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RB/T 123-2024 能源管理体系 热力生产和供应企业认证要求 清晰版

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资料介绍

中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T 123—2024代替 RB/T 123—2018

能源管理体系

热力生产和供应企业认证要求

Energy managementsystems—Certification requirementsfor

2025-09-28发布 2025-12-01实施

国家认证认可监督管理委员会发 布中国 标准 出版 社出 版

前言

本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 23331—2020《能源管理体系要求及使用指南》在热力生产和供应企业应用的具体要求 ,是对 GB/T 23331—2020的细化。

本文件代替 RB/T 123—2018《能源 管理 体系 热力 生产 和供 应企 业认 证要 求》, 与 RB/T 123— 2018相比 ,除结构调整和编辑性改动外 ,主要技术变化如下 :

— 采用了 GB/T 23331—2020的核心技术要素、术语和定义 ;

— 增加了术语 “供热热源/热源 ”(见 3. 1)、“热力产品 ”(见 3. 5) ;

— 删除了术语“热电联产 ”(见 2018版的 3. 1)、“供热面积”(见 2018版的 3. 2)、“高温水 ”(见 2018版的 3. 2)、“供热系统 ”(见 2018版的 3. 2) ;

— 更改了能源评审(见 6. 3) ;

— 更改了能源绩效参数(见 6. 4) ;

— 更改了能源基准(见 6. 5)。

本文件由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本文件起草单位 :方圆标志认证集团有限公司、威立雅(中国)环境服务有限公司、中国科技会堂、北京首都机场动力能源有限公司、方圆标志认证集团厦门有限公司、上海大众联合发展有限公司、上海大众祥源动力供应有限公司、中国标准化协会、中电联(北京)检测认证中心有限责任公司、北京中化联合认证有限公司、北京市丰台区房屋经营管理中心供暖设备服务所、中国质量认证中心、方圆标志认证集团云南有限公司。

本文件主要起草人 : 彭新、王亚丁、王静、王云涛、张森、方正辉、曹轶、蒋可欣、霍飞、肖广云、徐超、归峻、姚广晓、韩波、高海龙、郭晓冬、王红、刘斌、郑锦富、黄志明、戚莉莉、李明。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为 :

— 2018年首次发布为 RB/T 123—2018;

— 本次为第一次修订。

1 范围

本文件规定了热力生产和供应企业能源管理体系认证要求。

本文件适用于热力生 产和 供应 企业(以下 简称 “企业”)建立、实施、保持 和持 续改 进能 源管 理体系 ,也适用于能源管理体系认证 ,其他各相关方评价热力生产和供应企业能源管理体系参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中 , 注日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 23331—2020 能源管理体系要求及使用指南

CJJ/T 55 供热术语标准

DL/T 1365 名词术语电力节能

3 术语和定义

GB/T 23331—2020、CJJ/T 55、DL/T 1365界定的术语和定义适用于本文件。

供热热源 heatsourceofheatingsystem

热源

将天然或人造的能源形态转化为符合供热要求的热能形态的设施。

注 1: 热源包括化石燃料和生物质燃料转换为热能的锅炉设备、利用工业余热转换为热能的余热锅炉或加 热设 备、

抽凝式或背压式热电联产机组、燃气冷热电联供机组、电能转换为热能设备等。

注 2: 热源按供热方式分为集中供热热源和用户热源。

[来源 :CJJ/T 55—2011,4. 1. 1,增加了注] 3.2

热力产品 thermalproduct

由热源(3. 1)生产的并向热用户出售的蒸汽、热水等。

[来源 :DL/T 891—2004,3. 2,有修改]

4 组织所处的环境

4. 1 理解组织及其环境

4. 1. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 4. 1 的要求。

4. 1.2 企业在建立、实施、保持并持续改进能源管理体系时 ,应充分理解自身及其所处的具体环境 ,确

定与其战略宗旨相关并影响其实现能源管理体系预期结果和改进能源绩效的能力的外部因素及内部因素。企业应对这些内外部因素的相关信息进行动态监视和评审。

注 1: 热力生产和供应企业的外部因素可能涉及国家和地方能源政策和相关的法律法规及标准、能源转换设备污染物排放标准、能源技术等。

注 2: 热力生产和供应企业的内部因素可能涉及能源消费结构及能源消耗水平、能源监视测量设备配置、能源 运行自动化和智能化程度、人员的能源运行操作能力、财务状况等。

注 3: 热力生产和供应企业基本情况见附录 A。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 4. 2 的要求。

