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安徽 | 合肥濱湖科學(xué)城地?zé)峁┡?xiàng)目

全國(guó)可再生能源供暖典型案例匯編 237710 0 0 0 關(guān)鍵詞: 地?zé)峁┡?/a> 能源局征集案例   

2022
10/30
21:11
來(lái)源
國(guó)家能源局
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一、項(xiàng)目基本情況本項(xiàng)目采用地源熱泵、污水源熱泵、水蓄能、冰蓄冷、天然氣三聯(lián)供等多種互補(bǔ)的能源供應(yīng)形式,優(yōu)化能源配置。提升能源結(jié)構(gòu),并且全部為可再生能源或清潔能源,具有低碳節(jié)能、綠色環(huán)保、安全可靠等突出特點(diǎn)。項(xiàng)目規(guī)劃為三站兩網(wǎng),即設(shè)置 3個(gè)區(qū)域供冷供熱能源站互為補(bǔ)充、互為保障,增強(qiáng)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性;3 個(gè)

 一、項(xiàng)目基本情況
       本項(xiàng)目采用地源熱泵、污水源熱泵、水蓄能、冰蓄冷、天然氣三聯(lián)供等多種互補(bǔ)的能源供應(yīng)形式,優(yōu)化能源配置。提升能源結(jié)構(gòu),并且全部為可再生能源或清潔能源,具有低碳節(jié)能、綠色環(huán)保、安全可靠等突出特點(diǎn)。項(xiàng)目規(guī)劃為“三站兩網(wǎng)”,即設(shè)置 3 個(gè)區(qū)域供冷供熱能源站互為補(bǔ)充、互為保障,增強(qiáng)能源供應(yīng)的穩(wěn)定性;3 個(gè)能源站通過(guò) 2 個(gè)室外區(qū)域環(huán)網(wǎng)(供水網(wǎng)、回水網(wǎng))互相溝通,合理高效地為用戶(hù)提供能源。
二、技術(shù)路線(xiàn)及工藝流程
       地源熱泵、污水源熱泵、水蓄能、冰蓄冷、天然氣三聯(lián)供等多種互補(bǔ)的能源供應(yīng)形式和多源環(huán)狀多級(jí)泵形式的能源總線(xiàn)系統(tǒng),確保了項(xiàng)目運(yùn)行的安全可靠。
       (一)大溫差供能模式
       本區(qū)域能源系統(tǒng)采用地源熱泵、污水源熱泵、水蓄能、冰蓄冷、天然氣三聯(lián)供等多種互補(bǔ)的能源供應(yīng)形式。為了進(jìn)一步提高運(yùn)行效率,加大系統(tǒng)輸送能效, 再生水源熱泵機(jī)組、地源熱泵機(jī)組及離心冷水機(jī)組均通過(guò)兩臺(tái)機(jī)組串聯(lián)成為一個(gè)大溫差機(jī)組模塊。
       (二)再生水源熱泵系統(tǒng)
       在濱湖新區(qū)廬州大道與方興大道交叉口的西北側(cè),塘西河南岸有一座再生水廠(chǎng)—塘西河再生水廠(chǎng),其設(shè)計(jì)處理污水能力為 35000 噸/天,現(xiàn)階段產(chǎn)能為 20000 噸/天,水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918)中一級(jí) A 與《城市污水再生利用景觀環(huán)境用水水質(zhì)》(GB/T 18921)中娛樂(lè)性景觀用水的標(biāo)準(zhǔn)中較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足污水源熱泵對(duì)水質(zhì)的要求。根據(jù)塘西河再生水廠(chǎng)對(duì)水溫的監(jiān)測(cè)表明,污水處理廠(chǎng)再生水流量均勻,每天 24h 處理水量均勻?yàn)?31.5kg/s;出水溫度穩(wěn)定,冬季為 12℃,夏季為 25℃;能滿(mǎn)足全天各個(gè)時(shí)段的供冷供熱需求。
       (三)冷熱電三聯(lián)供系統(tǒng)
       天然氣分布式能源系統(tǒng)的主要優(yōu)點(diǎn)為:冷熱電聯(lián)產(chǎn),有效提高了能源的綜合利用率;節(jié)能減排,屬于清潔環(huán)保能源系統(tǒng)。
       (四)地源熱泵+水蓄能系統(tǒng)
       空調(diào)蓄能技術(shù)是指采用冷熱機(jī)組和蓄能裝置,在電網(wǎng)低谷的電費(fèi)計(jì)時(shí)時(shí)段, 進(jìn)行蓄能作業(yè),而在空調(diào)負(fù)荷高峰時(shí),將所蓄能量釋放的成套技術(shù)。
       本水蓄能系統(tǒng)采用地源熱泵型離心機(jī)組模塊制冷制熱進(jìn)行蓄能,根據(jù)合肥市峰谷電價(jià)時(shí)段劃分,全部低谷電價(jià)時(shí)刻總計(jì) 9 小時(shí)運(yùn)行離心熱泵機(jī)組模塊蓄能運(yùn)行,為每個(gè)自然日 23 點(diǎn)到次日凌晨 8 點(diǎn),其他平段時(shí)刻可實(shí)現(xiàn)直接對(duì)外供冷供熱。錯(cuò)峰用電,削峰填谷,優(yōu)化電網(wǎng)電力結(jié)構(gòu),利用低谷及部分平段電價(jià)蓄能, 在高峰電價(jià)釋能,提高系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益。
