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商業(yè)綜合體區(qū)域年負(fù)荷分析及冷熱源配置

作者:myjianzhu發(fā)布日期:2024-04-10 語言朗誦 評論收藏 0

同濟(jì)大學(xué) 王依蕊 柳國棟 謝建彤 湯晟怡 劉東

      【摘  要】依據(jù)規(guī)范,結(jié)合調(diào)研,利用手算、鴻業(yè)負(fù)荷計算軟件、DeST、EnergyPlus對夏熱冬冷地區(qū)商業(yè)綜合體暖通空調(diào)進(jìn)行負(fù)荷計算和全年負(fù)荷模擬。考慮綜合體內(nèi)各區(qū)域峰值時段不同,對綜合體及其塔樓(酒店)、裙樓(商場)分別進(jìn)行全年逐時負(fù)荷模擬,結(jié)果顯示商場和酒店存在半個月左右的的冷熱需求不同。根據(jù)區(qū)域年負(fù)荷分析及室外干球溫度劃分空調(diào)季并確定冷熱源方案主機配比。根據(jù)全年逐時空調(diào)和熱水負(fù)荷對比,采用空調(diào)系統(tǒng)冷凝熱回收搭配輔助熱源制備生活熱水。結(jié)合前述結(jié)論,制定滿足綜合體冷熱需求,便于綜合體能源調(diào)配的六個冷熱源方案,按經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保等權(quán)重選取最優(yōu)方案。

      【關(guān)鍵詞】綜合體 冷熱源 負(fù)荷分析 生活熱水 方案對比  

Abstract:Based on the standards, investigate and survey, load calculations and annual load simulations were performed on commercial complex HVAC in hot summer and cold winter region using hand calculations, Hongye load calculation software, DeST and EnergyPlus. Taking into account the different peak periods in each region of the complex, the whole year hourly load simulation of the complex, its tower (hotels) and podium (shopping malls) was conducted. The results showed that there were different requirements for hot and cold in shopping malls and hotels for around half a month. According to the regional annual load analysis and outdoor dry-bulb temperature, the air-conditioning season is divided and the host ratio of cooling and heating source scheme is determined. According to the comparison of air-conditioning and hot-water load hourly throughout the year, the air-conditioning system uses condensation heat recovery and an auxiliary heat source to prepare domestic hot water. Based on the above conclusions, we have formulated six cold and heat source schemes that meet the cold and heat demand of the complex and are convenient for the energy deployment. We have selected the optimal scheme according to the weights of economy, energy saving and environmental protection.

0 引言

      隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人民消費水平的提高,繼近代百貨商店出現(xiàn)之后的一種新零售業(yè)態(tài)——商業(yè)綜合體從以北京、上海、廣州等一線城市的核心快速向各個省區(qū)的首位城市擴散[1] 。由于綜合體是集商業(yè)、辦公、餐飲、文娛等功能為一體的大型公共建筑,人員流動頻繁,分區(qū)功能多樣,空調(diào)負(fù)荷較大,各區(qū)域類型可能存在用能峰值時段不一,同時段冷熱需求不同。因此如何利用調(diào)研及模擬分析綜合體各區(qū)域全年逐時用能及空調(diào)負(fù)荷情況,制定既滿足需求,可在區(qū)域間靈活調(diào)配能源,又經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保的冷熱源配置方案,是本次的設(shè)計重點。 

1 工程概況

      設(shè)計對象為夏熱冬冷地區(qū)某商業(yè)綜合體,由裙樓和南、北兩棟塔樓構(gòu)成。本次設(shè)計對象為裙樓和南棟塔樓的空調(diào)及南、北棟塔樓的生活熱水部分。裙樓1~4層為商場、餐飲,是未區(qū)域劃分的大開間結(jié)構(gòu);南棟塔樓建筑為四星級酒店,建筑高度99.75m,共28層,酒店分不同功能的房間,其中,6層以保健按摩室為主,7層以酒店辦公室為主,8-28層為酒店休息室,各層另設(shè)服務(wù)臺、服務(wù)休息室等公共區(qū)域。其中酒店建筑面積23436.4m2,商場建筑面積19384.6m2

