【摘要】結(jié)合工程實例介紹江水源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用,重點介紹了能源系統(tǒng)的冷熱源系統(tǒng)設(shè)計。根據(jù)水文、地質(zhì)情況,簡述了取退水及進熱泵機組江水水質(zhì)的處理,并與傳統(tǒng)空調(diào)方案進行節(jié)能對比,分析了系統(tǒng)的節(jié)能性。
【關(guān)鍵詞】 江水源熱泵;天棚輻射;置換新風(fēng);風(fēng)機盤管;節(jié)能
0 引言
某大型高端小區(qū)業(yè)態(tài)包括精品高層住宅、濱江洋房、濱江公寓、超高層、濱江頂級會所式商業(yè)群、社區(qū)商業(yè)街等,項目位于重慶市嘉陵江江邊,規(guī)劃打造生態(tài)宜居綠色小區(qū)。夏季供冷,冬季供熱,供能面積為36.41萬平方米。
1 空調(diào)冷熱源分區(qū)
本項目根據(jù)建筑功能不同,分為住宅、辦公及商業(yè)等。其中住宅和辦公采用“天棚輻射+置換新風(fēng)”系統(tǒng),商業(yè)及公建采用“風(fēng)機盤管”。根據(jù)冷、熱負(fù)荷統(tǒng)計,天棚輻射系統(tǒng)最大冷負(fù)荷8.1MW,最大熱負(fù)荷1.84MW;置換新風(fēng)+風(fēng)機盤管系統(tǒng)最大冷負(fù)荷23.06MW,最大熱負(fù)荷11.81MW。冷熱源采用江水。天棚輻射加置換新風(fēng)系統(tǒng)全年供冷、供暖。風(fēng)機盤管系統(tǒng)夏季供冷期為5月15日—9月15日,共124天;冬季供暖期為12月15日—2月28日,共76天。江水經(jīng)過取水泵房進入能源站機房內(nèi)的沉淀池,再由江水二級泵送入熱泵主機,江水在能源站能經(jīng)過機組換熱后,經(jīng)過退水管道,消能后排入嘉陵江。
2 制冷熱方案確定
機房內(nèi)天棚輻射系統(tǒng)夏季供回水按11/16℃設(shè)計,冬季按40℃/35℃;“天棚輻射+置換新風(fēng)”系統(tǒng)末端夏季按5℃/10℃設(shè)計,冬季按45/40℃。根據(jù)負(fù)荷特點,天棚輻射系統(tǒng)配置2臺制冷/熱量1506/1665kW的螺桿熱泵機組和1臺制冷量4922kW的離心式單冷機組。“天棚輻射+置換新風(fēng)”系統(tǒng)配置2臺制冷/熱量1506/1665kW的螺桿熱泵機組和2臺制冷量4922kW的離心單冷機組和2臺制冷/熱量5126/4980kW的離心熱泵機組。
3供水水質(zhì)及水處理工藝選擇
夏季江水溫升按8℃,冬季溫降按5℃設(shè)計,綜合最大取水量為4400 m3/h。根據(jù)江水源熱泵機組水質(zhì)要求,結(jié)合北碚水文站2010-2014年監(jiān)測數(shù)據(jù),除含沙量外,pH值、總硬度、氯離子、硫酸根離子、氨氮等能滿足取水水質(zhì)要求。
從圖1可以看出,江水平均含砂量總體呈下降趨勢,近5年平均含砂量變化范圍為0.006 ~1.72 kg/m3。嘉陵江水高含砂量出現(xiàn)在7~9月,最高平均含砂量為1.72kg/m3。本項目水質(zhì)處理的重點應(yīng)為防止泥沙進入系統(tǒng)而使設(shè)備磨損。采用籃式除砂器和平流式沉砂池進行除砂處理,籃式除砂器去除較大粒徑顆粒的砂,平流式沉砂池去除中小粒徑顆粒的砂。該方式既滿足熱泵機組對水質(zhì)的要求,又降低了工藝流程的復(fù)雜性,減少了投資。
3 取退水設(shè)計
本工程取水規(guī)模較大,嘉陵江主流在左岸,主航道也在左岸,同時取水點岸邊約42m處即為濱江一路高架橋,若采用浮船式取水,涉及橋梁安全。取水推薦采用固定式取水泵站,布置在機房內(nèi),泵房內(nèi)直徑19m,進水管采用兩根DN800鋼管,管中心間距6m,泵房內(nèi)不設(shè)吸水井,布置一根DN1800鋼管與進水管相連作為吸水母管,并設(shè)置兩根反沖洗管。泵房內(nèi)設(shè)四臺水泵,兩大兩小,泵房筒體高度26.21m。退水管道采用單根DN1000鋼管。退水管道在機房內(nèi)懸于梁下,穿過機房墻壁后沿建筑外墻敷設(shè)至江邊退水口。退水口位于取水口下游約180m,采用消能墩和跌水坎消能。退水口采用八字式出水口,消能墩設(shè)在八字式出水口內(nèi),設(shè)3排共12個錯開布置的墩子。墩段后接跌14級跌水坎段,每級跌差0.4m。
5 節(jié)能性分析及其他
為了對江水源能源站的節(jié)能性進行分析。在此,對本工程冷熱源系統(tǒng)同常規(guī)系統(tǒng)(冷卻塔、燃氣鍋爐)的全年能耗進行比較。
本項目由于采用江水作為夏季空調(diào)系統(tǒng)的冷卻水,取消了常規(guī)系統(tǒng)的冷卻塔設(shè)備,每年可節(jié)約冷卻塔補水量12.97萬噸,每年減少標(biāo)煤消耗1416噸,大大改善區(qū)域環(huán)境,社會效益十分顯著。
6 結(jié)語
江水源熱泵在本工程中的應(yīng)用,不僅使空調(diào)冷熱源系統(tǒng)的設(shè)計和建筑景觀得到了很好地融合,還充分體現(xiàn)了綠色、節(jié)能、環(huán)保的理念,同時避免了冷卻塔可能產(chǎn)生的漂水、噪聲等問題,為減小城市熱島效益起到了一定的作用,是打造節(jié)能建筑、綠色建筑不可缺少的組成部分。
但是,從工程造價角度分析,江水源熱泵的取水工程都會增加投資,降低系統(tǒng)經(jīng)濟性,不利于江水源熱泵系統(tǒng)大范圍推廣。另外,江水經(jīng)升溫或降溫后再排入江中,對自然界生態(tài)影響有待進一步研究。
參考文獻:
[1] 朱金鳴,項弸中.江水源熱泵在上海十六鋪工程中的應(yīng)用[J].暖通空調(diào),2007,37(2):88-93
[2] 吳玲紅,葉大法,梁韜.某大型公共建筑江水源與地源熱泵聯(lián)合系統(tǒng)設(shè)計[J].暖通空調(diào),2008,38(6):57-61
魏光建,(1982.10-),男,山東淄博人,工程師,主要從事新能源設(shè)計,水利水電工程項目管理
沈輝,(1987.6-)男,湖北天門人,工程師,主要從事新能源設(shè)計
張曼,(1989.8-),女,湖北仙桃人,工程師,主要從事新能源設(shè)計