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談科研建筑能源系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計

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談科研建筑能源系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計

摘要:通過對原有能源系統(tǒng)進(jìn)行分析,綜合國內(nèi)外先進(jìn)的清潔可再生能源利用技術(shù),結(jié)合可利用的資源條件,如風(fēng)電、光電等“綠色電力”,淺層地?zé)崮?、空氣能等可再生能源條件,地源熱泵、空氣源熱泵、太陽能、電鍋爐+相變儲能等技術(shù),對能源系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計研究,實現(xiàn)項目能源供給綠色低碳,增加供電系統(tǒng)可靠性和安全性。同時以互聯(lián)網(wǎng)+為手段,以智能化為基礎(chǔ),以構(gòu)建綠色低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系為目的,設(shè)計了智慧能源管理系統(tǒng),對建筑整體各項能耗、系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,有效的提高了能源使用率,降低使用能耗。

關(guān)鍵詞:儲能,綠色,可再生能源

1項目背景

項目主要包括科研中心、學(xué)術(shù)中心、主試驗樓、控制樓、氣源間、備料間、各類輔助試驗樓和專家公寓、食堂等,共計15個單體建筑。項目原設(shè)計能源系統(tǒng)為燃?xì)忮仩t、空氣源熱泵和多聯(lián)機(jī)。

2系統(tǒng)整體架構(gòu)

本項目供熱(冷)系統(tǒng)方案設(shè)計包含鈉硫電池儲能系統(tǒng)、低碳供熱(冷)能源系統(tǒng)和智慧供熱(冷)管理系統(tǒng)三個部分。

3鈉硫電池儲能系統(tǒng)

設(shè)置鈉硫電池儲能系統(tǒng)在供電上可以發(fā)揮應(yīng)急保障作用,增加供電系統(tǒng)的安全性和可靠性。同時移峰填谷,平衡電網(wǎng)峰谷用電量,利用谷電,降低運行費用;同時在同一個項目中,實現(xiàn)電力能源“儲電”和“儲熱”同時應(yīng)用,增強(qiáng)了項目的示范引領(lǐng)作用,形成亮點。鈉硫電池儲能系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,外觀見圖1。具有運行業(yè)績好、安全性高、結(jié)構(gòu)緊湊、運行溫度范圍寬、使用壽命長,系統(tǒng)可擴(kuò)展,即插即用等優(yōu)點。單個模塊每小時蓄電量200kW,本項目設(shè)置1個模塊,總蓄電量1200kWh。

4低碳供熱(冷)能源系統(tǒng)

能源系統(tǒng)擬采用“地源熱泵+低溫空氣熱泵+太陽能+電鍋爐、相變儲能”等多項先進(jìn)可再生能源利用技術(shù),達(dá)到高質(zhì)量滿足本項目冷熱需求,同時發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。

4.1地源熱泵系統(tǒng)、低溫空氣源熱泵系統(tǒng)

熱泵技術(shù):是將自然界低溫?zé)崮?淺層土壤中的低溫地?zé)崮堋⒖諝饽?、江河湖水能?和人類生活生產(chǎn)中產(chǎn)生排放的余熱廢熱(城市污水熱、工業(yè)余廢熱等),通過少量的電能驅(qū)動壓縮機(jī)做功,促進(jìn)工質(zhì)汽態(tài)—液態(tài)相變轉(zhuǎn)化,源源不斷地將低溫?zé)崮苻D(zhuǎn)化為可用于供暖供熱水的高溫?zé)崮?。電和熱轉(zhuǎn)化率(即系統(tǒng)能效)可以達(dá)到2.5以上,實現(xiàn)了可再生能源利用,熱能利用效率高,是21世紀(jì)人類重點推廣的節(jié)能環(huán)保技術(shù)之一。根據(jù)其所利用的低溫?zé)嵩捶绞?,熱泵系統(tǒng)分為地源熱泵、空氣源熱泵、江河湖水源熱泵等多種方式。利用土壤淺層地?zé)崮艿臒岜孟到y(tǒng)稱為地源熱泵系統(tǒng),利用低溫空氣熱能的熱泵系統(tǒng)稱為空氣源熱泵系統(tǒng)。在嚴(yán)寒地區(qū),冬季室外溫度低于-20℃的時間較長,且極端天氣情況下,室外溫度可達(dá)到-30℃左右。設(shè)計可采用專為滿足東北、西北等極寒地區(qū)集中供熱系統(tǒng)需求設(shè)計的螺桿式超低溫空氣源熱泵機(jī)組。

