西安市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 徐 瑞 呂硯昭 唐 燕
陜西澤華實(shí)業(yè)有限公司 徐 哲
早在20世紀(jì)90年代,Green通過(guò)測(cè)試發(fā)現(xiàn),在空調(diào)冷水系統(tǒng)中用戶(hù)末端處以變頻泵或三速泵代替流量調(diào)節(jié)閥有較好的節(jié)能效果[1]。進(jìn)入21世紀(jì)以后,Paarpon利用算例驗(yàn)證了用戶(hù)處使用變頻泵進(jìn)行調(diào)節(jié)的新系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)使用調(diào)節(jié)閥的系統(tǒng)具有節(jié)能性[2]。Taylor通過(guò)對(duì)比一二級(jí)變頻泵系統(tǒng)與一級(jí)泵系統(tǒng)的運(yùn)行特性和運(yùn)行費(fèi)用,發(fā)現(xiàn)一二級(jí)變頻泵系統(tǒng)兩方面都具有優(yōu)異的表現(xiàn)[3]。這些關(guān)于分布式輸配系統(tǒng)概念的提出及應(yīng)用和研究,主要集中在空調(diào)冷水系統(tǒng)方面。
分布式供熱輸配系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)的研究和應(yīng)用已相當(dāng)廣泛,而有關(guān)供冷系統(tǒng)的應(yīng)用則寥寥無(wú)幾,本文以某產(chǎn)業(yè)園分布式供冷輸配系統(tǒng)為例,介紹空調(diào)水系統(tǒng)中分布式供冷輸配系統(tǒng)最優(yōu)溫差的選取,冷源泵、沿程泵、用戶(hù)泵的設(shè)置,供同行參考。
該工程位于陜西省西咸新區(qū),項(xiàng)目總用地12.3萬(wàn)m2,總建筑面積35萬(wàn)m2,整個(gè)園區(qū)分為5個(gè)功能區(qū),分別為高層辦公區(qū)、低密度多層辦公區(qū)、綜合配套區(qū)、酒店區(qū)及廠房區(qū),定位為以人為本、資源開(kāi)放、人人創(chuàng)客的生態(tài)智慧型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
該項(xiàng)目的分布式供冷輸配系統(tǒng)是在原設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目具體的銷(xiāo)售情況及用戶(hù)需求,根據(jù)能源需求側(cè)(即末端系統(tǒng)分區(qū))對(duì)能源供給側(cè)進(jìn)行需求量的二次計(jì)算校核及在末端系統(tǒng)的功能分區(qū)確定后的系統(tǒng)深化配置。園區(qū)要求系統(tǒng)24 h供冷供熱,根據(jù)需求側(cè)實(shí)施對(duì)管網(wǎng)的冷熱量量化分配及輸送,以降低系統(tǒng)運(yùn)行能耗,并且對(duì)能源實(shí)施集約化管理。
冷源機(jī)房位于7號(hào)樓地下室,靠近負(fù)荷中心(見(jiàn)圖1),集中供冷半徑約為370 m,供冷半徑較大;原設(shè)計(jì)采用集中式輸配系統(tǒng),循環(huán)泵設(shè)置在熱源處,其揚(yáng)程按最遠(yuǎn)端環(huán)路的阻力損失確定,在運(yùn)行中必然會(huì)出現(xiàn)管網(wǎng)近端用戶(hù)資用壓力過(guò)大、遠(yuǎn)端用戶(hù)資用壓力過(guò)小,管網(wǎng)系統(tǒng)水力失調(diào),導(dǎo)致系統(tǒng)前端用戶(hù)過(guò)度供冷、系統(tǒng)后端用戶(hù)欠供冷的情況。而采用各種調(diào)節(jié)閥節(jié)流的方式來(lái)消除近端用戶(hù)的多余資用壓力,會(huì)產(chǎn)生無(wú)功電耗,不僅使管網(wǎng)輸送效率降低,而且用戶(hù)的舒適性無(wú)法得到滿(mǎn)足,直接影響供冷效果。
圖1 冷源機(jī)房位置示意圖
冷源選用3臺(tái)水冷離心式冷水機(jī)組,4臺(tái)冷水泵(三用一備),另外單獨(dú)配置1臺(tái)冷水低載泵,與冷負(fù)荷變化相適應(yīng),滿(mǎn)足低負(fù)荷的使用需求;選用3臺(tái)冷卻塔與冷水機(jī)組一一匹配,4臺(tái)冷卻水泵(三用一備),設(shè)于7號(hào)樓屋面;冷源機(jī)房主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 冷源機(jī)房主要設(shè)備
采用分布式供冷輸配系統(tǒng)(見(jiàn)圖2),在冷源機(jī)房處設(shè)置冷水泵,借用每一個(gè)建筑單體的熱計(jì)量間分別設(shè)置與冷源串聯(lián)的用戶(hù)泵房,冷源機(jī)房外設(shè)置平衡管;冷水泵承擔(dān)冷源內(nèi)的循環(huán)和零壓差點(diǎn)以前的管網(wǎng)循環(huán);沿程泵承擔(dān)零壓差點(diǎn)以后管網(wǎng)的循環(huán),用戶(hù)泵承擔(dān)用戶(hù)內(nèi)循環(huán)。以泵代閥,無(wú)功電耗極少,可獲得更高的輸送效率,從本質(zhì)上解決了水力平衡問(wèn)題,保證了系統(tǒng)的水力穩(wěn)定性。
