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某海洋公園維生系統(tǒng)冷熱源設(shè)計與分析

2018-03-22 06:11:46李伯軍谷靈通高峰
建筑熱能通風(fēng)空調(diào) 2018年11期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

李伯軍 谷靈通 高峰

大連理工大學(xué)土木建筑設(shè)計研究院

1 工程概況

項目位于海南三亞,建設(shè)主要內(nèi)容包括:海洋主題游樂設(shè)施、海洋動物舞臺劇、文化演藝等項目,總建筑面積68300 m2。其中有些項目內(nèi)設(shè)有動物表演、動物展示等內(nèi)容,動物維生系統(tǒng)需要的總水體為22153 m3。

2 主要設(shè)計參數(shù)

室外設(shè)計參數(shù)采用文獻(xiàn)[1]中三亞市的空調(diào)室外計算參數(shù)。本設(shè)計水體補(bǔ)水溫度夏季取30℃,冬季取19.4℃。

表1 水體設(shè)計要求

根據(jù)動物飼養(yǎng)部門提供的資料,動物水體設(shè)計參數(shù)如表1所示。

3 主要技術(shù)特點

3.1 冷熱負(fù)荷構(gòu)成及解析

不同種類的動物對水溫要求不同,維生系統(tǒng)必須提供滿足要求的水質(zhì)及水溫。要讓水溫達(dá)到飼養(yǎng)要求,需要向水體中補(bǔ)充冷(熱)量,即維生水體的冷(熱)負(fù)荷[2-3]。

3.1.1 冷(熱)負(fù)荷構(gòu)成

本項目的冷熱負(fù)荷主要包括以下幾個方面[4]:

1)圍護(hù)結(jié)構(gòu)冷(熱)負(fù)荷

此部分負(fù)荷同普通空調(diào)負(fù)荷計算模型。

2)太陽輻射形成的冷負(fù)荷

此部分負(fù)荷同普通空調(diào)負(fù)荷計算模型。

3)水表面和空氣傳熱傳質(zhì)形成的冷(熱)負(fù)荷

式中:Qs為水表面和空氣傳熱傳質(zhì)形成的冷(熱)負(fù)荷,kW;As為水表面和空氣的接觸面積,m2;ρ為空氣密度,取 1.2 kg/m3;hmd為傳質(zhì)系數(shù),m/h;h1為空氣的焓值,kJ/kg;h2為與水體溫度相同的飽和時空氣的焓值,kJ/kg。

計算熱負(fù)荷時取h2-h1。

4)補(bǔ)水形成的冷(熱)負(fù)荷

式中:Qb為補(bǔ)水形成的冷(熱)負(fù)荷,kW;C為水的比熱容,取 4.2×103J/(℃·kg);M 為一天的補(bǔ)水質(zhì)量,kg;Δt為補(bǔ)水與水體的溫差,℃。

5)設(shè)備散熱形成的冷負(fù)荷

設(shè)備散熱產(chǎn)生的熱量會傳遞到水體中從而水體產(chǎn)生冷負(fù)荷。

6)動物散熱形成的冷負(fù)荷

本模型根據(jù)動物的體重,運動強(qiáng)度以及進(jìn)食量對動物散熱進(jìn)行合理估計,從而得出動物散熱形成的冷負(fù)荷。

7)管道及設(shè)備溫升(降)形成的冷(熱)負(fù)荷

維生設(shè)備主要包括:沙罐、脫氣塔等。處理后的水在管道及設(shè)備中流動時吸收環(huán)境中的熱量形成的冷負(fù)荷按照下式計算。

式中:Qg為管道和設(shè)備溫升(降)形成的負(fù)荷,kW;K為保溫后的管道傳熱系數(shù),W/(m2·℃);F為設(shè)備、管道與環(huán)境的接觸面積,m2;Δt為水體與環(huán)境的溫差,℃。

3.1.2 冷熱負(fù)荷計算結(jié)果

根據(jù)水體設(shè)計要求按照負(fù)荷構(gòu)成各項計算公式對每個水體進(jìn)行負(fù)荷計算。計算結(jié)果如表2所示。

表2 各水體負(fù)荷計算結(jié)果

3.1.3 負(fù)荷模型解析

與常規(guī)建筑負(fù)荷計算模型不同的是維生水體具有較大的水面面積,水體表面與空氣的傳質(zhì)傳熱過程會產(chǎn)生負(fù)荷。

熱量和質(zhì)量同時進(jìn)行的熱質(zhì)傳遞中,一方面,由于對流和輻射,熱量從熱空氣傳到濕表面,另一方面,濕表面上被蒸發(fā)的蒸汽連同它本身所具有的焓一起傳遞到流動的熱空氣中去,在不同的蒸發(fā)速率下,熱空氣和濕表面之間的熱交換及動量交換就有所不同。通過熱質(zhì)交換過程的類比關(guān)系,可以將此傳質(zhì)傳熱問題進(jìn)行簡化。

對于水-空氣系統(tǒng),存在劉易斯關(guān)系式,

根據(jù)這個關(guān)系式,可以得出:在空氣-水系統(tǒng)的熱質(zhì)交換過程中,當(dāng)空氣溫度和含濕量在實用范圍內(nèi)變化很小時,換熱系數(shù)和傳質(zhì)系數(shù)之間保持了一定的量值關(guān)系。通過三傳方程將傳質(zhì)傳熱以焓差作為驅(qū)動力計算傳遞熱量,得到出水表面和空氣傳熱傳質(zhì)的熱量方程[5]:

