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有关区域供热和区域制冷的国际性期刊 - DBDH

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2013<br />

<strong>有关区域供热和区域制冷的国际性期刊</strong><br />

丹麦区域供热协会 <strong>DBDH</strong>-接触集中供热技术的直接门户<br />

www.dbdh.dk


目录 供热|制冷<br />

4<br />

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30<br />

绿色解决方案带动经济增长<br />

具有消费者相关服务的智能供暖计量<br />

智能能量计的自动功能可以同时确保消费者的舒适性和运用效率<br />

减少区域供暖管网的水损耗 —节约能源的最佳方式<br />

现有区域供暖系统利用蓄热克服能源浪费<br />

丹麦区域供热协会<strong>DBDH</strong> 新任常务董事<br />

生物质能 — 一种可用于城镇供暖的灵活可再生能源<br />

获取太阳能<br />

实现稳定、清洁和廉价的区域供暖<br />

下一代区域供暖降低温度和降低热损耗30%<br />

丹麦区域供热协会<strong>DBDH</strong>中国<br />

丹麦区域供热协会<strong>DBDH</strong>成员名单<br />

丹麦区域供热协会<br />

丹麦区域供热协会<strong>DBDH</strong> 是一个私营企业组织,由丹麦区域供<br />

热界的以下主导企业组成:<br />

• 热力、热电厂以及垃圾焚烧公司<br />

• 热力传输及输送公司<br />

• 私营咨询公司、研发机构和培训机构<br />

• 为区域供热业生产厂房、设备、系统、组件与产品的公司<br />

• 承包商<br />

从中可以看出<strong>DBDH</strong>的成员构成情况很丰富,他们累积了在丹麦<br />

区域供热领域历经多年发展所形成的经验,因此他们可以提供<br />

最先进的区域供热技术。<br />

几十年来丹麦大力开发与实施各种与区域供热相关的新技术,<br />

积累了很多这方面的专业知识与技能,所以丹麦在区域供热方<br />

面一直处于世界领先地位。现在丹麦有60%的人口享有因为与<br />

清洁高效的区域供热系统相连所带来的便利和好处。供热的使<br />

用得到有效的监控,为消费者提供了最大程度舒适享受的同时<br />

又保持最低的能源消耗。<br />

期刊 出版商<br />

丹麦区域供热协会<strong>DBDH</strong><br />

地址:Stæhr Johansens Vej 38<br />

DK-2000 Frederiksberg<br />

电话 +45 3818 5440<br />

传真 +45 3818 5444<br />

电子邮箱 dbdh@dbdh.dk<br />

网址 www.dbdh.dk<br />

编委:<br />

Lars Gullev, VEKS<br />

Lars Hummelmose, <strong>DBDH</strong><br />

Kathrine Windahl, <strong>DBDH</strong><br />

Editor-in-Chief: Lars Gullev, VEKS<br />

责任编辑:<br />

Kathrine Windahl, <strong>DBDH</strong><br />

ISSN 0904 9681<br />

设计: <strong>DBDH</strong> /galla-form.dk<br />

垃圾焚烧、热电联产以及工厂里的余热都被利用来给大型的区<br />

域供热管网提供热量。通过对这些热源的综合利用,区域供热<br />

系统可以对各种燃料加以利用,比如煤、石油和天然气,还可<br />

以利用如垃圾与生物燃料这些本地资源。这种具有高度灵活性<br />

的系统使能源安全得到了最大化,提高了能源效率,降低了燃<br />

料成本。这样丹麦以本国的经验表明区域供热在经济上具有优<br />

势,在环境上很安全并且非常可靠。<br />

<strong>DBDH</strong>举办各种会议、研讨会与展览向全世界推介这种综合利<br />

用各种能源的经验。此外<strong>DBDH</strong>还与丹麦国外的区域供热组织<br />

发展和维持合作协议,目的是对与区域供热有关的各种信息<br />

进行交流。<br />

<strong>DBDH</strong>拥有自己的技术季刊和刊物,并在50多个国家拥有8,500<br />

多名读者。该刊物由富有经验的专业人士撰写,刊物中的文章<br />

对最新的区域供热技术进行介绍。这样《<strong>DBDH</strong>新闻》能够让读<br />

者及时了解区域供热业界的最新思想与发展。<br />

关于丹麦区域供热委员会的更多信息请直接联系<strong>DBDH</strong>,≠≠电<br />

话:+45 3818 5440,传真:+45 3818 5444, 电子邮件:dbdh@<br />

dbdh.dk,或联系丹麦的各使领馆。<br />

能源与环境


MAKING MODERN LIVING POSSIBLE<br />

高效节能的丹佛斯解决方案<br />

提升系统能效,改善用户舒适度<br />

区域能源并不是新的创意,但在这个急需实际解决方<br />

案来应对能源问题的世界中,区域能源理念焕发了新<br />

的生机。第四代区域能源基础设施使城市规划者能<br />

够大幅提高能源效率,成为利用可再生能源的切实渠<br />

道 。区 域 能 源 具 有 安 全、可 持 续 、可 扩 展 的 特 性 ,是 实<br />

现当今节能减排目标的一个必要环节。<br />

30 多年<br />

丰富经验<br />

在全世界范围内的区域供热系统中,超过五<br />

百万处关键环节安装使用了丹佛斯产品。<br />

在区域能源行业,丹佛斯是换热机组、热交换器和自<br />

动控制产品的领先供应商。丹佛斯系统解决方案和产<br />

品致力于为区域能源系统和建筑节能,可节省20-30%<br />

的能源。<br />

1.13 亿吨<br />

每年降低CO 2排放量<br />

在欧洲,区域供热系统可满足9-10%的<br />

供 热 需 求 。1.13 亿 吨 相 当 于 比 利 时 全 年<br />

CO 2的排放量。<br />

ecopolis.danfoss.com


P _<br />

4<br />

作者Frank Jensen,哥本哈根市长<br />

绿色解决方案带动经济增长<br />

多年来,人们一直认为环保发展将限制经济增长。但是,当<br />

你看到哥本哈根的经历时,你就会发现其实正好相反。繁荣<br />

的绿色行业可以创造更多就业机会以及增加出口额。<br />

对大多数社会来说,可持续性已经不再是一种选择。城市在<br />

保障可持续性发展中发挥着尤为重要的作用。全世界有超过<br />

一半的人口生活在城市。但实际上,城市也需要为全世界的<br />

大部分GDP以及大约75%的二氧化碳排放量承担责任。<br />

这就是哥本哈根在现代城市的挑战下采取措施并提出一连串<br />

绿色解决方案的原因。通过城市的战略规划以及长期的环境<br />

理想,哥本哈根已经培养了大量的自行车使用者,大量使用<br />

可再生能源,创造了世界级的区域供暖系统,实现了港口水<br />

质清澈,以及创造了综合公共交通。此外,哥本哈根已经<br />

定了到2025年成为世界第一个零碳城市的目标。哥本哈根的<br />

2015年的目标是将二氧化碳排放量降低20%,并通过增加可<br />

再生能源的使用到2025年实现零碳。<br />

面临的主要挑战就是创造一个可以同时维持经济增长和可持<br />

续增长的城市。在哥本哈根,这两者都实现了。我们将继续<br />

发展一个能让人们安享生活的城市,因为这个城市清洁、健<br />

康,并且能够为家人、年轻人和老年人提供具有吸引力的环<br />

境。<br />

在引入更具可持续性的解决方案的招标中,哥本哈根借鉴了<br />

其他城市的明智、有效的解决方案。作为回报,希望别的城<br />

市也会受到我们经验的启发。<br />

绿色行业的增长<br />

区域供暖系统覆盖了哥本哈根98%的地区,并<br />

且已经帮助将二氧化碳排放量减少了20%。<br />

绿色解决方案的积极作用已经开始显现。研究咨询公司<br />

