湯國芳
上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 上海 200093
展館建筑面積98051平方米,其中一號樓建筑面積88067平方米,總高度40米,地上部分62214平方米,主要功能為展廳、影院等;地下部分25853萬平方米,主要功能為商店、展廳及設(shè)備輔助用房等;二號樓建筑面積9984平方米,地上主要功能為會議室、辦公室及鍋爐房等;地下一層主要功能為制冷機房等設(shè)備用房。
展館18年的不間斷運行,使建筑物內(nèi)外不可避免地出現(xiàn)了老化問題,設(shè)備設(shè)施大部分已經(jīng)超過或接近使用壽命,部分元件失效,設(shè)備故障率高,且缺乏功能上的先進(jìn)性,需要對展館進(jìn)行整體更新改造。
本文主要分析1號樓的空調(diào)冷熱源運行現(xiàn)狀,從實際運行需求出發(fā),提出空調(diào)冷熱源改造方案,滿足現(xiàn)行節(jié)能、環(huán)保規(guī)范及達(dá)到改造建筑綠建評星相關(guān)要求。
展館1號樓采用4臺制冷量550RT雙工況螺桿式制冷機組+10套鋼盤管冰槽(每套蓄冰量924RTH)供冷。設(shè)備均位于2號樓地下一層制冷機房內(nèi)。與制冷機組匹配的4臺冷卻塔,位于2號樓四樓平臺。空調(diào)冷凍水系統(tǒng)為二次泵定流量系統(tǒng),通過天橋供給1號樓。
供暖系統(tǒng)采用兩臺2960kW和一臺1172kW的燃?xì)獬袎簾崴仩t(1號樓、2號樓共用),供回水溫度為95℃/70℃,額定熱效率為90%。
(1)原雙工況制冷機組所采用冷媒R22為非環(huán)保冷媒。
(2)雙工況制冷機組COP不滿足現(xiàn)行節(jié)能規(guī)范?!渡虾J泄步ㄖ?jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(DGJ08-107-2015) 規(guī)定名義制冷量大于1163kW的螺桿式冷水機組COP不低于5.6。
四臺制冷機組同一型號,制冷工況額定 COP 為 5.3,低于規(guī)范要求;蓄冰工況額定 COP 為 3.4。
根據(jù)2016年制冷機組的運行數(shù)據(jù)記,計算出夏季某日各冷機的COP,從下表可以看出 4 臺冷機的性能較差,COP 遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到額定值。率 79.4%。說明夜間蓄冰量不足,沒有充分利用蓄冰體。
圖2 逐時供冷量及蓄冰量變化
圖1 典型日制冷及蓄冰工況下冷機COP
(3)夜間蓄冰量不足,沒有充分利用蓄冰槽。
冰槽蓄冰量采取液位計測量,液位計長時間使用,精度降低、誤差較大,導(dǎo)致實際蓄冰量沒有達(dá)到設(shè)定值時,提前結(jié)束蓄冰。從制冷機房運行記錄上看,蓄冰結(jié)束時間在2:30~4:30,對谷電時間利用不充分,沒有將蓄冰系統(tǒng)的經(jīng)濟優(yōu)勢發(fā)揮到最大。
分析2016年全年的運行記錄,可以得到逐日供冷量及蓄冰量,如圖2 所示。供冷季平均蓄冰量為 4604RTh,遠(yuǎn)低于設(shè)計值9240RTh。全年冷負(fù)荷轉(zhuǎn)移率為 39.3%,遠(yuǎn)低于最大年冷負(fù)荷轉(zhuǎn)移
(4)據(jù)物業(yè)人員反映及運行記錄顯示,夏季供冷的運行策略是:先融冰供冷,融冰結(jié)束后,開啟雙工況制冷機組單獨供冷。當(dāng)8:00~18:00室外平均溫度高于34℃時,14:00左右融冰結(jié)束,這時開啟主機供冷,14:00~15:00一般是尖峰負(fù)荷出現(xiàn)的時刻,很難滿足負(fù)荷需求,出現(xiàn)供冷不足的現(xiàn)象。