4.2.2 企业应确定对其能源绩效和能源管理体系有影响的相关方 ,识别相关方的需求和期望 ,并将需要满足的需求和期望应用于企业的能源管理体系中。适用时 ,企业应考虑下述相关方的需求和期望 :

a) 行政管理部门 ,如能源监察部门 ;

b) 投资方 ;

c) 上级单位 ;

d) 社团组织 ,如行业协会等 ;

e) 燃料、设备、设施的供方 ;

f) 供方、员工、顾客。

4.2.3 企业应确保 :

a) 识别、获取适用的法律法规、标准及其他要求 ,如热源及管网设计、能源购入储存、能源加工转换、能源和热力产品输送分配、热源和其他用能设备经济运行、余能利用、能源计量监测等方面的法律法规和标准要求 ;

b) 将相关要求进行转化 ,并传递或传达到相关层次、部门及相关方 ,使这些要求能够在能源管理活动中加以应用。

4.3 确定能源管理体系的范围

4.3. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 4. 3 的要求。

4.3.2 企业应确定能源管理体系的边界和适用性 , 以确定能源管理体系的范围。 确定范围时 ,企业应考虑 :

a) 企业的管理职能范围 ,如企业的职能部门、岗位 ;

b) 企业的活动范围 ,企业管理控制下服务实现活动 , 以及设备运行、维修(包括外包) ;

c) 热力生产和供应的范围 ;

d) 活动区域的范围 ,企业管理控制下能源管理活动和过程的所有场所。

4.3.3 企业如存在能源服务或用能过程外包时 ,应在界定能源管理体系范围时予以说明。

4.4 能源管理体系

企业应符合 GB/T 23331—2020中 4. 4 的要求。

5 领导作用

5. 1 领导作用与承诺

企业应符合 GB/T 23331—2020中 5. 1 的要求。

5.2 能源方针

企业应符合 GB/T 23331—2020中 5. 2 的要求。

5.3 企业的角色、职责和权限

企业应符合 GB/T 23331—2020中 5. 3 的要求。

6 策划

6. 1 应对风险和机遇的措施

6. 1. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 1 的要求。

6. 1.2 企业应通过识别影响能源管理体系和能源绩效改进的因素 ,分析预测潜在风险和后果 , 以应对产生的非预期影响。

注 : 通常组织潜在的风险与企业内外部环境、相关方的需求和期望、能源管理体系的范围等相关。

6. 1.3 企业应识别有助于改进能源管理体系和提升能源绩效的机遇 ,并采取相应措施。

注 : 通常组织拥有良好的能源管理基础 ,有助于能源管理体系的改进和能源绩效提升 , 良好的能源管理基础如完善的能源计量管理、能源记录台账管理、能源分析管理、完整的能源流向图等。

6.2 目标、能源指标及其实现的策划

6.2. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 2 的要求。

6.2.2 企业建立能源目标和指标时可考虑 :

a) 各级政府部门下达的节能任务要求 ;

b) 企业确定的能源管理重点工作 ;

c) 企业当前的能耗和能效水平 ;

d) 企业的节能技术改造情况及规划 ;

e) 企业对能源绩效风险和机遇应对措施的预期。

6.3 能源评审

6.3. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 3要求。

6.3.2 企业应在以下情况下 ,实施能源评审 , 以确定能源绩效改进效果 :

a) 主要能源使用发生变化 ;

b) 节能技术改造和节能管理措施实施前后。

6.3.3 企业应按主要用能系统/设施、主要用能设备的顺序合理确定主要能源使用 ,包括但不限于 :

a) 主要用能系统 :供热系统、热力生产系统、热力输配系统等 ;

b) 主要用能设备 :蒸汽/热水锅炉、抽凝式/背压式汽轮发电机、大功率水泵/风机和换热器等。

6.3.4 企业对每一个主要用能系统/设施和主要用能设备 ,应 :

a) 识别并确定影响能效的变量 ,如热负荷对热源生产单位热力产品能耗的影响 ,供热介质温度、流量对管网输送热力产品能耗的影响 ,流量对大功率水泵单位输水量能耗的影响 , 以及其他影响能源绩效的变量等 ;

b) 确定主要能源使用的能源绩效 ,如供热系统的供热效率、锅炉的热效率、生产热力产品的能耗、输送热力产品的能耗和供应热力产品的能耗等。

6.3.5 能源评审的输出 ,包括但不限于以下内容 :

a) 能源类型清单 ,包括能源的来源 ;

b) 按确定的能耗统计期确定各类能源消耗总量 ,企业应根据服务模式和自然环境特点确定能耗统计期 ;

c) 各类能源消耗趋势 ;

d) 主要能源使用清单(可能涉及系统、过程、设备等) ;

e) 主要能源使用的能源消耗量及趋势 ;

f) 主要能源使用涉及的岗位 ;

g) 影响主要能源使用的能源绩效的变量 ;

h) 确定主要能源使用的能源绩效参数边界 ;

i) 根据影响能源绩效的变量 ,确定主要能源使用的能源绩效参数及其计算或测量的方法 ;

j) 测量影响能源绩效的变量值、能源绩效参数值的设备清单 , 以及这些数据的采集方法和频次 ;

k) 根据各能耗统计期的能源绩效参数值数据 ,确定用于表现能源绩效改进的能源绩效参数的能源基准 ,能源基准包括能源绩效参数的基准值及基准期的影响能源绩效的各个变量值 ;

l) 适用时 ,确定影响能源绩效的变量归一化的方法 ;

m) 根据影响能源绩效的变量、能源绩效参数、能源绩效参数值与能源基准等信息识别能源绩效改进机会 ,确定改进措施 ,预估投资及其回报 ;

