根据热量计算公式:Q=G·C·(tg-th)可知,当
供热系统向
热用户提供相同的热量Q时,供
回水温差Δt= tg-th与
循环水量G成比例关系。即系统的供回水温差大,则循环水量就小,水泵的
电耗就会大大降低。从下面的一个例子,就可看出温差与电耗之间的关系。
例如一个
供热系统设计
热负荷为7MW,
一次网供回水温差Δt= 30℃经计算,其循环水量为200m3/h。
外网管径为DN200。查表可知
沿程阻力系数为170Pa/m。经
水力计算,管网沿程总
阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。
如果把供回水温差由Δt= 30℃提高到Δt= 60℃,其循环水量可下降到100m3/h,按外网管径DN200查表可知,沿程
阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是: 。按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H= 。按流量100 m3/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5KW。
由此可看出,提高供热系统的供回水温差,可大大降低运行电耗。同时由于阻力损失的大幅度降低,可以使有中继泵站的供系统,取消了
中继泵站,节省了建投资和中继泵站的运行费用。
直供系统或间供系统的
二级管网,也都存在着运行温差过小的问题。用户的室内
采暖系统一般按供回水温差25℃设计,但实际运行的温差都在20℃以下,有的甚至只有10℃左右。因此存在着大量电能浪费问题。二级管网和室内采暖系统的
节能潜力也很大。