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自然冷源在通信機(jī)房中的新型節(jié)能應(yīng)用

2014-05-10 06:46:04劉禮庚
通信電源技術(shù) 2014年1期
關(guān)鍵詞:智能設(shè)備系統(tǒng)

楊 攀、吳 俊、侯 寧、劉禮庚

(中國移動通信集團(tuán)廣西有限公司,廣西 南寧530021)

1 前 言

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,能源緊張問題日益突出,通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴(kuò)容,特別是通信機(jī)房單位面積設(shè)備功耗的不斷增加,造成主設(shè)備運(yùn)行能耗逐年上升,通信機(jī)房的制冷系統(tǒng)能耗持續(xù)升高,已占據(jù)通信機(jī)房用電總量的很大一部分。因此,如何節(jié)約通信機(jī)房能耗已成為通信發(fā)展與提高通信業(yè)務(wù)負(fù)載能力的一大重要課題。

新型的智能換熱系統(tǒng)利用室外自然冷空氣,通過智能控制器將外部冷空氣經(jīng)過凈化處理直接引入設(shè)備,在設(shè)備內(nèi)部通過隔離的顯熱交換芯體與機(jī)房內(nèi)部熱空氣進(jìn)行交換,排出機(jī)房內(nèi)部熱量的空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該系統(tǒng)在本身不帶任何制冷元件的條件下實現(xiàn)室內(nèi)風(fēng)冷降溫,從而在確保機(jī)房設(shè)備正常運(yùn)行的前提下,盡可能減少空調(diào)的運(yùn)行時間,達(dá)到節(jié)約電能的目的。

2 自然冷源節(jié)能原理

圖1為智能換熱系統(tǒng)原理圖。智能換熱系統(tǒng)通過引入低溫的室外空氣,排出高溫的室內(nèi)空氣,減少機(jī)房空調(diào)運(yùn)行時間,從而達(dá)到節(jié)能的目的。本工程采用機(jī)房智能換熱系統(tǒng),通過智能控制器實時監(jiān)測室內(nèi)室外溫度濕度。當(dāng)室外溫度低于某個設(shè)定值,控制器開啟熱交換,關(guān)閉機(jī)房空調(diào)達(dá)到節(jié)能效果。在確保機(jī)房環(huán)境的前提下,依據(jù)室內(nèi)外溫濕度,控制風(fēng)機(jī)、空調(diào)的切換運(yùn)行。

在智能熱交換器內(nèi)除風(fēng)機(jī)外還設(shè)置有空氣-空氣熱交換芯體,機(jī)房內(nèi)空氣經(jīng)過熱交換后仍送入房內(nèi),而機(jī)房外空氣經(jīng)過熱交換芯體后再排出機(jī)房外,在熱交換芯體內(nèi)機(jī)房內(nèi)外的空氣進(jìn)行熱量的交換,低溫室外空氣吸收室內(nèi)空氣的熱量變成中高溫空氣仍排出室外,也即機(jī)房內(nèi)的熱量隨機(jī)房外的空氣排出房外,而高溫室內(nèi)空氣在熱交換芯體內(nèi)將熱量交換給室外空氣后變成中低溫空氣再送回室內(nèi)。由于在熱交換芯體內(nèi)這兩股空氣是被金屬傳熱壁隔離,機(jī)房外空氣不會進(jìn)入機(jī)房內(nèi),除溫濕度外不會對室內(nèi)空氣帶來其它影響。

圖1 智能換熱系統(tǒng)原理圖

3 自然冷源應(yīng)用環(huán)境及智能換熱系統(tǒng)設(shè)計

3.1 應(yīng)用環(huán)境

實驗地點為廣西桂林某三層通信機(jī)房,機(jī)房總面積約為540 m2,機(jī)房層高4.6 m,地板高度400 mm,梁下凈高3.7 m(氣消管底離機(jī)房地面)。機(jī)房的通信設(shè)備采用面對面方向布置的方式,目前該機(jī)房通信設(shè)備區(qū)域配套6臺恒溫恒濕機(jī)房專用空調(diào),單臺總冷量為70 kW,顯冷量65 kW,風(fēng)量17 000 m3/h,均采用地板下送風(fēng)方式。電力電池室區(qū)域配套1臺恒溫恒濕機(jī)房專用空調(diào),單臺總冷量為60 kW,顯冷量55 kW,風(fēng)量14 700 m3/h,采用風(fēng)管上送風(fēng)方式。