2 負(fù)荷計算

      依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)范,結(jié)合調(diào)研結(jié)果確定圍護(hù)結(jié)構(gòu)熱工參數(shù)、室內(nèi)外設(shè)計參數(shù)、新風(fēng)量和人員密度,以及人員、燈光、設(shè)備及空調(diào)運行作息等參數(shù)進(jìn)行負(fù)荷計算(商場人員作息設(shè)置見表1,調(diào)研得到)。其中各樓層照明功率設(shè)定參考ASHRAE Standard 90.1-2016,結(jié)合許旺發(fā)[2]等人提出的節(jié)能措施,建議采用高效率節(jié)能燈(LED)搭配電子式鎮(zhèn)流器。為保證本次計算結(jié)果的可靠性,本建筑設(shè)計日負(fù)荷的手工冷負(fù)荷計算方法為諧波法的工程簡化計算方法[3] ,熱負(fù)荷計算方法為穩(wěn)態(tài)算法,采鴻業(yè)負(fù)荷計算軟件進(jìn)行驗證,能耗模擬軟件DeST和EnergyPlus對該建筑進(jìn)行全年能耗模擬,得到8760小時的建筑逐時負(fù)荷值,模擬時參數(shù)設(shè)定力求與設(shè)計完全一致。模擬結(jié)果和手算結(jié)果列表對比見表2。

      對比手算、鴻業(yè)、DeST及EnergyPlus計算結(jié)果,以手算負(fù)荷為基準(zhǔn),其余三者夏季最大負(fù)荷偏差依次為:-11.35%、+14.21%、-8.09%;冬季最大負(fù)荷偏差依次為:-0.87%、-8.98%、-12.54%。可見負(fù)荷的計算結(jié)果是相對真實可信的。其中針對夏季負(fù)荷計算結(jié)果,取四者平均值為3174.48kW,與手算值較為接近。冬季計算結(jié)果對比可知DeST偏差較大,去除該結(jié)果后,考慮冬季供熱的保障性,且三者負(fù)荷值差異較小,仍取手算值進(jìn)行設(shè)計。

      綜合體設(shè)計日逐時冷負(fù)荷構(gòu)成見圖1。結(jié)合調(diào)研設(shè)置各區(qū)域作息:商場營業(yè)時間10:00~22:00,商場辦公時間9:00~22:00,商場餐飲部分營業(yè)時間7:00~22:00,酒店門廳、服務(wù)臺、電梯廳前室等24小時運行。塔樓按24小時運行。因而圖1中綜合體總負(fù)荷呈現(xiàn)兩段差異顯著。

表1 商場人員作息設(shè)置表(%)

圖1 綜合體設(shè)計日逐時冷負(fù)荷構(gòu)成(W)

3 空調(diào)季劃分

      綜合體功能多樣,不同區(qū)域負(fù)荷日峰值出現(xiàn)時段不同。為更好劃分空調(diào)季,充分發(fā)揮綜合體能源調(diào)配優(yōu)點,減小主機容量。對綜合體及其塔樓、裙樓分別進(jìn)行了全年逐時負(fù)荷模擬得到圖2~4,根據(jù)負(fù)荷模擬結(jié)果得到各部分冷熱需求的切換時間見表3。

圖2 裙樓全年逐時空調(diào)負(fù)荷
圖4 綜合體全年逐時空調(diào)負(fù)荷
表3 各類型建筑冷熱需求時間劃分表

      結(jié)果顯示商場和酒店存在半個月左右的的冷熱需求不同,結(jié)合下文可知該部分處于過渡季.徐鳳芹[4]等人在商場類建筑暖通空調(diào)設(shè)計采用全新風(fēng)供冷滿足過渡季及冬季空調(diào)負(fù)荷需求,能耗顯著降低。因此在控制方面,綜合考慮商場和酒店對空調(diào)舒適性要求不同,建議此時商場采用全新風(fēng)供冷,酒店供熱由熱源保障。此時段室外溫度為10-25℃之間,全新風(fēng)供冷能夠滿足商場空調(diào)負(fù)荷需求。并且本次設(shè)計中新風(fēng)負(fù)荷接近40%,過渡季及冬季全新風(fēng)運行有利于既降低空調(diào)能耗。

      結(jié)合設(shè)計所在地的全年的逐日干球溫度劃分空調(diào)季,見表4。

表4 空調(diào)季劃分時間表

4 主機配比

      根據(jù)模擬及空調(diào)季劃分結(jié)果統(tǒng)計供冷季負(fù)荷累計頻率圖和供熱季負(fù)荷累計頻率,見圖5-6.考慮過渡季的建筑內(nèi)區(qū)可能出現(xiàn)冷負(fù)荷,但該時間段室外空氣的焓值較低,采用free cooling 的方法解決內(nèi)區(qū)冷負(fù)荷問題,遂此次統(tǒng)計中不包括在內(nèi)。由供冷季部分負(fù)荷情況可大致確定供冷主機配比2:3:3:2調(diào)節(jié)較優(yōu)。而供熱季主機配比則參考裙樓、塔樓負(fù)荷占比,綜合體部分負(fù)荷情況決定,且需控制主機臺數(shù)不宜過多。