n) 预估未来能耗。

注 : 附录 B. 1 给出了企业能源评审的应用说明。

6.4 能源绩效参数

6.4. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 4要求。

6.4.2 企业应确定能源绩效参数的测量方法或计算方法。企业应确定能源绩效参数 , 以监视能源绩效并证实其改进。能源绩效参数包括但不限于 :

a) 反映供热系统的能源使用效率 ,并考虑了影响其能效的各种因素的能源绩效参数 ,如与室外温度等因素相关的供应单位热力产品综合能耗等 ;

b) 反映供热系统中各 子系 统的 能源 使用 效率 , 并考 虑了 影响 其能 效的 各种 因素 的能 源绩 效参数 ,如与管网介质流量等因素相关的输送单位热力产品综合能耗、与热负荷等因素相关的生产单位热力产品综合能耗等 ;

c) 反映供热系统中各高能耗设备的能源使用效率 ,并考虑了影响其能效的各种因素的能源绩效参数 ,如与排烟温度等因素相关的锅炉热效率、与流道摩阻系数等因素相关的泵效率等。

6.4.3 企业应对每一个能源绩效参数确定测量方法或计算方法 ,包括对影响能效的变量的测量方法或计算方法。

6.4.4 企业应根据确定的方法测量或计算能源绩效参数值 ,并与能源基准进行对比。

6.4.5 当主要能源使用或其他条件发生变化 , 能源绩效参数不能体现能源绩效时 ,企业应重新进行能源评审更新能源绩效参数。

6.5 能源基准

6.5. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 5 的要求。

6.5.2 企业应针对能源绩效参数建立能源基准。

6.5.3 能源基准的基准期选择应考虑用能周期性特点 :

a) 供热的周期特性 ,如居民小区的采暖供热季 ;

b) 热能的使用特性 ,如客户热能需求的变化情况。

6.5.4 企业应确定影响能效的变量的归一化方法 ,确保准确地反映能源绩效的变化。

6.5.5 报告期的能源绩效参数值与能源基准对比时 ,如报告期的影响能源绩效的变量值与基准期变量

值不一致 ,企业应按确定的方法进行归一化。

6.5.6 当能源绩效参数发生变化时 ,企业应重新确定能源基准。

6.6 能源数据收集的策划

6.6. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 6. 6 的要求。

6.6.2 企业应根据确定的能源绩效参数测量与计算方法制定和实施能源数据收集计划。

6.6.3 企业的能源计量器具配备应与确定的能源绩效参数测量与计算方法一致。 能源计量器具的管理应符合 GB 17167的要求。

6.6.4 能源数据收集的策划应明确以下内容 :

a) 需要采集的能源数据 ;

b) 数据采集的周期 ;

c) 计量能源数据的设备及采集方法。

6.6.5 适用时 ,组织应建立能源管控中心 ,采用自动化、信息化、智能化技术 ,对组织能源的购入存储、加工转换、输送分配、终端使用、余能利用环节和能源计量器具实施集中动态监控和数字化管理 ,并配套相应的人员和机构进行运维管理。能源管控中心的能源数据收集及计算方法应与确定的能源绩效参数计算和测量方法一致。

7 支持

7. 1 资源

企业应符合 GB/T 23331—2020中 7. 1 的要求。

7.2 能力

7.2. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 7. 2 的要求。

7.2.2 企业应确保从事热力生产和供应的运行、检修人员具备节能的知识和技能。

7.3 意识

企业应符合 GB/T 23331—2020中 7. 3 的要求。

7.4 信息交流

7.4. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 7. 4 的要求。

7.4.2 企业应与外部相关方就外部相关方可能影响能源绩效的过程活动进行沟通。

7.5 文件化信息

企业应符合 GB/T 23331—2020中 7. 5 的要求。

8 运行

8. 1 运行策划和控制

8. 1. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 8. 1 的要求。

8. 1.2 组织应根据能源评审的结果确定主要能源使用在不同条件下的运行策略 ,合理调度设备运行方式 ,并形成运行准则。该准则应考虑影响能源绩效的运行条件及相应的运行要求 ,包括但不限于 :

a) 用于指导不同热负荷下的运行控制的热负荷图 ;

b) 能源储存和输送分配过程准则 ,如燃料验收、盘存和燃料热值管理等 ;

c) 热力生产过程准则 ,如保证锅炉高效运行的排烟温度、送风量等的运行参数 ;

d) 热力管网的运行准则 ,如管网保温与泄漏、水力工况调节、循环水泵转速和运行台数调整等 ;

e) 热力站的运行准则 ,如根据室外温度和室内温度变化调整二次管网流量等 ;

f) 根据影响能源绩效的因素实施生产运行方式的调度 ,如室外温度变化影响锅炉运行台数等 ;

g) 主要能源使用运行和维护准则 ,如设备巡检、定期试验/轮换、交接班等 ;

h) 其他主要能源使用的经济运行参数。

8. 1.3 为确保主要能源使用的运行和维护在受控条件下运作 ,必要时 ,组织应建立并实施 :

