李理智
(貴陽市建筑設計院有限公司,貴州 貴陽 550000)
圖1 本項目實景
根據項目建筑特色分為A、B兩大館。A館地上1-6層,均為百貨、餐飲、娛樂的商業(yè)奧萊;B館為地下4層,以運動、戶外、潮牌為主,定位年輕時尚人群,并配有3000多車位的停車場。該項目用藝術雕塑、綠植花卉、噴泉廣場等,打造藝術景致,讓建筑更加溫暖和有內涵。從POP到商品陳列都被藝術化,細節(jié)設計上增加了購物樂趣,更適合家庭休閑,將時尚購物休閑娛樂、教育、文化體驗等完美結合,為顧客帶來舒適良好的購物休閑娛樂感受。
由于該項目空調主機房位于地下停車庫內,層高僅有3.9m,遠低于空調機房及管道對層高的要求,空調主機房在地下室進行降板600mm處理,同時為了考慮減少空調管道對機房層高的占用。
常規(guī)空調系統(tǒng)冷凍水和冷卻水進出水溫設一般為5℃,大溫差系統(tǒng)冷凍水一般進出水溫差控制在6~10℃,冷卻水溫差一般控制在6~8℃。按循環(huán)水熱量計算,Q=GCΔt,水比熱C不變,為確??偫錈嶝摵刹蛔儯梢约訙p少循環(huán)水的流量G或者增大溫差t來實現(xiàn),降低了冷(卻)水泵的循環(huán)流量,水泵的揚程也相應降低,整體循環(huán)水泵的能耗下降,但由于制冷機組蒸發(fā)側溫度降低,機組冷凝側溫度提高,空調機組效率會有些許的損失,根據多個項目的經驗,大溫差系統(tǒng)下的空調系統(tǒng)的能耗總體是低于常規(guī)溫差系統(tǒng)的,因此很多大型項目的空調系統(tǒng)均運用了大溫差空調系統(tǒng)[1]。
通過某一具體空調系統(tǒng)的具體案例,不同循環(huán)水溫差工況下的空調能耗情況,該案例為位于上海的一個酒店,空調制冷負荷為1800RT,夏季空調系統(tǒng)計算開啟天數為150d,兩種不同方案如下。
方案1有5℃溫差,冷凍水溫差7~12℃,冷卻水溫差32~37℃。
設備參數如下。
空調主機采用600RT離心機,3臺,COP值為5.97。
為了促進水產養(yǎng)殖行業(yè)的健康發(fā)展,生產出更多綠色無污染的產品,在實際工作中,養(yǎng)殖戶要在自動化養(yǎng)殖的基礎上,融入環(huán)保理念,減少藥物的應用。此外,還可以研發(fā)和使用綠色環(huán)保型藥物,減少水產養(yǎng)殖中水體污染問題的發(fā)生,保證水體質量。目前,我國已經在綠色環(huán)保型藥物的研究上取得了一定的成績,這將會進一步推動水產養(yǎng)殖行業(yè)健康發(fā)展[2]。
冷凍泵的參數分別為G取360m3/h,3臺,H取32m,P取55kW。
冷卻泵的參數分別為G:1428m3/h,3臺,H取28m,P取55kW。
方案2有8℃溫差,冷凍水溫差5~13℃,冷卻水溫差32~10℃。
設備參數如下。
空調主機采用600RT離心機,3臺,COP值為5.97。
冷凍泵的參數為G:227m3/h,3臺,H取32m,P取37kW。
冷卻泵的參數分別為G:270m3/h,3臺,H取28m,P取55kW。
利用軟件對兩個系統(tǒng)進行全年模擬運行計算,通過分析全年主機設備總的能耗,采用大溫差以后,空調系統(tǒng)總能耗由4583MWh減少為4268MWh,節(jié)能6.9%。不同溫差下空調系統(tǒng)能耗對比如圖2所示。
圖2 不同溫差下空調系統(tǒng)能耗對比
從案例對比分析可知,大溫差系統(tǒng)可以使得冷水機組承受較高的工況,降低整個空調系統(tǒng)的循環(huán)水泵及冷卻塔的能耗,從而達到系統(tǒng)運行節(jié)能的目的。
(1)冷卻塔:冷卻水流量降低后,冷卻水進水溫度提高,提高冷卻塔進水溫度、盡量擴大溫差,從常規(guī)的5℃變?yōu)?℃,可以降低水泵流量及揚程,可以降低初投資和冷卻循環(huán)水泵的運行能耗,提高冷卻塔的換熱效率,冷卻水系統(tǒng)的綜合效率提高,同時流量降低后冷卻水管路型號也可以相應降低,減少冷卻水管路的造價。
(2)系統(tǒng)末端:冷凍水供回水溫度的變化會影響空調機組及末端的效率。降低的冷水溫度提高了表冷器換熱和處理空氣的對數溫差,但表冷器的隨著流量降低換熱效率下降,綜合考慮,由于對數溫差提高的換熱量的影響大于流量降低引起的換熱量降低,末端表冷器的換熱量會增加,現(xiàn)對比了不同溫差下空調末端的制冷量??照{器制冷量變化如表1所示,風機盤管制冷量變化如表2所示。
表1 空調器制冷量變化
表2 風機盤管制冷量變化
室外參數如表3所示。
表3 室外參數
室內參數如表4所示。
表4 室內參數