(5)蓄冰槽保溫材料老化,出現(xiàn)外表面結(jié)露現(xiàn)象;冰槽底部基礎(chǔ)、冰槽外表面金屬構(gòu)件銹蝕嚴(yán)重。兩套冰槽鋼盤管銹蝕,乙二醇溶液泄漏,2018年底更換成兩套塑料盤管冰槽(每套蓄冰量924RTH)。
(6)冷卻塔設(shè)備老化嚴(yán)重、故障率高。
(7)鍋爐熱效率不滿足現(xiàn)行節(jié)能規(guī)范,《上海市公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(DGJ08-107-2015) 規(guī)定額定熱功率小于等于1.4MW的燃?xì)忮仩t額定熱效率不低于90%;額定熱功率大于1.4MW的燃?xì)忮仩t額定熱效率不低于92%。從2016年1月30日到2月4日鍋爐房運行記錄上的數(shù)據(jù)分析,鍋爐實際熱效率只有81.8%,遠(yuǎn)低于規(guī)范值,且低于額定值。
(8)鍋爐煙囪排放標(biāo)準(zhǔn)不滿足現(xiàn)行規(guī)范。
室外空氣計算參數(shù)、室內(nèi)空調(diào)設(shè)計參數(shù)根據(jù)《民用建筑供暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》(GB50736-2012)進(jìn)行調(diào)整,并根據(jù)圍護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)的調(diào)整,重新計算空調(diào)冷熱負(fù)荷。
最大小時冷負(fù)荷為10400kW(2957RT),設(shè)計日總負(fù)荷為101068kWh(28737RTH);熱負(fù)荷:5165kW。
上海峰谷電價差距明顯,峰電價約為谷電價的3.3~4.2倍,詳見表1,采用冰蓄冷具有明顯的經(jīng)濟效益,所以1號樓冷源改造方案仍采用冰蓄冷系統(tǒng)。根據(jù)現(xiàn)狀存在的問題及冷負(fù)荷計算值,優(yōu)化雙工況制冷機組及冰槽的配置。
表1 上海峰平谷電價
(1)設(shè)備配置
通過公式1計算得出雙工況制冷機組制冷量為1890RT,根據(jù)公式2及制冷量1890RT,得出制冰量為1129RT。
式中 qc——制冷機的標(biāo)定制冷量(空調(diào)工況),kW;
Q——設(shè)計日冷負(fù)荷,kWh;
n2——白天制冷機在空調(diào)工況下運行小時數(shù),取10h;ni——夜間制冷機在制冰工況下運行小時數(shù),取8h;cf——制冷機制冰時制冷能力的變化率,取0.65;
本次大修變壓器不做調(diào)整,制冷機組臺數(shù)只能是偶數(shù),且采用環(huán)保冷媒的雙工況機組制冷量一般在600RT以上,故采用兩臺制冷量960RT的雙工況離心式變頻制冷機組(制冷工質(zhì)R134a),單臺機組的最大制冰量為661RT。
空調(diào)冷源采用雙工況主機上游、蓄冰裝置下游的串聯(lián)循環(huán)流程,內(nèi)融冰盤管采用不完全凍結(jié)式,可以保證主機制冷后再經(jīng)過盤管冰槽的乙二醇溶液出口溫度穩(wěn)定在3.5℃,主機置于循環(huán)回路的上游,提高了主機的蒸發(fā)溫度,同時提高了主機的效率。末端供回水溫度為4.5℃/14.5℃,如將主機乙二醇回液溫度定為12℃,主機會因溫差大而流量小導(dǎo)致制冰不均勻,將乙二醇溶液回液溫度定為11.5℃。兩臺雙工況離心式變頻制冷機組在空調(diào)標(biāo)況下(供回液溫度7/12℃)制冷量為960RT,當(dāng)回液溫度為11.5℃時,雙工況主機的實際制冷量為946RT。
國標(biāo)工況COP為6.3,運行工況75%負(fù)荷時COP為7.7,50%負(fù)荷時COP可達(dá)到11.41。制冰工況時,供回液溫度為-2.14/-5.6℃ ,冷卻水溫為30/33.6℃,COP為4.0。