圖5 供冷季負(fù)荷累計頻率圖         圖6 供熱季負(fù)荷累計頻率圖

5 生活熱水

      綜合體塔樓為四星級酒店,需要供應(yīng)生活熱水。參考ASHRAE手冊中熱水供應(yīng)(Service Water Heating)的相關(guān)章節(jié),結(jié)合調(diào)研結(jié)果得到:生活熱水負(fù)荷呈現(xiàn)“雙峰性”:用水的高峰期集中在早上6:00~8:00和晚上19:00~22:00之間。黃璞潔[5]等人設(shè)計某酒店冷熱源時采用冷凝熱全熱回收熱泵機加燃?xì)忮仩t作為輔助熱源組制備生活熱水,9個月回收初投資。劉坡軍[6]等人通過計算分析提出冷水機組冷凝熱回收制備生活熱水具有極大節(jié)能潛力。本設(shè)計通過計算設(shè)計日逐時空調(diào)和熱水負(fù)荷對比,得到空調(diào)冷負(fù)荷(對應(yīng)空調(diào)冷凝熱)逐時值遠(yuǎn)大于熱水逐時負(fù)荷,尤其是在白天時段,只需要回收當(dāng)天冷凝熱總量的12%,即可滿組熱水需求。計算整個供冷季得到空調(diào)冷凝熱的數(shù)值均遠(yuǎn)大于生活熱水的供應(yīng)熱量,計算結(jié)果見圖7。所以,通過一定的技術(shù)手段回收冷凝熱量以制備生活熱水是非常可行的。因此在冷熱源的選擇時,建議側(cè)重考慮對冷凝熱的利用。同時為保證酒店生活熱水充足供應(yīng),系統(tǒng)設(shè)計時需要配備輔助熱源及蓄熱箱。

圖7 供冷季冷凝熱與生活熱水供應(yīng)熱量對比

6 冷熱源方案選擇

      集中式空調(diào)系統(tǒng)冷熱源選擇應(yīng)根據(jù)建筑所在地的能源供應(yīng)情況、建筑用能情況、建筑周邊資源分布情況等綜合考量,選出最優(yōu)方案。設(shè)計時應(yīng)充分考慮綜合體各區(qū)域作息不一,選配主機應(yīng)利于后續(xù)運行控制策略開展,突顯綜合體建筑用能調(diào)峰優(yōu)越性。

      結(jié)合工程要求及網(wǎng)絡(luò)調(diào)查可知,工程所在區(qū)域有城市電網(wǎng)、城市管道天然氣供應(yīng),但并未配置市政熱網(wǎng),商業(yè)用電電價:1.03元/kWh;商業(yè)用天然氣價格:每年淡季(6、7、8月):2.79元/Nm³;旺季(1、2、12月):3.35元/Nm³;平季(其余月份):3.10元/Nm³。商業(yè)電價并無峰谷,故不考慮冰蓄冷在節(jié)電方面的優(yōu)勢。建筑周邊無熱電廠、污水處理廠,距綜合體約1.8km處有河流,但周邊多為居民區(qū),交通要道,故討論認(rèn)為水源熱泵方案施工難度較大,一般不采用。

      結(jié)合調(diào)研及能源審計等資料可知在商場、四星級酒店建筑中,傳統(tǒng)的能源形式:冷水機組+鍋爐仍然是使用率最高,可靠性最強的冷熱源配置方案。結(jié)合前文生活熱水建議,可選用帶熱回收的冷水機組。李躍[7]等人提出磁懸浮冷水機組在酒店等日負(fù)荷波動較大,低負(fù)荷運行時間長的情況下節(jié)能潛力巨大。經(jīng)調(diào)查,磁懸浮冷水機組的IPLV能達(dá)到10左右,而普通離心式冷水機組往往只能達(dá)到5.6左右,部分負(fù)荷下能效比較高。因此,我們將磁懸浮冷水機組作為冷源的備選方案,并與普通離心式冷水機組進(jìn)行比較,尋求最優(yōu)的冷源方案。熱源選取上,孟偉茂[8]等人在設(shè)計某大型商業(yè)建筑暖通空調(diào)系統(tǒng)時采用燃?xì)庹婵諢崴仩t,提出其負(fù)壓運行,安全可靠,熱回收型鍋爐還課利用煙氣中水蒸氣潛熱提高鍋爐熱效率。申琪[9]等人介紹真空熱水鍋爐安全經(jīng)濟(jì)、高效節(jié)能、使用壽命長。

