接地故障保护该工程选用两种不同种类的线型,即自调控电伴热线及恒功率电伴热线.第一步温度及电压的选择由于该工程为防冻工程故采用低温型,中国供电电压一般为220V,故选择220V级别的热线。
第二步功率选择自调控电伴热线,所用管道大小DN200-DN100之间散热功率在13.1W-7.8W之间,根据产品样本选用(10℃线16W/M),16LEP型即可满足要求。
恒功率:所用管道大小DN800-DN200之间散热功率在45.3W-13.1W之间,根据产品样本选用JFB型(30W/M)比较合适。
三、施工准备1、技术准备在施工前,认真核实设计图纸,确认发热电缆及配件齐全,并与设计及合同相一致。
2、施工条件2.1管道在电伴热施工前,管道及阀门等附属配件已经全部安装完毕,并按《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)进行了管道试压及验收合格。
2.2管道试压合格后,管道表面涂刷两道防锈漆,防腐层涂刷均匀,无漏刷、流挂等现象。
油漆膜彻底干燥后方可施工。
2.3检查管道外表确认无毛刺、锐角,以免在安装时对电缆造成损坏。
2.4与其他专业协调,确保施工过程中与其他专业无冲突。
施工前,通知各专业单位对其施工材料及设备进行清理。
3、材料准备按照施工图,把所需的发热电缆、保温棉、配电箱、胶带等施工材料全部进场,并进行施工前的质量验收,所使用的施工材料均为符合国家规定的合格材料。
4、人员准备5、机具准备四、材料选型1、根据现场实际情况,该工程选用两种不同种类的线型,即自调控电伴热线及恒功率电伴热线。
1)自调控电伴热线,所用管道大小DN200-DN100之间散热功率在13.1W-7.8W之间,根据产品样本选用(10℃线16W/M),16LEP型即可满足要求。
2)恒功率:所用管道大小DN800-DN250之间散热功率在45.3W-15.7W之间,根据产品样本选用JFB型(30W/M)比较合适。
2、所需热线长度a管道部分根据伴热原理及管道散热量与热线功率的比较计算缠绕系数N,伴热线长度等于管道长度乘以N1、自调控电伴热线;2、恒功率电伴热线b.阀门部分每个阀门需要的热线长度等于阀门系数乘以每米管道需要的热线长度。
蝶阀散热系数为1.7,闸阀散热系数为1.3。
c.其它每一附件的每一接线端需加长30-50㎝的热线作接头用,总的热线长度为前面的所述之和。
管道、阀门及附件缠绕方式见附图。
五、安装程序1、安装前发热电缆的绝缘测试1.1.对进场的发热材料的型号、规格、外观质量进行核实。
1.2.进场的发热电缆应及时进行绝缘性能测试。
用1000兆欧的兆欧表输出端与发热电缆、金属屏蔽连接,确认连接点接触良好。
以120转/min的速度匀速摇动兆欧表的手柄,观察兆欧表的变化,指针应指向∞方向(绝缘电阻须大于20MΩ)。
当兆欧表的指针指向0时,说明发热电缆不合格,应全部退场。
发热电缆重新进场,然后再进行测试,直至合格为止。
1.3.安装前的测试数据应进行记录,登记在《材料质检单》上。
2、安装发热电缆形式2.1由电源处开始安装,电缆端头应甩在电源处(先不接通电源),管道与电源之间的电缆应加软质套管。
2.2沿管道铺设电缆,此工程铺设方式主要分两种:第一种:直线缠绕根据发热电缆的发热系数,管径不大于Ф325的管道采用直线缠绕。
将一根或多根电缆沿管道一边直线放置,用铝箔胶带将发热电缆固定在管道的下半端,固定间距不大于50cm。
第二种:波浪缠绕根据发热电缆的发热系数,管径Ф800的管道采用波浪缠绕。
将电缆以波浪方式与管道附合在一起。
按设计每米所需负荷确定每米管道所需电缆长度,然后再确定波浪曲率半径R,铺设时应尽量使波幅均匀,以保证电缆系统的均匀散热,用专用胶带沿波浪曲线粘贴发热电缆。
设计图纸要求管道电伴热防冻需维持管内介质温度在5℃以上,管道的管径不同,所需要的散热功率也不同。
所有的附件及电缆末端接口处均需预留50mm 长的伴热电缆,以便维修、更换附件等工作。
3、发热电缆检测发热电缆按照施工图进行部署,以不同的缠绕方式进行施工。
待布线全部完毕后,由质检员陪同监理对布线质量进行全面、系统的验收合格后,检查发热电缆外观完好无损,方可进行绝缘检测试验。
3.1发热电缆绝缘测试用1000MΩ的兆欧表对发热电缆进行绝缘测试。
用兆欧表的一个输出端与一根发热电缆铜导线连接,另一个输出端与发热电缆的金属屏蔽连接,确认连接点接触良好。