整個項目各個區(qū)域共用制冷機房和鍋爐房作為空調冷熱源,整體空調面積約為10萬平方,根據逐時空調負荷計算,最大空調總冷負荷值為96.636MW,冷負荷面積指標:141W/m2計算冬季總熱負荷為8.31MW,熱負荷面積指標:86W/m2。制冷機設置于地下二層,設置3臺1200RT離心機,鍋爐房設置于地下二層,設置3臺2.8MW真空熱水鍋爐??照{水系統(tǒng)采用兩管制系統(tǒng),熱水鍋爐進出水溫度為50/60℃提供空調用熱水??照{冷凍水供回水溫度為5/13℃。冷凍機房配置4臺冷凍水一次循環(huán)泵(1臺備用)、4臺冷卻水泵(1臺備用)、4臺一次熱水循環(huán)泵(1臺備用);冷卻塔3組6個模塊,每個模塊在標準溫差下流量為450m3/h,冷卻水進出溫度為38℃/30℃,3臺冷卻塔設置在商場屋頂處,與制冷機搭配設置。鍋爐煙囪經由鍋爐房煙囪井高于屋頂10m排放,各鍋爐煙囪獨立設置??照{膨脹水采用全自動定壓罐,對系統(tǒng)進行定壓。主機側空調水系統(tǒng)如圖3所示。
圖3 主機側空調水系統(tǒng)
空調冷凍水水平方向采用同程系統(tǒng),豎向方向采用異程式布置。各空調機組、新風機組冷凍水、熱水出口設置動態(tài)平衡電動調節(jié)閥,風機盤管冷凍水、熱水出口設置動態(tài)平衡電動兩通閥。中央機房內冷凍機的電動機啟動、控制柜安裝位于空調制冷機房內,水泵啟動、控制采用智能控制箱,變頻泵智能控制箱含啟動、變頻、控制模塊,定速泵智能控制箱含啟動、控制模塊,安裝位于制冷機房內??照{水系統(tǒng)采用一次變流量系統(tǒng),空調冷凍水、熱水共用管路。供回水總管之間設壓差旁通。冷凍水泵采用變頻系統(tǒng),空調負荷變化引起壓力變化,調節(jié)水泵的轉速實現(xiàn)流量調節(jié),水泵流量根據系統(tǒng)實時負荷要求不斷調整,實現(xiàn)降低能耗的目的。空調制冷機房布置如圖4所示。
圖4 空調制冷機房布置
(1)除防排煙系統(tǒng)外,所有采暖、通風及空調設備均由自控系統(tǒng)控制及監(jiān)測。自控系統(tǒng)采用直接數字控制(DDC)系統(tǒng),并接入BMS系統(tǒng)。制冷機采用群控系統(tǒng),并通過高階接口接入BMS系統(tǒng)。
(2)冷水機組帶有冷量計量裝置,可以顯示冷水機組系統(tǒng)的操作及運行狀況,從而決定開關制冷機組臺數以配合運行時的要求。
(3)冷凍水泵的運行頻率由最不利末端供回水壓差控制,但總流量不得低于運行的每臺機組所需最小流量之和。在冷凍水供/回水主管上設置一套壓差旁通閥組,當空調負荷變化使空調水系統(tǒng)的壓力變化,通過壓力傳感器計算對比來控制空調電動閥組的開度,以旁通系統(tǒng)部分空調流量,確保冷水機組能正常運行。冷凍水泵和冷卻水泵控制柜均采用配套全自動控制箱,包含啟動、變頻裝置和控制模塊。
(4)風機盤管設有一個盤管(冷凍、加熱合用)。恒溫器設置在回風管附近,按所選擇的工況及室內溫度,控制動態(tài)平衡電動兩通閥開關,以保持所要求的空間溫度。風機盤管與冷凍水、熱水的管道系統(tǒng)相接,供冷季供冷和冬季供暖。
(5)空調處理機的回風管內設置溫度感應器,以測量室溫及按系統(tǒng)的操作工況,控制和調節(jié)冷凍兼采暖盤管的動態(tài)平衡電動調節(jié)閥,以保證達到要求的室內溫度。兩通調節(jié)閥應為常閉式并須與空調處理機的電動機的操作互相聯(lián)鎖。于空調處理機的新風進風口將設有常閉式電動風閥,風閥的開關應與空調處理機的電動機的操作互相聯(lián)鎖。新新風機組,夏季空調工況排風機低速運轉,以對應最小新風量,過渡季節(jié)以最大新風量模式運行,排風機高速運轉,送風機兼火災時補風用,平時運行由樓宇自控系統(tǒng)監(jiān)控,火災時送風機和有關風閥等立即轉入火災控制狀態(tài),由消防控制室監(jiān)控[2]。
(6)根據室外干球溫度和焓值的設定值,聯(lián)鎖啟閉冷、熱供、回水主管上的電動閥以實行冬、夏季及過渡季節(jié)空調工況的自動切換。工況切換及相關閥門的啟、閉狀態(tài)應在控制中心顯示。
整個商業(yè)建筑單層面積超過2萬m2,空調水系統(tǒng)利用建筑內多個小中庭繞圈敷設管道,在不增加造價的條件下實現(xiàn)分區(qū)域水平同程,整個空調系統(tǒng)運行近5年來均未出現(xiàn)水失調或冷暖不均??照{水系統(tǒng)采用雙側變流量大溫差系統(tǒng),循環(huán)水流量降低37.5%,降低冷凍泵及冷卻泵的運行功耗近40%,較大節(jié)能運行費用,得到業(yè)主的好評。該項目竣工開業(yè)近5年了,有效平穩(wěn)運行,有效帶動和輻射了周邊產業(yè)發(fā)展,提升貴陽是的商業(yè)文化氛圍,對發(fā)展雙龍臨空經濟區(qū)現(xiàn)代化商貿具有重要意義。