多能互补式区域能源系统供冷性能分析及运行优化

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与传统供暖系统与空调系统相比,区域能源系统具有高能效比、环境友好性强等特点已被广泛认知。通过合理的运行策略调度可以有效提升区域能源系统的运行经济性与环保性。但目前对于大型区域能源系统的监测与运行大多基于运行过程中的数据回馈,再凭借工作人员的经验来对系统进行调度,此办法存在很多不足。本文以合肥市滨湖区域能源系统三号站为工程实例,结合该项目的现行地源热泵系统运行实况以及其他系统与设备的详细参数,以经济性优化为目标,建立基于实测性能曲线与用户负荷特征的地源热泵系统运行优化模型并加以实测验证,并根据三号站正在建设并即将投入运行的多能耦合系统进行模拟运行分析并于地源热泵单独运行模式下进行对比分期其运行特征与经济性,具体内容如下:介绍了滨湖区域能源系统的概况以及本文研究项目三号站的具体结构与运行模式,结合大量地源热泵系统实际运行过程中的温度、功率与能耗数据,建立实际用户工况下的地源热泵各类主机的能耗模型,并结合实际运行中的温度与流量数据对能源站外部主管网的保温性能进行计算分析。利用主管网的蓄能性能建立能源站供冷与用户特征之间的平衡关系,以主管网冷量平衡为核心,建立特征逐时负荷下以经济性为优化目标运行策略的能源站的逐时供冷量与能耗计算模型。并根据样本时段内的实际用户负荷特征,输入预测负荷并给出运行策略,运行结果显示日运行成本与能耗虽高于理论值,但对比能源站现行运行策略,节费率达到11.1%,节能率也达到了7.8%。基于能源站的设计服务范围内的各类建筑面积,并结合实地观察,建立各类典型建筑模型,结合规范与实际情况选用相应的参数与设计值,并用软件模拟其全年负荷特征,生成考虑同时使用率下的虚拟负荷建筑。最后根据三号能源站未来要投入使用的三联供子系统、双工况电制冷与蓄冰系统,将地源热泵的运行策略算法模型进行修改并代入多个子系统的性能参数进行模拟运算,结果显示在虚拟负荷建筑75%与50%负荷率下对比地源热泵单独供冷,节费率分别达到10.9%与11.2%,在25%负荷率下节费率也达到5%,呈现出多能耦合系统在高负荷率情况下对比单地源热泵供冷时的经济性优势,同时为三号站多能耦合供冷时的运行策略提供参考。
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