景 淼, 賈 峻, 楊 威
(北京電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100048)
隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速崛起,中國的數(shù)據(jù)中心建設(shè)實(shí)現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的增長。數(shù)據(jù)中心作為承載通信與IT信息系統(tǒng)的大腦與中樞,是數(shù)據(jù)集中處理、存儲(chǔ)、交換和管理的場所。由于數(shù)據(jù)中心安裝有大量的IT設(shè)備和機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備,其用電功耗非常大,這也使得如何有效降低數(shù)據(jù)中心電費(fèi)支出成為近年來行業(yè)的熱點(diǎn)問題。
大型數(shù)據(jù)中心空調(diào)系統(tǒng)通常采用冷凍水系統(tǒng),水蓄冷利用不同溫度下水的顯熱變化來儲(chǔ)存冷量,常作為大型數(shù)據(jù)中心的不間斷冷源。目前,我國多地實(shí)行峰谷電價(jià),利用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)電力消費(fèi)不均的狀況。因此本文著重研究在峰谷電價(jià)格政策背景下,通過水蓄冷移峰填谷技術(shù)為數(shù)據(jù)中心節(jié)省電費(fèi)開支,采用大溫差水蓄冷技術(shù)的蓄冷裝置來降低蓄冷裝置造價(jià)、減少蓄冷裝置占地面積。
夜間低谷電價(jià)時(shí),利用數(shù)據(jù)中心備用的冷水機(jī)組、水泵、冷卻塔為蓄冷裝置補(bǔ)充冷量,并在白天電價(jià)尖峰或高峰時(shí)刻將蓄冷量釋放,供空調(diào)系統(tǒng)使用。
常規(guī)水蓄冷是指水蓄冷系統(tǒng)供回水溫度與制冷系統(tǒng)水溫一致。而大溫差水蓄冷則是將水蓄冷系統(tǒng)的供回水溫差提高到10℃以上,減少蓄冷裝置容積。蓄冷裝置原理詳見圖1。
圖1 蓄冷裝置原理圖閥門控制要求:(1)夜間蓄冷工況:V1、V2、V4~V7:開;V3、V8:關(guān);(2)峰時(shí)釋冷工況;V1、V2:關(guān);V3、V4、V5、V8:開;V6、V7:調(diào)。
采用大溫差水蓄冷技術(shù)的數(shù)據(jù)中心,以空調(diào)系統(tǒng)冷凍水供/回水溫度12℃/18℃,備用冷機(jī)采用雙工況冷機(jī)為例。蓄冷時(shí),蓄冷罐進(jìn)水/出水溫度為7℃/18℃,蓄冷結(jié)束后蓄冷罐內(nèi)水溫為7℃,水蓄冷溫差達(dá)到11℃。釋冷時(shí),蓄冷罐內(nèi)低溫冷水(7℃)與系統(tǒng)冷凍水回水(18℃)混合,提供12℃的冷凍水供水。大溫差水蓄冷技術(shù)控制相對(duì)復(fù)雜,自控系統(tǒng)、閥門調(diào)節(jié)精度需滿足系統(tǒng)運(yùn)行要求。
北京某數(shù)據(jù)中心建筑面積為1.3萬m2,空調(diào)冷負(fù)荷為9 014kW。數(shù)據(jù)中心冷凍水供/回水溫度為12℃/18℃,受場地條件限制,蓄冷罐占地面積不能超過150m2。為利用峰谷電價(jià)差降低運(yùn)行費(fèi)用,減少蓄冷罐占地面積,本項(xiàng)目采用大溫差蓄冷技術(shù)。
冷源采用4臺(tái)離心式冷水機(jī)組,其中1臺(tái)冷水機(jī)組為雙工況機(jī)組,該機(jī)組既做為蓄冷時(shí)蓄冷用冷機(jī),又做為空調(diào)系統(tǒng)備用冷機(jī)。蓄冷時(shí),如制冷系統(tǒng)中主用冷機(jī)出現(xiàn)故障,雙工況冷機(jī)轉(zhuǎn)為主用冷機(jī),系統(tǒng)停止蓄冷。常規(guī)冷機(jī),冷凍水進(jìn)/出水溫度為18℃/12℃,制冷量為3 024kW;雙工況冷機(jī),冷凍水進(jìn)/出水溫度為18℃/12℃時(shí)制冷量為3 024kW,冷凍水進(jìn)/出水溫度為18℃/7℃時(shí)制冷量為2 077kW。
北京地區(qū)峰谷電價(jià)見表1。為了充分利用8h的低谷電,夜間開啟雙工況冷機(jī)為蓄冷罐充冷,電價(jià)峰值時(shí)開啟蓄冷罐釋冷,電制冷機(jī)停止運(yùn)行。蓄冷罐蓄冷水溫為7℃。
北京地區(qū)電價(jià) 表1
