证券研究报告|行业周报 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 gszqdatemark 】煤炭开采煤炭开采 重申我们强调的重申我们强调的 2 个观点个观点 行情回顾(行情回顾(2025.8.
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新疆维吾尔自治区清洁能源供暖典型项目案例集新疆维吾尔自治区土木建筑学会制新疆维吾尔自治区土木建筑学会制前言随着城乡建设领域绿色低碳发展,清洁能源供暖成为推动能源结构转型、实现绿色低碳发展的重要途径。清洁能源供暖不仅能够有效减少化石能源消耗和温室气体排放,还能促进能源高效利用和可持续发展,对于构建生态文明、实现人与自然和谐共生具有重要意义。按照党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策部署,根据自治区城乡建设领域碳达峰实施方案等文件要求,为加快推进我区清洁能源供暖,改善大气环境和居民供暖条件,有效控制建筑领域碳排放,经各地推荐,初审、答辩、实地考察、复审,评选出具有代表性和推广价值的清洁能源供暖典型项目,形成新疆维吾尔自治区清洁能源供暖典型项目案例集。本案例集旨在发挥典型项目示范作用,因地制宜探索完善清洁能源供暖实施模式、技术方法等,为各地推进清洁能源供暖提供引导和经验借鉴,进一步促进全区清洁能源供暖先进技术的推广应用。目录案例一.1案例二.4案例三.7案例四.10案例五.13案例六.17案例七.201清洁能源供暖典型项目案例一一、项目基本信息项目名称温泉县博格达尔镇清洁能源供热项目地下温泉热水与热泵集中供热系统建设单位温泉县住房和城乡建设局设计单位新疆建筑设计研究院股份有限公司施工单位北京华清荣昊新能源开发有限责任公司温泉分公司项目所在地博州温泉县博格达尔镇建筑物竣工日期均为既有建筑供暖起至时间2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 30 日供暖设施竣工日期2023 年 10 月 1 日供暖设施启用日期2023 年 12 月 11 日供暖建筑面积()95.0 万 m2集中供热(住宅、公共、商业建筑)供热方式中深层温泉热水 离心热泵 电锅炉 储热罐,多能互补联合供热热源情况地下温泉热水地下 60温泉热水经换热后,供热热水温度40离心热泵机组4 台热泵机组向热网提供 67热水开式电锅炉3 台,65.7MW,热网供水温度 72开式储热罐3 个,3179.0m,利用调峰波谷电储热,降低运行费用供暖系统热源侧设有中深层取水井与回灌井,取水水泵实际供水量 10800m/天,供水温度约 60,100%回灌。对能源站运行进行全面实时数字化监控系统。管网侧使用原有换热站和管网系统,供回水温度温差大于 15,根据需要调整。2用户侧采用散热器与地板辐射供热,供回水温度可根据室内温度实时调整。二、评审专家组推选意见推选理由温泉县博格达尔镇清洁能源供热项目利用当地丰富的地下温泉热水资源(地下温泉热水温度高于 60),在供暖初、末期的 2个月采用此温泉热水经换热直接供暖;在整个供暖期的大多数时间则梯级利用此热水为热源经离心式热泵制得热水通过既有输配管网送至各热用户;在最寒冷或热负荷最大的少数时间段,通过无压电极锅炉与常压储热罐作为辅助(备用)热源,补充部分热量与热泵一起联合供暖。该项目新建一新能源站,完全替换了原有大型燃煤锅炉房,为全县城总面积 95.0 万 m2的既有热用户供暖,经一个供暖期的实际运行,证明该新能源站供热效果符合节能、环保、低碳、经济、高效的要求,很好满足了热用户的热需求。依据20232024年1个供暖期,7个月的总供热量:59.2104GJ,折合单位建筑面积供热能耗 173.1kWh/m2a;取水井与回灌井水泵、能源站、换热站年共耗电 4441104kWh,折合单位建筑面积耗能46.8kWh/m2a,热泵系统的年实际综合能效 SCOP=3.7(包括电锅炉运行能耗),整个供暖期用电成本仅为 11.3 元/m2a(当地供热价格27 元/m2a),碳排放指标 8.46kgCO/m2a。