DAMVAD进行的一项新研究表明,从2004年到2009年,哥本哈<br />

根绿色行业的增长率增加了55%,仅2009年就创造了500亿丹<br />

麦克朗。绿色行业还经历了出口额的迅速增长,年增长速度<br />

为12%。<br />

能源与环境


该研究总结,除了对环境和绿色行业的积极影响外,绿色解<br />

决方案还给整个城市带来了一系列有据可循的经济和社会利<br />

益。投资自行车道不仅减少了二氧化碳排放量,还提高了公<br />

民的健康和素质。清洁港口的水质不仅改善了环境,还提高<br />

了房地产的价值、地方商业和旅游业。投资综合公共交通系<br />

统不仅减少了拥挤,还节省了数十亿美元,使城市变得高效<br />

且具有竞争力。<br />

在哥本哈根工作和生活的人中有50%都使用自行车,总共节<br />

约的费用大约有4300万美元,仅仅在9年内,靠近新公共港<br />

口的公寓价格已经上涨了57%,而城镇相同区域但距离港口<br />

较远的公寓的价格仅仅增加了12%。<br />

在哥本哈根工作和生活的人中有50%都使用自行车,总共节约的费用<br />

大约有4300万美元<br />

区域供暖系统<br />

一个很好的绿色解决方案的成功案例就是哥本哈根的区域供<br />

暖系统。它是全球最大、最成功的区域供暖系统,也是 哥<br />

本哈根在过去10年已经将二氧化碳排放量减少20%的原因。<br />

该区域供暖系统为城市98%的地区提供可靠、廉价的供暖。<br />

区域供暖系统仅仅是利用发电产生的废热,并通过管道将废<br />

热输送到人们的家里。使用废热减少了城市对化石燃料的依<br />

赖性。区域供暖是为当地生产和提供能源的最具碳效率的方<br />

式之一,通过整合生物质能等可再生燃料,代替系统中的化<br />

石燃料,进一步实现了减排。<br />

中文版 2013<br />

另一个很好的范例就是区域制冷系统的开发。空调和制冷需<br />

求的增加导致哥本哈根和许多其他城市电力消耗增加。区域<br />

制冷是一个生产冷冻水的系统—一部分是来自海洋的冷水—<br />

并通过地下保温管道进行分配至冷却哥本哈根市中心的商业<br />

和工业建筑。区域制冷系统可以带来环境效益:与传统的制<br />

冷方法相比,二氧化碳排放量减少了70%。<br />

图片名称:哥本哈根绿色技术<br />

200<br />

180<br />

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140<br />

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60<br />

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20<br />

0<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />

从2004年到2009年,哥本哈根绿色行业的增长率增加了55%,<br />

仅2009年就创造了500亿丹麦克朗。绿色行业还经历了出口<br />

额的迅速增长,年增长速度为12%。<br />

更多信息请联系:<br />

哥本哈根市<br />

财务管理<br />

市政厅<br />

DK-1599 København V<br />

电话:+45 3366 2295<br />

rih@okf.kk.dk<br />

出口额<br />

营业额<br />

www.dbdh.dk<br />

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6<br />

作者Gert Skriver,公司编辑<br />

具有消费者相关服务的智能供暖计量<br />

智能能量计的自动功能可以同时确保消费者的舒适性和运用效率<br />

智能能量计面向终端消费者的界面具备的主要特征在于其专<br />

业的工作方式。集成智能装置安装在面板后,并从这个位<br />

置,通常采用第三方程序,通过自动运行向消费者和用户提<br />

供高度的舒适性和改善经济效益。下文中对集成智能装置的<br />

情况进行了概述,并揭示了两种智能并以消费者为导向的功<br />

能:自动泄漏保护和自动阀门控制。<br />

由于采用微处理技术和模块结构,除了提供合法账单数据的<br />

基本功能外,电子式能量计还可以提供一系列其他可选功<br />

能。能量计数器提供能耗数据,对消费者就已消耗的能量进<br />

行收费,这是能量计不变的核心任务;但是随着将大量高密<br />

度的消耗数据储存和放置在不同的寄存器上,使其具有额外<br />

的功能。这些额外的功能使能量计成为一个可进行编程、非<br />

常灵活的工具,能够提高供热公司和终端消费者的舒适性和<br />

经济性。能量计不仅仅是一个收银机,实际上也是一个计算<br />

机,能够监控和控制供应管线最远端的能量供应。<br />

多功能仪表<br />

下文简要概述了某些额外功能,表明能量计是一个多功能仪<br />

表。一方面,它向供热公司提供分析工具,用于优化运行以<br />

及使工作流程更流畅;另一方面,它凭借能量计的数据向消<br />

费者提供额外的服务。<br />

能量计的额外功能的图像概述。<br />

• 遥控计数器是遥控抄表的基本形式,一次能源或体积脉冲<br />

进行一次计数。<br />

• 自动抄表(AMR)表示能够利用各种协议,通过通信模块<br />

将能量计连接到数据收集系统、通信网络或建筑物管理系<br />

统。<br />

• 利用模拟输出,与不同的指示显示器进行电缆连接。需显<br />

示的参数可以由操作人员定义。<br />

• MULTICAL 801能量计的12V辅助电源能够将电源供给无源<br />

能量计。<br />

• 泄漏监控是一种智能功能,如果发生泄漏将会通知供热公<br />

司。出口管道安装有一个额外的流量传感器(V2),使能<br />

量计能够对入口和出口物质流进行比较。如果比较结果发<br />

现不平衡,则通过AMR系统发送一个报警信号。<br />

• 通过在泄漏监控系统安装一个额外的温度传感器,能够对<br />

能量计的准确性进行监控,并生成错误和异常报告。该功<br />

能被称为能量计自动快速监控。<br />

• 自动泄漏保护还基于泄漏监控系统:通过与DanTaet阀门<br />

控制系统(第三方运营商)进行串行数据连接,在发生泄<br />

漏的情况下,区域能源装置能够自动关闭。<br />

• 阀门控制:对于需要功率或流量控制的项目,能量计可以<br />

控制一个电动阀门,即所谓的PQT限制器。<br />

XXXXXX<br />

能源与环境


P _<br />

7<br />

www.dbdh.dk<br />

中文版 2013<br />

上述部分功能为智能功能,这意味着能量计或所连接的装置<br />

被制作成按照记录的消耗数据进行操作。因此,通过面向消<br />

费者的智能界面,能量计可以确保运行和附加服务更有效,<br />

而无需消费者实际操作计量系统。<br />

清单上的最后两个功能,自动泄漏保护和阀门控制,与终端<br />

消费者尤其相关,两者具有共同的特征,即它们同为区域供<br />

暖系统增加额外的智能性和附加值,两者的消费者和系统装<br />

置之间的界面都具有不可见性和微妙性。<br />

自动泄漏保护<br />

自动泄漏保护通过向消费者提供额外的安全功能进行进一<br />

步泄漏监控。如果系统记录了泄漏,区域能源供应将立即<br />

关闭,以避免浪费水资源和发生损坏。该操作不需要人机互<br />

动。<br />

自动泄漏保护是基于MULTICAL能量计的泄漏监控和DanTaet<br />

自动阀门控制系统的组合解决方案。<br />

区域供暖装置的泄漏问题会带来巨大的挑战和不便。泄漏可<br />

能发生在不易于接近的地方,并在被检测到之前已经发生严<br />

重的损坏。一般情况下,只有在压降或每年抄表时发现消耗<br />

量异常高时才会发现泄漏,这意味着这时候泄漏已经发展成<br />

一个相当大的经济负担,然而这时,还要准确确定出泄漏位<br />

置。<br />

在齐斯泰兹,这是丹麦北部一个拥有15000人口的社区,<br />

为区域供暖用户提供的就是自动泄漏保护。因为供热公司<br />

(Thisted Varmeforsyning)正在对供暖系统进行升级,<br />

提高能源效率,其中就包括逐步淘汰所有换热器。拆除换热<br />

器对于提高能源效率和完善供暖控制具有一定的优势,但是<br />

一旦发生泄漏,这也会带来更高的风险,因为在直接连接的<br />