蓄冷罐總蓄冷量Q總= Q移峰填谷+ Q不間斷;蓄冷罐移峰填谷蓄冷量Q移峰填谷=Q蓄冷量×T蓄冷;蓄冷罐提供的不間斷蓄冷量Q不間斷=Q空調(diào)冷負(fù)荷×T不間斷供冷;蓄冷罐調(diào)峰時(shí)間T調(diào)峰=Q移峰填谷/ Q空調(diào)冷負(fù)荷;蓄冷罐有效容積V有效= Q總/ (C × ρ ×Δt)。式中,Q移峰填谷為蓄冷罐移峰填谷蓄冷量;Q不間斷為蓄冷罐提供的不間斷蓄冷量;Q蓄冷量為冷機(jī)夜間蓄冷量;T蓄冷為冷機(jī)蓄冷時(shí)間,本項(xiàng)目取8h;T不間斷供冷為不間斷供冷時(shí)間,本項(xiàng)目取15min;V有效為蓄冷罐有效容積,m3;C為水的比熱,kJ/(kg·℃); ρ為水的密度,kg/m3;△t為釋冷蓄冷溫差,本項(xiàng)目取11℃;Q總為蓄冷罐總蓄冷量,kW·h。本項(xiàng)目蓄冷罐有效容積為1 298.8m3,總蓄冷量為16 616kW·h,其中移峰填谷蓄冷量14 362.5kW·h,蓄冷罐調(diào)峰時(shí)間為1.6h。
空調(diào)冷源系統(tǒng)運(yùn)行模式分為電制冷模式、部分自然冷卻模式及完全自然冷卻模式。室外濕球溫度>13℃時(shí),為電制冷模式,冷水機(jī)組供冷;8℃<室外濕球溫度≤13℃時(shí),為部分自然冷卻模式,冷卻塔預(yù)冷+冷水機(jī)組部分供冷;室外濕球溫度≤8℃時(shí),為完全自然冷卻模式,冷卻塔供冷。表2是該案例各模式下大溫差蓄冷系統(tǒng)的全年能耗。
各模式下系統(tǒng)全年能耗 表2
該案例大溫差蓄冷、常規(guī)蓄冷、無蓄冷時(shí)全年用電量對(duì)比如圖2所示。在蓄冷罐容積相同的情況下,采用常規(guī)蓄冷的空調(diào)系統(tǒng),釋冷時(shí)蓄冷罐進(jìn)/出水溫度為18℃/12℃,蓄冷罐總蓄冷量為9 063.5kW, 蓄冷系統(tǒng)調(diào)峰時(shí)間降低為45min,空調(diào)系統(tǒng)全年用電量為1 184.39kW·h,與大溫差蓄冷的全年用電量1 194.82 kW·h比較,減少1%。無蓄冷的空調(diào)系統(tǒng)全年用電量1 170.21kW·h,比大溫差蓄冷減少2%,比常規(guī)蓄冷減少1%。綜上,大溫差蓄冷、常規(guī)蓄冷全年用電量均大于無蓄冷系統(tǒng),蓄冷技術(shù)并不節(jié)約電量。
圖2 三種蓄冷模式全年用電量對(duì)比
與無蓄冷的空調(diào)系統(tǒng)相比,大溫差蓄冷技術(shù)利用89.95萬kW·h的低谷電,使尖峰及高峰用電減少65.34萬kW·h,實(shí)現(xiàn)移峰填谷,全年電費(fèi)可減少32.26萬元,如表3所示。與常規(guī)蓄冷的空調(diào)系統(tǒng)相比,大溫差蓄冷技術(shù)利用45.24萬kW·h的低谷電,使尖峰及高峰電減少34.81萬kW·h,全年電費(fèi)可減少18.20萬元,如表4所示。
大溫差蓄冷與無蓄冷空調(diào)冷源全年用電量、電費(fèi)對(duì)比 表3
大溫差蓄冷與常規(guī)蓄冷空調(diào)冷源全年用電量、電費(fèi)對(duì)比 表4
圖3所示為三種蓄冷模式空調(diào)冷源全年電費(fèi)對(duì)比圖,本案例數(shù)據(jù)中心空調(diào)系統(tǒng)采用大溫差蓄冷技術(shù)后,與無蓄冷相比全年節(jié)省電費(fèi)4%,與常規(guī)蓄冷技術(shù)相比全年節(jié)省電費(fèi)2%。綜上,采用蓄冷技術(shù)在實(shí)行峰谷電價(jià)差的地區(qū)可以節(jié)省電費(fèi)。在蓄冷裝置占地面積有限時(shí),采用大溫差蓄冷技術(shù),全年運(yùn)行電費(fèi)更低。
圖3 三種蓄冷模式空調(diào)冷源全年電費(fèi)對(duì)比
在相同蓄冷量下,采用大溫差移峰填谷蓄冷技術(shù)時(shí)蓄冷裝置容積為1 298.8m2,常規(guī)蓄冷時(shí)蓄冷裝置容積為2 381.1m2,蓄冷裝置容積約降低45%。因此,大溫差移峰填谷蓄冷技術(shù)具有減少蓄冷裝置容積的優(yōu)勢,如圖4所示。
圖4 蓄冷裝置容積對(duì)比
建筑條件允許時(shí),采用蓄冷罐移峰填谷技術(shù)可以節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用。常規(guī)水蓄冷系統(tǒng)供回水溫度與制冷系統(tǒng)水溫一致,控制也更為簡單,但此時(shí)需要更大的蓄冷容積。