运行数据表明,项目因地制宜充分利用当地优势地热资源,大幅降低了碳排放量,对推动全国首个零碳城市建设提供了有力保障。温泉县科学决策,为全疆各地推广清洁能源供暖、探索“碳达峰碳中和”实践做出了先进示范。3突出特点工程前期进行了全面详尽水文地质勘察,严格中深层取水井、回灌井的设计配置,确保了地下温泉热水这一可再生资源的安全可靠利用。优化合理的能源站设计很好地协调解决了各系统衔接与联合运行,保证了供暖系统对地热资源的充分利用,电锅炉及其储热罐可补充高峰负荷时的热量,并 100%作备用热源。项目采用 BOO 投资模式,搭建智慧能源管控平台,基本实现了数字化管理。45清洁能源供暖典型项目案例二一、项目基本信息项目名称新疆喀拉通克铜镍矿清洁能源供热项目冲渣水余热供热系统建设单位新疆喀拉通克铜镍矿设计单位无施工单位新疆中凯建设工程有限公司项目所在地阿勒泰地区富蕴县喀拉通克镇建筑物竣工日期均为既有建筑供暖起至时间2023 年 10 月 10 日-2024 年 2 月 7 日供暖设施竣工日期2023 年 10 月 1 日供暖设施启用日期2023 年 10 月 10 日供暖建筑面积()10.0m2集中供热(住宅、办公建筑)供热方式冶炼厂冲渣水余热回收供热,停产维修期间原有燃煤锅炉供热热源情况冲渣水冲渣水温度 70,经换热后供热温度 65真空相变换热机组一台换热机组 10MW,经三级换热,向热网提供 65热水燃煤锅炉原有锅炉房设备,冶炼厂停产,无冲渣水余热时供热开式储热罐3 个,10000.0m,利用波谷电储热,降低运行费用供暖系统热源侧冲渣水泵(一次热水)变频调节流量管网侧根据室外温度变化变频调节采暖循环泵流量(二次热水)用户侧散热器采暖,室温调节由热源侧依据室外温度变化,调节二次热水流量来实现。6二、评审专家组推选意见推选理由喀拉通克铜镍矿厂区及家属区,供暖面积总计 24 万 m2,原采用燃煤锅炉集中供暖。2023 年完成冲渣水供热改造一期工程,2023-2024 年供暖期近 10 万 m2建筑采用冲渣水(70)余热供暖,减少燃煤用量 3000 吨左右。冲渣水余热的回收利用实现了能源的梯级利用,大大提高了能源利用率,相应地降低了碳排放和污染物排放。余热回收供暖系统一期改造投入资金为 980 万元,折合单位供暖面积投入 98 元/m2,初投资较低。余热回收供热系统只有循环水泵、冷却水泵、冷凝泵等输送能耗,运行能耗和费用较低。余热回收供暖系统 20232024 年供暖期运行 120 天,换热站循环水泵、冷却水泵、真空泵、冷凝泵等共耗电 347184kWh,折合单位建筑面积耗能 3.47kWh/m2a。碳排放2.32kgCO2/m2a。该项目节能效果明显,供暖效果较好,资金投入较少,用户满意度较高,对于促进工业余热回收利用,降低供热系统碳排放具有很好的示范意义。突出特点冲渣水作为一种低温废热源,具有热量多、流量大的特点,余热回收供暖,变废为宝,同时也优化了原有冲渣工艺,降低了冲渣水温度、水耗、渣棉量,改善了水渣质量,降低了渣棉对环境的污染程度。该项目利用真空相变换热技术解决了废水易结晶、结垢、腐蚀等难题。78清洁能源供暖典型项目案例三一、项目基本信息项目名称特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府清洁能源供热项目太阳能供暖系统建设单位特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府设计单位特克斯县万嘉暖通工程有限公司施工单位特克斯县万嘉暖通工程有限公司项目所在地新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县乔拉克铁热克镇建筑物竣工日期均为既有建筑供暖起至时间2023 年 10 月 1 日-2024 年 5 月 1 日供暖设施竣工日期2023 年 9 月 21 日供暖设施启用日期2023 年 10 月 1 日供暖建筑面积()9400 集中供热(住宅、公共、商业建筑)供热方式太阳能 