以120转/min的速度匀速摇动兆欧表的手柄,观察兆欧表的变化,当兆欧表的指针指向∞时,说明发热电缆铜导线与金属屏蔽是完全绝缘的。
当兆欧表的指针指向0时,说明发热电缆不合格,需对伴热回路进行检查并进行缺陷处理或重新施工该回路,然后再进行测试,直至合格为止。
3.2发热电缆与管道之间绝缘测试用1000MΩ的兆欧表对发热电缆与管道进行绝缘测试。
用兆欧表的一个输出端与一根发热电缆连接,另一个输出端与管道连接,确认连接点接触良好。
以120转/min的匀速摇动兆欧表的手柄,观察兆欧表的变化,当兆欧表的指针指向∞时,说明发热电缆与管道是完全绝缘的(绝缘电阻须大于20MΩ为合格)。
当兆欧表的指针指向0时,说明发热电缆与管道是相通的,绝缘为0,则说明安装不合格,需对伴热回路进行检查并进行缺陷处理或重新施工该回路,然后再进行测试,直至合格为止。
将以上绝缘测试结果绘制成《绝缘测试记录表》,将每个回路的测试及校缺情况如实填写测试记录。
4、通电测试发热电缆安装完毕,且绝缘测试合格后,利用临时电源进行通电测试,检测发热电缆是否发热。
通电后,用温度计测量发热电缆表面温度,查看温度计是否变化。
如若温度计无变化,表明发热电缆有断路现象,需进行检查或重新更换发热电缆,重新检测,直至合格为止。
通电测试结果记录在《通电测试记录表》中。
5、安装保温层发热电缆敷设完毕,且进行绝缘测试合格后,方可进行保温层的施工。
在保温之前,先将管道表面再进行一次清理,确保管道表面清洁。
本工程保温材料采用厚度为50mm的铝箔超细玻璃棉,保温层外采用0.5mm镀锌铁皮做保护层。
5.1进场的铝箔超细玻璃棉、镀锌铁皮必须具有产品合格证、质量检测报告等质量证明文件,其性能符合国家标准及行业标准的规定;5.2铝箔超细玻璃棉厚度应均匀,且无杂质,有良好的蓬松度;5.3由于是露天施工,所以管道保温需边做保温边用镀锌铁皮做保护层,保证将做完的保温层及时保护起来,防止由于自然环境给予破坏。
(如刮风、雨雪等自然现象的出现)根据管道规格及管件的实际尺寸进行1:1放样,利用样板对超细玻璃棉进行准确下料,铝箔超细玻璃棉接口处采用铝箔胶带进行粘接,且粘接牢固、无缝隙。
铝箔超细玻璃棉安装完毕,铝箔层应完好无损。
对局部破损处,用铝箔胶带进行粘贴修补。
镀锌钢板保护层接口采用自攻螺丝钉连接。
6、保温后的检验及调试管道的保温层施工完毕后,应对电伴热系统的各回路进行绝缘检验。
1.将伴热电缆的铜导线对外金属屏蔽进行测试,绝缘电阻须大于20MΩ为合格(要求用1000兆欧表测试),查出有损坏的部位应及时进行修复处理,然后再进行测试,直至合格为止。
2.将每个回路保温后的测试及修复情况如实记录在《安装质量检验报告》上。
3.在所有的电伴热回路安装及分步检验合格后,方可进行系统得总体试验。
总体试验时,采用临时电源。
4.关闭所有电伴热回路的空气开关,分别对各电伴热回路进行一次摇测,再次确认各伴热回路的绝缘电阻大于20MΩ后,方可进行系统的总体试验。
5.分别开启每个电伴热回路的空气开关,测量每个回路的启动电流、供电电压、环境温度、管道温度,并将其结果记录在《伴热系统总体试验报告》上。
6.使电伴热系统通电运行4个小时,各伴热回路的管道将达到一个相对平衡的状态,此时应对各伴热回路的运行电流、环境温度、管道温度进行测量,并将结果记录在《伴热系统总体试验报告》上。
7.伴热系统经过4小时无故障运行,且运行电流小于启动电流,管道的温度有所变化,则该系统的安装总体试验为合格。
伴热系统总体试验合格后,须将系统得温控器温度调至设计的参数,将伴热系统交付运行单位进入正式运行。
六、电伴热安装要点:1.发热电缆的安装必须符合国家有关的电气安装规范。
2.发热电缆的弯曲半径必须不小于缆线自身直径的六倍。
3.发热电缆承受的张力不能超过25kg。
4.发热电缆绝不能放置在管道较锋利的边缘。
施工过程中,严禁踩踏发热电缆,在任何时候都应小心保护发热电缆。
5.安装发热电缆前,更重要的一项是检查管道是否损坏或滴漏。
6.发热电缆在管道上的连接固定必须以不破坏缆线为前提。
7.使用专用胶带将发热电缆固定在管道上,这样可保证发热电缆安装在管道上的安全。
8.发热电缆通过间距为不大于50cm的专用胶带,被快速地安装在管道上,以确保管道表面和发热电缆保持紧密接触。
9.发热电缆和冷末端之间的接线盒安装卡子紧固。