供暖系统中,不存在区域供暖一次侧和二次侧系统之间的分<br />

割,而是全部连通的系统。<br />

安全性更高<br />

显而易见,直接供热系统的泄漏将在一定程度上影响整个区<br />

域供暖系统,因此,该泄露可能会导致消费者的财产发生更<br />

严重的损失。<br />

考虑到这种风险,Thisted区域能源提供自动泄漏保护,可<br />

供消费者选择,实际上,通过自动泄漏保护消费者可以获得<br />

比之前更高的泄漏保护。<br />

自动泄漏保护依赖于泄漏监控,而泄漏监控在许多供热公<br />

司已经实施。泄漏监控是MULTICAL能量计提供的一个选<br />

项,MULTICAL能量计必须安装两个流量传感器、两个温度传<br />

感器和一个自动抄表系统。两个流量传感器分别安装在入口<br />

和出口。通过对水质量进行比较,能量计可以计算出入口和<br />

出口之间可能存在的不平衡。如果存在不平衡,将通过自动<br />

抄表系统向中央系统发送一个报警信号。在24小时内,如果<br />

能量计的闲置时间未达到预先定义的时间要求,也会发出报<br />

警信号。<br />

自动泄漏保护通过实际停闭系统而非仅仅发送信号来进一步<br />

提高监控的自动化。消费者无须依赖供热公司的危机准备,<br />

即可立即得到响应。<br />

第一个系统于2012年4月在Thisted安装后,它立即关闭了住<br />

宅供暖。假设第一个设施显示系统发生错误,但是实际确实<br />

发生了泄漏,那么系统实际上显示的是自身效率。<br />

Thisted区域能源部门经理Lars Andersen<br />

示范了自动泄漏保护系统。能量计与自动<br />

操作两个止回阀的DanTaet控制装置连接。


P _<br />

8<br />

在被控制部件激活后,自动泄漏保护系统的止回阀将关闭<br />

能源供应。<br />

保险优惠<br />

通过串行数据将能量计与泄漏监控连接,DanTaet系统KMP-F<br />

通过直接安装在两个流量传感器后面的两个止回阀收到进行<br />

自动泄漏保护所需的数据。<br />

此外,DanTaet系统进行辅助泄漏控制(已获专利)。回流<br />

阀门每天晚上将关闭一次,增加装置压力。压力上升将会反<br />

映出任何微小的泄漏,这些泄漏会随着时间的推移而加剧,<br />

带来有害影响。泄漏保护系统进行的持续控制具有先发制人<br />

的功能,因为它能够在泄漏发展成实际损坏之前就能探测出<br />

泄漏。<br />

一般情况下,如果发生泄漏,消费者通常会给供暖系统充入<br />

更多的水,补偿压降,但是这会导致通过出口管道的水流比<br />

通过入口管道的水流更大,系统会将该情况记录下来,并将<br />

其解释为泄漏。<br />

根据保险公司的规定,自动泄漏保护有资格获得25-50%的保<br />

险优惠。Thisted区域能源部门经理Lars Andersen表示,“<br />

我们选择提供这种自动解决方案,是因为假如某一住宅空<br />

置,泄漏监控则不足以避免泄漏损害。为了保证泄漏监控的<br />

有效性,就应依赖于人工响应。自动泄漏保护系统使我们能<br />

够为客户提供更好的服务。<br />

自动阀门控制<br />

自动泄漏保护清楚地显示了如何将能量计的数据生成用于智<br />

能服务功能,为消费者增加额外的价值。可以说能量计是将<br />

其操作空间从一个收银机扩展成一个安全设备。自动阀门控<br />

制具备的功能是可以通过提取能源效率和经济分析所用的消<br />

耗数据增加价值。<br />

通过电路板的上行/下行端口,能量计能够连接一个电动阀<br />

门(即PQT限制器),限制和扩大能源供应。(PQT限制器代<br />

表:P=功率(kJ)、Q=流量(m3/h)、T=温度(K))。通过<br />

该功能,能够自动将消耗量限制在对经济性、能源效率和管<br />

网容量来说理想的水平。<br />

开放型能量计MULTICAL® 801,其特征在于与DanTaet泄漏保护系统<br />

连接的阀门控制端口(黄色边框)和串行数据端口(红色边框)。<br />

区域供暖消费者和供热公司可能出于各种原因而对热消耗限<br />

制产生兴趣。例如,可以降低回流,确保ΔT足够高,这意<br />

味着从水中获得了最大的能量。<br />

能源与环境


供热公司根据收费政策确定阀门控制参数:能源、流量或温<br />

度。根据能量计的程序,PQT限制器将受到相应的寄存器数<br />

据的控制。自动阀门控制适用于各种领域:<br />

1) 为紧急情况储存能量<br />

在欧登塞市(丹麦),大学和医院共用一条供应管道,管道<br />

是按正常模式铺设的。但是,如果是在严重霜冻等紧急情况<br />

下,阀门将自动将大学的供应量控制在最低水平,以便使医<br />

院能够维持正常的舒适度。在这种情况下,PQT限制器能够<br />

将供应管网中重要性相对较低的部分关闭到无霜水平,从而<br />

避免管网变形。<br />

2) 编制预算<br />

根据经验,供热公司了解到建筑开发项目将在特定的时间内<br />

进行扩建。通过预见,供热公司可以选择为开发区铺设超大<br />

尺寸的管道,并安装PQT限制器,以便今后在开发区扩建的<br />

情况下,可以将管道打开到全尺寸。特定规模的住宅区可以<br />

由150mm管道供应,但是供热公司选择铺设250mm的管道,并<br />

将直径降低到150mm(150mm更适当)。这样,供热公司可以<br />

确保将来在无需要铺设新管道的情况下即能增加供应量。<br />

3) 客户划分<br />

奥尔堡(丹麦)市的一个大型建材超市经营者拥有一个占地<br />

10000m2的仓库,但该仓库的供暖量并不大。由于仓库较大<br />

但供暖需求较小,供暖价格按照每平米固定价格收取就显不<br />

划算,这使得该经营者最初没有把所有需供暖的区域与区域<br />

供暖系统进行连接。但是,通过PQT限制器,建材超市经营<br />

者可以把所有区域与总管连接,这样卖场和办公室能够充分<br />

享受区域供暖舒适性的同时在仓库区域提供较低的供暖量。<br />

4) 稳定能源供应<br />

学校、体育中心和教堂必须进行缓慢的供暖,以避免损坏区<br />

域供暖管网。在节假日后,冰冷的学校建筑物或采用厚石墙<br />

的教堂可能需要较长的供暖期。如果供暖速度太快,供暖管<br />

网的大部分能量会被某个特定的设施吸收,从而减少了其他<br />

耗热设施获取的能量。PQT限制器将确保供暖的可控性,从<br />

保护整个管网,以及确保所有耗热设施都能获得稳定的供<br />

暖。<br />

中文版 2013<br />

消费者友好的智能控制<br />

一般情况下,自动化是提高安全和能源供应效率的方式。手<br />

动操作通常会带来安全隐患和产生错误。终端消费者可能会<br />

对供暖装置进行不当设置,或(因疏忽)在需要大量能源时<br />

可能给供暖造成压力,或可能不了解自己的消耗模式。<br />

智能控制可拒绝消费者的要求,从而提供所需的舒适度和优<br />

化供暖服务。便于消费者的智能控制的工作方式是代表消费<br />

者做出决定,这种智能控制以能量计作为便捷工具,并且通<br />

常通过第三方软件来执行。因此,能量计最重要的消费者界<br />

面,与消费者实际能够对能量计进行的操作无关,而是与以<br />

更入微的方式提供的额外服务相关。自动泄漏保护对供暖设<br />

施的主要不平衡响应,如果没有自动泄漏保护,则无法检测<br />

出该不平衡现象。自动阀门控制可以确保区域供暖在经济性<br />

和能源效率方面的优化运行。<br />

更多信息请联系:<br />

Kamstrup<br />

收件人:Gert Skriver<br />

Industrivej 28<br />

DK-8660 Skanderborg<br />

电话:+45 8993 1000<br />

传真:+45 8993 1001<br />

ges@kamstrup.dk<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

9


P_ 10<br />

作者Ole Kristensen,HYDRO-X International A/S董事会主席<br />

减少区域供暖管网的水损耗<br />

—节约能源的最佳方式<br />

在中国和丹麦已经制定了区域供暖系统补水以及循环水的参<br />

数,其中推荐的需要添加的化学药剂非常相似。但是,建议<br />

最大水损耗量却存在较大的差异。在中国,可接受的水损耗<br />