對設(shè)計日主機供冷量和融冰供冷量進(jìn)行逐時分配,主機供冷量均為1892RT,根據(jù)逐時冷負(fù)荷確定融冰供冷量。設(shè)計日所需最小總?cè)诒├淞繛?817RTH。
為保證冰槽間阻力相同且蓄冰融冰速率相同,將原8套鋼盤管冰槽更換為n套924RTH的塑料盤管冰槽,根據(jù)雙工況主機的制冰量,并考慮10%的冰槽余量,確定n為10.6套。因制冷機房有冰槽擴容的條件,可將原8套冰槽更換為11套924RTH的塑料盤管冰槽,擴容18%(2018年更換的兩套保留)。雙工況主機與冰槽的配置能提供的實際制冰量為10576RTH,與設(shè)計日所需最小總?cè)诒├淞肯啾龋?59RT的富余量,可減少雙工況制冷機組白天供冷量。蓄冰率(蓄冰量與空調(diào)日負(fù)荷之比)約為36.8%,小時最大融冰率為14%,冷源調(diào)整配置后可提供的最大小時供冷量為3372RT。
根據(jù)冷水機組的變化重新配置冷卻塔容量,并根據(jù)屋面通風(fēng)條件合理布置冷卻塔基礎(chǔ)。
從2號樓制冷機房出來的冷凍水通過天橋輸送到1號樓,系統(tǒng)作用半徑較大、設(shè)計水流阻力較高,采用變流量二級泵系統(tǒng),二級泵設(shè)置在1號樓地下室,將二次泵更換為變頻泵。
(2)運行策略調(diào)整
設(shè)計日系統(tǒng)逐時運行策略為融冰與主機聯(lián)合供冷,當(dāng)8:00~18:00雙工況主機滿負(fù)荷供冷時,蓄冰量有759RT的富裕量,因8:00~11:00為峰值電價,在這個時段減少主機供冷量,增加融冰供冷。詳見圖3。
圖3 設(shè)計日運行策略圖
部分負(fù)荷時,按照融冰優(yōu)先的模式進(jìn)行,即每個小時的融冰量相等,當(dāng)負(fù)荷高于平均融冰量時,雙工況主機開啟;當(dāng)負(fù)荷低于平均融冰量時,雙工況主機停掉。最大限度地減少主機在電力高峰期的運行時間,從而減少系統(tǒng)的運行費用。實現(xiàn)方法:將主機回水溫度設(shè)定在6.3℃(根據(jù)乙二醇流量,冰槽出口乙二醇溫度3.5℃及平均融冰量確定),當(dāng)主機回水溫度高于6.3℃時,雙工況主機開啟,主機和蓄冰槽聯(lián)合供冷;當(dāng)主機回水溫度低于6.3℃時,主機停掉,蓄冰槽單獨供冷。
上?!跺仩t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB31/387-2018規(guī)定,鍋爐煙氣氮氧化物排放限值為50mg/m3。降低氮氧化物排放的方式有兩種:(1)僅更換燃燒器,換成低氮燃燒器;(2)鍋爐整體更換,換成低氮鍋爐。
本項目的鍋爐為進(jìn)口品牌,維保做的也非常好,運行相對穩(wěn)定,但已運行近18年,鍋爐熱效率已有明顯衰減,如僅更換燃燒器,還會因降低爐膛溫度,鍋爐能效更低。為保證展館接下來10~15年安全穩(wěn)定運營,且大修時吊裝孔打開,有運輸條件,所以本次改造采用鍋爐整體更換的方式。
兩臺2960kW的鍋爐更換為兩臺2800kW燃?xì)獬袎簾崴仩t,原一臺1172kW的鍋爐更換為一臺350kW燃?xì)獬袎簾崴仩t。供回水溫度為95/70℃,設(shè)備承壓:1.0MPa,鍋爐效率不小于92%。熱帶雨林冬季夜間供暖時,僅開啟350kW的鍋爐。
20年前的建筑大多面臨機電設(shè)備老化、耗能不斷增加等現(xiàn)狀,需要改造更新。希望通過本項目冷熱源改造方案的介紹,對類似項目的改造有所借鑒。改造設(shè)計主要注意事項:
(1)對原設(shè)計圖紙、現(xiàn)場做全面細(xì)致的摸底;
(2)了解設(shè)備的運行現(xiàn)狀,對運行記錄中一些必要的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、計算分析;
(3)結(jié)合現(xiàn)行規(guī)范、甲方需求及施工可行性,確定改造方案。