三、主要設(shè)備選型
       選擇高效節(jié)能設(shè)備:
       (1) 空調(diào)主機(jī)選用地源熱泵、污水源熱泵、水蓄能主機(jī)等,三聯(lián)供采用煙氣溴化鋰制冷主機(jī),均為高效節(jié)能設(shè)備。
       (2) 空調(diào)電制冷主機(jī)采用中壓電機(jī),10kV 供電,可有效降低供電線(xiàn)路的損耗。燃?xì)獍l(fā)電機(jī)選用中壓燃?xì)馊紵?,提高燃?xì)獾娜紵省?
       (3) 空調(diào)一、二級(jí)泵均采用變頻水泵,每臺(tái)水泵均單設(shè)變頻器。
       (4) 冷卻塔風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行,每臺(tái)單設(shè)變頻器。
       (5) 空調(diào)水系統(tǒng)采用 9℃大溫差冷凍水,與 5℃溫差的水系統(tǒng)相比,冷凍水循環(huán)水泵的流量減少 41%。
       (6) 空調(diào)制冷劑選用 R134a 環(huán)保冷媒,空調(diào)及通風(fēng)系統(tǒng)均選用先進(jìn)的節(jié)能型低噪聲設(shè)備。
       (7) 冬季電氣用房直接引入室外冷空氣進(jìn)行降溫。
         消聲減振:
       (1) 空調(diào)及通風(fēng)系統(tǒng)均設(shè)置消聲器以控制噪聲對(duì)室內(nèi)外環(huán)境的影響,使之符合國(guó)家及的噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)。
       (2) 各空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備及管道的安裝均采取減振、隔振措施。
       (3) 設(shè)備用房?jī)?nèi)壁均貼吸聲材料,選用防火隔聲門(mén)密閉隔聲。
       暖通環(huán)保:
       (1) 室外各種排風(fēng)口距地高度及距周?chē)舾心繕?biāo)的間距均符合有關(guān)環(huán)保規(guī)定。
       (2) 新風(fēng)口遠(yuǎn)離建筑物的排風(fēng)口、開(kāi)放式冷卻塔和其他污染源,并設(shè)置防蟲(chóng)鼠的不銹鋼防護(hù)網(wǎng)和初效過(guò)濾器。
       (3) 三聯(lián)供燃?xì)獍l(fā)電機(jī)的燃料采用天然氣,燃燒后產(chǎn)物為 CO2 和水,屬于清潔能源。發(fā)電機(jī)壓燃燒后的煙氣經(jīng)過(guò)余熱回收利用后通過(guò)煙囪高空排放,煙囪設(shè)置高度要高于屋面 2m 以上。
       空調(diào)水凈化裝置:
       (1) 空調(diào)冷卻水處理采用化學(xué)法,設(shè)自動(dòng)化學(xué)加藥處理設(shè)備+帶反沖洗的集中過(guò)濾裝置(螺旋除污器),抑制冷卻水中藻類(lèi)、軍團(tuán)菌等有害生物的產(chǎn)生。
       (2) 空調(diào)冷凍水和熱水的補(bǔ)水采用經(jīng)全自動(dòng)鈉離子交換器處理后的軟化水,同時(shí)設(shè)置帶反沖洗的集中過(guò)濾裝置(螺旋除污器)。
       能量計(jì)量裝置:
       (1) 空調(diào)水系統(tǒng)、燃?xì)庀到y(tǒng)的能量結(jié)算點(diǎn)均設(shè)置能量計(jì)量裝置,每個(gè)支路上應(yīng)設(shè)置超聲波式冷/熱量計(jì)量裝置。
       (2) 冷凍機(jī)房、換熱機(jī)房、三聯(lián)供機(jī)房、水泵間風(fēng)機(jī)房、空調(diào)機(jī)房均應(yīng)設(shè)置電表,計(jì)量設(shè)備用電量。
       (3) 空調(diào)冷凍水系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)的補(bǔ)水管均設(shè)置水表,計(jì)量空調(diào)補(bǔ)水的用水量。
四、生產(chǎn)運(yùn)行情況