量可以达到0.10%/小时;在丹麦,则建议每天水损耗保持在<br />

0.15%以下。换言之:在中国,区域供热系统每个月补一次<br />

水;在丹麦,则每年补一次水。<br />

中国和丹麦区域供热的差异<br />

区域供热运行方式也存在很大的差异:在中国,供暖周期大<br />

约为4-6个月,夏季则停止供暖和水循环。在丹麦,区域供<br />

热运行时间为365天,这意味着系统持续循环着。在中国,<br />

某些地方采用“开式”系统,只有现代设计使用闭式系统,<br />

而在丹麦则全部采用闭式系统。<br />

停止供暖后,水冷却下来,氧气和二氧化碳溶解到水中,淤<br />

泥沉淀在管道底部,腐蚀就开始了,4-7年后,管道就腐蚀<br />

穿了。在这种情况下,管道厚度的重要性就不那么大了,因<br />

为这类腐蚀一开始,局部腐蚀作用就非常快了。<br />

这类腐蚀在中国的区域供热管网中比较常见,而在丹麦的区<br />

域供热系统中则是非常少。<br />

局部腐蚀穿透的管道<br />

丹麦水处理标准<br />

最近一次丹麦区域供热协会推荐运行参数更新是在2007年。<br />

之前,大约每4年就会进行一次更新,但是当前的准则似乎<br />

已满足目标要求,即制定相对简单但有效的指导参数,获得<br />

完善的水处理方案。<br />

因此,无论是给水是软化水还是除盐水,区域供热的给水预<br />

处理都非常重要。如果任何一个水质参数,硬度或电导率参<br />

数超标,都将会导致系统中水垢和淤泥的形成。建议可以通<br />

过除氧将水中溶解氧的含量保持0.02 mg/L以下。<br />

对于水的化学参数,硬度和pH值参数非常重要,每天都应进<br />

行检测,或最好是持续检测。水的硬度会直接导致水垢和/<br />

或淤泥的形成。淤泥会堵塞管道,换热器、散热器等等从而<br />

降低装置效率,也会导致腐蚀和物理侵蚀。<br />

换热器的淤泥<br />

能源与环境


保证正确的pH值(9.8 +/- 0.2),其主要作用是保持系统<br />

中金属表面的稳定的磁铁矿防腐保护膜。pH值的公差范围较<br />

小的原因在于,当pH低于9.5时,磁铁矿保护膜开始溶解成<br />

磁铁矿晶体颗粒,导致泵、换热器和温控装置产生问题;pH<br />

值高于10.0有利于磁铁矿层的稳定,但系统中的铜和黄铜部<br />

件(锌成分)则会被腐蚀。<br />

微生物风险<br />

过去20年的研究已经证明,区域供暖系统的微生物腐蚀是一<br />

个潜在的危险。这种腐蚀主要发现于在系统建设时或必需更<br />

换管道时。在系统注水前,很重要的一步就是清洁管道里的<br />

土壤和淤泥。同时,硫降菌(SRB)会在系统里繁殖,如果<br />

不减少硫,系统中将会滋生细菌,导致钢铁和铜元件的腐<br />

蚀,有时候甚至会腐蚀不锈钢。这些细菌可以耐1600°C的<br />

高温和最高10.0的 pH值。<br />

从哪里开始<br />

从哪里开始完善呢?通过超声波、温度记录或添加化学追踪<br />

物质、荧光素钠进行检漏可以了解损耗较大的位置,但是除<br />

非对分配系统进行全面的检查和翻新,否则应安装完整水处<br />

理装置,包括软化装置、pH值自动控制的加药和过滤装置。<br />

完整的水处理装置,最高可应用到1000吨/小时的系统<br />

中文版 2013<br />

水处理药剂<br />

水处理药剂可以是氢氧化钠和磷酸三钠(调整pH,与硬度发<br />

生反应,形成淤泥)和单宁酸(减少氧含量)。无风险的着<br />

色剂可以使用荧光素钠,只需2 mg/1的计量就能获得很浓的<br />

绿色。如果细菌已经进入区域供暖循环系统,加入10 mg/I<br />

的HYDRO-CID401,一种非氧化广谱杀菌剂,就能有效地抑制<br />

微生物生长,但是必须在细菌菌群形成前加入。<br />

只有通过旁路过滤器才能清除系统的淤泥和腐蚀产物,清洗<br />

过滤器在开始时会比较艰难,但是一段时间后,循环水就会<br />

变得跟饮用水一样清澈。旁路过滤器将10-25微米过滤袋中<br />

的淤泥清除掉,旁路过滤器还包含磁柱,它可以清除铁屑和<br />

磁铁矿微粒。<br />

清洁前的过滤袋和磁柱<br />

防止腐蚀和淤泥沉积是区域供热系统最佳的节能方式。上文<br />

提到了问题以及如何优化水处理的建议,但是,详细检查系<br />

统是非常必要的,这样才能找到最佳的改进策略。<br />

更多信息请联系:<br />

海德罗奥-爱克斯(天津)工业水处理有限公司<br />

中国天津武清开发区泉州路9号<br />

联系人:郭巍巍<br />

电话: + 86 22 82122111<br />

传真:+ 86 22 82113021<br />

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P _<br />

11


P _<br />

12<br />

Energy Central是Grundfos与当地区域供暖公司合作成立的。<br />

建筑物能耗最小化对实现建筑物零影响而言至关重要。然<br />

而,如能创造一种接近实际可行的能源系统的更全面方法,<br />

则会产生更大的作用。<br />

今年上半年,Grundfos总部和当地区域供暖公司共同出资启<br />

用了一套系统,旨在将Grundfos各个工厂多余的热能贮存于<br />

荒废的地下井中,然后在需要的情况下将余热用于区域供暖<br />

系统。<br />

Grundfos生产装置的制冷需求和比耶灵布罗区供暖公司供暖<br />

需要的共同作用,实际上已经克服了能源浪费。现在,能<br />

耗、二氧化碳排放和生产成本的明显下降已经惠及这两家公<br />

司和该地区的供暖用户。<br />

根据协议要求,已成立了配备最新制冷压缩机和热泵的新型<br />

Energy Central。<br />

新的配置基于以下三个方面:<br />

1. 利用工厂制冷产生的剩余热能;<br />

2. 间接将热量贮存于地下蓄水层。<br />

3. 需要时,使用热泵输出额外的热量。<br />

作者:Anders Nielsen,应用系统经理;Grundfos A/S and<br />

Charles W. Hansen,电厂经理,比耶灵布罗区域供暖<br />

现有区域供暖系统利用蓄热克服能源浪费<br />

集中和高效的冷却功能<br />

如使用小型、独立的制冷压缩机来冷却生产装置的机械设<br />

备,冷却效率将非常低,但却是目前普遍做法。此外,这种<br />

方法却总是白白浪费了工艺生产所产生的热能。<br />

图片:制冷压缩机<br />

能源与环境


但如果使用这种新型的共享Energy Central,Grundfos的生产<br />

设施由来自区域供暖系统的冷水冷却。当需要降低冷水温度<br />

时,由Energy Central的总制冷能力为2.85 MW、供热能力为<br />

3.65 MW的三台大型制冷压缩机来承担。<br />

在供暖季,用于冷却Grundfos设备的冷水在工艺中温度升<br />

高,冷水与Energy Central制冷压缩机排出的余热进行再循<br />

环后,直接送至区域供暖系统。<br />

将多余的热量贮存于地下<br />

在夏季,也就是当供暖需求最低时,将多余的热量贮存于地<br />

下80米的蓄热库,即所谓的ATES能源库(地下水蓄热)。<br />

在夏季四个月份中,贮存的总制冷输出量达3500 MWh。,夏<br />

季所贮存的80%以上能量将在供暖季送至区域供暖管系统。<br />

实际上,这个Energy Central可以满足城镇15%以上的年供暖<br />

需求,其中1/3来自上述热水蓄能装置。<br />

系统<br />

标题: 冷却:Grundfos各个工厂使用的冷却水温为6-12°C,返回Energy Central时水温升高到18°C。 热泵:水温升至46/67°C后送入供暖系统。<br />

中文版 2013<br />

钻孔数 5 单位<br />

地下水系统中循环水量(最大) 160 M3/h<br />

每年循环水量 1.5 mill. M3/year<br />

地下水水温 9 °C<br />

热交换前蓄水层的制冷能力 1.5 MW<br />

平均制冷COP(蓄水层) 46 COP<br />

平均供暖COP(Energy Central) 4.6 COP<br />

平均制冷COP(Energy Central) 3.6 COP<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