电加热器辅助供热热源情况太阳能集热器真空管太阳能集热器面积 1500m2电加热器30kW24 只储热水箱1m8 个供暖系统热源侧利用 APP 远程监测储热水箱温度和室内温度,优先利用太阳能供暖,储热水箱温度低于设定温度时启动电加热器管网侧按住宅楼单元设置供暖系统(包括管网和循环水泵)用户侧利用 APP 远程监测室内温度,控制热源侧电加热器开启数量9二、评审专家组推选意见推选理由特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府清洁能源供热项目有两栋楼,每栋 4 层,4 个单元,采用太阳能供暖系统,太阳能不足时用电加热器辅助供暖。系统已运行 1 个供暖季,供暖季电加热器用电量 41 万 kWh,循环泵用电量 2 万 kWh,总用电量 43 万 kWh,折合单位建筑面积用电 45.7kWh/m2。太阳能保证率在 50%以上,碳排放指标 30.5kgCO2/m2a。太阳能供暖系统投资 96 万元,折合单位建筑面积投入 102 元/m2。一个供暖期用电费用9.46万元,折合单位建筑面积 10.1元/m2。该项目通过合理配置太阳能集热器面积,充分利用了当地较丰富的太阳能,大大降低了化石能源的消耗,取得了较好的经济效益和社会效益,对于太阳能资源较丰富地区有很好的示范作用。突出特点项目采用太阳能电加热器的供暖方式,与电直接加热供暖方式相比,节省用电量 50%以上。充分利用地板辐射供暖系统的蓄热能力,减小了储热水箱的配置,降低了水箱的设置难度。按单元设置供暖系统,输送管路短,便于水力平衡,输送热损少。供暖效果好,供暖期内住户室内温度均不低于 21。1011清洁能源供暖典型项目案例四一、项目基本信息项目名称吐鲁番新区地下水水源热泵大型区域供暖、制冷项目建设单位吐鲁番能惠新能源有限责任公司设计单位新疆建筑设计研究院股份有限公司施工单位茂名建筑集团工业设备安装有限公司项目所在地吐鲁番市高昌区示范区葡萄沟街道宜居园社区建筑物竣工日期2013 年 8 月 1 日供暖、供冷起至时间2013 年 11 月 1 日至今历时 11 年供暖、供冷设施竣工日期2013 年 8 月 1 日供暖、供冷设施启用日期2013 年 11 月 1 日供暖建筑面积()86.0 万 m2集中供热、供冷(住宅、公建)供热方式利用浅层地下水为冷热源,通过 5 座能源站机房内设置的 3 台多级离心式热泵机组,分别制得热水或冷冻水向各小区的用户集中供热或供冷热源情况冬季地下水水源侧取水、回灌井的供回水温度分别为 17、10,温差 7夏季地下水水源侧取水、回灌井的供回水温度分别为 18、28,供回水温差 10冬季多级离心热泵机组3 台,供热温度 42,回水温度 36,供回水供回水温差 6夏季多级离心热泵机组3 台,供热温度 10,回水温度 16,供回水供回水温差 6地源热泵系统与热计量/控制热源侧取水井与回灌井约按照 1:2 配置,另按 1/3 取水井数量配置取回灌二用备用井,抽水 100%回灌至同一含水层;对取水回灌井运行流量、供回水温度进行实时监控管网侧冷热水的供回水温差 6,采用高温供冷、低温供热的经济模式;管网设有冷热用热计量12用户侧干式立式明装风机盘管(无凝结水系统),依据室内温度需求用户自己可调节供热、供冷量。二、评审专家组推选意见推选理由吐鲁番新区地下水水源热泵大型区域供暖、制冷项目,因地制宜地利用了吐鲁番浅层地下水的热资源,在没有其他备用冷热源的情形下,已为用户冬、夏季连续成功供热、供冷 11 年。2017 年荣获国家住建部“人居环境范例奖”。实践证明,该地下水水源热泵系统的长期运行效果良好,同时节能、环保、低碳、经济、高效,很好满足了当地近 6000 户用户同时对供热、供冷的高标准需求。随着新区的入住率不断提高,热泵系统的运行效率不断提高,热泵机组、循环泵、取水井水泵供热供冷的年平均耗电量2900104kWh,单位建筑面积供热、供冷的全年能耗 33.7kWh/m2a;热泵系统的年供热综合能效 SCOP=3.2,年供冷综合能效SCOP=4.7,碳排放指标仅 26.2kgCO2/m2a。