       合肥濱湖新區(qū)核心區(qū)區(qū)域能源項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè) 3 個(gè)能源站進(jìn)行供冷供熱,項(xiàng)目規(guī)劃供能建筑面積 300-500 萬(wàn)平方米,目前已簽約用戶(hù) 163 萬(wàn)平方米,2019-2020年度夏季供冷量 1136.98 萬(wàn)千瓦時(shí),用電量 444 萬(wàn)千瓦時(shí),低谷電用電量占比55.06%,高峰用電量占比 16.41%,平均電度電價(jià)為 0.53 元/(KWh);冬季供熱量 541.8 萬(wàn)千瓦時(shí)(受新冠疫情影響),用電量 266.84 萬(wàn)千瓦時(shí),低谷用電量占比 75.36%,高峰用電量占比 4.55%,平均電度電價(jià)為 0.44 元/(KWh)。項(xiàng)目運(yùn)行初期各種不利因素導(dǎo)致系統(tǒng)損耗非常大,合理調(diào)整運(yùn)行策略雖然并不能有效地減少系統(tǒng)損耗,但是顯著地降低了電費(fèi)成本這一主要的供能成本,使得項(xiàng)目初期既能具備較好的經(jīng)濟(jì)性。后續(xù)隨著整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)完工及供能面積增大,用戶(hù)相繼投入使用,增大用能負(fù)荷;三個(gè)能源站就近響應(yīng)用戶(hù)的用能需求,減小輸送距離, 系統(tǒng)損耗會(huì)大幅度減小,系統(tǒng)綜合 COP 會(huì)有顯著地提升,供能成本還會(huì)有進(jìn)一步地降低,項(xiàng)目綠色環(huán)保、低碳節(jié)能的特點(diǎn)將會(huì)愈發(fā)顯著。
五、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性、環(huán)境及社會(huì)效益
       (一)經(jīng)濟(jì)性
       項(xiàng)目能夠使能源使用單位減少能源系統(tǒng)初投資和運(yùn)行使用費(fèi)用;濱湖新區(qū)區(qū)域能源項(xiàng)目能夠有效提升該區(qū)域新建項(xiàng)目的“綠色建筑”星級(jí)潛力;項(xiàng)目建成后將為濱湖新區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn);碳交易實(shí)行后,將會(huì)進(jìn)一步增加經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收。
       (二)環(huán)境效益
       能夠大幅提高能源的綜合利用效率。根據(jù)已建成項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)分析,區(qū)域能源系統(tǒng)平均能夠較分散式空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能 21.6%。如果通過(guò)更加合理優(yōu)化的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理,綜合能耗將能夠降低 30%左右,從而大幅降低了用戶(hù)的使用費(fèi)用和區(qū)域二氧化碳的排放量。同時(shí),取消了大量的空調(diào)室外機(jī)、冷卻塔等空調(diào)設(shè)施,不僅改善了建筑外觀、美化了城市形象,還有效的緩解了區(qū)域熱島效應(yīng)。
       (三)社會(huì)效益
       統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)建筑能耗的總量逐年上升,在能源消費(fèi)總量中所占的比例已從上世紀(jì) 70 年代末的 10%,上升到近年的 27.5%。而建筑最大的耗能點(diǎn)是采暖和空調(diào),占建筑總能耗的比例高達(dá) 50%。因此從采暖和空調(diào)節(jié)能方面入手, 是實(shí)現(xiàn)區(qū)域低碳生態(tài)目標(biāo)的重要途徑。
       本項(xiàng)目完全契合濱湖新區(qū)城市生態(tài)建設(shè)試點(diǎn)區(qū)發(fā)展主旨,不僅能有效的推動(dòng)合肥市甚至整個(gè)中國(guó)節(jié)能環(huán)保事業(yè)的快速、健康發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)可再生能源高效利用的新紀(jì)元,還為合肥市建設(shè)成為資源節(jié)約型、環(huán)境友好型城市打下良好的基礎(chǔ)。
       本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中能夠解決大量的勞動(dòng)就業(yè)人口,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將會(huì)為社會(huì)提供約 100 人的固定就業(yè)機(jī)會(huì),定員來(lái)源采用社會(huì)公開(kāi)招聘,擇選錄用原則, 優(yōu)先考慮有相應(yīng)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的工人,增加了就業(yè)結(jié)構(gòu)和就業(yè)機(jī)會(huì)。
       項(xiàng)目能源站選址在公共綠地和城市防護(hù)綠地內(nèi),遠(yuǎn)離居民生活聚居區(qū),并且能源站多為地下建筑物,能夠有效避免對(duì)周邊居民生活環(huán)境的影響。本項(xiàng)目充分合理地利用了土地資源。采用下沉廣場(chǎng)和景觀綠化掩蔽,不破壞原有市政景觀規(guī)劃。