此方程利用焓差作為傳遞動力,不同環(huán)境取相應(yīng)的傳質(zhì)系數(shù),即可計算得出水表面和空氣傳熱傳質(zhì)形成的冷(熱)負(fù)荷。

3.2 技術(shù)特點

動物池中的水質(zhì)由維生水系統(tǒng)保證(通過循環(huán)過濾、蛋白分離、添加臭氧等工序處理),水溫由空調(diào)系統(tǒng)保證[6]。本項目在設(shè)計維生系統(tǒng)時,將水體溫度的晝夜允許波動幅度限制在2℃以內(nèi)。這樣有利于保持水體溫度穩(wěn)定,不會對水中動物造成太大負(fù)擔(dān)。小范圍的溫度波動有利于增強(qiáng)動物的適應(yīng)能力。

由于水體具有熱慣性,根據(jù)工程實際情況,冷熱源機(jī)組在白天峰電時段正常供應(yīng)舒適性空調(diào)負(fù)荷,減小或者停止向維生水體供冷(熱),使水體自然緩慢升(降)溫,夜間谷電時段對水體進(jìn)行升(降)溫,使水體溫度達(dá)到動物適宜的溫度,周而復(fù)始,以達(dá)到減小整體運行費用的目的。

由表2可以看出,動物要求的水體溫度較高,加之維生冷源不需要考慮除濕要求,因此,可以選用冷凍水溫度13/18℃或更高的高溫機(jī)組,以提高機(jī)組的EER值。

4 冷(熱)源方案及分析

本項目舒適型空調(diào)與維生系統(tǒng)共用一套冷熱源,舒適性空調(diào)的冷負(fù)荷為4399 kW,維生冷負(fù)荷為1734.9 kW,冷負(fù)荷合計為6134 kW。維生熱負(fù)荷為1536.7 kW。

由于舒適性空調(diào)夜間不需要供冷,可將制冷機(jī)組的這部分能力用于維生水體在谷電時段的蓄冷,實現(xiàn)在不增加機(jī)組容量的情況下,利用機(jī)組給維生水體夜間蓄冷、白天為舒適性空調(diào)供冷,滿足兩者的需求。

經(jīng)過方案比選,本工程選用制冷采用集中水冷冷水機(jī)組,制熱采用分散風(fēng)冷熱泵方案。

4.1 方案介紹

制冷集中設(shè)一個制冷站,制冷機(jī)組選用1臺300USRT(制冷量1095 kW)的高溫螺桿水冷冷水機(jī)組作為維生冷源,2臺700USRT(制冷量制冷量2461.2kW)的離心式水冷冷水機(jī)組作為舒適性空調(diào)冷源,谷電時段為維生水體蓄冷。

表3 冷源設(shè)備配置

制熱采用風(fēng)冷熱泵,根據(jù)維生系統(tǒng)需求分散設(shè)置。風(fēng)冷熱泵也可做為維生系統(tǒng)的備用冷源。園區(qū)共設(shè)3個風(fēng)冷熱泵站。

設(shè)備配置如表3、4所示。

表4 熱源設(shè)備配置

4.2 方案分析

由于需要考慮水體的初始降(升)溫,初始降(升)溫時間根據(jù)水體大小控制在36~72 h。初始降(升)溫負(fù)荷為冷(熱)負(fù)荷的約1.5倍。可以通過分別對水體進(jìn)行降溫以減小總制冷能力,也可以利用舒適性空調(diào)機(jī)組進(jìn)行初始降溫。制熱為風(fēng)冷熱泵。

在冷熱源設(shè)備選取時,針對維生系統(tǒng),可以采取高溫冷水機(jī)組,本項目選取了一臺制冷量1095 kW高溫冷水機(jī)組。高溫冷水機(jī)組EER為6.9,相同制冷量的常規(guī)冷水機(jī)組EER為4.7。高溫冷水機(jī)組制冷效率為常規(guī)機(jī)組的1.47倍。

5 運行費用分析

當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)工商業(yè)電價如表5所示。

表5 電價表

經(jīng)計算維生系統(tǒng)在無蓄冷條件下年運行費用為153萬元,有蓄冷條件下年運行費用為92萬元。

水體具有天然的蓄冷特性,海洋公園維生系統(tǒng)在運行時,應(yīng)將蓄冷因素考慮在內(nèi),通過峰谷電價差降低運行費用。本工程通過采用夜間蓄冷的運行方式,在滿足水生動物需求的前提下,每年維生系統(tǒng)節(jié)省運行電費61萬元,與無蓄冷方式相比,維生系統(tǒng)運行電費節(jié)省40%。

在實際工程中,具體蓄冷方式需要考慮水生動物的需求水溫和機(jī)組的容量。

6 結(jié)論

海洋公園維生系統(tǒng)是一項集海洋水生知識,給排水和暖通設(shè)計的綜合工程技術(shù)。其冷熱源設(shè)計需要在常規(guī)冷熱源設(shè)計的基礎(chǔ)上融合水體特性及動物需求。

維生水體冷熱負(fù)荷計算是以公民建空調(diào)負(fù)荷計算模型為基礎(chǔ),加入水體特有的負(fù)荷項而得出。

在計算負(fù)荷時,需要考慮水體的初始降(升)溫時間控制。

在運行時,可以利用水體的熱慣性,利用舒適性空調(diào)負(fù)荷夜間的空白區(qū),在谷電時段對水體進(jìn)行蓄冷,達(dá)到降低機(jī)組容量、提高機(jī)組利用率、節(jié)省運行電費的目的。在此過程中,要充分考慮水生動物晝夜允許溫差的限度和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

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