國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司無(wú)錫供電分公司 顧麗玲
電力是民生工程中的關(guān)鍵部分,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,對(duì)于電力的需求也逐漸提高。隨著“雙碳”理念的提出,我國(guó)電網(wǎng)也進(jìn)行了多次改革,進(jìn)一步明確用電高峰,按照季節(jié)、需求等進(jìn)行電價(jià)、電負(fù)荷的控制。針對(duì)不同類(lèi)型建筑、工業(yè)企業(yè)等采用錯(cuò)峰輪休、控制電價(jià)等方式來(lái)緩解供需矛盾,降低環(huán)境影響。本次主要以樓宇建筑的空調(diào)用電柔性負(fù)荷調(diào)整潛力為研究重點(diǎn),實(shí)現(xiàn)樓宇空調(diào)的用能優(yōu)化。
本次研究重點(diǎn)針對(duì)辦公樓宇空調(diào)電負(fù)荷展開(kāi)分析,以江蘇某辦公建筑為原型,根據(jù)原型的層高、面積、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等為模型提供詳細(xì)參數(shù),利用SketchUp軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)物理量的設(shè)計(jì),再輸出文件IDF,引入TRNBuild中。在TRNBuild可以輸入有關(guān)于氣象、圍護(hù)結(jié)構(gòu)以及辦公樓宇內(nèi)的熱源情況參數(shù),進(jìn)行全面化的仿真。最后利用其中的能耗仿真軟件進(jìn)行負(fù)荷模擬,建設(shè)符合需求的空調(diào)系統(tǒng)。本次所研究的建筑為辦公業(yè)態(tài),建筑面積5.2萬(wàn)m2,其中地上27層地下3層,為積極響應(yīng)民生工程,設(shè)計(jì)空調(diào)使用面積為4.5萬(wàn)m2。
由于辦公樓宇面積較大,內(nèi)部房間分布較多,因此在模型搭建階段對(duì)一些常規(guī)性、非必要性的內(nèi)容進(jìn)行了簡(jiǎn)化,并用OpenStudio插件搭建物理模型,進(jìn)行對(duì)電力能耗的分析。其中,比較關(guān)鍵的模擬部分包括內(nèi)外墻、內(nèi)外門(mén)、內(nèi)外窗、屋頂、樓板等。同時(shí),本次研究為了讓參數(shù)更加清晰,根據(jù)空間功能將樓宇分為8個(gè)區(qū)。相關(guān)人員在進(jìn)行模擬時(shí)搜集樓宇建設(shè)階段的相關(guān)資料,針對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1,并參照《實(shí)用空調(diào)供熱手冊(cè)》中的內(nèi)容分析室內(nèi)負(fù)荷參數(shù),見(jiàn)表2。
表1 圍護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)
表2 內(nèi)擾參數(shù)
在進(jìn)行模型設(shè)計(jì)時(shí),除了設(shè)計(jì)以上參數(shù)外,還對(duì)辦公樓宇電力技術(shù)運(yùn)用的動(dòng)態(tài)負(fù)荷進(jìn)行了分析。本次研究利用TRNSYS平臺(tái)搭建電力負(fù)荷模型,配合氣象特點(diǎn),夏季樓宇的制冷用電為7~9月,冬季為11月至次年4月,所研究樓宇的制冷熱負(fù)荷如圖1所示。
圖1 樓宇空調(diào)冷熱動(dòng)態(tài)負(fù)荷
針對(duì)樓宇空調(diào)系統(tǒng)的模擬,本次研究根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行模型設(shè)計(jì),基于柔性負(fù)荷,選用2臺(tái)螺桿式冷水機(jī)組,制冷量為1880kW,選定變頻水泵實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的計(jì)算,樓宇空調(diào)系統(tǒng)還搭配了兩臺(tái)橫流冷卻塔,其中冷卻水流量設(shè)計(jì)為400m3/h,詳細(xì)冷源系統(tǒng)參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 冷源系統(tǒng)參數(shù)
