北京中关村广场区域供冷项目的技术创新

北京中关村广场区域供冷项目的技术创新


2024年4月19日发(作者:万能手机数据恢复软件)

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北京中关村广场 

区域供冷项目的技术创新 

I北京瑷玛斯区域供冷技术开发有限公司 郭皓 

【摘要】本文主要介绍了北京中关村广场冷站的工艺流程,主要设备的选型与设计参数、控制工艺框架和冷 

量计量;同时阐述了冷站的技术特点、控制策略与能源优化的基本思路。 

【关键词】冰蓄冷技术外融冰区域供冷 

随着全国各大城市夏季用电的日益紧张,旨 

委认定和批准的高新技术中外合资企业,是中国 

第一家将区域供冷商业化的公司,也是中国第一 

家国际区域能源协会的成员,截至2006年5月, 

在缓解城市用电压力,平衡昼夜电网负荷,减小 

电力配置容量的冰蓄冷供冷技术,已经得到政府 

的高度重视和大力推广。作为应用冰蓄冷技术的 

成功案例——中关村广场区域供冷项目,正被更 

多的业内人士所关注。 

该冷站已经先后为中关村家乐福超市、新东方学 

校、中关村地上步行街及2006年4月份刚刚开业 

的中关村地下购物中心等客户供冷。 

北京中关村广场位于北京市海淀区海淀镇, 

是中关村科技园的核心区,总占地面积51.44公 

顷,广场用地主体功能以金融资讯、科技贸易、行 

1设计参数及主要设备 

冷站设计供冷能力为1 2030冷吨(42204kW), 

储冷量28560冷吨时(1 O0445kW/h),削峰电力 

3800kW

政办公、科技会展为主,并配有商业、酒店、文 

化、康体、娱乐、大型公共绿地等配套公共服务 

可为45万平方米建筑提供冷量。中关村 

功能。正因为中关村广场拥有高密度的商业建筑 

冷站采用分量蓄存模式,即在夏季日负荷高于夜 

群及亚洲最大的地下环廊这一优异的地理环境, 

使得中关村广场在建设之初就决定在地下环廊修 

建一所区域性的冰蓄冷冷站。 

2004年3月,北京瑷玛斯冷站在中关村广场 

间蓄冷量时,白天由蓄冷装置和制冷机联合供冷, 

进入过渡季,负荷下降时可采取全量蓄存模式。 

系统包括1台离心式冷水机组,3台双蒸发器 

螺杆冷水机组。选用的RWB II双工况双蒸发器螺 

杆式压缩机是采用科技专利技术——可变内容比 

技术,使机组内部压缩比随时与系统压缩比相匹 

A区地下二层建成,负责冷站建设的是北京瑷玛 

斯区域供冷技术开发有限公司。它是经北京市科 

2 智能建筑与城市信息2006年 第6期 总第115M 

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量779m。/h;冷凝温度35.8 ̄C,冷却水进出口温 

度30/35 3 ̄C.流量1 363m。/h。 

螺杆式压缩机承担白天制冷和夜间制冰,运 

行参数如下:压缩机制冷时制冷量21 30冷吨,吸 

气温度与压力为4.4。C和552kPa(绝对压力) 排气 

温度与压力为61.8 ̄C和1427kPa(绝对压力),蒸发 

温度3.6 ̄C.冷冻水进出口温度1 2.2/4.4。C,流量 

829m。/h.冷凝温度35.8 ̄C,冷凝热量8887.6kW 

冷却水进出口温度30/35.3 ̄C.流量1451m。/h。制 

冰时制冷量1 634冷吨.吸气温度与压力为一4.9 ̄C 

和411 kPa(绝对压力),排气温度与压力为65.6 ̄C 

和1 382kPa(绝对压力),蒸发温度一5.7 ̄C 25%乙 

二醇进出口温度0/-8.3 ̄C,流量1 131m。/h;冷凝 

器参数与制冷时一致。 

3技术优势 

冷站的主要技术特点如下: 

(1)中关村商务中心区的各种能源管线如市 

政给水、燃气、电力、电信热力管线是由外网进 

入一条环绕中心区长达1.5km的综合管廊,该管 

廊通过二十多条支管廊将各种管线输送至区域内 

的各地块.区域冷站的冷水供回管路也通过该综 

合管廊与各用户相连 因此 用户无需自建冷站 

即可得到充足的低温空调冷冻水 由于采用环状 

管网供水降低了管网阻力,节省了冷冻水输送电 

能 同时使冷冻水供应稳定可靠 用户取冷方便, 

省去95%以上的冷源初投资。 

(2)运行电费是区域供冷服务中最大的一项 

运行费用。冷站夜晚开冷机蓄冰 白天融冰只开 

水泵输送冷水,日间用电高峰的电费是夜间用 

电低谷的电费的3—10倍 北京市执行的标准是 

3.4倍。在中国 常规电制冷的90%的全年用电 

时间分布在用电高峰或平均时段。这种运行模式 

平均电价为0.76元/度 而用冰蓄冷则平均电价 

为0.629元/度,因此 用冰蓄冷的电费比常规 

的电费节约1 7 2%。采用冰蓄冷的制冰方式 平 

衡了昼夜电网负荷 降低了电厂高峰负荷设备投 

入,改善电力生产效率 减少城市拉闸限电范围 

或频率。 

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24 智能建筑与城市信患 2006年 第6m 总 11 期: 