a) 主要能源使用外包的管理程序 ;

b) 用于监视测量主要能源使用运行和维护过程的管理程序 ;

c) 其他确保主要能源使用运行和维护的管理程序。

注 : B. 4 给出了企业运行控制的应用说明。

8.2 设计

8.2. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 8. 2 的要求。

8.2.2 适用时 ,企业应对设计进行控制 ,包括但不限于 :

a) 热力生产和供应相关设备或系统(如锅炉、换热设备等专用设备)的新建、改造、更新 ;

b) 其他与热力生产和供应相关设施的新、改、扩建。

8.3 采购

8.3. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 8. 3 的要求。

8.3.2 企业应对影响能源绩效的能源服务(包括合同能源管理服务、能源审计、检测服务和节能技术服务等)、供能用能设备的采购、主要能源使用的运行外包等过程进行控制。控制要求包括但不限于 :

a) 确定能源服务、设备和产品评价准则 ,评估其在计划的或预期的使用寿命内对能源消耗和能源效率的影响 ;

b) 以适当的方式将相关要求传递给供方 ;

c) 在采购设备设施时 ,应以有利于节能、环保和提高综合经济效益为原则 ,选用高效节能设备 ,淘汰高耗能设备 ;

d) 策划和实施适当的能源绩效验证活动 ,规定有关人员的职责、验证方法、判定基准及验证结果的控制要求 ,按照策划结果进行验证并保持验证结果的记录。对验证、使用过程中发现的不合格应采取适当的措施(见 10. 1)。

9 绩效评价

9. 1 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价

9. 1. 1 通则

9. 1. 1. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 9. 1. 1 的要求。

9. 1. 1.2 组织应监视、测量影响能源绩效的特性指标 ,包括但不限于 :

a) 热负荷种类、用量、季节性变化 ;

b) 室外气温及室内温度的变化 ;

c) 管网水力工况 ;

d) 供热系统运行方式 ;

e) 供、回水温度及管网流量 ;

f) 能源消耗和能源效率的变化趋势。

9. 1. 1.3 适用时 ,应对以下方面进行分析和评价 :

a) 能源转换效率 ;

b) 能源利用率 ;

c) 供热系统热力学优化 ;

d) 余热及余热资源 ;

e) 热负荷图和管网水压图 ;

f) 设备状况 ;

g) 其他影响能源绩效的情况。

9. 1. 1.4 适用时 ,企业应定期分析、评价能源管控中心的数据分析模型的适宜性 , 以确保动态地调整和优化能源的供给和使用。

9. 1.2 与法律法规要求和其他要求符合性的评价

企业应符合 GB/T 23331—2020中 9. 1. 2 的要求。

9.2 内部审核

企业应符合 GB/T 23331—2020中 9. 2 的要求。

9.3 管理评审

9.3. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 9. 3 的要求。

9.3.2 最高管理者应按策划的时间间隔主持管理评审会议 ,对能源消耗和能源管理体系有重要影响的关键活动负有责任的人员应参加管理评审会议。管理评审应覆盖能源管理体系的范围。

9.3.3 当以下事项发生重大变化时可临时追加管理评审 :

a) 法律法规及其他要求 ;

b) 政府及节能主管部门的要求 ;

c) 能源管理体系 ,包括但不限于能源管理体系文件、组织机构、主要能源使用和能源消耗 ;

d) 国家、地方或企业节能主管部门开展的能源监察和审计的结果 ;

e) 能源审计的结果。

9.3.4 管理评审的输入应包括以下内容。

a) 对能源方针的适宜性的评审结果 ,包括但不限于 :

— 热力产品、活动和服务的变化 ;

— 新设备、新流程和新开发项目引起的能源使用和能源消耗的变化 ;

— 适用的法律法规和其他要求的变化 ;

— 相关方的观点 ;

— 节能技术的发展 ;

— 能源种类和结构的变化。

b) 能源绩效和相关能源绩效参数的评审结果 ,包括但不限于 :

— 热力生产和供应主要用能设备和系统运行效率 ;

— 综合能耗、节能量的监视和测量结果 ;

— 相关方(包括政府、行业、顾客等)的反馈。

c) 合规性评价的结果 ,法律法规和其他要求以及相关能源消耗量限值标准的变化。

d) 适用时 , 国家、地方或企业节能主管部门开展的能源监察和审计的结果。

e) 适用时 ,能源审计的结果。

9.3.5 管理评审输出的决定和措施应包括以下内容。

a) 确定能源绩效的改进目标和措施 ,这些措施包括但不限于 :

— 改进能源管理 ,可行时优化热力生产和供应方式和工艺流程 ;

— 主要用能设备改造、重大节能技术引进 ;

