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三、前海4号区域集中供冷站项目 1、前海4号冷站介绍 2、冷站机房设计 三、前海4号区域集中供冷站项目 独特的扇形机房设计; 蓄冰池及设备均按南北两部分分为两期; 冷站面积7855㎡; 冰池面积2475㎡; 层高12m,综合利用 垂直高度。 蓄冰池 制冷机房 蓄冰池 3、冷却塔设计 三、前海4号区域集中供冷站项目 分散布置,有效分散噪声源;点对点针对性处理噪声对建筑的影响; 充分考虑建筑造型需要,有效“隐藏”冷却塔。 4、工艺创新性 冷站制冷工艺考虑应用流态冰技术。 传热效率高、制冰速度快;(无冰层热阻) 制冷系统COP高、能耗降低;(主机制冷蒸发温度较高) 融冰速度快、负荷响应灵敏;(融冰时冰晶与水之间接触面积大,响应快) 占地面积小、场地适应性强;(对蓄冰池的形状没要求) 热交换系统简单、节省设备和材料费用;(可节省盘管式冰蓄冷设备的投入) 可实现热泵式流态冰蓄冷系 统(蓄冰、制冷、制热) 三、前海4号区域集中供冷站项目 4、工艺创新性 三、前海4号区域集中供冷站项目 四、区域集中供冷项目的技术研究 1、区域集中供冷存在的质疑 四、区域集中供冷项目的技术研究 冷水输送能耗高? 大型冷站占地面积大,不美观,与环境不协调? 如何提高能源利用率? 四、区域集中供冷项目的技术研究 2、冷水输送能效高的解决方案:分布泵 分布泵的优势: 传统系统:满足最不利用户需求 非最不利用户用阀门消耗剩余压头 多级泵系统:在用户侧设置三级水泵,避免产生剩余压头,节约运行耗电量 图1 传统系统水泵水压图 图2 分布泵系统水压图 四、区域集中供冷项目的技术研究 2、冷水输送能效高的解决 方案:分布泵 以前海4号站1号环路为研究路由,研究零压差点在不同位置时,冷站内对应的冷站内水泵扬程为多少、哪些用户侧因剩余压头不足而需要设置三级水泵,进而得到系统的运行耗电量以及初投资成本,最后再与传统的二级泵系统相比,即可得到年运行节约费用以及初投资节约费用(与传统系统相比)最高的零压差点位置,即可得到最优的分布泵系统设计方式。 1 2 3 4 研究 环路 四、区域集中供冷项目的技术研究 2、冷水输送能效高的解决方案:分布泵 研究对象 如下图所示以4号站1号环路为研究对象,分析零压差点从1-11变化时,年运行节约费用以及初投资节约费用(与传统系统相比)最高的零压差点位置。 四、区域集中供冷项目的技术研究 2、冷水输送能效高的解决方案:分布泵 零压差点在不同位置时系统节电率、年节约运行费用以及初投资节约费用 备注:1.图中某些零压差点位置因出现“大流量小扬程”而导致无水泵型号可以匹配,不符合实际情况已经被直接删除,这些零压差点位置的系统节电率以及投资回收期也没有出现在结果图中。 2.图中初投资费用为负表示分布泵系统关于水泵的投资费用要低于传统二级泵系统。 通过在不同工况下的分析,分布泵比传统的二级泵 节能约20~30% 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 冷站,特别是高度集中的冷却塔群,一直被人认为是类工业的产物。 我们一直在思考,如何让冷站与环境和谐共处。 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 3、冷站与环境的结合 四、区域集中供冷项目的技术研究 4、资源梯级利用 冷热电三联供技术 四、区域集中供冷项目的技术研究 4、资源梯级利用 中水冷却水应用 四、区域集中供冷项目的技术研究 5、其他 区域能源安全性及可靠性: 多个能源站管网相连,互为备用; 能源站拥有多种能源利用,如冰蓄冷、蓄冷蓄热、蒸汽、海水源、地源等,保证供冷供热的稳定性和安全性; 四、区域集中供冷项目的技术研究 5、其他 能源站集约化建设 附建于商业建筑内部; 与市政公共设施合建; 与城市水电站合建。 谢谢! 前海区域供冷系统的设计施工实践 华南理工大学建筑设计研究院 一、前海区域集中供冷项目背景 二、前海2号区域集中供冷站项目 三、前海4号区域集中供冷站项目 四、区域集中供冷项目的技术研究 前海区域供冷系统的设计施工实践 一、前海区域集中供冷项目背景 一、前海区域集中供冷项目背景 一、前海区域集中供冷项目背景 一、前海区域集中供冷项目背景 1、前言 前海地区地处珠江口东岸,深圳市蛇口半岛西部,毗邻香港,是珠三角湾区
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