圖2 分布式供冷輸配系統(tǒng)流程示意圖
該工程輸配管網(wǎng)采用合理大溫差,在各建筑單體的用戶(hù)泵房處分別設(shè)置沿程泵和用戶(hù)泵,沿程泵承擔(dān)零壓差點(diǎn)以后的管網(wǎng)循環(huán);水泵變頻運(yùn)行,減少系統(tǒng)的無(wú)功電耗,獲得更高的輸送效率;系統(tǒng)大溫差、小流量運(yùn)行,大量減少管網(wǎng)投資,節(jié)省了輸送費(fèi)用,真正達(dá)到了節(jié)能、高效的目的。
用戶(hù)泵設(shè)于各單體原有熱計(jì)量間內(nèi),不用額外增加建筑面積;與室外供冷管網(wǎng)混水連接,承擔(dān)單體建筑內(nèi)的循環(huán);每個(gè)用戶(hù)按需從管網(wǎng)提取冷量,即通過(guò)調(diào)節(jié)分布式用戶(hù)變頻水泵的轉(zhuǎn)速來(lái)改變管網(wǎng)的流通率從而改變管網(wǎng)阻力來(lái)完成。
用戶(hù)泵房主要設(shè)備參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 各建筑單體用戶(hù)泵房主要設(shè)備參數(shù)
由冷源機(jī)房群控部分和若干個(gè)用戶(hù)泵房分控站部分構(gòu)成分散控制集中管理(DCS)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的最大節(jié)能運(yùn)行控制。
根據(jù)室外氣象參數(shù),通過(guò)配合管網(wǎng)供水溫度設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié)用戶(hù)側(cè)溫度設(shè)定點(diǎn),改變冷水泵的轉(zhuǎn)速,達(dá)到改變管網(wǎng)水流量的目的;通過(guò)支管供回水溫差設(shè)定點(diǎn)調(diào)節(jié),并配合沿程泵的轉(zhuǎn)速控制,合理配置用戶(hù)側(cè)冷量輸送,最終實(shí)現(xiàn)按需取能,達(dá)到降低能源消耗的控制目的。
在分布式供冷輸配系統(tǒng)中,隨著冷源側(cè)冷水溫差的增大,輸配系統(tǒng)的功耗顯著降低,隨之帶來(lái)了制冷機(jī)功耗的相應(yīng)增加,因此,通過(guò)對(duì)多種工況下的制冷機(jī)、輸配管網(wǎng)、用戶(hù)裝置功耗綜合對(duì)比分析,以確定全系統(tǒng)的最優(yōu)運(yùn)行工況。
該工程分布式供冷輸配系統(tǒng)工況的建立與分析相對(duì)于原設(shè)計(jì)(冷源側(cè)、用戶(hù)側(cè)供/回水溫度均為7 ℃/12 ℃的集中式供冷輸配系統(tǒng)),其管網(wǎng)的布置與管徑完全相同。分布式供冷輸配系統(tǒng)冷源側(cè)冷水供/回水溫度分別采用7 ℃/12 ℃、6 ℃/12 ℃、5 ℃/12 ℃、5 ℃/13 ℃、5 ℃/14 ℃、5 ℃/15 ℃、5 ℃/16 ℃、5 ℃/17 ℃,用戶(hù)側(cè)冷水供/回水溫度分別采用7 ℃/12 ℃、7 ℃/12 ℃、6 ℃/12 ℃、7 ℃/13 ℃、8 ℃/14 ℃、9 ℃/15 ℃、10 ℃/16 ℃、11 ℃/17 ℃模型進(jìn)行計(jì)算分析。原設(shè)計(jì)的集中式供冷輸配系統(tǒng)功耗見(jiàn)表3,不同工況的分布式供冷輸配系統(tǒng)功耗和節(jié)電率見(jiàn)表4、5。
表3 原設(shè)計(jì)集中式供冷輸配系統(tǒng)功耗
表4 分布式供冷輸配系統(tǒng)功耗對(duì)比
表5 分布式供冷輸配系統(tǒng)節(jié)電率
從表4可以看出:采用分布式供冷輸配系統(tǒng),輸配系統(tǒng)的功耗隨著冷水溫差的增大而降低;回水溫度為12 ℃時(shí),制冷機(jī)的功耗隨著冷水溫差增大而增大;供水溫度為5 ℃時(shí),制冷機(jī)的功耗隨著冷水溫差增大而減小。因此,該工程冷源側(cè)冷水供/回水溫度采用5 ℃/14 ℃、溫差為9 ℃的合理大溫差,用戶(hù)側(cè)風(fēng)機(jī)盤(pán)管系統(tǒng)冷水供/回水溫度采用8 ℃/14 ℃,溫差為6 ℃[4],可以達(dá)到制冷機(jī)和輸配系統(tǒng)全系統(tǒng)綜合功耗最低的效果。
1) 在空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,分布式供冷輸配系統(tǒng)的功耗隨著管網(wǎng)冷水溫差的增大而降低,而制冷機(jī)的功耗相應(yīng)增加。因此,分布式輸配系統(tǒng)的節(jié)能性采用輸配系統(tǒng)和制冷機(jī)的全系統(tǒng)綜合功耗來(lái)評(píng)價(jià)。
2) 采用分布式供冷輸配系統(tǒng),以泵代閥的方式有效地解決了水力平衡問(wèn)題,保證了系統(tǒng)的水力穩(wěn)定性,達(dá)到了節(jié)能的目的。
3) 基于全空調(diào)系統(tǒng)的功耗,分布式供冷輸配系統(tǒng)適用于6 ℃及以上溫差的末端用戶(hù),不適用于6 ℃以下小溫差輻射供冷系統(tǒng)。