13


P _<br />

14<br />

频率控制<br />

供暖系统由阀门引起的压降不仅带来高成本,同时也浪费能<br />

源。但是,该系统属于频率控制,设计为阀门全开。相应<br />

地,所有的热量调整都通过转速控制泵实现。由此,可以完<br />

全解决阀门引起的压降问题,同时还能节约大量能源。<br />

节约量高达90%<br />

ATES系统所降低的Grundfos制冷能耗达90%。基于供暖成本的<br />

显著减少,一方面使市民享受到更廉价的供暖成本,另一方<br />

面使Grundfos和热源厂大幅节约能源。<br />

实际上,碳排放量每年将下降3700吨左右,相当于供暖系统<br />

每户减少排放量1.5吨。<br />

回报期<br />

Grundfos和比耶灵布罗区供暖公司在该套新系统中的投资额<br />

已逾450万欧元。若非双方共同出资,将仍然采用两套独立的<br />

系统。与这两套独立的参考系统相比,初步预计每年可节约<br />

40万欧元,但是鉴于系统效率似乎高于预期,回报期很可能<br />

要短于预计的11.25年。<br />

地下水制冷年冷却输出量–夏季4个月份<br />

地下水制冷提供所有工厂的制冷<br />

3,500 MWh<br />

制冷装置的年产热量 13,400 MWh<br />

制冷装置的年冷却输出量– 8个月 10,500 MWh<br />

总投资额 4.5 MEUR<br />

预计年节约额 400,000 EUR<br />

每年总计减少碳排放量 3,700 Tonnes<br />

借助这种新方案,比耶灵布罗区的供暖公司抓住机遇贮存能<br />

源,减少对天然气的依赖性。由此,减少了排放的二氧化碳<br />

量,实现低价的且可持续的供暖解决方案。<br />

未来供暖和制冷模式<br />

多个欧洲国家计划在不久的将来停止使用化石燃料,而该系<br />

统的出现正是向这个方向迈出的一大步。该系统能够贮存太<br />

阳热,原则上减少化石燃料的使用,使其仅用于发电。未<br />

来,电能可以通过风力发电或其它可再生能源提供。<br />

<strong>DBDH</strong>的Lars Hummelmose,这种解决方案将会激励其他国家<br />

探索当地环保能源。他认为该项目有许多元素可供全球借<br />

鉴,尤其是有区域供暖的那些国家,以及正面临停用核能的<br />

那些国家。<br />

更多信息请联系:<br />

Grundfos<br />

收件人: Anders Nielsen<br />

Poul Due Jensens Vej 7<br />

DK- 8850 Bjerringbro<br />

电话: +45 8750 1400<br />

传真: +45 8750 1490<br />

anders@grundfos.com<br />

Bjerringbro District Heating比耶灵布罗区供暖<br />

收件人.: Charles W. Hansen<br />

Realskolevej 18<br />

DK-8850 Bjerringbro<br />

电话: +45 8668 1422<br />

传真: +45 8668 8189<br />

cwh@bjerringbro-varme.dk<br />

能源与环境


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中文版 2013<br />

新任常务董事<br />

Lars Hummelmose于2012年8月被任命为DBOH的新董事。46岁的他具有良<br />

好的国际形象,在私营企业和丹麦外交部的经历为其积累了丰富的经<br />

验。他在能源领域具有渊博的知识。<br />

Lars Hummelmose在过去3年内在巴黎担任欧洲在丹麦投资促进局的董<br />

事,丹麦投资促进局是丹麦外交部的下属机构,Lars在这里工作了近6<br />

年,主要专注于能源领域。在私营企业中,Lars曾经担任过丹麦一家大<br />

型贸易公司的副董事,主要专注于能源产品,主要负责销售、营销和业<br />

务发展,在此之前,他曾担任过出口业务经理。他对丹麦的能源领域有<br />

着深层的了解,在丹麦以及国外在该行业内均有广泛的交际。<br />

www.dbdh.dk<br />

P_ 15


P _<br />

18<br />

作者Jens Dall Bentzen先生,Dall Energy常务董事<br />

生物质能 —<br />

一种可用于城镇供暖的灵活可再生能源<br />

丹麦有超过100座城镇每日使用由当地的生物质能热源厂提<br />

供的热量。<br />

随着化石燃料价格的上涨以及二氧化碳排放意识的提高,越<br />

来越多的化石燃料热源厂转向使用生物质能。<br />

自二十世纪八十年代第一个系统投入运行开始,热源(DH)<br />

厂就大大增加了森林木屑的利用。1984年,以木屑为燃料的<br />

热源厂只有三家,但是现在这个数量已经增加到约100家。<br />

照片:波根斯热源厂的锅炉<br />

以木屑为燃料的区域热源厂的建立是为了替代与旧的区域供<br />

暖系统连接的燃气热源厂,或建立新的热源厂和系统。目<br />

前,在丹麦,越来越多由天然气管网供气的家用锅炉被区域<br />

供暖所取代。一般情况下,这些新的区域供暖系统都由生物<br />

质能发电厂提供的热能供应。<br />

一般情况下,丹麦热源厂的生物质能供暖装置的设计发热功<br />

率范围为1MW到10MW。<br />

丹麦的大部分生物质能发电厂都采用炉条燃烧技术。但是,<br />

我们正在新示范项目中开发和实施新的生物质能供暖和生物<br />

质能热电联产(CHP)技术。<br />

本文对部分新技术和示范项目进行了说明。<br />

波根斯的低排放仅供热的生物质能热源厂<br />

位于丹麦中部菲英岛北部海岸线的波根斯镇是最近从天然气<br />

转换成生物质能的城镇中的一个案例。<br />

2010年以前,波根斯的热能全部来自天然气。大部分热能都<br />

由CHP模式的燃气发动机生产,高峰负荷热能则由燃气锅炉<br />

生产。<br />

2010年,区域供暖公司董事会决定建设一座生物质能发电<br />

厂。<br />

当时,Dall Energy正在对附近一座2MW Dall Energy锅炉原<br />

型进行测试。波根斯热源厂厂长Peter Lind先生发现这个锅<br />

炉非常有意思,因为与现有的最新技术相比,这种锅炉的燃<br />

烧非常清洁。<br />

在获得研发项目EUDP批准的情况下,Dall Energy(交钥匙<br />

承包商)和波根斯热源厂签署了一项协议。该厂目前向波根<br />

斯镇提供可再生热能。<br />

新的生物质能锅炉的性能已通过外部研究所的验证:<br />

• 锅炉的烟尘排放降低了90-95%。<br />

• 一氧化碳排放降低了95%。<br />

由于排放量非常低,波根斯的这座电厂比其他生物质能发电<br />

厂都更简单。例如:没有多管旋风分离器、ESP(静电除尘<br />

器)或布袋式过滤器,尽管如此,排放量却远远低于排放限<br />

值。<br />

能源与环境


结合生物质能和太阳能<br />

丹麦的新趋势就是结合生物质能和太阳能供暖:冬季,生物<br />

质能发电厂是主要的供暖来源,但是夏季,供暖则由位于城<br />

镇郊区的太阳能集热器场的太阳能光伏板提供。这样可以节<br />

约大量的燃料。<br />

在某些情况下还建设了大型的蓄热装置,这样,夏天生产的<br />

热水就可以储存到秋天使用,从而节约更多燃料。<br />

太阳能集热器项目对区域供暖燃料税赋较重的国家(例如丹<br />

麦)尤为可行。<br />

这些项目的范例包括希勒勒和马斯塔尔的项目:<br />

希勒勒项目的目的在于为希勒勒市的新发展提供零二氧化碳<br />

排放的热能和电能。通过一个二级生物质能气化系统和一个<br />

大型太阳能集热器系统来实现。二级气化系统最初由丹麦<br />

技术大学开发,但是该技术现在将由丹麦锅炉制造商Weiss<br />

A/S 进行商业化。<br />

希勒勒二级气化炉示意图<br />

中文版 2013<br />

希勒勒项目获得欧盟项目“Sorcer”的资助。更多信息可访<br />

问 www.sorcer.eu。<br />

马斯塔尔项目旨在向马斯塔尔镇提供50%的太阳能和50%的生<br />

物质能。马斯塔尔厂包括一个15000 m2太阳能系统、一个具<br />

有4.0MW木屑热油锅炉的热电联产生物质能系统以及一个750<br />

kWel ORC(有机朗肯循环)和75000 m3蓄热坑。<br />

马斯塔尔项目获得欧盟7.框架项目的资助。更多信息可访问<br />

www.solarmarstal.dk/SUNSTORE%20.html。<br />

新一代中型生物质能热电联产发电厂<br />

与其他国家一样,丹麦也非常注重热电联产。中型生物质能<br />

发电厂的重点在于气化系统(如希勒勒)或ORC(有机朗肯<br />

循环)系统(如马斯塔尔)。经认证,ORC系统非常可靠,<br />

这对电厂运营者来说非常重要。<br />

Dall Energy正在准备一个新示范项目,在该项目中,低排<br />

放Dall Energy锅炉将与ORC装置结合。该项目将示范一座低<br />

排放、可靠的中型生物质能热电联产发电厂。该发电厂预计<br />

于2013年投产。项目业主是丹麦的公共事业公司SEAS-NVE。<br />

示范项目获得EUDP的资助。<br />

更多信息请联系:<br />

Dall Energy<br />

Jens Dall Bentzen<br />

Venlighedsvej 2<br />

DK-2970 Hørsholm<br />

电话:+45 2987 2222<br />

jdb@dallenergy.com<br />

www.dallenergy.com<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

19


P _<br />

20<br />

作者Martin B. Petersen,ABB外销部经理<br />

获取太阳能<br />

地球每小时吸收的太阳能超过全球每年所消耗的太阳能。太<br />