      風(fēng)冷熱泵不需要機房,占地面積小、振動小、維護(hù)簡單、安裝方便,也在商場、酒店等建筑中占有一席之地。但若冬季全部使用風(fēng)冷熱泵供暖,要校核在冬季最不利工況下風(fēng)冷熱泵是否能滿足空調(diào)熱水需求。由于綜合體冷量需求遠(yuǎn)大于熱量,并伴有生活熱水需求,因此設(shè)計使用帶熱回收的風(fēng)冷熱泵搭配冷水機組。

      直燃式溴化鋰吸收式冷熱水機組以熱制冷,電耗用能較少,且對熱源要求不高,振動小、噪聲低。并且使用地燃?xì)鈨r格有優(yōu)勢,可節(jié)省運行費用,降低固體顆粒物排放(電力按煤電計)。因此,盡管吸收式制冷存在運行維護(hù)要求高,制冷效率衰減快等弊端,但還是在商場建筑中較多使用。但由于其在供熱方面有優(yōu)勢,而綜合體冷量需求較大,故選配冷水機組承擔(dān)夏季部分冷量,同時搭配了風(fēng)冷熱泵滿足部分負(fù)荷下直燃機衰減過快導(dǎo)致無法滿足的熱水需求。

      地源系統(tǒng)是近些年發(fā)展較快的一種空調(diào)冷熱源形式,利用土壤淺層能源滿足夏季供冷、冬季供暖需求。但此次設(shè)計對象周邊并無過多商業(yè)空地,故結(jié)合實際情況我們查閱了有關(guān)樁基式埋管地源熱泵的相關(guān)文獻(xiàn),以期利用地下停車場下樁基面積埋管。此舉還可節(jié)約打井費等初投資。根據(jù)龍西亭[10]等人研究結(jié)果可知設(shè)計地能源較匱乏,“無油、無氣、少煤、缺電”,設(shè)計區(qū)屬于武陵-雪峰構(gòu)造層,板巖及第四系松散層砂巖地區(qū),不適宜使用地下水水源熱泵,但適宜開發(fā)地埋管地源熱泵。結(jié)合世博軸地源熱泵熱響應(yīng)測試報告中針對樁基式埋管進(jìn)行的較為全面的熱響應(yīng)實驗,參考李婷[11]對于樁基部分傳熱研究以期較為客觀合理地完成方案設(shè)計與計算。

      計算CO2熱泵熱水機組和真空熱水鍋爐所需能耗和運行費,可以看出CO2熱泵熱水機組具有明顯的優(yōu)勢,以此確定生活熱水輔助熱源選用CO2熱泵熱水機組。

      綜上所述,初步確定六種冷熱源方案:

      方案一:常規(guī)水冷冷水機組+冷凝真空熱水鍋爐

      方案二:磁懸浮變頻離心機組+冷凝真空熱水鍋爐

      方案三:熱回收冷水機組+磁懸浮變頻離心機組+冷凝真空熱水鍋爐

      方案四:熱回收多功能一體風(fēng)冷熱泵+常規(guī)水冷螺桿冷水機組

      方案五:直燃型溴化鋰吸收式冷熱水機組+常規(guī)水冷螺桿冷水機組+風(fēng)冷熱泵

      方案六:樁基埋管式地源熱泵+常規(guī)水冷螺桿冷水機組+燃?xì)庹婵諢崴仩t

7 各方案對比分析

      對上述六種冷熱源方案進(jìn)行能耗、經(jīng)濟(jì)性、環(huán)保、室外空間、系統(tǒng)復(fù)雜性、可靠性等多角度對比分析,權(quán)重選擇較優(yōu)方案。

      7.1 能耗

      各方案能耗計算結(jié)果見圖8(折算為標(biāo)煤消耗量),該圖較為直觀地對比得到能耗方面:方案三最為節(jié)能,方案二次之,方案五能耗較大。

圖8 各方案能耗對比圖(tec)

      7.2 經(jīng)濟(jì)性

      采用投資回收年限法對幾種種方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較。各方案靜態(tài)投資回收期見表5。從回收期看方案二、方案三均較好。其中,方案三能在三年左右實現(xiàn)回收,較為理想。

表5 各方案費用、投資回收期限匯總表

      由于各方案機組壽命不同,因此在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較時選用費用年值法。年經(jīng)營費即費用年值為固定費和運行費用之和,固定費包括設(shè)備折舊費與利息(2.1%)等。運行費包括能耗費、管理費、維修費等。經(jīng)過計算后得到各方案費用年值見圖9。可以發(fā)現(xiàn)在運行年數(shù)較少時(<3)方案一為較為經(jīng)濟(jì)的方案,但隨著運行年數(shù)的增加,方案三因其運行費用少而突顯出了經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢。

