中鐵建工集團安裝工程有限公司 北京 100070
東北區(qū)域某工程建筑面積約為10.3 萬m2,地下2 層、地上7 層,建筑高度為40.5 m,是集區(qū)域能源生產(chǎn)調(diào)度、通訊、信息、辦公于一體的高度智能化、人性化、節(jié)能環(huán)保型現(xiàn)代化綜合大樓。大樓設(shè)有調(diào)度中心、企業(yè)文化展廳、會議室、大餐廳、辦公、休息廳、活動中心等各功能性房間。
空調(diào)冷源首先采用冰蓄冷系統(tǒng),采用主機上游分量蓄冰方式。工程夏季設(shè)計日全日總冷負荷為72 870 kW·h(7:00~19:00),尖峰冷負荷為7 322 kW·h(16:00),設(shè)計蓄冰量24 612 kW·h。
此外,空調(diào)冷源還選用雙工況水冷式冷凍機組2 臺、額定制冷量為650 RT,常溫冷凍機組1 臺、額定制冷量為235 RT,另有蓄冷量為900 RT·h的盤管蓄冰槽10 臺。基載制冷機組(額定制冷量為235 RT),為夏季夜間負荷提供冷源。主機蓄冰時乙二醇溶液出主機的設(shè)計溫度不低于-5.5 °C, 主機和冰槽聯(lián)合供冷時乙二醇溶液進出板式換熱器的設(shè)計溫度為2.5 °C/10.5 °C,冷凍水進出水的設(shè)計溫度為13.5 °C/3.5 °C。
空調(diào)水系統(tǒng)為雙管制一次泵變流量系統(tǒng),工作壓力為1.0 MPa。蓄冰、制冷冷源部分采用25%高質(zhì)量濃度的工業(yè)抑制性乙二醇水溶液。系統(tǒng)工作壓力為0.6 MPa,系統(tǒng)乙二醇溶液添加完畢后,在開始蓄冰模式運行前將系統(tǒng)運行6 h以上,使系統(tǒng)內(nèi)的空氣完全排除,確保乙二醇溶液混合均勻。必要時,在系統(tǒng)的不同管段內(nèi)檢查乙二醇濃度,以確保系統(tǒng)中濃度均勻。
工程采用低溫送風全空氣單風道變風量空調(diào)系統(tǒng),過渡季節(jié)全新風運行。系統(tǒng)按防火分區(qū)及功能分區(qū)設(shè)置空調(diào)機房及變風量空調(diào)機組,空氣經(jīng)機組處理后由風道送至各房間。系統(tǒng)末端設(shè)置單風道型變風量末端裝置,房間采用高誘導比低溫風口送風、吊頂回風,氣流組織為頂送頂回。末端裝置采用可變定靜壓控制,空調(diào)系統(tǒng)新風與排風豎井均引至屋頂,在屋頂設(shè)置熱回收機組,集中回收排風能量,每個空調(diào)系統(tǒng)設(shè)有回風機。
工程使用串聯(lián)主機在蓄冷槽上游的制冷模式,乙二醇溶液先流經(jīng)主機,確保主機能在較高的蒸發(fā)溫度下運行,提高能效比,促使總體能耗降低[1]。蓄冰裝置采用不完全蛇形鋼制盤管蓄冷模式運行,融冰時采用盤管內(nèi)融冰系統(tǒng),乙二醇溶液依次通過盤管內(nèi)循環(huán),由管壁將熱量傳給冰層,使盤管表面的冰層自內(nèi)向外融化釋冷,將溶液冷卻到需要的溫度[2]。蓄冰裝置采用盤管外表面均勻融冰,不易形成水流死角,蓄冰裝置不需要采取空氣攪拌措施,蓄冷裝置為現(xiàn)場組裝式開式無壓容器。
