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冬季热负荷延续图
夏季设计最大冷负荷为15784kW(4489RT)。整个软件园存在建筑形式多样、使用功能各异、机房设备运行散发大量热能等因素,空调冷负荷比较复杂。各时段负荷分布如下图所示:
根据上述负荷分布图可以看出本项目的冷负荷结构:负荷主要集中在8:00—21:00,13小时运行期间电力高峰断为6小时,电力平断为7小时。从总体上看全天负荷存在极其明显的变化,空调系统相当适宜设计成蓄冷系统。
根据本项目特点,为节省初投资,本项目冰蓄冷系统的方式选用负荷均衡的部分蓄冰,由于夜间有部分供冷负荷,故单独设置机载冷机(离心式冷水机组)。冰蓄冷系统采用温差可以较大的主机上游的串联系统,同时蓄冰设备选用法国CIAT生产的冰球蓄冰装置。由于乙二醇水溶液的温度较低,可以保证板式换热器为系统提供5℃出水的同时有较高的效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由三工况热泵机组、机载冷机和蓄冰设备共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统耗电量降低到最小。
该系统三工况热泵机组与蓄冰设备联合供冷时,乙二醇溶液首先经过热泵机组在空调工况下降温以保持较高效的工作,再经冰槽的冷却使乙二醇溶液的温度进一步降低,这样板式换热器的进出口处乙二醇溶液的可以达到较大的温差,从而使在相同的负荷条件下,串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同的条件时串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统。而且串联方式管路简单运行可靠。
四、主要设备配置
根据以上软件园夏季供冷需求的实际情况,由离心式冷水机组承担基载负荷,联合三工况热泵机组和蓄冰设备实现夏季空调供冷,配置2台美国McQuay公司生产的离心式冷水机组WSC126MBGN2F/E4212/C4212,单台制冷量为1200RT,由与之配套独立设置的冷却塔系统散热;配置4台法国CIAT公司生产的三工况LWP4200型三工况热泵机组+蓄冰设备,承担主力制冷负荷,三工况热泵机组夜间蓄冰,日间以空调工况与蓄冰设备联合供冷,该部分空调冷却散热热能,通过地下土壤换热器循环液系统,传输到地下,由地下水的径向流动和地层热传导散热,配置440m3法国CIAT公司生产的AC.00型高效蓄冷球,总蓄冷量为7040RTH。
五、土壤换热器系统
土壤换热器采用地下埋管(即埋置地下热交换器)的方式来实现,埋管方式多种多样。目前普遍采用的有垂直埋管和水平埋管两种基本的配置形式(如图所示)。
水平埋管是在浅层土壤中挖沟渠,将HDPE管水平的埋置于沟渠中,并填埋的施工工艺。
垂直埋管是在地层中垂直钻孔,然后将地下热交换器(HDPE管)以一定的方式置于孔中,并在孔中注入填充材料的施工工艺。
地下热交换器型式和结构的选取应根据实际工程以及给定的建筑场地条件来确定。水平埋管占地面积较垂直埋管大,效率较垂直埋管低。
六、系统经济技术分析
系统总投资约为:¥5000万,合每平方米造价为:270元/m2。
北京市建筑的空调供冷期为140天(从6月初到10月中)来计算,地源热泵冰蓄冷空调系统每年夏季空调运行电费约为261.5万元。
运行电费汇总见下表:
地源热泵冰蓄冷系统夏季运行电费
北京市建筑的冬季采暖期为120天(从11月中到次年3月中)来计算,水源热泵系统每年冬季采暖运行电费约为323.3万元。
运行电费汇总见下表:
地源热泵冰蓄冷系统冬季运行电费
七、存在的问题和建议
通过以上的计算及分析,本项目全年空调、采暖运行费用约为585万元,合32元每平方米,可以看出采用地源热泵冰蓄冷空调系统较其他任何系统在初投资和运行费用上都有相当的优势;另外,地源热泵冰蓄冷系统具有高效节能、环保清洁、安全、稳定、便于管理、节省占地空间以及舒适等优点,也是其它空调系统所无法比拟的。
本项目的能源利用系统设计中还存在一些不足的地方,如:没有将太阳能这种清洁且廉价的能源形式有机地利用;在一期冬季空调系统中没有应用蓄热技术,这样冬季空调系统的运行费用会偏高一些;等等。
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