阳能清洁、安全、取之不竭,即使在转换成制冷后也几乎不<br />

会产生任何排放物。如果我们能够找到一种方法,能够有效<br />

地将光照进行转换为大量廉价且可用冷量,这将会为我们带<br />

来什么呢?<br />

ABB于二十世纪九十年代初期进入太阳能产业,当时我们为<br />

世界上的首台实验设备研发了自动化平台,在西班牙阿尔梅<br />

里亚太阳能测试平台(PSA)采用了太阳能聚光发电技术。<br />

自此以后,我们就在欧洲、北美洲、澳大利亚、北非或中东<br />

涉足了几乎所有的光伏(PV)和聚光太阳能发电(CSP)技<br />

术开发。这使我们在如何能够最好地获取、控制和储存太阳<br />

能,并将太阳能有效地转换成可以输送给地方电网的可靠电<br />

力方面积累了专业技术。目前,这些领域的制冷需求日趋增<br />

长,但是要真正满足这些需求,就必须开发出更适合制冷行<br />

业的新技术。<br />

图1 菲涅耳太阳能发电厂<br />

2011年,ABB投资了Novatec Solar,这是一家总部位于德国<br />

的公司,专业从事提供线性菲涅耳太阳能聚光发电技术(见<br />

图1),该项技术是通过平面镜将太阳能聚集到接收器中,<br />

从而产生蒸汽。蒸汽可以由有热量需求的现有电厂、新建电<br />

厂、制炼厂或其他工业设施直接使用,用以节约燃料。<br />

由于线性菲涅尔技术建设成本低,规模可以进行扩展,能够<br />

更加有效地利用土地,CSP装置可以建在终端接收器附近,<br />

从而能够将该项技术应用于市区附近的太阳能制冷,所以这<br />

就激励着我们需要更加关注太阳能制冷。<br />

在光照较多的地区,生活和工业的制冷需求通常较高。由于<br />

太阳能资源和制冷需求之间的关联性,所以无论从成本效<br />

益、制冷稳定性(通过储能)和环保角度来说,太阳能制冷<br />

都是最合理的方法之一。CSP在晴天较多的干旱和半干旱地<br />

区可以发挥最大的作用,这些地区通常位于回归线附近,例<br />

如美国南部地区(见图2)。<br />

能源与环境


图2 可再生资源利用潜力以及位置概述,来自Desertec<br />

根据目前所面临的问题,例如不稳定且持续上涨的化石燃料<br />

价格,以及全球对减少温室气体排放的需求,太阳能制冷是<br />

适宜且具有竞争力的制冷方案,在应对未来的制冷需求中将<br />

发挥重要的作用。在本文中,提出了各种基于光伏板或CSP<br />

太阳能锅炉的太阳能制冷设施的概念,并根据我们在这些技<br />

术方面的经验对这些概念的优势进行了探讨。<br />

太阳能制冷设施<br />

在为特定的制冷需求设计太阳能制冷设施时,应对几种概念<br />

进行比较,以最低的成本满足所需的制冷量需求。设计中,<br />

最重要的部分就是制冷机;制冷机确定了制冷设施设计的特<br />

点,并界定了驱动制冷机的太阳能技术条件。<br />

根据所采用的制冷技术,太阳能制冷设施主要可以分为两<br />

类:<br />

- 太阳能电动制冷设施:包括一个电动冷却装置和一个太阳<br />

能发电装置(例如光伏板或太阳能聚光装置)<br />

- 太阳能热驱动制冷设施:包括一个热驱动冷却装置和一个<br />

线性菲涅耳太阳能锅炉。<br />

中文版 2013<br />

太阳能电动制冷设施<br />

实际上,太阳能发电最广泛使用的技术是光伏发电。去年,<br />

光伏发电的成本大幅下降,这使得越来越多地区的太阳能发<br />

电能够与化石燃料发电相竞争。实际上,太阳能技术的经济<br />

性在很大程度上取决于其地理位置(主要是日照强度和温<br />

度)。光伏电池利用散射太阳辐射,因此能够应用于经常被<br />

云层覆盖的地区,例如欧洲西部和中部。另一方面,太阳能<br />

热电厂对直接照射非常敏感,在直达日照强度(DNI)较高<br />

的地区(例如欧洲南部、中东或非洲)能够达到非常高的效<br />

率。这两种太阳能技术均可用于发电。如果用于制冷,可以<br />

启动一台电动冷却装置。<br />

太阳能热驱动制冷设施<br />

太阳能热驱动制冷设施需要组合一个直接生成蒸汽的太阳能<br />

锅炉,向热驱动制冷机供应蒸汽。在直接生成蒸汽的太阳能<br />

锅炉中,例如线性菲涅耳太阳能锅炉,利用多排曲面镜跟踪<br />

阳光、反射并将太阳光束聚集在镀膜钢管上。钢管受热,使<br />

钢管内流动的水蒸发。这种技术的获利性在发电项目(例如<br />

西班牙Puerto Errado 2)中已经得到证实,并且可以有效<br />

地应用于基于热驱动制冷或电动制冷工艺的制冷设施。<br />

图3 太阳能锅炉<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

21


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22<br />

图4 接收器<br />

产生的蒸汽可以用于驱动吸收式冷却装置,一个由汽轮机驱<br />

动的离心压缩冷却装置或一个蒸汽喷射冷却装置,实现制<br />

冷。除了太阳能锅炉外,也可以用化石燃料燃烧锅炉,在日<br />

光照射较低的情况下作为产生蒸汽的备用设施。<br />

1<br />

5<br />

170 o C<br />

95 o C<br />

6 o C<br />

图5 与无储能吸收式冷却装置连接的线性菲涅耳太阳能锅炉<br />

范例<br />

1. 线性菲涅耳太阳能锅炉<br />

2. 吸收式冷却装置<br />

3. 区域供冷<br />

4. 冷却塔<br />

5. 循环泵<br />

基于菲涅耳太阳能锅炉的太阳能制冷设施的主要优势在于能<br />

够集成一个储能系统(位于蒸汽侧或冷却介质侧),能够储<br />

存白天太阳产生的多余热量。日落后,对所储存的能量进行<br />

输送,使该系统能够提供更灵活的太阳能制冷源,可设计用<br />

于基本负荷的制冷。所采用的技术和整个系统的设计在很<br />

大程度上取决于项目规范,可进行模块优化,以达到项目要<br />

求。<br />

15 o C<br />

2<br />

40 o C<br />

30 o C<br />

3<br />

4<br />

有储能和无储能情况下每日太阳能制冷能力曲线<br />

制冷能力供应<br />

图6 有储能和无储能每日太阳能制冷能力曲线<br />

优势汇总--CSP太阳能热驱动制冷设施<br />

太阳能制冷不是一种革命,而是一种进步。通过结合市场上<br />

提供的技术,太阳能制冷为应对日趋增长的制冷需求提供了<br />

一种综合解决方案。太阳能制冷系统的一个主要优势是利用<br />

免费、清洁能源,即太阳能,而不依赖化石燃料。因此,经<br />

营成本的敏感性更低,从而确保在整个制冷设施使用寿命期<br />

间能够保持稳定、较低的制冷成本(参见下图)。例如,目<br />

前,在油价高于50 美元/桶的情况下,菲涅耳太阳能锅炉产<br />

生的热能比燃油锅炉产生的热能更便宜。由于太阳能发电装<br />

置(热驱动或电动)和热驱动制冷技术能够扩展,太阳能制<br />

冷可以集成到现有制冷设施中降低燃料消耗,例如,集成到<br />

新建或现有的区域供冷管网。<br />

不同能源的制冷价格<br />

制冷价格kWh)<br />

2012<br />

图7 在油价高于50美元/桶的情况下,CSP经济可行。<br />

总结<br />

2014<br />

具备储能情况下的制冷能力<br />

不具备储能情况下的制冷能力<br />

太阳能<br />

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23<br />

每天小时数<br />

石油 天然气 太阳能<br />

2016<br />

2018<br />

2020<br />

2022<br />

2024<br />

年度<br />

2026<br />

太阳能和制冷需求之间存在一个必然的关联。以经济适用的<br />

方式获取太阳能用于驱动制冷流程(电动或热驱动)的技术<br />

有多种(PV、聚光光伏、CSP)。这些技术可以与蒸汽压缩<br />

机、汽轮机驱动的离心冷却装置、蒸汽喷射或吸收式冷却装<br />

置(双重效果、三重效果等)共同使用。可以视情况采用储<br />

热和储冷,以满足制冷需求(运行概况)和制冷。从系统的<br />

角度来寻求最佳解决方案,着眼于具体的需求:<br />

- 地理位置、日照强度和温度;<br />

- 人口密度、热电联产需求等。<br />

2028<br />

2030<br />

2032<br />

2034<br />

2036<br />

2038<br />

2040<br />

能源与环境


ABB的一项内部分析得出了以下简化分割图(图8),表明美<br />

国南部地区对集成技术的需求不断增长。<br />

人口密度较高<br />

人口密度较低<br />

图8 ABB内部分析分割图。缩写词:PV:光伏,CPV:聚光<br />

光伏,CSP:聚光太阳能发电,DCN:区域供冷管网,DNI:<br />

太阳直射强度<br />

中文版 2013<br />

当地集成PV<br />

电网整合或储冷<br />

当地CSP或CPV装置<br />

连接电网后CS<br />

储能或DCN储冷<br />

价格实惠<br />

的太阳能<br />

当地集成CSP/VC<br />

热电联产或储冷<br />

DNI较低 DNI较高<br />

采用该技术时,设施、开发商和EPC等所面临的难题是:如<br />

何最好地获取这种取之不竭的零排放热能和光能,供应商应<br />

该选择哪种方案来帮助他们将能源转成可获利、可靠的制<br />

冷?<br />

更多信息请联系:<br />

ABB<br />

收件人:Martin B. Petersen<br />

Meterbuen 33<br />

DK-2740 Skovlunde<br />

电话:+45 4450 4450<br />

martin.b.petersen@dk.abb.com<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