工程使用低溫送風全空氣單風道變風量空調(diào)系統(tǒng),各系統(tǒng)按防火分區(qū)及功能分區(qū)設(shè)置空調(diào)機房及變風量空調(diào)機組,空氣經(jīng)機組處理后由風道送至各房間[3]。系統(tǒng)末端設(shè)置單風道型變風量末端裝置,房間采用高誘導比低溫風口送風、吊頂回風,氣流組織為頂送頂回。末端裝置采用可變定靜壓控制,空調(diào)系統(tǒng)新風與排風豎井均引至屋頂,在屋頂設(shè)置熱回收機組,集中回收排風能量。每個空調(diào)系統(tǒng)均設(shè)有回風機,最大限度確保系統(tǒng)低溫經(jīng)濟運行。
工程使用2 臺雙工況制冷機組、10 臺蓄冰裝置、2 組板式換熱器、多個控制調(diào)節(jié)閥門以及檢測單元,確保了系統(tǒng)正常。另外,結(jié)合基載制冷機組(離心水冷機組)衍生出多種協(xié)同供冷模式,確保了系統(tǒng)最大冷負荷時的制冷冷量,工程冰蓄冷串聯(lián)系統(tǒng)原理見圖1。冰蓄冷系統(tǒng)聯(lián)動開關(guān)程序見表1。
圖1 工程冰蓄冷串聯(lián)系統(tǒng)原理
表1 冰蓄冷系統(tǒng)聯(lián)動開關(guān)程序
3.4.1 雙工況制冷機組制冰
雙工況制冷機組在低谷時段全負荷運行,冷量經(jīng)乙二醇溶液在蓄冰裝置中逐一形成蓄冰冷源,乙二醇不經(jīng)過板式換熱器提供負荷。雙工況制冷機組僅用于夜間低谷制冰。
3.4.2 模式一:融冰單獨供冷
雙工況制冷機組停止運行,V2、 V3通過比例調(diào)節(jié)冰蓄冷裝置的融冰速度。冷源經(jīng)板式換熱器進行冷源一二次側(cè)轉(zhuǎn)換。
3.4.3 模式二:主機單獨供冷
雙工況制冷機組啟動運行,冰蓄冷裝置的蓄冷回路關(guān)閉,冷源經(jīng)旁通閥門聯(lián)通板式換熱器進行直接供冷。
3.4.4 模式三:主機與蓄冰裝置聯(lián)合供冷
雙工況制冷機組啟動運行,V2、 V3通過比例調(diào)節(jié)冰蓄冷裝置的融冰速度,2 種疊加冷源經(jīng)板式換熱器進行冷源一二次側(cè)轉(zhuǎn)換。
3.4.5 模式四:主機制冰兼供冷
雙工況制冷機組啟動運行,冰蓄冷裝置的蓄冷回路閥門打開,冷源經(jīng)板式換熱器旁通閥門比例調(diào)節(jié)冷量,一部分冷量用于制冰蓄冷,一部分經(jīng)板式換熱器進行直接供冷。該模式多用于過渡季節(jié)使用,冷負荷持續(xù)增加時開啟基載制冷機組輔助。
3.4.6 以上4 種供冷運行模式與基載制冷機組依次組合供冷
工程系統(tǒng)還可提供融冰單獨供冷與基載制冷機組組合供冷、主機單獨供冷與基載制冷機組組合供冷、主機+蓄冰裝置聯(lián)合供冷、基載制冷機組+主機制冰兼供冷與基載制冷機組組合供冷的4 種系統(tǒng)工況。供冷總體控制要求遵循蓄冰裝置先行投入、雙工況制冷機組投入與蓄冰組合、基載制冷機組依次投入的系統(tǒng)原則,直至出現(xiàn)高溫天氣、最大冷源需求時段的全功率制冷輸出。
通過上述分析可以看出,新建工程通過冰蓄冷空調(diào)冷源結(jié)合低溫送風全空調(diào)系統(tǒng)運行使用,最大限度降低了設(shè)備裝機容量,并利用國家能源補貼政策及低谷電價差,有效控制了工程初期投資,超過常規(guī)空調(diào)部分投資均可在2 個供冷低谷電價中得到有效回收,壽命期的后續(xù)使用將節(jié)約數(shù)額可觀的運營費用。該系統(tǒng)提供了安全的冷源制備、高品質(zhì)的空調(diào)冷量供應(yīng),低溫舒適的辦公環(huán)境,收到了較好的經(jīng)濟效益。