對(duì)本次所研究的辦公樓宇空調(diào)模擬結(jié)果來(lái)看,發(fā)現(xiàn)該建筑在夏季7~8月的冷負(fù)荷較大,電力消耗量較多,在運(yùn)用空調(diào)時(shí)往往會(huì)開(kāi)啟兩臺(tái)機(jī)組,而9月往往會(huì)開(kāi)啟一臺(tái)機(jī)組。因此,在后續(xù)空調(diào)柔性負(fù)荷調(diào)控時(shí)主要以7~8月為關(guān)鍵月份。9月則為間歇運(yùn)行階段,在調(diào)控時(shí)溫度波動(dòng)相對(duì)較小。
本次針對(duì)樓宇空調(diào)電力技術(shù)應(yīng)用的研究,從能源管理、電力轉(zhuǎn)換與分配、智能控制以及電力需求響應(yīng)的角度分析如何實(shí)現(xiàn)柔性負(fù)荷調(diào)控。對(duì)于能源管理方面,將樓宇的空調(diào)系統(tǒng)與電力系統(tǒng)相結(jié)合,通過(guò)收集數(shù)據(jù)并分析來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)能源消耗量的計(jì)算。本次工程運(yùn)用能源管理系統(tǒng)EMS實(shí)現(xiàn)能源監(jiān)控,通過(guò)(Pout/Pin)×100%計(jì)算能效,其中Pout表示輸出功率,Pin表示輸入功率,本次所研究樓宇超高螺桿式冷水機(jī)組輸入功率為163.1kW,想要提高效能,需要提高輸出功率,控制制冷的能效比。
對(duì)于電力轉(zhuǎn)換與分配的研究,電力系統(tǒng)需要根據(jù)樓宇空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)用量來(lái)實(shí)現(xiàn)控制,本次樓宇中運(yùn)用的電力技術(shù)為分布式發(fā)電技術(shù),并配合可編程邏輯控制器PLC和物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能控制。電力需求方面,則需利用需求響應(yīng)技術(shù)、需求側(cè)管理技術(shù)通過(guò)價(jià)格信號(hào)實(shí)現(xiàn)有效管理[1]。
本次針對(duì)該樓宇電力技術(shù)的應(yīng)用,致力于實(shí)現(xiàn)根據(jù)空調(diào)負(fù)荷進(jìn)行柔性化的電力調(diào)度,利用模型實(shí)現(xiàn)對(duì)空調(diào)負(fù)荷的預(yù)測(cè),通過(guò)感知層和采集層完成對(duì)樓宇內(nèi)部空調(diào)運(yùn)用需求信息的收集,再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)層來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)用層的控制。本次針對(duì)樓宇空調(diào)負(fù)荷方面的電力技術(shù)包括溫度傳感器、流量傳感器、智能插座、用戶智能表以及電能管理系統(tǒng)。采集層設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)通信接口和通信網(wǎng)絡(luò)接口,實(shí)現(xiàn)對(duì)采集信息的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與計(jì)算。網(wǎng)絡(luò)層則包含Intermet、3G、4G、5G專(zhuān)網(wǎng)以及LoRa。應(yīng)用層包括空調(diào)末端設(shè)備監(jiān)視、用電量監(jiān)視、空調(diào)設(shè)備優(yōu)化調(diào)度等。
對(duì)于系統(tǒng)功能方面,基于柔性負(fù)荷調(diào)控的模式可分為以下三點(diǎn):物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)信息互傳與指令下達(dá)功能,能夠自動(dòng)完成環(huán)境參數(shù)收集、空調(diào)設(shè)備參數(shù)收集等功能;人工智能技術(shù)會(huì)對(duì)空調(diào)負(fù)荷情況進(jìn)行計(jì)算與需求判斷,為后續(xù)的調(diào)度工作提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ);與電力公司對(duì)接,電力公司可根據(jù)不同樓宇的空調(diào)模型分析來(lái)了解需求數(shù)據(jù),為柔性調(diào)控工作提供資源參考。同時(shí),電力公司還會(huì)根據(jù)空調(diào)負(fù)荷響應(yīng)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的電力負(fù)荷調(diào)峰,實(shí)現(xiàn)有效節(jié)能,減少CO2排放。