3.2 設(shè)計參數(shù)

設(shè)計參數(shù)見表1、表2。

表1 設(shè)計參數(shù)

表2 室內(nèi)設(shè)計參數(shù)

3.3 新風(fēng)量的計算方法

根據(jù)機(jī)房設(shè)備運(yùn)行的要求,機(jī)房內(nèi)所要求的環(huán)境參數(shù)設(shè)為:溫度Tn=24℃,相對濕度φn=40%,查空氣焓濕圖得焓In=43.1kJ/kg,含濕量dn=7.4g/(kg干空氣)。

適合智能換熱機(jī)組運(yùn)行的室外環(huán)境參數(shù)設(shè)定為:溫度Tw=16℃,相對濕度φw=50%,查空氣焓濕圖得焓Iw=30.4kJ/kg,含濕量dw=5.6g/(kg干空氣)。焓差△I=In-Iw=43.1-30.4=12.7kJ/kg,含濕量差△d=dn-dw=(7.4-5.6)g/(kg干空氣)=1.8g/(kg干空氣)。

新風(fēng)量計算公式如下:

式中,Q為通信設(shè)備產(chǎn)生的熱量;ρ為空氣密度,ρ=1.2kg/m3

三層機(jī)房遠(yuǎn)期規(guī)劃設(shè)備的功耗分布情況:直流設(shè)備功耗為:80kW,交流設(shè)備功耗為:50kW;按設(shè)備功耗全部轉(zhuǎn)化為熱量計算,設(shè)備冷負(fù)荷為:q1=(80+50)kW=130kW;新風(fēng)量(H)=Q×3 600/(△I×ρ)=130×3 600/12.7×1.2m3/h=30 708m3/h。

綜合考慮設(shè)備所需新風(fēng)量和機(jī)房內(nèi)外的可安裝位置等因素,并參考智能換熱機(jī)組的產(chǎn)品規(guī)格,本設(shè)計建議放置3套智能換熱系統(tǒng),采用地板下送風(fēng)系統(tǒng),單套風(fēng)量為10 000m3/h。智能換熱系統(tǒng)開啟后聯(lián)動關(guān)閉部分機(jī)房恒溫恒濕空調(diào),從而降低機(jī)房耗電量。

3.4 智能換熱系統(tǒng)設(shè)計

根據(jù)機(jī)房平面布置,擬安裝3套智能換熱系統(tǒng),通信設(shè)備區(qū)配套3臺下送風(fēng)機(jī)組。智能換熱系統(tǒng)均于機(jī)房室內(nèi)布置,機(jī)房內(nèi)空氣經(jīng)過熱交換后仍送入房內(nèi),機(jī)房外空氣經(jīng)過熱交換芯后再排出機(jī)房外,在熱交換芯內(nèi)機(jī)房內(nèi)外的空氣進(jìn)行熱量交換,低溫室外空氣吸收室內(nèi)空氣的熱量變成中高溫空氣后排出室外。室外側(cè)新風(fēng)為下部進(jìn)風(fēng),上部排風(fēng),保證進(jìn)風(fēng)溫度;通信設(shè)備室內(nèi)側(cè)為地板下送風(fēng),機(jī)組上部回風(fēng)。