— 能源结构的优化。

b) 能源方针的变化 ,必要时调整节能规划。

c) 基于持续改进的承诺 ,企业对能源管理体系的目标、指标和其他要素的调整 ,适用时包括对能源基准、运行控制、监视、测量与分析的调整。

d) 考虑能源目标和指标的实现程度 ,结合国家对热力生产和供应企业的最新要求及企业的发展方向 ,提出改进能源绩效的建议和下一阶段的规划。

e) 资源分配的变化。

10 改进

10. 1 不符合与纠正措施

10. 1. 1 企业应符合 GB/T 23331—2020中 10. 1 的要求。

10. 1.2 当出现以下不符合时 ,应采取纠正和/或纠正措施 :

a) 未达到能源目标或指标 ;

b) 能源使用和能源消耗不符合相关的法律法规和其他要求 ;

c) 能源管理过程或活动不符合能源管理体系文件的要求 ;

d) 能源管理体系的建立和实施不符合本文件要求。

10. 1.3 当发现过程的运行或绩效不满足相关的标准或准则要求或未达到预期结果时 ,应及时分析原因 ,并采取必要的措施。

10.2 持续改进

企业应符合 GB/T 23331—2020中 10. 2 的要求。

附录 A

(资料性)

热力生产和供应企业基本情况

A. 1 我国热力生产和供应总体情况

A. 1. 1 热负荷及供热方式介绍

热力生产和供应企业的热负荷主要来自采暖、通风、生活用热水供应和生产工艺等。其中居民住宅和公共建筑采暖、通风、生活用热水供应属于民用热负荷 ,生产工艺、厂房建筑采暖、通风和生活用热水供应属于工业热负荷。

根据热负荷不同用途 ,可分为季节性热负荷和常年热负荷。采暖、通风是季节性热负荷 , 与室外空气温度、湿度、风速、太阳辐射等因素有关 ,室外空气温度是影响热负荷的关键因素。生产工艺、生活用热水供应是常年热负荷 ,生产工艺热负荷与生产性质和规模、工艺、用热设备等因素有关 ,生活用热水供应热负荷与使用人数、卫生设备及人们的生活习惯等因素有关。不同热负荷对热力生产和供应的要求不同 ,也直接影响热力生产和供应企业的能源绩效。

我国热力生产和供应方式主要有区域集中供热和单一热用户分散供热。 由于供热设备技术水平的进步 , 以及环境保护、节约能源和提升生活水平的需要 , 区域集中供热日益成为热力生产和供应的发展趋势。

A. 1.2 热源及热媒介绍

热力生产和供应的热源有多种形式 ,热电联产机组、供热锅炉、燃气冷热电联供机组、工业余热利用装置、可再生能源(地热等)利用装置等。供热系统的热媒主要为蒸汽和热水 , 热源利用煤炭、燃气、燃油、核能、地热能、电能和工业余热等能源生产蒸汽和热水。根据热负荷的性质 ,生产工艺热负荷通常以蒸汽为热媒 ,仅用于采暖和热水供应的热负荷宜以热水为热媒。两种热媒优劣各有不同 :

a) 热水供热系统热效率高于蒸汽供热系统 ;

b) 热水供热系统供热半径大 ;

c) 热水供热系统供热工况稳定 ;

d) 蒸汽供热系统可满足各类热用户 ;

e) 蒸汽供热系统可减少换热器的换热面积 ;

f) 蒸汽供热系统不受地形高差的影响。

A.2 区域集中供热系统

A.2. 1 热电厂集中供热系统

发电厂的发电机组主要有凝汽式、抽凝式、抽气背压式和背压式 ,凝汽式发电机组只发电不供热 ,抽凝式、抽汽背压式、背压式发电机组是热电联产机组。背压式发电机组的热能利用效率最高 ,经济性好。其发电量受供热量的制约 ,而供热量又取决于热用户的用热量 ,热、电负荷相互制约 ,不能独立调节 , 因而 ,适合承担热负荷稳定的工况。抽凝式发电机组具有根据热、电负荷变化灵活调节的特点 ,设备利用率高 ,适合于负荷变动频繁且变动幅度大的工况。但热经济性不如背压式发电机组 ,且辅机多、系统复杂、投资大。

A.2.2 区域锅炉房集中供热系统

区域锅炉房的供热设备简单 ,投资少、建设周期短、选址容易 , 能够与城市建设同步规划、设计、施工、使用 ,有利于加速实现城市集中供热。其热能使用效率低于热电厂 ,但区域锅炉房使用大型锅炉 , 比分散供热的小型锅炉的热能使用效率高很多。

由于区域锅炉房与热电厂有各自的优势 ,调峰区域锅炉房与热电厂相结合的城市集中供热系统可使热电厂达到最佳经济效益。

A.3 其他供热系统

A.3. 1 工业余热供热系统

工业余热通常为工业生产过程中的产品和排放物所含的热 ,或设备的散热 ,如 :化工设备排放的可燃气体、工业炉排放的高温烟气、高温产品(焦炭等)的物理热等。工业余热的量和品质与生产工艺直接相关 ,而与热负荷无关。工业余热供热系统首先考虑生产工艺流程要求 ,如质量、安全、节能要求 ,其次再考虑对外供热、电。工业余热供热系统不适合对稳定热负荷的用户供热。