根據(jù)以往的樓宇空調(diào)柔性負(fù)荷調(diào)控情況,存在暖通空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、不符合辦公類(lèi)樓宇的運(yùn)用需求,以及電力技術(shù)節(jié)能方案設(shè)計(jì)無(wú)法實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗等多樣化問(wèn)題?;诖耍敬窝芯恐攸c(diǎn)從柔性調(diào)控的角度出發(fā),提出啟停控制方案。在辦公樓宇用電量計(jì)算中,空調(diào)負(fù)荷作為熱敏感負(fù)荷,用電量占比相對(duì)較大,尤其在夏季,在總用電量中占比甚至高達(dá)30%~60%。本次經(jīng)過(guò)對(duì)目標(biāo)辦公樓宇進(jìn)行模型分析后,綜合來(lái)看表1、表2和圖1,發(fā)現(xiàn)其具有一定負(fù)荷調(diào)控潛力。根據(jù)所研究樓宇的模型以及當(dāng)?shù)靥鞖馇闆r,以典型氣象參數(shù)為參考,將最佳舒適溫度區(qū)間設(shè)計(jì)為24~27℃,人員服裝熱阻在1.2MET以下。
針對(duì)啟停方案的設(shè)計(jì),本次研究通過(guò)對(duì)室內(nèi)溫度的控制與人工智能、分散控制系統(tǒng)等電力技術(shù)相配合,分析空調(diào)房間等效熱力學(xué)模型,基于電路模擬ETP建模進(jìn)行分析。首先根據(jù)目標(biāo)研究樓宇的空調(diào)仿真系統(tǒng)設(shè)置啟??刂蒲b置,此步驟能夠有效減輕電網(wǎng)壓力,配合分散控制電力技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)冷卻水泵、冷卻塔以及制冷機(jī)組的啟??刂啤T谶@一步驟中,考慮到冷凍水管內(nèi)的剩余量,并提出采用最小頻率運(yùn)轉(zhuǎn)末端風(fēng)機(jī)的想法。同時(shí),針對(duì)裝置啟停的設(shè)置還應(yīng)與室內(nèi)外環(huán)境溫度相配合,避免在溫度最高端開(kāi)始,以此來(lái)降低空調(diào)負(fù)荷,避免室內(nèi)溫度出現(xiàn)明顯的波動(dòng)??紤]到電費(fèi)情況,盡可能在用電高峰期進(jìn)行調(diào)度,保證人員舒適度的條件下實(shí)現(xiàn)成本控制。
為保證實(shí)現(xiàn)對(duì)電力技術(shù)的充分利用,本次研究在空調(diào)系統(tǒng)電力技術(shù)應(yīng)用中還采用熱等效參數(shù)法建立模型,結(jié)合所研究樓宇室內(nèi)溫度、設(shè)備參數(shù)、熱傳導(dǎo)系數(shù)及內(nèi)熱源功率等,代入到熱力學(xué)模型微積分方程中如下:
根據(jù)微積分公式利用軟件直接生成辦公樓宇內(nèi)空調(diào)的ETP可視化模型,進(jìn)行離散處理,最終能夠得到目標(biāo)時(shí)刻內(nèi)的室內(nèi)溫度信息。而后,利用電力技術(shù)和相關(guān)自動(dòng)化控制功能,來(lái)根據(jù)參數(shù)變化明確負(fù)荷實(shí)現(xiàn)柔性調(diào)控。以壓縮機(jī)為例,當(dāng)所研究的辦公樓宇內(nèi)空調(diào)處于制冷狀態(tài),壓縮機(jī)正在運(yùn)行,此時(shí)室內(nèi)溫度Ti(t)不斷下降。當(dāng)已經(jīng)處于最低溫度,則系統(tǒng)會(huì)向壓縮機(jī)發(fā)出指令,此時(shí)壓縮機(jī)會(huì)停止運(yùn)行。反之,若壓縮機(jī)處于待機(jī)狀態(tài),此時(shí)的室內(nèi)溫度會(huì)逐漸升高,當(dāng)Ti(t)上升到一定程度后,系統(tǒng)會(huì)向壓縮機(jī)發(fā)出指令使其重新啟動(dòng)。
