張 焱,鐘 良,余曉杰,陳琪峰,黃美樂(溫州創(chuàng)力電子有限公司,浙江 溫州325011)
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明,通信局(站)電能消耗費(fèi)用已經(jīng)成為通信行業(yè)的主要剛性運(yùn)行成本,每年用于通信局(站)空調(diào)的電費(fèi)成本占據(jù)其的43%左右。
基站能耗存在的問題:
(1)空調(diào)耗電量大,能源浪費(fèi)嚴(yán)重;
(2)空調(diào)缺乏智能調(diào)控,故障時(shí)無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致安全隱患;(3)不定期地進(jìn)行巡查檢修,管理成本高;(4)缺乏高效的、系統(tǒng)的基站節(jié)能解決方案。
針對通信行業(yè)能耗結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),各運(yùn)營商、節(jié)能企業(yè)都在深入研究節(jié)能減排的管理辦法與技術(shù)手段;相對通信基站而言就有智能排熱節(jié)能系統(tǒng)、新風(fēng)節(jié)能系統(tǒng)、熱交換節(jié)能系統(tǒng)與空調(diào)外機(jī)噴淋、電源休眠、提高功率因數(shù)、載頻關(guān)斷、一體化空調(diào)、隔斷節(jié)能和使用蓄電池恒溫柜等技術(shù)手段。
2.1.1 移動局(站)熱負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)模型
典型基站面積為磚混結(jié)構(gòu)21 m2左右的自建房,圍護(hù)熱傳導(dǎo)表面積(不含地板)為80 m2左右,容積約60 m3。移動局(給)熱負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)模型見表1。
表1 移動局(給)熱負(fù)荷標(biāo)準(zhǔn)模型
2.1.2 典型基站制冷效率測算
(1)主設(shè)備熱負(fù)荷測算
設(shè)備負(fù)載直流電流45 A,配套一臺KF-70空調(diào),溫度設(shè)定在28℃。設(shè)備每秒產(chǎn)生熱能計(jì)算如下,移動基站各設(shè)備的熱量通過機(jī)房內(nèi)空氣對流進(jìn)行散發(fā)傳遞。
設(shè)備熱量=電流×電壓÷電源轉(zhuǎn)換效率×設(shè)備工作效率=45×53.5/0.9×0.9=0.6 kca1/s
(2)空調(diào)制冷效率的測算
a.將機(jī)房內(nèi)空氣每降低1℃需要的冷量應(yīng)為:
冷量 = 比熱×密度×容積×溫差=1.4×1.29×60×1=26 kca1
b.1臺全新3P空調(diào)制冷量7 kW/h,折合每秒可吸收熱量為:7×860÷3600=1.7 kca1/s。
c.機(jī)房溫度每降低2℃,空調(diào)啟動的時(shí)間為:52 kca1÷(1.7-0.6)kca1/s=47 s
典型基站在理論模型條件下,制冷將造成空調(diào)頻繁啟動,影響空調(diào)使用壽命。
2.1.3 分析結(jié)論
(1)癥結(jié)1
傳統(tǒng)空調(diào)制冷能耗高,冷源使用效率欠佳,本質(zhì)是由于機(jī)房熱傳遞介質(zhì)質(zhì)量少,制冷最佳狀態(tài)應(yīng)該是盡可能避免主設(shè)備產(chǎn)生熱量在機(jī)房內(nèi)散失傳遞。
(2)癥結(jié)2
為提高制冷效率,犧牲空調(diào)能耗,使得空調(diào)壓縮機(jī)頻繁啟動、空調(diào)持續(xù)運(yùn)行造成能耗損失,同時(shí)對空調(diào)壓縮機(jī)的使用年限產(chǎn)生影響。
2.2.1 技術(shù)原理
將設(shè)備散發(fā)的熱量與室內(nèi)空氣相隔離,并有針對性的直接將其排出室外,直接降低室內(nèi)冷源需求,同時(shí)引進(jìn)室外冷風(fēng)結(jié)合空調(diào),減少空調(diào)的運(yùn)行時(shí)長降低能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。節(jié)能系統(tǒng)工作流程圖如圖1所示。
(1)冷熱氣流的有效隔離,使基站成為無熱源的空間,降低室內(nèi)冷量的需求;
(2)系統(tǒng)集成防塵設(shè)計(jì)的自動壓力平衡系統(tǒng),保證機(jī)房內(nèi)氣壓處于微正壓狀態(tài),使機(jī)房潔凈度不會因使用該系統(tǒng)出現(xiàn)明顯劣化;