4.2相變儲能

相變儲能利用物質(zhì)相轉(zhuǎn)變過程中伴隨的能量吸收和釋放而進(jìn)行,由相變材料物態(tài)的往復(fù)循環(huán)實現(xiàn)熱量的存儲與釋放。相變過程中溫度恒定、吸收和釋放大量能量。本方案采用模塊化熱庫裝置,采用高密度、高穩(wěn)定性無機(jī)納米復(fù)合相變儲能材料,單臺熱庫相變儲熱量為650MJ,具有體積小、儲熱量高、安裝靈活、簡單等優(yōu)勢。夜間利用熱庫將產(chǎn)生的熱量儲存在熱庫中,白天峰電時段,僅開啟系統(tǒng)循環(huán)泵,將熱庫儲熱量釋放用于供熱,節(jié)省系統(tǒng)的運行費用。

4.3太陽能光熱系統(tǒng)

通過太陽能真空管等集熱器將太陽輻射能收集起來,循環(huán)加熱水,儲存并加以利用。在本方案中,太陽能光熱系統(tǒng)除了在冬季收集熱能,直接用于供暖外,結(jié)合地源熱泵冬季運行時間長,從地下土壤取熱量大于夏季釋熱量的特殊使用條件,在夏季及過渡季節(jié)為地源熱泵室外地埋換熱系統(tǒng)補熱,“跨季蓄能”,用于改善室外地埋管全年取熱、放熱不平衡情況,提高土壤溫度,進(jìn)一步提高地源熱泵運行效率。

4.4供熱(冷)能源系統(tǒng)配置

地源熱泵機(jī)組、低溫空氣源熱泵機(jī)組:根據(jù)本項目常備供熱負(fù)荷需求配置地源熱泵系統(tǒng)及空氣源熱泵系統(tǒng),地源熱泵系統(tǒng)制冷量滿足為夏季部分建筑供冷需要。配置2臺螺桿地源熱泵機(jī)組,單臺機(jī)組制冷量為596.5kW,制冷功率為102.6kW,單臺機(jī)組制熱量為520.7kW,制熱功率128.6kW。兩臺熱泵機(jī)組同時運行,可以滿足夏季供冷負(fù)荷需求。配置2臺低溫空氣源熱泵機(jī)組,單臺制熱量256.8kW(室外溫度-25℃),制熱功率116kW,2臺機(jī)組總制熱量513.6kW。2臺地源熱泵機(jī)組及2臺低溫空氣源熱泵機(jī)組同時運行,總制熱量1555kW,完全能夠滿足本項目常備負(fù)荷1470kW的供熱需求。熱泵機(jī)組、循環(huán)水泵等設(shè)備及電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等安裝在能源站房。低溫空氣源熱泵機(jī)組安裝在能源站房西南角,緊鄰能源站房布置。真空電鍋爐、相變儲能:在最大作業(yè)熱負(fù)荷工況下,2臺地源熱泵機(jī)組和2臺低溫空氣源熱泵機(jī)組共計可以提供1555kW的熱負(fù)荷,其余2615kW的熱負(fù)荷,配置3臺額定制熱量1000kW的電鍋爐滿足??紤]冬季采暖科研中心、學(xué)術(shù)中心等辦公建筑夜間處于低負(fù)荷運行狀態(tài),實驗作業(yè)期內(nèi),經(jīng)測算夜間低谷電時段逐時最大供熱負(fù)荷需求約為3600kW,2臺地源熱泵+2臺超低溫空氣源熱泵+2臺電鍋爐共同供熱可滿足夜間供熱需求,剩余一臺1000kW的電鍋爐用于相變儲能,谷電8h相變總儲熱量為8000kWh。相變儲熱熱量在白天高峰電時段放熱供熱,降低運行費用。太陽能光熱系統(tǒng):在公寓樓屋布置太陽能真空管集熱器,總布置集熱設(shè)備采光面積約600m2,配套1個20m3的蓄熱水箱。

4.5地埋管換熱系統(tǒng)

根據(jù)地區(qū)淺層地?zé)岬刭|(zhì)資料,項目地土壤溫度120m以淺巖土體初始平均溫度偏低,約為10℃,因此導(dǎo)致地埋管換熱器延米換熱量較小,本方案夏季延米換熱量暫按60W/m設(shè)計,冬季按23.8W/m設(shè)計。

5智慧供熱(冷)管理系統(tǒng)

5.1管理對象

本項目智慧供熱(冷)管理系統(tǒng)的管理對象為能源中心和各建筑末端用能系統(tǒng)。能源中心管理系統(tǒng)包含地源熱泵系統(tǒng)、空氣源熱泵系統(tǒng)、太陽能系統(tǒng)、電鍋爐、相變儲能系統(tǒng)、地埋管換熱器等子系統(tǒng)。各建筑末端用能管理系統(tǒng),以每棟用能建筑為一個單元和子系統(tǒng),實現(xiàn)各建筑用能監(jiān)測及用能優(yōu)化控制,如分時分區(qū)控制、精準(zhǔn)室溫控制、氣候補償?shù)取?/p>

5.2系統(tǒng)架構(gòu)

智慧供熱(冷)管理系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集與傳輸、數(shù)據(jù)存儲、運行控制、能效分析、能源管理、數(shù)據(jù)共享與等幾個層級組成。