針對(duì)溫度上限和下限的設(shè)定是本方案的重點(diǎn)內(nèi)容,本次針對(duì)辦公樓宇內(nèi)部空調(diào)溫度偏差設(shè)計(jì)為δ=1℃,在配合表2、表3內(nèi)容中所提及的設(shè)備制冷參數(shù)進(jìn)行計(jì)算,設(shè)定室內(nèi)空調(diào)區(qū)溫度為T(mén)set,上下限分別為T(mén)max和Tmin,加上先前設(shè)計(jì)的溫度偏差,上下限和溫度需要“±0.5℃”,從而得出以下關(guān)系式:
當(dāng)S=1時(shí),則表示空氣壓縮機(jī)在運(yùn)行,當(dāng)S=0時(shí),則表示空氣壓縮機(jī)處于待機(jī),當(dāng)S=S(tk-1)時(shí),則表示此刻并未發(fā)生狀態(tài)跳轉(zhuǎn)情況。
經(jīng)過(guò)對(duì)樓宇空調(diào)柔性負(fù)荷調(diào)控方案的調(diào)查,本次研究還分析了江蘇地區(qū)的工商業(yè)分時(shí)用電電價(jià)情況,配合電力轉(zhuǎn)換分配技術(shù)和啟停方案分析辦公樓宇內(nèi)相關(guān)機(jī)組的用電功率情況,發(fā)現(xiàn)在開(kāi)啟階段耗電量明顯提高,由于間歇運(yùn)作模式,在設(shè)備開(kāi)啟時(shí)要求空調(diào)快速降低溫度,系統(tǒng)模擬過(guò)程中發(fā)現(xiàn),在11:00點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)用電負(fù)荷峰值。出現(xiàn)這一現(xiàn)象的主要原因在于樓宇內(nèi)冷量需求及人員作息的變化,使得用電負(fù)荷達(dá)到高峰。同時(shí),在下午3:00點(diǎn)左右室外環(huán)境為日最高溫度,配合表1所提及的有關(guān)于建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料和熱傳導(dǎo)系數(shù),加上熱惰性和空調(diào)時(shí)滯性的影響,使得4:00~5:00點(diǎn)再次出現(xiàn)高峰,經(jīng)過(guò)這一高峰后用電負(fù)荷開(kāi)始逐漸降低。
除對(duì)用電峰值情況的研究外,本次針對(duì)樓宇空調(diào)柔性負(fù)荷調(diào)控的研究還對(duì)相關(guān)制冷設(shè)備的運(yùn)用進(jìn)行了分析[2-4]。所研究樓宇空調(diào)用電系統(tǒng)中,用電功率由大至小依次為冷水機(jī)組、冷凍水泵、冷卻水泵、冷卻塔。從樓宇內(nèi)辦公人員舒適性的角度展開(kāi)研究,若空調(diào)系統(tǒng)全部同時(shí)停止或啟動(dòng)運(yùn)作,會(huì)導(dǎo)致空調(diào)負(fù)荷浮動(dòng)較大。因此,本次研究還根據(jù)當(dāng)?shù)胤謺r(shí)電價(jià)情況和人員用空調(diào)需求進(jìn)行啟停調(diào)整,既保證節(jié)能控制又提供更佳的舒適感。在下午3:00點(diǎn)提前預(yù)冷,開(kāi)啟冷水機(jī)組、冷凍水泵和冷卻水泵,預(yù)冷時(shí)間為1h,剛好符合下午4:00~5:00點(diǎn)樓宇人員對(duì)空調(diào)的需求,直至下午5:00,可逐步升溫,實(shí)現(xiàn)對(duì)電負(fù)荷的柔性調(diào)節(jié)。此時(shí)每提升1℃會(huì)降低0.9%~2.0%的電負(fù)荷。
綜上所述,本次研究以江蘇某辦公樓宇為例,通過(guò)構(gòu)建空調(diào)系統(tǒng)的模型來(lái)分析如何充分利用電力技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)空調(diào)用能的柔性負(fù)荷調(diào)控。本次研究還有一定不足之處,在進(jìn)行模擬仿真時(shí)所考慮的室外氣象和建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)等資料相對(duì)單一,缺乏對(duì)地域差異和建筑多樣性方面的思考,關(guān)于設(shè)備的啟停方案設(shè)計(jì)與電力技術(shù)應(yīng)用具有一定針對(duì)性,在日后研究中可適當(dāng)增加多組建筑進(jìn)行多類(lèi)型試驗(yàn)。