如此大规模利用地下水地热资源,以极为高效节能、经济可行的方式,集中为当地百姓供热、供冷,在国内外极为罕见,值得广泛宣传,是助力实现逐渐领域碳达峰碳中和的典型案例。突出特点项目前期进行了全面详尽水文地质勘察和水质分析,严格按照浅层取水井、回灌井的规范标准进行设计,确保了这一大型热泵系统运行的高效、经济、可靠。通过合理优化设置热泵机房,水源侧按照大温差设计,显著减少了取水量,大幅减少了取水井、回灌井设置数量,降低初始投资和运行费用。冷热源与室内末端协调配合,保证了低温供热、高温供冷的高效、经济运行。1314清洁能源供暖典型项目案例五一、项目基本信息项目名称昌吉市迎宾馆二期空气源热泵供暖项目建设单位昌吉市庭州印象文化旅游管理有限责任公司设计单位北京同方能源科技发展有限公司施工单位北京同方能源科技发展有限公司项目所在地昌吉市北京南路 80 号昌吉迎宾馆二期建筑物竣工日期2021 年 9 月 10 日供暖起至时间2021 年 10 月 1 日至今供暖设施竣工日期2021 年 9 月 15 日供暖设施启用日期2021 年 10 月 1 日供暖建筑面积()25700m2集中供热(宾馆、餐厅、会议)供热方式空气源热泵 电锅炉联合供暖热源情况空气源热泵超低温空气源热泵 13 台,174kW开式电锅炉1 台电锅炉,0.6MW电供暖系统热源侧供回水温度 50-45,能源站运行进行实时数字化监控用户侧风机盘管与地板辐射供热,用户控温、远程室温采集15二、评审专家组推选意见推选理由昌吉市迎宾馆二期空气源热泵供暖项目在严寒 C 区,采用超低温空气源热泵 电锅炉辅助供热,是一个大胆的尝试。历经三年的运行监测,供暖期室内温度达到 22。在整个供暖期的大多数时间优先采用热泵供暖,仅在最寒冷或热负荷最大时期采用电锅炉辅助供暖,电锅炉供热的耗电量占总耗电量的 20%;证明该空气源热泵项目效果节能、环保、经济,很好满足了用户的热需求。供暖期的总供热量:9.3104GJ,折合单位建筑面积供热能耗100.5kWh/m2a;年耗电合计 189.0104kWh,折合单位建筑面积耗能 73.5kWh/m2a,热泵系统的年运行综合能效 SCOP=1.53,整个供暖期的用电成本为 15.5 元/m2a,碳排放指标 55.1kgCO2/m2a。运行数据表明,在新疆现有的电价和供热价格基础上,热用户末端采用热惰性好的地面辐射热水供热系统,热源采用超低温空气源热泵,一个热源对一个热用户(一对一供热)的集中供热方式,在全疆严寒 C 区供暖是可行的。这以成果为在严寒 C 区采用空气源热泵这一清洁能源供暖方式做出成功示范,为“碳达峰碳中和”探索出一条新路。突出特点项目工程一次投资 280 万元,折合单位面积造价约 110 元/m2,考虑到系统兼顾供冷需求,投资成本较低,具有很好的竞争力。空气源热泵与电锅炉及其室内地面辐射热水供暖,优先使用谷电,建筑自身蓄热供暖;热泵有自动除冰装置。项目采用 BOT 投资模式,投资运行与热用户获得共赢,节能减排与经济效益显著提高。搭建智慧能源管控平台,设备自动启停,实现远程运行监管,无需人工干预。161718清洁能源供暖典型项目案例六一、项目基本信息项目名称乌鲁木齐市甘泉堡南区多能互补及工业废热回收利用供热系统建设单位新疆德润热力有限公司设计单位北京市煤气热力工程设计院有限公司施工单位新疆德润热力有限公司项目所在地(具体到乡镇、村)新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区建筑物竣工日期均为既有建筑供暖起至时间2023 年 10 月 1 日-2024 年 4 月 30 日供暖设施竣工日期2022 年 10 月 20 日供暖设施启用日期2022 年 11 月 7 日供暖建筑面积()150 万集中供热(住宅、公建、工业建筑)供热方式工业废热回收 吸收式热泵,多能互补热源情况吸收式热泵机组2 台 35MW 吸收式热泵机组向热网加热器提供 90热水热网加热器2 台 35MW 热网加热器向热网提供 130热水电供暖系统热源侧热源采用吸收式热泵技术,通过回收利用电厂空冷系统乏汽,对热网循环水进行梯级加热,项目开发并投运了智慧热网集中控制平台,可根据室外气温、热电厂运行参数、用户换热站反馈参数,自动调整热源运行参数。