A.3.2 地热供热系统

地热能按其贮存形式有蒸汽、热水、干热岩体、地压和岩浆 5 种类型。开采和利用较多的是地热水。地热水有对设备的腐蚀性和一次性使用的特点 ,为了有效利用地热能需要分级利用 ,这将导致设备投资大。地热能的量和品质是自然形成的 ,不随热负荷的变化而改变 , 因此地热供热系统不适合对负荷变动频繁且变动幅度大的用户供热。

A.3.3 燃气冷热电联供系统

燃气冷热电联供系统是以燃气为一次能源发电 ,利用发电余热制冷、供热 , 同时向用户输出电、热、冷的能源供应系统 ,具有较高的经济性。不同于热电联产 ,联供系统根据用户的实际负荷需求确定装机容量和辅助能源装机 ,适合于园区、公共建筑等电能自发自用、余热利用最大化的应用场景。

A.4 典型的供热系统构成

蒸汽供热系统通常由热源、蒸汽管网、热负荷和冷凝水回收处理装置等组成(见图 A. 1)。热水供热系统通常由热源、一次管网、热力站、二次管网、热负荷五部分构成(见图 A. 2)。

a) 热源 ,将能源转换为热力产品(蒸汽、热水) ;

b) 一次管网 ,将热源转换的高温热媒输送至热力站 , 与二次管网中的低温热媒换热 ,并将一次管网中换热后的回水送回热源 ;

c) 热力站 ,一次管网中的高温热媒通过换热器加热二次管网的低温热媒 ;

d) 二次管网 ,将二级管网中的低温热媒输送至热力站 , 通过换热器加热至满足热负荷要求的参数 ,输送给热用户 ;

e) 热负荷 ,热用户需要的热量。

图 A. 1 蒸汽供热系统示意图

图 A.2 热水供应系统示意图

附录 B

热力生产和供应企业应用 GB/T23331— 2020的说明

B. 1 能源评审

B. 1. 1 能源审计与能源评审的关系

能源审计的结果是能源评审的输入信息或组成部分 ,但不能代替能源评审。 能源审计可用信息包括但不限于 :

a) 用能概况和能源流程 ,如入场、入炉燃料的数量和质量 ,燃料库存管理等 ;

b) 能源消费指标和技术经济指标 ,如锅炉热力系统指标、汽轮发电机组热力系统指标、辅助生产系统指标等 ;

c) 能量平衡和分析 ;

d) 能源计量和统计状况 ;

e) 节能技术改造项目分析。

B. 1.2 能源评审工作的内容

B. 1.2. 1 概述

能源评审是能源管理工作的基础 ,其输出结果是制定能源管理制度、能源运行规程、节能技术改造方案、能源管理措施的重要依据。

B. 1.2.2 能源类型及其消耗

B. 1.2.2. 1 对于有热源的组织 ,能源类型为转换、输送热力产品所使用的能源 ;对于无热源的组织 ,能源类型为其购买的热力产品及输送热力产品所使用的能源。能源消耗分析如下 :

— 确定能源消耗统计期 ,常年热负荷宜考虑不同季节及热负荷变化规律周期 ,季节性热负荷宜确定完整的热负荷持续时间 ;

— 根据历史数据确定统计期内每一种能源的消耗 ;

— 形成能源消耗清单。

B. 1.2.2.2 能源消耗趋势如下 :

— 预测热负荷增加或减少的趋势 ;

— 根据每一种能源消耗历史数据制作能源消耗趋势图(表)。

B. 1.2.3 主要能源使用

B. 1.2.3. 1 系统和设备分析如下 :

— 清点设备数据 ,包括设备数量、功率、效率、统计期内运行时数等 ;

— 确定设备运行模型 ,特别是确定不同热负荷的运行模式以及设备之间能源消耗的依赖关系 ,可将具有能耗依赖关系的设备划为一个系统。

B. 1.2.3.2 主要能源使用如下 :

— 运用历史数据确定系统、设备的能源消耗值 ;

— 分析系统、设备能耗 ,可根据设备说明书及相关技术文件确定能耗水平 ;

— 确定能源消耗量大的系统、设备 ;

— 确定能源消耗改进潜力大的系统、设备 ;

— 形成主要能源使用清单(系统、设备) ,包括候选主要能源使用清单。

B. 1.2.4 分析主要能源使用及其能源绩效参数和能源基准

B. 1.2.4. 1 分析每一个主要能源使用的能源消耗影响因素(相关变量) ,利用已有的方法学可以更快速、准确地确定相关变量。

B. 1.2.4.2 确定主要能源使用涉及的岗位 ,确定人员操作对能耗及其相关变量的主要影响及操作能力要求 ,确定外包过程及人员。

B. 1.2.4.3 确定每一个主要能源使用的能源绩效边界。 主要能源使用是系统的(如热力生产系统、一次管网系统等) ,边界内 包括 系统 内所 有设 备设 施 ; 主要 能源 使用 是设 备的(如锅 炉、抽凝 机组、循环 泵等) ,考虑能源输入/输出的计量点或产品(介质)输入/输出的计量点作为边界(如锅炉的给水进口至主蒸汽出口、上煤口至烟气出口)。