圖9 各方案經(jīng)濟(jì)性對比圖(萬元)

      7.3 環(huán)保性

      計算得到各方案污染物排放見圖10所示,方案三、四較為環(huán)保。

圖10 各方案污染物排放對比圖(kg/y)

      根據(jù)上述計算對比分析得到結(jié)論如下:

      (1)能耗:方案三最為節(jié)能,方案二次之,方案五能耗較大。

      (2)經(jīng)濟(jì)性:壽命不同時選用費用年值作為經(jīng)濟(jì)性比較參數(shù),在運行年數(shù)較少時(<3)方案一為較為經(jīng)濟(jì)的方案,但隨著運行年數(shù)的增加,方案三因其運行費用少而突顯出了經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢。選擇投資回收年限作為參數(shù)進(jìn)行分析時,方案三能在三年左右內(nèi)實現(xiàn)回收,較為理想。

      (3)排放:從污染物排放來說,方案三、四是較為環(huán)保的方案。

      (4)考慮建筑設(shè)備用房,室外空間情況 ,系統(tǒng)復(fù)雜性,可靠性等可知:方案四同時含有風(fēng)冷及水冷設(shè)備,機房布置難以集中,水系統(tǒng)管網(wǎng)施工量增加,且使用風(fēng)冷熱泵受室外干球溫度影響大,要考慮結(jié)霜等帶來的不利工況下機組運行效率下降等問題,可靠性差;方案六多種冷熱源配備,可靠性強,但系統(tǒng)復(fù)雜,且樁基埋管施工難度高,搭接傳統(tǒng)冷熱源形式時,地源熱泵又并非承擔(dān)主要冷熱量,不免多余。

      因此根據(jù)上述計算對比分析,綜合考慮經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保等方面,選擇方案三:全熱回收螺桿冷水機組+磁懸浮變頻離心機組+冷凝真空熱水鍋爐作為本設(shè)計的系統(tǒng)冷熱源形式。

8 總結(jié)與討論

      (1)采用諧波法的工程簡化計算方法手工計算設(shè)計日冷負(fù)荷,穩(wěn)態(tài)算法計算設(shè)計日熱負(fù)荷,鴻業(yè)負(fù)荷計算軟件驗證,能耗模擬軟件DeST和EnergyPlus對該建筑進(jìn)行全年逐時能耗模擬,對比計算結(jié)果選取夏季負(fù)荷計算平均值3174.48kW。冬季取手算值1291.58kW進(jìn)行設(shè)計。

      (2)對綜合體及其塔樓、裙樓分別進(jìn)行了全年逐時負(fù)荷模擬,得到綜合體各區(qū)域冷熱需求的切換時間,商場和酒店存在過渡季中半個月左右的冷熱需求不同,建議商場采用全新風(fēng)供冷,酒店供熱由熱源保障。根據(jù)綜合體各區(qū)域年負(fù)荷分析結(jié)果與全年室外干球溫度劃分空調(diào)季。

      (3)根據(jù)綜合體全年逐時負(fù)荷模擬及空調(diào)季劃分結(jié)果統(tǒng)計供冷季負(fù)荷累計頻率圖和供熱季負(fù)荷累計頻率,結(jié)合各區(qū)域用能占比確定供冷主機配比2:3:3:2。而供熱季主機配比則參考各區(qū)域負(fù)荷占比,綜合體部分負(fù)荷情況決定,控制主機臺數(shù)不宜過多。

      (4)根據(jù)調(diào)研及模擬數(shù)據(jù),得到設(shè)計日及供冷季逐時空調(diào)和熱水負(fù)荷對比,結(jié)果顯示空調(diào)冷凝熱的數(shù)值均遠(yuǎn)大于生活熱水的供應(yīng)熱量。建議冷熱源方案中考慮采用空調(diào)冷凝熱回收搭配輔助熱源制備生活熱水。

      (5)綜合前述結(jié)論及調(diào)研,初步制定六種,滿足綜合體冷熱需求。便于區(qū)域能源調(diào)配的冷熱源配置。從能耗、經(jīng)濟(jì)性、排放、建筑設(shè)備用房、室外空間情況 、系統(tǒng)復(fù)雜性、可靠性等權(quán)重選擇最優(yōu)配置方案。

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     備注:本文獲評為第21屆暖通空調(diào)制冷學(xué)術(shù)年會青年優(yōu)秀論文,收錄于《建筑環(huán)境與能源》2018年10月刊總第15期(第21屆暖通空調(diào)制冷學(xué)術(shù)年會文集)。版權(quán)歸論文作者所有,任何形式轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者。

 
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