(3)通過熱排系統(tǒng)對基站空調(diào)的輔助,大大降低了空調(diào)壓縮機(jī)的運(yùn)行時(shí)間;
(4)降低空調(diào)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間的同時(shí)降低了頻繁啟動的次數(shù),延長使用壽命。
圖1 節(jié)能系統(tǒng)工作流程圖
2.2.2 系統(tǒng)構(gòu)成
基站智能排熱系統(tǒng)共由4大部分組成:分別為控制單元、排熱單元、壓力平衡單元、環(huán)境監(jiān)測單元。
其中,控制主機(jī)完成如下功能:
(1)通過從安裝在室內(nèi)和室外的若干濕度傳感器上獲取機(jī)房室內(nèi)外的溫濕度數(shù)據(jù),并上傳給智能排熱控制主機(jī)。
(2)對所獲取的室內(nèi)外溫濕度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理,控制排熱裝置、壓力平衡裝置和空調(diào)設(shè)備的開機(jī)和關(guān)機(jī)
(3)實(shí)現(xiàn)火災(zāi)告警聯(lián)動控制。
(1)互補(bǔ)性
a.室內(nèi)溫度在24℃以下時(shí),智能排熱系統(tǒng)自動關(guān)閉空調(diào)和壓力平衡系統(tǒng)。
b.在室內(nèi)溫度處于24℃~28℃時(shí),智能排熱系統(tǒng)控制關(guān)閉空調(diào),設(shè)備熱量由集熱罩收集后,通過排熱單元自動排出,此時(shí)壓力平衡系統(tǒng)開始工作,為室內(nèi)補(bǔ)進(jìn)新風(fēng),維持室內(nèi)微正壓。
c.室內(nèi)溫度高于28℃時(shí),同時(shí)開啟智能排熱系統(tǒng)與空調(diào)系統(tǒng),隔離回收熱氣流,并且排出室外,降低室內(nèi)冷量需求,減少空調(diào)功耗。
(2)應(yīng)急性
空調(diào)故障時(shí),排熱可以替代空調(diào)工作。
(3)低功耗
排熱設(shè)備超低運(yùn)行功耗。
(4)智能遠(yuǎn)程監(jiān)控
系統(tǒng)可以與空調(diào)聯(lián)動,實(shí)現(xiàn)聯(lián)動控制,根據(jù)客戶需要,搭建遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺,實(shí)現(xiàn)智能排熱系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制??蓪?shí)現(xiàn)四遙功能:遙測、遙信、遙調(diào)、遙控;空調(diào)運(yùn)行狀態(tài)、空調(diào)運(yùn)行時(shí)長、市電狀態(tài)、熱排系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、熱排系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)長、系統(tǒng)故障告警、基站室內(nèi)外溫濕度情況、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置;結(jié)合能耗監(jiān)測系統(tǒng)可直觀的分析產(chǎn)品的節(jié)能效果及評估。
(5)易于維護(hù)
智能排熱系統(tǒng)采用3級進(jìn)風(fēng)過濾裝置,初效濾網(wǎng)、卷軸式中效濾網(wǎng)和袋式高效濾網(wǎng),確保機(jī)房的潔凈度達(dá)到機(jī)房的要求,維護(hù)時(shí)間長達(dá)一年以上??諝馐紫冉?jīng)過初效濾網(wǎng),經(jīng)過卷軸式中效濾網(wǎng)過濾,再經(jīng)過袋式高效濾網(wǎng),可以得到潔凈的空氣。當(dāng)卷軸式中效濾網(wǎng)失效后,通過電機(jī)卷動自動更換新的過濾網(wǎng),一般一個月卷動一次,更換次數(shù)可達(dá)15次以上。由于采用濾網(wǎng)分級設(shè)置方式,進(jìn)入袋式高效的空氣已經(jīng)是較為潔凈的空氣,所以袋式高效濾網(wǎng)的使用壽命較長,一般可達(dá)到12個月以上。以上3級過濾裝置,可根據(jù)實(shí)際需要自由組合(如圖2)。
圖2 3級進(jìn)風(fēng)過濾裝置
分別以“北方的唐山、中部的南京、南方的廣州”為例,智能排熱系統(tǒng)全年運(yùn)行狀況和時(shí)長如表2所示。
表2 不同地域的智能排熱系統(tǒng)全年運(yùn)行狀況
因此,智能排熱系統(tǒng)的節(jié)能率至少達(dá)到60%,在南方使用節(jié)能效果將更加明顯!
表3 同類排熱系統(tǒng)產(chǎn)品節(jié)能對比