B. 1.2.4.4 确定能源绩效的度量方法 ,形成每一个主要能源使用的能源绩效参数。 能源绩效是包含与能源效率、能源消耗等有关的广泛概念 , 因此 ,每一个主要能源使用可能有多个能源绩效参数 ,如供热系统的单位供热量综合能耗、热效率 ,热源的单位供热量综合能耗、热效率 ,汽轮发电机组的热耗率、汽耗率、热效率 ,热力输送系统的传热效率等。

B. 1.2.4.5 根据影响能源绩效的变量 ,确定每一个能源绩效参数的计算或测量的方法。例如 ,与炉膛温度、排烟温度、过量空气系数等因素有关的锅炉热效率计算方法 ,与室外温度等因素有关的单位供热面积综合能耗计算方法。

B. 1.2.4.6 确定能源绩效的基准期。基准期为一个完整的能源消耗统计期 ,根据基准期的能源绩效参数值数据以及影响能源绩效的各个变量值 ,确定能源基准。能源基准包括能源绩效参数的基准值 , 以及影响能源绩效各个变量的基准值(适用时) ,例如基准期的单位供热面积综合能耗、基准期当年供暖天数和平均室外温度。

B. 1.2.4.7 确定测量影响能源绩效的变量值、能源绩效参数值的设备清单 , 以及这些数据的采集方法和频次。

B. 1.2.4. 8 确定相关变量归一化的方法 ,对影响能源绩效的各个变量进行标准化。

B. 1.2.5 识别改进机会并制定措施

B. 1.2.5. 1 根据影响主要能源使用(特别是系统)的能源绩效的变量、能源绩效参数、能源绩效参数值与能源基准等信息识别能源绩效改进机会 , 例如 : 对于工业用户 , 通常会有需加热和冷却的工质同时 存在 ,宜将加热网络系统和冷却网络系统结合在一起考虑并进行分析 ,通过组合热网络系统和冷却网络系统的结构 ,合理优化或利用吸热、放热过程 ,往往会得到减少网络外加热量或冷量的效果 ,从而达到能源绩效改进的结果。

B. 1.2.5.2 确定改进措施 ,预估投资及其回报。

B.2 能源绩效参数

能源绩效参数是表现能源绩效的方式或模型 ,通过能源评审过程来确定能源绩效参数的测量方法或计算方法。应用已有的热力学理论和方法学能够指导热力生产、传输、热交换等过程建立能源绩效参数 ,按系统→ 子系统→ 设备各层次的每一个主要能源使用建立能源绩效参数 , 如单位供热面积综合能耗、管网输送单位热量综合能耗、锅炉生产单位热量综合能耗、水泵输送单位水量综合能耗等。

B.3 能源基准

供热能源消耗量是供热系统的能源绩效体现之一 ,采暖季供热能源消耗量与室内、外温度以及供热

时长有关 ,每个采暖期的室外温度及供热时长都不完全相同 , 因此 ,可将室内、外温度和供热时长作为影响冬季采暖供热能源消耗量的相关变量。

假设基准期采暖季供热天数 100天 ,平均室内温度 18 ℃ ,平均室外温度 -5℃;报告期采暖季供热天数 115天 ,平均室内温度 18 ℃ ,平均室外温度 -7 ℃ ,则报告期供热能源消耗量与基准期供热能源消耗量的关系见式(B. 1) :

Qb =Qj Qj Qj × 1. 25 … … … … … ( B. 1 )

式中 :

Qb — 报告期的供热能源消耗量 ,单位为千克标煤(kgce) ;

Qj — 基准期的供热能源消耗量 ,单位为千克标煤(kgce) ;

db — 报告期供热天数 ,单位为天(d) ;

dj — 基准期供热天数 ,单位为天(d) ;

Δtb — 报告期平均室内温度与平均室外温度差 ,单位为摄氏度( ℃) ;

Δtj — 基准期平均室内温度与平均室外温度差 ,单位为摄氏度( ℃)。

B.4 运行控制

B.4. 1 概述

热力生产和供应各个过程的运行控制对能源绩效有直接影响 ,宜基于能源评审的结果制定能源运行控制措施 ,包括设备运行方式、运行参数、相关变量控制等。

B.4.2 热负荷图与运行方式控制

B.4.2. 1 热负荷图是随用户热负荷变化实施供热运行控制的重要依据 ,宜根据热负荷的性质编制热负荷图 ,如热负荷—时间图、热负荷—室外温度图等 , 以反映热负荷变化规律。热负荷图编制原则示例 :

a) 热负荷—时间图 :

— 全日热负荷图 ,适用于常年热负荷(生产工艺热负荷) ,各时段生产状况不一致 , 可在考虑季节性因素的情况下 ,分别编制冬季、夏季的全日热负荷图 ;

— 年热负荷图 ,对月度热负荷的预测 ,用于规划供热系统的全年运行、设备检修计划。

b) 热负荷—室外温度图 :适合于季节性热负荷 ,供暖、通风的热负荷与室外温度有关 ,热负荷—室外温度图反映了热负荷随室外温度变化的规律 ,可以指导不同气温条件下的运行。