控制系統(tǒng)由四大部分組成:溫濕度控制回路:能對室內(nèi)外溫度、濕度控制??照{(diào)控制回路:與通信機(jī)房精密空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動,控制精密空調(diào)的啟停。消防聯(lián)動控制:新風(fēng)管和排風(fēng)管穿越機(jī)房處設(shè)置70℃全自動防火閥,火災(zāi)報警時應(yīng)瞬間關(guān)閉,智能換熱機(jī)組能與消防聯(lián)動,70℃全自動防火閥關(guān)閉后,聯(lián)動機(jī)組風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行。新增的智能換熱系統(tǒng)根據(jù)溫濕度控制啟停,并聯(lián)動啟閉相應(yīng)的機(jī)房空調(diào)機(jī)組,把經(jīng)冷卻后的冷風(fēng)送到通信機(jī)房內(nèi),以消除設(shè)備產(chǎn)生的散熱量。由于智能換熱系統(tǒng)機(jī)組耗電量遠(yuǎn)低于相同顯冷量的機(jī)房專用空調(diào)設(shè)備,故在低溫季節(jié)里智能換熱機(jī)組設(shè)備運(yùn)行時,機(jī)房空調(diào)的總耗電量將會明顯減少,通過減少機(jī)房專用空調(diào)開啟臺數(shù),降低能耗與運(yùn)行成本,從而產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。

其他設(shè)計參數(shù):新增的3臺智能換熱機(jī)組需同步接入機(jī)房動力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。智能換熱機(jī)組進(jìn)排風(fēng)管管材采用A級不燃復(fù)合風(fēng)管。在額定工作狀況下,智能換熱系統(tǒng)的噪聲應(yīng)滿足聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-2008)第5.1節(jié)中2類聲環(huán)境功能區(qū)的噪聲限值,具體為:室外距進(jìn)出風(fēng)口一米處的噪聲值應(yīng)滿足:晝間小于60dB(A);夜間小于50dB(A)。為滿足后期節(jié)能減排評估的需求,需在機(jī)房內(nèi)新增4個電量采集點(采集電流和電壓)和6個溫濕度采集點,其中4個電量采集點分別對應(yīng)三臺機(jī)房專用空調(diào)和單獨(dú)給智能換熱機(jī)組供電的交流配電箱。

3.5 空調(diào)配電建設(shè)方案

根據(jù)機(jī)房現(xiàn)場查勘情況新增一只交流配電箱單獨(dú)給智能換熱機(jī)組供電,電源從機(jī)房已有交流配電柜內(nèi)160A空開引出,電纜沿機(jī)房已有交流走線架敷設(shè),局部需增加200mm寬或100mm寬的電纜走線架。

4 實驗數(shù)據(jù)及分析

4.1 需運(yùn)行智能換熱系統(tǒng)節(jié)能的時間分析

以下為廣西全年溫度分布統(tǒng)計:以室內(nèi)溫度24℃考慮,室內(nèi)外設(shè)定的溫差為7℃(即溫度在17℃以下)有50天,溫差12℃(即溫度在12℃以下)有130天,溫差17℃(即溫度在7℃以下)有50天,總計230天,這意味全年有7個月可運(yùn)用該設(shè)備,這個需要結(jié)合桂林的天氣參數(shù)說明為基本依據(jù),因為這是節(jié)能參數(shù)的基礎(chǔ),天數(shù)越多節(jié)能率越大。

4.2 效益分析

已知:智能換熱系統(tǒng)的耗電量N1=4.4 kW,當(dāng)3套新風(fēng)節(jié)能機(jī)組運(yùn)行時,以室內(nèi)溫度24℃考慮。

(1)當(dāng)室內(nèi)外溫差設(shè)定為7℃時,智能換熱系統(tǒng)運(yùn)行的天數(shù)可按50天計算,此狀態(tài)下單臺智能換熱系統(tǒng)的顯冷量為Q顯熱=ηCMΔt=0.7×1.010 kJ/kg·K×1.2/kg/m3×10 000 m3/h÷3 600×7K=16.5 kW,3套智能換熱系統(tǒng)全部運(yùn)行,可以關(guān)掉一臺總冷量為70 kW,顯冷量65 kW,風(fēng)量17 000 m3/h的恒溫恒濕專用空調(diào)的一個系統(tǒng),耗電量N2=30 kW/2=15 kW,則在這50天(按全天運(yùn)行考慮)內(nèi),節(jié)電量用如下公式計算得出:

式中,μ為本計算天數(shù)中機(jī)房專用空調(diào)使用時間折扣系數(shù),取0.9。

(2)當(dāng)室內(nèi)外溫差設(shè)定為12℃時,智能換熱系統(tǒng)運(yùn)行的天數(shù)可按130天計算,此狀態(tài)下單臺智能換熱系統(tǒng)的顯冷量為Q顯熱=ηCMΔt=0.7×1.009 kJ/kg·K×1.24/kg/m3×10 000 m3/h÷3 600×12K=29.2 kW,3套智能換熱系統(tǒng)全部運(yùn)行,可以關(guān)掉一臺總冷量為70 kW,顯冷量65 kW,風(fēng)量17 000 m3/h的恒溫恒濕專用空調(diào),耗電量N2=30 kW,則在這130天(按全天運(yùn)行考慮)內(nèi),節(jié)電量為:

式中:μ為本計算天數(shù)中機(jī)房專用空調(diào)使用時間折扣系數(shù),取0.85。

(3)當(dāng)室內(nèi)外溫差設(shè)定為17℃時,智能換熱系統(tǒng)運(yùn)行的天數(shù)可按50天計算,此狀態(tài)下單臺智能換熱系統(tǒng)的顯冷量為Q顯熱=ηCMΔt=0.7×1.009kJ/kg·K×1.265/kg/m3×10 000 m3/h÷3 600×17 K=42.2 kW,3套智能換熱系統(tǒng)全部運(yùn)行,可以關(guān)掉二臺總冷量為70 kW,顯冷量65 kW,風(fēng)量17 000 m3/h的恒溫恒濕專用空調(diào),耗電量N2=30 kW×2=60 kW,則在這50天(按全天運(yùn)行考慮)內(nèi),節(jié)電量為:

節(jié)電量=t(N2-N1)μ=50×24×(60-4.4×3)×0.8 kWh=44 928 kWh式中,μ為本計算天數(shù)中機(jī)房專用空調(diào)使用時間折扣系數(shù),取0.8。

電費(fèi)按0.92元/(kWh)計,由以上計算數(shù)據(jù)可得:(1)全年節(jié)電量=1 944 kWh+44 554 kWh+44 928 kWh=91 426 kWh;(2)投資回收期=智能換熱系統(tǒng)總投資÷ 全年節(jié)電費(fèi)。

表3 智能換熱系統(tǒng)全年總效益評估數(shù)據(jù)

通過以上計算結(jié)果可以看出,本機(jī)房通過智能換熱系統(tǒng)改造后,可取得一定的經(jīng)濟(jì)效益,4.7年即可回收投資。根據(jù)綜合能耗計算通則(GB/T2589-2008),每節(jié)約1度電(千瓦時)相應(yīng)節(jié)約0.1229千克標(biāo)準(zhǔn)煤。每節(jié)約1千克標(biāo)準(zhǔn)煤,將減少2.62千克二氧化碳(CO2)排放量。采用智能換熱機(jī)組后將減少二氧化碳的排放量,對社會資源和環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn),表4為減少二氧化碳的排放量統(tǒng)計表。

表4 減少二氧化碳的排放量統(tǒng)計表

以上數(shù)據(jù)均為理論推算而來,可能與機(jī)房實際運(yùn)行情況有所差異。因此本設(shè)計的效益評估中的所有指標(biāo)僅做參考使用,所有指標(biāo)以實際運(yùn)行數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

5 結(jié) 論

從實驗數(shù)據(jù)表格可以看出,智能換熱系統(tǒng)在通信機(jī)房的新型節(jié)能應(yīng)用,大幅度降低了通信機(jī)房的用電量,節(jié)省了電費(fèi)支出,達(dá)到了節(jié)能減排的目的。

[1]邱 凌.自然冷源空調(diào)冷藏技術(shù)現(xiàn)狀與前景[J].暖通空調(diào),1993,(2):30-33.

[2]梁月影.自然通風(fēng)與自然冷源在山體人防工程中的應(yīng)用[J].廣西工學(xué)院報,2000,11(4):77-79.

[3]趙曉峰.自然冷源制冷在通信機(jī)房的應(yīng)用 [J].電信技術(shù),2008,08:23-25.

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