23


P _<br />

24<br />

森讷堡区域供暖公司的任务是提供低价环保的区域供暖,同<br />

时为消费者维持较高的舒适性和服务水平。与丹佛斯紧密合<br />

作是实现这一目标的关键要素之一。<br />

森讷堡区域供暖公司(SDHC)服务于丹麦南部的森讷堡市。<br />

区域供暖是该市首选的供暖方式,管网接入点超过8000个。<br />

森讷堡市的城市愿景是在2029年成为零碳城市,区域供暖是<br />

实现这一目标的关键要素。森讷堡计划对供热管网进行扩<br />

建,获得更多接入点,以及不断增加可再生能源在供暖和热<br />

电联产中的使用。<br />

从消费者利益出发进行合作<br />

作者Kent Nielsen,Danfoss Redan A/S销售总监<br />

实现稳定、清洁和廉价的区域供暖<br />

SDHC属于合作社性质,公司要想取得成功和继续开展业务,<br />

就必须从消费者利益出发。在森讷堡,由于消费者能够以非<br />

常具有竞争力的价格享受到高度稳定的供热、免维护设施以<br />

及高服务水平,因此,区域供暖比其他能源更胜一筹。<br />

为保持该领先地位就需要与多个合作伙伴合作,包括公共设<br />

施、市政、区域供暖设备供应商。对于SDHC来说,丹佛斯是<br />

其中一个重要的合作伙伴。丹佛斯是将区域供暖管网的热水<br />

转换成对消费者有用的供暖的家用设备的主要供应商。<br />

高效的换热器可使价格降低<br />

为使区域供暖管网发挥效率并且维持成本最小化,在消耗点<br />

经过冷却后被返回至区域供暖设施的水,水温应尽可能低。<br />

因此,政府法规以及一般成本要素要求配备热效率高、热损<br />

耗小的区域换热站,以实现最低回水温度和极少的能源浪<br />

费。丹佛斯提供三种可靠换热站的标准组合,通过现代技术<br />

维持较低的能量损耗,以及将回水温度降到最低,这既有利<br />

于区域供暖公司、公共设施,也有利于消费者。<br />

标准化换热站组合还可以降低其他成本。换热站应始终遵守<br />

区域供暖公司制定的指示,因此,换热站应始终遵守相同的<br />

标准。这意味着交付给SDHC消费者的换热站采用相似的设<br />

计,便于制定公共设施说明,以及向消费者提供建议。反过<br />

来,这也减少了时间和成本。<br />

能源与环境


服务合同有利于消费者,也有利于SDHC<br />

SDHC向消费者提供长期服务协议。一般情况下,换热站完全<br />

归消费者所有,消费者也需承担服务和维护责任。但是,在<br />

森讷堡,区域供暖公司提供服务合同,根据合同,由SDHC承<br />

担换热站的维护服务。消费者每月只需支付较少的费用,就<br />

能省去换热站的维修费用。这种模式对区域供暖网络的非技<br />

术型消费者和新消费者来说非常具有吸引力,因为通过这种<br />

方式他们始终都能获得稳定、廉价的供暖和生活热水。服务<br />

合同之所以可行主要是依赖于换热站的高质量和耐久性,因<br />

此对SDHC来说这种方法符合成本效益。<br />

低维修率<br />

基本上,与燃油或燃气锅炉等备选方案相比,区域供暖设施<br />

的维修率较低。由于换热站配置了优质的材料和部件,几乎<br />

可以免维护,为消费者提供恒定的供暖和较高的服务水平,<br />

减少区域供暖公司的服务次数。但是,即使需要维修或维<br />

护,由于换热站的设计直观且易于使用,维修或维护工作也<br />

会比较简单。控制装置和量热计便于使用,使温度控制、量<br />

热计读数和维修没有任何困难。通常情况下,都会预留安装<br />

量热计的空间,便于将所有技术设备安装在同一个地方,并<br />

且为消费者提供清晰的描述。<br />

知识交流<br />

除了提供高效节能并且可以降低总成本的换热站外,丹佛<br />

斯也是一个可以分享知识的合作伙伴。凭借在区域供暖领<br />

域数十载的经验,公司已经开发了与该领域相关的权威专业<br />

知识,因此,这对SDHC来说是一个重要的灵感来源,反之亦<br />

然。通过几个项目的紧密合作,双方进行了知识交流,提升<br />

了双方的价值。<br />

中文版 2013<br />

丹佛斯和SDHC的一个很好的重要合作成果案例就是在该市的<br />

房屋协会实施了所谓的“户式换热小机组”。户式换热小机<br />

组是安装在公寓内的小型换热站,能够大大地降低能源消耗<br />

以及改善消费者的舒适水平。户式换热小机组在降低回水温<br />

度和提高公共设施能源效率方面处于领先地位。对于房屋协<br />

会内的租户来说,这意味着能够更准确地测量耗热量和降低<br />

供暖费用。<br />

通过提供领先的产品和解决方案以及贡献区域供暖知识,丹<br />

佛斯是一个可以真正为森讷堡区域供暖公司、公共设施和消<br />

费者增加价值的合作伙伴。这是履行能源效率、低总成本承<br />

诺和通过数十年的经验所积累的专业知识所带来的成果。<br />

关于丹佛斯区域能源<br />

丹佛斯不仅仅是供暖领域家喻户晓的品牌。75余年来,我们<br />

一直向全世界的客户提供从部件到完整的区域供暖系统解决<br />

方案的各项服务。一连几代,我们旨在帮助管理您的业务,<br />

并且这无论是在当下还是未来都是我们的目标。在客户需求<br />

的驱动下,我们积累了多年的经验,位列创新的前沿,不断<br />

为气候和能源设施提供部件、专业知识和完整的系统。我们<br />

的目标在于向您和您的客户提供先进、人性化技术、需要最<br />

少维护、具有环境和经济效益以及广泛服务和支持的解决方<br />

案和产品。<br />

更多信息请联系:<br />

Danfoss Redan A/S<br />

收件人:Kent Nielsen<br />

Danfoss Redan A/S<br />

Omega 7, Søften<br />

DK-8382 Hinnerup<br />

电话:+45 8743 8920<br />

keni@danfoss.com<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

25


P _<br />

26<br />

下一代区域供暖系统将在丹麦的第二大城市奥尔胡斯的40座<br />

新建低能耗房屋进行测试。该系统,是全球第一个这种类型<br />

的系统,属于一个开发项目的一部分,该开发项目是为了探<br />

索降低区域供暖温度是否能够在不给消费者带来不便的情况<br />

下节约能源。初始结果非常具有前景,并且已经证明是具有<br />

成本效益的。<br />

与传统的依靠水的区域供暖系统相比,多专业开发团队,包<br />

括咨询工程师、生产方和教育机构,成功将管道网络的热损<br />

耗降低了30%。<br />

促进系统成功的因素有两个:<br />

- 第一,消费者的回路温度降低到50°C/122F,不影响舒适<br />

性。<br />

- 第二,采用最新的区域供暖,双管道技术,将热损耗降低<br />

了20%,比单管道系统更具成本效率。<br />

创新型区域供暖装置<br />

作者:区域供暖专家Peter Kaarup Olsen, COWI<br />

下一代区域供暖降低温度和降低热损耗30%<br />

项目已经证明,低温区域供暖工程可以与传统的换热器很好<br />

地兼容。但是,在开发期间,我们开发并测试了一种新的低<br />

温区域供暖装置。该解决方案包括储存来自区域供暖系统的<br />

水,而非储存自来水,因为装有经加热的自来水容器中可能<br />

会滋生军团杆菌等细菌。<br />

开发项目始于2009年12月,目前研究正在进行中。同时,开<br />

发团队已经获得了一个新项目的资助,是一个由丹麦能源署<br />

支助的救援计划,在哥本哈根附近的Høje Taastrup的现有<br />

建筑展示低温区域供暖。<br />

降低热损耗<br />

COWI 的能源部门副总裁Jens Ole Hansen 称,“低温区域<br />

供暖具有多项优势。例如,可以利用更新、更多的可再生能<br />

源,例如地热和太阳能供暖,因为温度较低时,效率更高。<br />

较小的区域供暖管道也可以带来利益。管道较小时,安装成<br />

本也更低”。<br />

人为因素<br />

虽然我们开发项目范围内 的居民对他们是否能够获得充足<br />

的热水表示怀疑,但是实际上他们确实能够获得充足的热<br />

水”。但是,在新建低能耗住宅中引入最新的区域供暖技术<br />

是一回事,而在现有住宅中引入该技术又是另一回事。后者<br />

存在很大的挑战性。<br />

现有的解决方案<br />

Hansen表示,“我们能够获得技术解决方案,这只是一个何<br />

时开始的问题”。“我们具有专业知识,低温区域供暖存在<br />

着巨大的潜能—这不仅是在丹麦,在斯堪的纳维亚半岛的其<br />

他地方、北欧和东欧以及中国、美国和加拿大等国家也是一<br />

样。”<br />

能源与环境


明智的选择<br />

丹麦的整个区域能源行业赞同,低温区域供暖是下一步的<br />

技术发展。“奥尔胡斯的开发项目已经证明,通过重新设<br />

计暖气管、区域供暖装置和供暖管道,我们可以将区域供暖<br />

系统的回路温度降低到50 °C/122 F,而不影响居民的舒<br />

适性。”,这个观点获得了丹麦能源署以及丹麦技术研究<br />

所项目经理Christian Holm Christiansen的支持。他补充<br />

道:“如果我们使用更小的独立双管,还可以进一步将区域<br />

供暖网络的热损耗降低到最小。根据初始测量,我们预计管<br />

网的每年损耗仅为17%,对具有低能耗住宅的区域来说,该<br />

数值非常低。”<br />

Christiansen注意到,区域供暖可以与电厂余热和太阳能或<br />

废转能等可再生能源很好地兼容。因此,相对于许多低能耗<br />

住宅项目目前所采用的独立供暖解决方案来说,区域供暖是<br />

一个更明智的选择。<br />

减少投资<br />

投资和维护成本降低的最大受益者将是能源供应商和消费<br />

者。<br />

哥本哈根市外的区域供暖公司Høje Taastrup Fjernvarme<br />

a.m.b.a.希望看到这些数字都能以书面形式订立下来。公司<br />

目前正参加上述由丹麦能源署发起的研究,在该研究中,将<br />

在75个家庭对低温区域供暖进行测试。<br />

公司董事Rudi Bjerregaard 说:“我们很期待,看看结果<br />

是否与顾问的预期一样好”。“这样,就可以将改造的日期<br />

提前。由于能源价格上涨,会更关注街道管道的热损耗,我<br />

们也会比之前计划的更早的对其他居民区进行改造。”<br />

中文版 2013<br />

节约大量的能源<br />

“还要记住的是,低温区域供暖可以节约大量的能源”,<br />

Jens Ole Hansen补充道。“如果我们说低温区域供暖可<br />

以使热损耗降低30%,那么在整个丹麦,每年将能节约2800<br />

GWh。相当于全面向162000个家庭供暖和供应热水所用的<br />

能量。能源节约可以使二氧化碳排放量每年降低约500000<br />

吨。”<br />

“最后但同样重要的是,这是迈向可持续性的重要一步。该<br />

系统能够更好地利用可再生能源的优势。”<br />

区域供暖温度<br />

蒸汽 300°C/572 F<br />

传统的热水供暖 120°C/248 F<br />

现代热水供暖 80°C/176 F<br />

低温热水供暖 50°C/122 F<br />

多专业开发团队:<br />

COWI A/S<br />

丹麦技术研究院<br />

丹佛斯<br />

LOGSTOR A/S<br />

DTU Byg<br />

丹麦能源服务<br />

更多信息请联系:<br />

COWI<br />

收件人:Peter Kaarup Olsen<br />

Parallelvej 2<br />

DK-2800 Lyngby<br />

电话:+45 4597 2211<br />

传真:+45 4597 2212<br />

pko@cowi.dk<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

27


P _<br />

28<br />

丹麦区域供热协会 <strong>DBDH</strong>中国<br />

回顾2012,<strong>DBDH</strong>中国可谓大获成功。2012年内,<strong>DBDH</strong>发起了<br />

多项活动并 多次出席了丹麦区域能源技术促进会议。<br />

在中国的政治议题上,区域供暖已成为高度关注的一项,被<br />

视为提高空气质量和减少温室气体的最有效的措施之一。冬<br />

季越来越寒冷,这也使人们越来越关注室内环境,尤其是长<br />

江地区;长江地区没有城市区域供暖系统,但是室外温度却<br />

常降至零度以下。<br />

<strong>DBDH</strong>中国的年度大会于二月份召开,大会期间,对2011年的<br />

工作进行了回顾,并对2012年的工作进行了规划。2011年,<br />

我们鼓励成员公司进行开放式交流,各成员公司可以分享观<br />

点和经验,使所有成员公司均能受益。<br />