六、典型經(jīng)驗(yàn)和做法
       本項(xiàng)目采用以市政熱源、電能、天然氣、可再生能源等多種能源形式相結(jié)合 的復(fù)合型能源,并通過(guò)多能源站互聯(lián)的形式,極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠 性。同時(shí)采用區(qū)域能源系統(tǒng)有效減少了用戶(hù)側(cè)的設(shè)備和人員投入、管理,很大程 度上降低了能源系統(tǒng)出現(xiàn)安全事故的概率。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將成為能源梯級(jí)利用、可再生能源規(guī)模化應(yīng)用的國(guó)家級(jí)典范,具有重大的推廣價(jià)值和社會(huì)意義。該項(xiàng)目 可以利用室外大管網(wǎng)進(jìn)行蓄能,充分利用低谷電,峰時(shí)通過(guò)流量調(diào)節(jié)減少機(jī)組運(yùn) 行負(fù)荷,通過(guò)負(fù)荷預(yù)測(cè)、動(dòng)態(tài)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)供需平衡。
七、問(wèn)題和建議
       問(wèn)題包括兩方面,一是配套優(yōu)惠政策有待加強(qiáng),為推廣地?zé)崮艿瓤稍偕茉蠢?,?yīng)給予蓄能電價(jià)優(yōu)惠或補(bǔ)貼,進(jìn)一步促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。二是區(qū)域能源系統(tǒng)未納入到園區(qū)規(guī)劃,在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)過(guò)程中,部分用戶(hù)已經(jīng)建設(shè)或采用其他能源形式, 造成區(qū)域能源系統(tǒng)負(fù)荷使用指標(biāo)低,也造成資源浪費(fèi)。
       相關(guān)建議如下:
       (1) 利用可再生能源系統(tǒng)的供熱基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)納入大建設(shè),緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難,為“碳達(dá)峰、碳中和”雙碳目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。
       (2) 加大地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)和重視程度,促進(jìn)能源規(guī)劃落地實(shí)施,出臺(tái)相關(guān)能源政策,保護(hù)區(qū)域能源項(xiàng)目,鼓勵(lì)使用地源熱泵等新能源項(xiàng)目推廣應(yīng)用,逐步形成開(kāi)發(fā)有度、 市場(chǎng)有序的良好局面。
       (3) 加大資金支持,促進(jìn)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,對(duì)利用地?zé)豳Y源項(xiàng)目的前期投入建設(shè)和技術(shù)研發(fā)等給予適當(dāng)資金補(bǔ)助。
       (4) 夏熱冬冷地區(qū)區(qū)域能源規(guī)模建議控制在 100 萬(wàn)平方米,供能區(qū)域在 3km以?xún)?nèi)。
       (5) 建議以地源、水源等可再生能源熱泵作為區(qū)域能源的基礎(chǔ)能源形式, 根據(jù)用戶(hù)業(yè)態(tài)特點(diǎn)配置蓄能系統(tǒng),輔以太陽(yáng)能、天然氣等為補(bǔ)充,熱泵系統(tǒng)建議按照區(qū)域能源總負(fù)荷合理配置,在 60%左右比較經(jīng)濟(jì)。
       (6) 用戶(hù)開(kāi)發(fā)注意用戶(hù)用能時(shí)間的互補(bǔ),減少蓄能設(shè)備的投入,提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率,比如公建和住宅,學(xué)校和其他用戶(hù)。
       (7) 能源站建設(shè)結(jié)合用戶(hù)的建設(shè)時(shí)序分期實(shí)施。
       (8) 夏熱冬冷地區(qū)兼顧夏天制冷與冬天供暖需求,與傳統(tǒng)暖氣片末端不同, 用戶(hù)末端一般為風(fēng)機(jī)盤(pán)管形式(也可輔以地暖保障冬季供暖),以各種形式熱泵為基礎(chǔ)能源的區(qū)域能源站建議冬季供暖溫度在 45℃-50℃之間,輔以燃?xì)忮仩t調(diào)峰,如此可在保障用暖需求下,實(shí)現(xiàn)能源站節(jié)能性、環(huán)保性最大化。
 
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