(3)双蒸发器技术.白天制冷时可提高效率 

2%一3% 制冷与制冰模式转换控制简便.制冰时 

也能保持较高COP值。中关村区域供冷项目使用 

的螺杆机在制冰工况时COP=5753/1 379=4.1 7(主 

机制冰工况下的制冷量是5753kW.主机输入功率 

1 379kW),乙二醇蒸发器出水温度可达到一8 3 ̄C。 

(4)冷站采用的外融冰制冷技术,使得一次 

供水温度稳定,供回水温度为1 1/1 2.2 ̄C,供回 

水温差11.rC 为建筑物空调系统提供的冷水供 

回水温度为2.2/1 3.2 ̄C。供回水温差比常规的空 

调冷水温度低约5 ̄C,因而冷冻水管减小截面积 

40%以上。 

(5)建筑物内部二次冷冻水系统供回水温度 

为2.2/13.2 ̄C,可为建筑物内部提供超低冷风空 

调系统的冷冻水 这种空调系统的室内湿度可以降 

低到40%左右,提高了舒适感。由于地下商业中 

心区采用低温送风空调系统.送风温度可接近8— 

1 0。C 较之常规的空调送风温度低4—7 ̄C,送风温 

差为1 7。C(25--8=1 7。C).比常规送风温差大7。C(常 

规送风温差约25—1 5=10。C).所以减小了空气处理 

机、末端送风装置、风管与管路上的各种阀件的截 

面积30%一40%,降低电力装机容量30% 这样 

的低温空调系统给客户带来非常大的设备投资节 

省 同时又可降低对建筑物空间的需求。 

(6)冷站拥有跟踪节能的控制技术,包括实 

时监控的能耗报告、逐日的财务报表 系统还配 

置了随时预警的故障诊断系统 

(7)网络控制系统:建立在通讯网络的基础 

上 对冷站运行工况进行监控、运行数据自动采 

集和分析 实现对冷站运行的远程控制及无人值 

守情况下自动控制。 

4控制策略 

4.1冷站控制系统可按以下6种工作模式运行 

①主机独立供冷:②主机制冰;③冰槽 

供冷;④主机辅助融冰供冷,主机优先 ⑤主 

机辅助融冰供冷 冰槽优先⑥制冰+主机供冷。 

蓄冰系统总的控制策略为:采用融冰释冷优 

先的控制程序,充分的利用峰、谷段电费差价,以 

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建筑设备监控系统设备的 

安装与调试 

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进入二十一世纪,大规模、多功能的智能化 

建筑在国内已不在少数,在这样的建筑物中都会 

设置空调、冷热源、通风、给排水、变配电、照 

明、电梯等建筑设备,这些设备分布广,需要实 

时监视与控制的参数也有成千上万个,设备的运 

行具有很高的复杂性,这样就造成了建筑设备运 

(上接第25页) 

月的月底从计费系统数据库中导出累积的冷量消 

耗,根据合同价格收取冷费。 送系统的流量需求或输送泵失去控制时,通过冷 

站出水压力控制阀和冰槽供水旁通阀旁通掉多余 

流量,从而有效控制冰槽供应水量。 

(3)由1PIT--02所测的冰站供水压力信号将 

与回水压力信号1PIT--01提供冰站的冷冻水一次 

水供回水差压,冷站控制系统使用该差压信号来 

控制一次冷冻水变频输送泵马达的转速。 

(4)板式换热器一次侧供水管道上的调节阀 

1为自动调节,根据lTTT一04温度检测值数据,用 

于完成板式换热器二次侧供水温度维持在设计值 

(2 2 ̄C)控制。 

6结论 

随着我国峰谷电价政策的实施,冰蓄冷作为 

封峰填谷的重要电能管理手段,必然会得到大 

力推广。中关村广场冷站的成功运行,说明冰蓄 

冷运行稳定可靠,能够节省电力费用,是非常值 

得推广的空调冷源系统。以外融冰蓄冷为冷源配 

合超低温大温差的空调系统应该是今后空调技术 

发展的方向。 

参考文献 

5计量与计费系统 

冷站针对每个用冷客户设置单独的板式换热 

器,根据一次侧安装的流量计和温度计(1 TIT-- 

()1

l许文发,赵建成,蔺洁,区域供冷系统在中关 

村西区的实际应用 

2赵建成,牛利敏,许文发,外融冰——冰蓄冷 

为冷源的区域供冷系统 

3 4-1-桢,温迎庆,赵冰,马达,低温区域供冷技 

1TIT一02)所测量的值,换算成冷吨时,作为 

冷量的收费依据,计费系统每十分钟采集一次数 

据,每小时统计一次用户耗冷量(冷吨时) 在每 

术在中关村商务中心区的应用 回 

36 智能建筑与城市信息2006: ̄ 第6期 总第115期 


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