管网侧管网采取无补偿直埋保温管,有效避免了有补偿管网系统施工难度大、管道布局难、漏失量大的缺点,目前管网系统整体运行平稳。用户侧散热器与地板辐射供热,依据室内温度对供回水温度及设备选用进行调整。19二、评审专家组推选意见推选理由甘泉堡工业园区丰富的工业余热资源,经过对各分散热源进行了整合,投资 2.8 亿元形成了多能互补供能系统,供热能力 450 万m2,本项目利用当地丰富的工业余热资源,回收电厂蒸汽余热采用吸收式热泵技术为热源提供热量,提高电厂能源综合利用效率的同时,在不额外消耗一次能源的情况下,不但解决园区供热基础设施的建设和运营压力,同时完全替代了原有天然气等专项供暖系统,有效提升了供热系统保障能力。2022 年-2023 年热用户实际用热量为 82316GJ,利用工业余热 45730GJ,热泵 SCOP 可达到 1.8。该项目的实施和运行对提高园区能源综合利用效率,以及节能降碳具有显著效益。对全疆各城市周边工业余热量大的各类工业园区,具有较好的推广参考价值。突出特点项目利用当地丰富的工业余热资源,采用吸收式热泵技术为热源提供热量,提高能源利用率,减少了工业排放。项目智慧热网平台的开发和应用,可实时对热源电厂所提供的的余废热参数以及用户负荷则换热站的循环泵、一次侧二次侧供回水温度、压力、流量等参数进行监测,实现对热源和负荷侧供热系统的整体调整。2021清洁能源供暖典型项目案例七一、项目基本信息项目名称管委会大楼污水源热泵供热供冷项目建设单位新疆德润热力有限公司设计单位无施工单位乌鲁木齐德润博然节能科技有限公司项目所在地新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)瀚海东街 2345 号管委会建筑物竣工日期均为既有建筑供暖起至时间2023 年 10 月 10 日-2024 年 4 月 10 日供暖设施竣工日期2019 年 12 月 1 日供暖设施启用日期2020 年 1 月 10 日供暖建筑面积()43416.64 集中供热(办公建筑)供热方式中水源热泵双效机组供热热源情况中水源热泵机组2 台 2.8MW 中水源热泵双效机组电供暖系统热源侧供回水温度 60-45,热泵机组根据用户侧需求参数,自动调整运行频率及冷凝和蒸发器参数,中水常年取水温度达 10以上。用户侧散热器 风机盘管供热,分区域自动温控调节控制终端,远程室温采集。22二、评审专家组推选意见推选理由管委会大楼污水源热泵供热供冷项目为改造项目,利用园区市政中水管网作为冷源和热源,采用中水源热泵系统双效机组分别制热、供冷,完全替代了原有的燃气锅炉和冷水机组;2 台 2.8MW 中水源热泵机组冬季向热网提供 60热水,夏季提供 10冷水,历经 4 年的运行检验,供暖期室内温度达到 22,获得业主与行业主管部门一致肯定。20232024 年 1 个供暖期,总能耗 2.0104GJ,折合年度耗热量567.7kwh,年度供热用电量为 196.7kwh,热泵系统的供热年实际综合能效 SCOP=2.9,整个供暖期的用电成本为 9.5 元/m2a,碳排放指标33.9kgCO2/m2a。年度供冷耗电量 30104kwh,年度供冷量总能耗5510GJ,折合年度耗热量 153104kwh,夏季热泵系统的年实际综合能效 SCOP=5.1。运行效果表明,该项目以高效节能、环保、经济方式即采用中水源热泵系统集中供热供冷,很好地满足了该办公楼全年供热供冷需求。是一很好清洁能源供暖案例,为建筑领域“碳达峰碳中和”提供了典型示范。突出特点项目采用的中水源热泵系统双效机组,完全替代了原有的燃气锅炉和冷水机组,采用余热实现了甘泉堡管委会办公楼及附属建筑的供冷供热。热泵机组根据用户侧需求参数,自动调整 运行频率及冷凝和蒸发器参数,在保证室内供暖、供冷温度在合理范围的同时,尽可能降低运行电耗。23
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