引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
引言8月7日,中國航空器材集團能源管理有限責任公司(以下簡稱“中國航材能源”)與海爾中央空調簽署戰略合作協......
高樓鱗次櫛比,卻見不到一臺空調外機——得益于江水源取水工程三期項目去年9月正式竣工投用,這座國內規模最大的“水空調”,目前已在重慶江北嘴中央商務區400多萬平米公共建筑全面穩定運行。
與傳統空調相比,綠色環保的“水空調”不僅避免了噪音、熱排放、空氣污染,還比傳統中央空調系統節能30%以上。而它帶來最直觀的變化,則是入駐江北嘴CBD的末端用戶,不再需要安裝傳統的集中制冷制熱系統,單單這一項,就節省了總計2.2萬平方米外裝機房面積,和每年近200萬立方米自來水用量。
利用江水“冬暖夏涼”,實現建筑物冷熱量轉移
江北嘴毗鄰兩江,水資源豐富。江水源工程自2008年啟動以來,共分三期建設,總投資約14億元。
“水空調”的“心臟”建在江北嘴CBD聚賢巖廣場地下,占地約11000平方米。在取水工程現場,4臺水泵正源源不斷地抽取江水。
“設計最大取水量每小時17200立方米,相當于一個41萬方水廠的取水量。水泵平臺基面156米,目前的江水水位是172米,換句話說,管網底部其實是建在水下20米左右。”
重慶市江北嘴水源空調有限公司總經理夏盛說,所謂“水空調”,是一種利用嘉陵江的水溫差,透過熱泵技術進行供冷或供熱的一種生態環保的循環供能方式。用電力將江水抽集到能源站熱泵中進行冷熱轉換,使之形成一種空調系統。
有鑒于江水“冬暖夏涼”的特點,夏季,將建筑物中的熱量轉移到江水中,由于江水溫度較低,可有效地帶走熱量;冬季則恰恰相反,將建筑物中的冷量轉移到江水中,由于江水溫度相對較高,可有效地帶走冷量。江水源項目夏季供冷冷水溫度,8點-23點供水3.5℃、回水13℃,23點-次日8點供水5.5℃、回水13℃;冬季供熱熱水溫度,供水42℃、回水35℃。
江北嘴江水源三期工程投資8億元。盡管規模巨大,但值守只需要2人。這得益于集5大功于一體的能智能監控系統。末端用戶能源管理系可實現實時數據采集;視頻監控系統,則讓能源站10000萬多平米無死角;能源監控系統負責采集大型設備日用電量數據,進行能耗分析優化;負荷預測系統,則可根據天氣預報,結合用戶性質、使用面積及同期數據綜合比對,計算出次日用電量;同時,這里上千臺動力設備可全部實現一鍵啟停,并搭載了8種不同的運行策略。
比傳統中央空調省電30%,緩解江北嘴CBD“熱島效應”
據介紹,江北嘴江水源取水工程是國內建成規模最大的江水源熱泵區域能源系統,也是國內目前最大的“水空調”項目。夏季供冷方案采用“電制冷+江水源熱泵+冰蓄冷”;冬季供熱方案采用“江水源熱泵”的形式。
由于公共建筑全面使用了“水空調”,不僅外觀更美,空間更省,還節能降噪:不再有冷卻塔的噪音,不再有飄霧,不再有傳統空調的熱排放問題,并可以緩解江北嘴CBD核心區的“熱島效應”,夏季區域環境溫度比一江之隔的解放碑低約3℃。
夏盛介紹說,江水源工程與傳統的中央空調系統相比,電力設備裝機容量減小52646千瓦,節電至少30%以上。末端用戶不再需要安裝取傳統冷卻塔設備,外裝機房面積總計節約22265平方米,每年可節約用水198萬立方米。
減排方面,由于區域能源系統夏季耗電量低,可減少火電廠燃煤導致的各種污染物;冬季采用江水源熱泵系統,取代了燃氣鍋爐,減少了本地區污染物的排放量。數據顯示,江北嘴CBD每年可減少10000噸二氧化碳、1800噸二氧化硫、900噸氮氧化物和16000噸粉塵的排放量。
抽取江水進行熱處理后再排回江中,會不會對水源生態造成影響? “取水量看上去非常大,但同江水斷面流量相比,只占了不到1%。”夏盛解釋說,回水后江水溫變浮動只有0.6℃左右,低于國家暖通空調相關標準,不會導致水體明顯升溫。所以,溫差消納能力強,也是江水源能源系統相較于湖水源能源系統的最大優勢。(轉載新華網)