5.3智慧供熱(冷)管理功能

5.3.1數(shù)據(jù)采集能源中心數(shù)據(jù)采集內(nèi)容包含:熱泵機(jī)組:電量,供熱量,供回水溫度;電鍋爐:電量,供回水溫度,壓力;相變儲能系統(tǒng):儲熱量、放熱量;空氣源熱泵機(jī)組:電量,供熱量,供回水溫度;太陽能系統(tǒng):集熱器4個溫度測點,水箱溫度、液位,補熱量;循環(huán)水泵:電量;水路系統(tǒng):空調(diào)側(cè)供回水溫度、壓力、熱量,地源側(cè)供回水溫度、壓力、熱量;設(shè)備狀態(tài):熱泵機(jī)組、超低溫空氣源熱泵、循環(huán)泵、電鍋爐等設(shè)備運行狀態(tài),包含設(shè)備運行時間、故障、能量輸出等;其他:室外溫、濕度,室外地埋管區(qū)域溫度場地溫監(jiān)測。各建筑末端用能系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集內(nèi)容包含:每棟建筑入戶主管供回水溫度、壓力、熱量、調(diào)節(jié)閥開度;建筑室內(nèi)溫度。

5.3.2數(shù)據(jù)分析與控制1)系統(tǒng)運行工況參數(shù)數(shù)據(jù)分析與控制。監(jiān)測供熱供冷系統(tǒng)運行過程中的工況參數(shù),如系統(tǒng)供回水溫度、流量、壓力、熱泵機(jī)組冷熱量輸出、室內(nèi)環(huán)境溫度等參數(shù),結(jié)合建筑使用及用能要求,指導(dǎo)系統(tǒng)運行,設(shè)定、調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行策略,例如:定時運行:根據(jù)功能建筑工作作息時間按時啟??刂圃O(shè)備,例如上班前提前開啟建筑內(nèi)如風(fēng)機(jī)盤管余熱,下班后關(guān)閉部分風(fēng)機(jī)盤管系統(tǒng)節(jié)能。溫度—時間延滯:根據(jù)建筑內(nèi)溫度保持的延滯時間,提前關(guān)閉熱泵主機(jī)或電鍋爐達(dá)到節(jié)能目的。調(diào)節(jié)供水溫度:根據(jù)建筑室內(nèi)外實際溫度調(diào)節(jié)空調(diào)系統(tǒng)的供水溫度,設(shè)定合適的供水溫度減少系統(tǒng)主機(jī)的過度運行,實現(xiàn)節(jié)能。延長設(shè)備壽命:對系統(tǒng)冷熱源主機(jī)進(jìn)行等時間交替運行,延長設(shè)備的運行壽命,節(jié)省維護(hù)費用。2)設(shè)備、儀表運行狀態(tài)分析與控制。故障處理:監(jiān)測各設(shè)備、儀表進(jìn)行實時運行狀態(tài),當(dāng)發(fā)生故障時,通過監(jiān)測數(shù)據(jù),找出故障源,方便系統(tǒng)及時管理與維護(hù)。3)系統(tǒng)能效分析與控制。本項目能源管理系統(tǒng)包含地源熱泵、空氣源熱泵、太陽能補熱、電鍋爐相變儲熱、地埋管換熱器等5個子系統(tǒng)。根據(jù)系統(tǒng)耗電量、耗熱量、耗冷量等數(shù)據(jù),統(tǒng)計并分析整個項目能源系統(tǒng)及其各子系統(tǒng)運行能耗,判斷各系統(tǒng)運行情況是否達(dá)到設(shè)計效果。通過對能耗的分析、總結(jié),提出利于整個項目能源系統(tǒng)運行的優(yōu)化控制方案。

5.3.3數(shù)據(jù)共享與預(yù)留標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)接口,接入園區(qū)大的能源管理平臺,為其提供監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析成果,實現(xiàn)園區(qū)包含本供熱(冷)管理系統(tǒng)在內(nèi)的數(shù)據(jù)共享與統(tǒng)一。

6結(jié)語

通過對能源系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計,使得項目能源系統(tǒng)更加低碳、智能,本項目能源系統(tǒng),除了高質(zhì)量滿足項目供熱(冷)負(fù)荷需求外,為打造國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先的清潔可再生能源標(biāo)桿示范項目提供了可復(fù)制、推廣的技術(shù)、模式和體制經(jīng)驗。

參考文獻(xiàn):

[1]徐治國,趙長穎,紀(jì)育楠,等.中低溫相變蓄熱的研究進(jìn)展[J].儲能科學(xué)與技術(shù),2014,3(3):179-190.

[2]沈文忠.太陽能光伏技術(shù)與應(yīng)用[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,2013.

[3]溫兆銀.鈉硫電池及其儲能應(yīng)用[J].上海節(jié)能,2007(2):7-10.

作者:于博濤 單位:大同市重點工程建設(shè)服務(wù)中心