Mikael Jakobsson(COWI)再次当选为主席,在未来一年将<br />

更注重与<strong>DBDH</strong>在丹麦的合作,以及充分利用丹麦官方政府的<br />

访华机会。<br />

2012年,<strong>DBDH</strong>受邀参加了三个会议;二月份的区域能源亚洲<br />

峰会、四月份的中国供热计量和中国国际公共卫生、供热、<br />

通风和空调贸易博览会。会上,<strong>DBDH</strong>通过提出和讨论丹麦区<br />

域供暖技术的优势推广成员公司,并为成员公司提供了展台<br />

会见客户和发放营销资料。<br />

在这一年内公司进行了三次巡回推广。第一次是三月份在<br />

沈阳,邀请了当地利益相关者参加圆桌论坛,与成员公司<br />

进行一对一讨论。第二次是八月份,<strong>DBDH</strong>与亚洲开发银行<br />

(ADB)合作,将黑龙江能源效率区域供暖项目的实施机构<br />

聚集起来,黑龙江能源效率区域供暖项目是由亚洲开发银行<br />

资助的1.50亿美元的贷款项目。第三次于十二月份举行,期<br />

间<strong>DBDH</strong>参观了华电新能源北京总部。<br />

在十月份的季度大会上, <strong>DBDH</strong>中国接待了<strong>DBDH</strong>的常务董<br />

事Lars Hummelmose,由“中国的区域供暖大使”Per T.<br />

Christensen陪同。<br />

能源与环境


Lars Hummelmose访华期间,我们致力于在<strong>DBDH</strong>组织内建立<br />

更亲密的跨国合作关系;<strong>DBDH</strong>自然应当担任丹麦区域供暖技<br />

术在中国市场的主要通道。<strong>DBDH</strong>中国和丹麦通过共同会见较<br />

大的利益相关者、中国区域供暖协会、北京区域供暖协会、<br />

北京市供暖管理办公室等,展开了更紧密的合作。会议也是<br />

衡量中国区域供暖市场的热度以及丹麦区域能源解决方案利<br />

益的有效方式。<br />

2012年,我们也顺利开展了两次友好城市合作盛事;哥本哈<br />

根-北京于六月份建立合作关系,十一月的重新访问推动了<br />

奥尔胡斯-哈尔滨的合作关系。<strong>DBDH</strong>均出席了这两次盛事,<br />

期间成员公司与当地客户签署了协议。<br />

中文版 2013<br />

2013年计划举行三次巡回推广并召开季度大会,五月份在<br />

北京和青岛进行两次出口推广。五月在京举行巡回推广期<br />

间,<strong>DBDH</strong>和中国区域供暖协会欲达成战略合作,双方均希望<br />

能够促进技术和知识交流。<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

29


P _<br />

30<br />

丹麦区域供热协会<br />

Aalborg Engineering 电话 +45 9631 3950<br />

锅炉和锅炉系统供应商 传真 +45 9631 3951<br />

ae@aalborg-engineering.dk<br />

www.aalborg-engineering.com<br />

ABB 电话 +45 4450 4450<br />

区域供暖网络的监控和控制 传真 +45 4450 4311<br />

abb@dk.abb.com<br />

www.abb.com<br />

Aerovit 电话 +45 8692 4422<br />

锅炉清洁 传真 +45 8692 2919<br />

sales@aerovit.dk<br />

www. aerovit.dk<br />

AffaldVarme Aarhus 电话 +45 8940 1500<br />

affaldvarme@aarhus.dk<br />

www.affaldvarme.dk<br />

Amager Ressource Center 电话 +45 3268 9300<br />

废物和能源公司 传真 +45 3268 9393<br />

arc@a-r-c.dk<br />

www.amfor.dk<br />

ARCON Solar A/S 电话 +45 9839 1477<br />

大型太阳能集热系统 传真 +45 9839 2005<br />

www.arcon.dk<br />

BROEN 电话 +45 6471 2095<br />

波玛克阀门 传真 +45 6471 2195<br />

broen@broen.dk<br />

www.broen.com<br />

Brunata、 电话 +45 7777 7000<br />

热量分配表、热量表、 传真 +45 7777 7001<br />

水表以及热量和水计量服务 brunata@brunata.dk<br />

www.brunata.com<br />

BWSC 电话 +45 4814 0022<br />

热电联产发电厂开发商、 传真 +45 4814 0150<br />

交钥匙承包商和运营承包商 sales@bwsc.dk<br />

www.bwsc.dk<br />

Cowi 电话 +45 5640 0000<br />

工程咨询公司 传真 +45 5640 9999<br />

cowi@cowi.dk<br />

www.cowi.dk<br />

CTR 电话 +45 3818 5777<br />

哥本哈根大都会区供热输配公司 传真 +45 3818 5799<br />

ctr@ctr.dk<br />

www.ctr.dk<br />

Dall Energy 电话 +45 2987 2222<br />

新生物质能技术 info@dallenergy.com<br />

www.dallenergy.com<br />

Danfoss 电话 +45 7488 2222<br />

供暖控制装置、 传真 +45 7449 0949<br />

计量和泵速控制装置 danfoss@danfoss.com<br />

www.danfoss.com<br />

Dansk Energi Service 电话 +45 7572 5311<br />

传真 +45 7641 3954<br />

ms@dansk-energi-service.dk<br />

www.dansk-energi-service.dk<br />

DanTaet 电话 +45 6317 4500<br />

所有管道装置的泄漏保护系统 传真 +45 6317 4501<br />

dantaet@dantaet.dk<br />

www.dantaet.dk<br />

DESMI 电话 +45 9632 8111<br />

泵、泵系统和设备 传真 +45 9817 5499<br />

desmi@desmi.com<br />

www.desmi.com<br />

EKF 电话 +45 3546 2600<br />

丹麦官方出口信贷机构 ekf@ekf.dk<br />

www.ekf.dk<br />

Fjernvarme Fyn 电话 +45 6547 3000<br />

市政区域供暖 传真 +45 6547 3001<br />

kontakt@fjernvarmefyn.dk<br />

www.fjernvarmefyn.dk<br />

Forsyning Helsingør 电话 +45 4840 5050<br />

市政区域供暖 sag@fh.dk<br />

www.fh.dk<br />

Frederiksberg Forsyning 电话 +45 3818 5100<br />

市政区域供暖 传真 +45 3818 5199<br />

ff@frb-forsyning.dk<br />

www.frb-forsyning.dk<br />

Grontmij 电话 +45 4348 6060<br />

工程咨询公司 Fax +45 4348 6660<br />

info@grontmij.dk<br />

www.grontmij.com<br />

Grundfos 电话 +45 8750 1400<br />

泵、控制装置和相关设备 传真 +45 8750 1490<br />

grundfos@grundfos.com<br />

www.grundfos.com


HentechSolution ApS 电话 +45 4390 4720<br />

机械密封 传真 +45 4390 4775<br />

huhnseal@huhnseal.dk<br />

www.huhnseal.dk<br />

HOFOR 电话 +45 3395 3395<br />

哥本哈根能源 传真 +45 3395 2020<br />

hofor@hofor.dk<br />

www.hofor.dk<br />

Hydro-X 电话 +45 9828 2111<br />

锅炉水处理 传真 +45 9828 3021<br />

info@hydro-x.dk<br />

www.hydro-x.dk<br />

Høje Taastrup Fjernvarme 电话 +45 4355 3010<br />

htf@htf.dk<br />

www.htf.dk<br />

isoplus Denmark 电话 +45 6441 6109<br />

区域供暖和制冷预制绝缘管 传真 +45 6441 6159<br />

iso@isoplus.dk<br />

www.isoplus.dk<br />

Kamstrup 电话 +45 8993 1000<br />

热量、冷量、水和天然气能量 传真 +45 8993 1001<br />

计和自动抄表系统供应商 energi@kamstrup.dk<br />

www.kamstrup.com<br />

Logstor 电话 +45 9966 1000<br />

预制绝缘传输和分配管道 传真 +45 9966 1180<br />

logstor@logstor.com<br />

www.logstor.com<br />

Niras 电话 +45 6312 1581<br />

工程咨询公司 传真 +45 4014 2784<br />

niras@niras.dk<br />

www.niras.dk<br />

Rambøll 电话 +45 5161 1000<br />

工程咨询公司 传真 +45 5161 1001<br />

ramboll@ramboll.dk<br />

www.ramboll.com<br />

Ross Engineering 电话 +45 3810 0919<br />

mail@rossengineering.dk<br />

www.rossengineering.dk<br />

Saseco 电话 +45 8620 5252<br />

info@saseco.dk<br />

www.saseco.dk<br />

成员名单<br />

Schneider Electric 电话 +45 45 900 700<br />

工业厂房和公共设施便携 传真 +45 4590 0701<br />

式运行质量软件<br />

dk.hso.sales@schneider-electric.com<br />

www.schneider-electric.com<br />

SK Forsyning 电话 +45 5836 2500<br />

市政区域供暖 传真 +45 5836 2501<br />

info@skforsyning.dk<br />

www.skforsyning.dk<br />

SPX Flow Technology 电话 +45 7027 8444<br />

板式换热器、混合换热器和 传真 +45 7632 4110<br />

区域能源解决方案供应商 apv.emea.heat@spx.com<br />

www.apv.com<br />

TVIS 电话 +45 7594 0711<br />

丹麦“三角区”供热输配公司 tvis@tvis.net<br />

www.tvis.net<br />

Unotransport 电话 +45 7020 8011<br />

传真 +45 7020 8012<br />

uno@unotransport.com<br />

www.unotransport.dk<br />

VEKS 电话 +45 4366 0366<br />

哥本哈根西部供热输配公司 传真 +45 4366 0369<br />

veks@veks.dk<br />

www.veks.dk<br />

Vestforbrænding 电话 +45 4485 7000<br />

基于废物焚烧的供电和供暖 传真 +45 4485 7001<br />

vestfor@vestfor.dk<br />

www.vestfor.dk<br />

Wicotec Kirkebjerg 电话 +45 4422 0000<br />

nfo@wk-as.dk<br />

www.wicoteckirkebjerg.dk<br />

丹麦区域供热协会 <strong>DBDH</strong> 电话 +45 3818 5440<br />

秘书处 dbdh@dbdh.dk<br />

www.dbdh.dk<br />

P _<br />

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