B.4.2.2 确定以热 负荷 图为 基础 的运 行模 式。 根据 热负 荷的 变化 制定 实时 调整 运行 方式 的运 行规程 ,包括调整热源设备台数、调整循环水量、调整水温或以上结合的调整方式。

B.4.3 燃料运行

B.4.3. 1 燃料运行管理是能源管理的第一道关口以及能源消耗数据统计和计算的基础。

B.4.3.2 制定控制措施以有效实施燃料管理 ,包括但不限于 :

a) 燃料计量及计量设备管理制度 ;

b) 燃料采样、制样、化验管理制度 ;

c) 燃料存放、取用、防自燃、防热量损失管理制度 ;

d) 燃料盘存管理制度。

B.4.3.3 制定适宜的控制指标以监视燃料的热量损失 ,包括但不限于 :

a) 运损率 ;

b) 燃料检斤率、检质率 ;

c) 入场燃料与入炉燃料热量差 ;

d) 存损率。

B.4.4 热力生产运行

B.4.4. 1 概述

热力生产的运行控制首先满足热负荷要求和运行安全要求 ,在此基础上 ,根据能源评审的结果对影响能源绩效的各项指标实施有效控制。 以下是对两种主要热力生产方式的控制能源绩效的示例说明。

B.4.4.2 热电联产

热电联产机组是以动 态反 馈回 路和 复杂 的瞬 态过 程为 特征 的设 备系 统 , 其能 源绩 效与 锅炉、汽轮/燃气轮发电机组、锅炉辅机、汽轮机辅机的运行方式及其相互影响有关。在设置控制能源绩效的运行要求时 ,不宜单独考虑设备个体的能源绩效 ,优先控制影响系统能源绩效的因素。

在满足热负荷要求的前提下 ,考虑不同类型的热电联产特性提升热电联产机组的经济性。 由于热电联产最主要的节能原理是有效利用不同品质的热能 , 因此提高热电联产机组的供热量至额定值是重要节能手段。

根据热电联产机组的能源绩效参数及其相关变量制定控制能源绩效的运行要求 ,并设置监控指标或参数 ,考虑的因素包括但不限于 :

a) 主蒸汽温度、压力、流量 ,再热蒸汽温度、压力、流量 ;

b) 凝汽器真空度(适用于抽凝式发电机组) ;

c) 汽轮机汽耗率、热耗率、排汽温度 ;

d) 锅炉给水温度、排烟温度、排污率、过量空气系数 ;

e) 锅炉辅助设备的能耗指标 ;

f) 汽轮机辅助设备能耗指标 ;

g) 热电比。

B.4.4.3 集中供热锅炉房

对于集中供热锅炉房 , 以提 升锅 炉热 效率、降低 锅炉 房设 备电 耗为 控制 能源 绩效 的主 要运 行要求 ,并设置监控指标或参数 ,考虑的因素包括但不限于 :

a) 锅炉运行负荷率 ;

b) 蒸汽压力、温度(蒸汽锅炉) ;

c) 热水流量、温度(热水锅炉) ;

f) 蒸汽凝结水回收率。

B.4.5 热力管网运行

热力管网承担热媒输送的功能 ,依据热力管网水压图以及热负荷变化调节管网运行 , 以保持管网水力工况正常和传送热量 , 因而对于热力管网 , 以提高管网水力工况稳定性、减少无效的管网热能和电能消耗为控制能源绩效的主要运行要求 ,并设置监控指标或参数 ,考虑的因素包括但不限于 :

a) 热源、中继泵站的热媒温度、压力、流量 ;

b) 热源供热量 ;

c) 热力站供热量 ;

d) 热力站网侧的热媒温度、压力、流量 ;

e) 补水量 ;

f) 管网保温、泄漏检测。

B.4.6 热力站运行

热力站通过二次网根据热用户的热量需求提供热量 ,是供热系统接收并反馈热负荷变化的关键节点 ,热力站通过控制二次网供、回水温度和流量 ,影响一次网供、回水温度 , 为热源调整运行方式提供反馈信号。 因而对于热力站 , 以实时响应热负荷变化、合理运行循环泵、降低泵能耗为控制能源绩效的主要运行要求 ,并设置监控指标或参数 ,考虑的因素包括但不限于 :

a) 室外温度 ;

b) 热力站内二次网供、回水温度 ;

c) 热力站内二次网流量、压力 ;

d) 热力站内一次网供、回水温度 ;

e) 热力站内一次网流量、压力。

附录 C

热力生产和供应企业能源管理常用法律法规和标准目录

表 C. 1列出了热力生产和供应企业能源管理体系常用的法律法规目录 ,表 C. 2 列出了常用的标准目录。

表 C. 1 热力生产和供应企业能源管理常用法律法规目录

表 C.2 热力生产和供应企业能源管理常用标准目录

表 C.2 热力生产和供应企业能源管理常用标准目录 (续)

参考 文献

[1] GB/T 2589—2020 综合能耗计算通则

[2] DL/T 891—2004 热电联产电厂热力产品

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