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        綿陽某商業(yè)建筑空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)能耗分析

        2019-10-29 11:20:06茍文詩
        城市建筑空間 2019年7期
        關(guān)鍵詞:源熱泵能耗空調(diào)

        茍文詩

        (西昌學(xué)院土木與水利工程學(xué)院,四川 西昌 615000)

        0 引言

        隨著經(jīng)濟發(fā)展和社會進步,人們對高品質(zhì)生活的追求日益提高,我國的能源問題十分嚴(yán)峻。建筑能耗截至2004年已達到全球總能耗的30%[1],根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計結(jié)果,2001—2012年我國公共建筑能耗強度增長了33%[2],建筑能耗增長趨勢明顯。特別是在公共建筑中,空調(diào)系統(tǒng)能耗約占建筑總能耗的50%~60%[3]。目前,我國二氧化碳排放量已躍居世界第一,人均二氧化碳排放量已高于世界平均水平[4]。溫室效應(yīng)帶來了氣溫升高、冰川融化等嚴(yán)峻的環(huán)境問題。因此,降低能源消耗、減少二氧化碳排放量是國家持續(xù)發(fā)展的重要手段。

        建筑能耗的動態(tài)模擬是分析建筑節(jié)能的重要方法。由于實際工況的變化是由多種因素決定的復(fù)雜過程,只有通過模擬計算的方法才能有效預(yù)測整個系統(tǒng)的運行情況。清華大學(xué)開發(fā)的DeST(Designer's Simulation Toolkits)可用于建筑能耗模擬和環(huán)境控制系統(tǒng)的設(shè)計校核,起到提高設(shè)計質(zhì)量、保證設(shè)計可靠性和降低系統(tǒng)能源消耗的作用[5]。

        本文以綿陽(夏熱冬冷地區(qū))某商業(yè)建筑為例,采用DeST-c軟件模擬該建筑的空調(diào)負荷,根據(jù)建筑所在地區(qū)及類型,選擇適合的空調(diào)系統(tǒng)并對主要設(shè)備進行選型,比較傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)與空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的運行能耗,得出空氣源熱泵系統(tǒng)具有節(jié)能減排能力。

        1 建筑概況及室內(nèi)外環(huán)境參數(shù)

        1.1 圍護結(jié)構(gòu)體系

        某工程位于綿陽市市區(qū),地上37層,地下3層,1~4層為商業(yè)部分,5~37層為住宅部分,建筑高度118.50m。本次模擬針對1~4層商業(yè)部分。具體圍護結(jié)構(gòu)參數(shù)如表1所示。

        表1 圍護結(jié)構(gòu)體系

        1.2 室內(nèi)外設(shè)計參數(shù)

        綿陽位于我國四川盆地西北部,屬于夏熱冬冷地區(qū),全年需供熱及制冷。綿陽地區(qū)室外逐時干球溫度如圖1所示,室內(nèi)設(shè)計參數(shù)如表2所示。

        圖1 綿陽室外逐時干球溫度

        表2 室內(nèi)設(shè)計參數(shù)

        2 物理模型與負荷計算

        2.1 物理模型建立

        利用DeST-c建立建筑模型,其中,1~4層為商業(yè)部分需要空調(diào),5~37層為住宅部分不需要空調(diào)。本工程建筑的物理模擬如圖2所示。

        圖2 建筑物理模型

        2.2 負荷計算

        根據(jù)DeST-c模擬出的全年逐時空調(diào)負荷數(shù)據(jù),總空調(diào)面積為4 735.96m2,全年最大熱負荷為208.84kW,全年最大冷負荷為622.02kW。選用8月1日做冷負荷分析的典型計算日,其空調(diào)冷負荷最大值為622.02kW。如圖3,4所示。

        圖3 全年逐時空調(diào)負荷

        圖4 典型日逐時空調(diào)冷負荷

        3 空調(diào)方案確定與能耗模擬

        3.1 空調(diào)方案確定

        空氣源熱泵機組自20世紀(jì)90年代初開始在我國推廣使用,特別適合我國夏熱冬冷地區(qū)[6]。本工程根據(jù)冷熱負荷及建筑使用情況,選用2臺空氣源熱泵,傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)如表3所示。為證實空氣源熱泵在節(jié)能減排上的優(yōu)勢,選用2臺螺桿式冷水機組+燃氣鍋爐,以及傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)進行分析比較,空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)主要設(shè)備如表4所示。

        表3 傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)

        表4 空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)主要設(shè)備參數(shù)

        3.2 運行費用估算

        空氣源熱泵能充分利用自然資源減少溫室效應(yīng)。與傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)相比,空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)無需設(shè)置冷卻水系統(tǒng)及鍋爐,有效節(jié)省了運行費用。根據(jù)室外氣候參數(shù)確定空調(diào)季與采暖季,整個建筑的空調(diào)季節(jié)天數(shù)為123d,采暖季節(jié)天數(shù)為121d,每天運行時間為 9:00~21:00。

        通過咨詢當(dāng)?shù)靥烊粴饧半娏?,商用天然氣價格為2.49元/m3,商業(yè)電網(wǎng)的電價約為1.6元/(kW·h)。根據(jù)空調(diào)運行時間,估算出空調(diào)系統(tǒng)運行費用。計算傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)年運行費用為752 132.4元,空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)年運行費用為671 235.8元,可見,使用空氣源熱泵比傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)年運行費用減少9.2%。詳細計算如表5所示。

        表5 年運行費用估算

        3.3 節(jié)能量估算

        根據(jù)設(shè)備功率及系統(tǒng)運行時間估算空調(diào)系統(tǒng)能源消耗情況,并按住建部計算方法計算[7],電力按0.1229kg/(kW·h)折算成標(biāo)準(zhǔn)煤,天然氣按1.330kg/m3折算成標(biāo)準(zhǔn)煤,再進行較直觀比較。由計算可知,傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)年耗標(biāo)準(zhǔn)煤量為211 580.98t,空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)年耗標(biāo)準(zhǔn)煤為82 494.88t,后者比前者年節(jié)約標(biāo)煤量為129 086.1t;15年壽命周期內(nèi)總節(jié)標(biāo)煤量為193.6萬t,可見空氣源熱泵系統(tǒng)具有良好節(jié)約能耗的能力。

        4 環(huán)境影響分析

        本工程采用空氣源熱泵系統(tǒng)可省去鍋爐和鍋爐房,不但節(jié)省了很大建筑空間而且全年僅采用電力,大大減輕了供暖對大氣造成的污染問題,能有效改善城市大氣環(huán)境,并促進經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展。

        5 結(jié)語

        本文通過將空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)與傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)進行能耗模擬比較得出:空氣源熱泵空調(diào)系統(tǒng)具有良好的節(jié)約能耗能力,比傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)年運行費用減少了9.2%,具有良好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

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