俄羅斯:
中央供暖最初是在前蘇聯使用的, 因此俄羅斯的供暖技術有著悠久的發展歷史。由于俄羅斯大部分領土位于寒冷地區, 國家也高度重視供暖技術的發展。目前, 俄羅斯也是世界上比較發達的中央供暖國家之一, 無論是從熱負荷量、熱網長度、火力發電廠規模, 還是從各方面的供暖綜合技術來衡量, 俄羅斯在國際舞臺上占有極其重要的地位。莫斯科中央供暖系統是世界上最大的供暖系統, 據1980年統計, 市區有14座火力發電廠, 供暖機組18臺, 總容量585萬千瓦, 總供暖能力為 45200 gigo h。當室外溫度達到冷期時, 需要投入運行的調峰鍋爐達到71個單元, 加熱能力為 41100 gigio h。熱網樹干長3000多公里, 為全市500多家工業企業和4萬多棟建筑供暖。熱網設計供應, 回水溫度為 150°cc70°c, 熱水網絡和供熱用戶大多采用直接連接方式連接。火力發電廠供暖系統占全市熱量的 60%, 其余由區域鍋爐房供暖、城市集中供熱和費率100%。
日本:
近年來, 日本的供熱技術也發展較快, 特別是在東京作為關東地區中心的情況尤為明顯, 已占全國的 60%, 日本的供暖產品更注重節能和環保, 如使用熱電供應系統、蓄熱罐和城市余熱作為能源, 提高能效。
韓國:
韓國的供暖技術與中國的歷史大體相當, 都是70年代的。然而, 經過幾十年的發展, 積極提到芬蘭供暖技術的利弊, 再加上國家政策的支持, 并加強了自主創新的能力, 韓國的供暖發展速度快, 技術水平一直遙遙領先。
瑞典、丹麥、德國、冰島:
斯德哥爾摩, 瑞典首都, 中央供暖普及率為 35%, 而丹麥的中央供暖系統遍布全國城鎮, 可以超過一半的全國居民來加熱和供應熱水, 這些國家的熱網設計溫度 120°c, 網絡與熱用戶連接到間接連接。第二次世界大戰后, 在德國重建廢墟上的國家, 為中央供暖工業的發展提供了強有力的條件。
目前, 除了柏林、漢堡、慕尼黑等大型供暖系統外, 在魯爾地區和萊茵河下游, 還建立了幾個城市, 連接到城際供暖系統。在一些工業發展較早的國家, 如: 英國、美國、法律。由于早期多區域鍋爐房供暖發展的情況下, 目前區域鍋爐房供暖仍占很大比例。例如, 法國首都巴黎也在使用蒸汽管網為該市約 4 0 0 0 棟建筑供暖。
據1985年統計, 集中供熱系統由8個區域蒸汽鍋爐房、3個大型燃燒廢鍋爐房和1個火力發電廠組成。自1970年以來, 丹麥經濟增長了 70%, 但由于能源使用的高效率和建筑絕緣技術的改進, 能源消費總量保持在上世紀和70年的水平。幾十年來, 一直不遺余力地發展熱電聯產, 在每個主要城市都建造了火力發電廠和廢物焚化爐, 供中央供暖。熱電聯產、天然氣和可再生能源滿足了冰島對冰島的熱負荷需求, 冰島常年寒冷, 資源匱乏, 但地熱資源確實非常豐富。全國85% 的家庭都是用地熱加熱的。
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