城市水土片区冷热网建设及可再生能源利用可行性研究报告43页.docx
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可再生能源项目可行性研究报告合集
1、城市水土片区冷热网建设及可再生能源利用可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位:XX建筑工程有限公司建设地点:XX省XX市编制单位:XX工程咨询有限公司20XX年XX月5可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位:XX工程咨询有限公司资格等级: 级证书编号:(发证机关:中华人民共和国住房和城乡建设部制)编制人员: XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章概述21.1规划范围概况21.2规划编制背景及意义41.3规划编制原则及依据61.4规划年限、目的和方法7第二章区域内可利用的能源分析92.1区2、域内常规能源分析92.2区域内现有热源分析92.3区域内可再生能源分析9第三章区域内用能状况分析113.1现有工业用户的用能状况113.2潜在工业用户所处行业的用能状况预测123.3非工业用户用能状况分析123.4水土片区用户用能状况分析14第四章区域内能源综合利用的总体思路和技术路线174.1区域内能源利用的总体思路174.2区域内能源利用的总体技术路线17第五章可再生能源应用规划195.1工业余热回收利用195.2地源热泵空调应用195.3工业余热自利用195.3水资源的综合利用205.4 可再生能源应用原则总结21第六章 热源现状及规划226.1热源现状226.2热源规划22第七章热力管3、网规划247.1系统规划247.2规划热力管网257.3管网敷设方法28第八章集中供冷供热系统规划318.1集中供冷供热系统的适用范围318.2单个集中供冷供热站的带供规模318.3本区域内集中供冷供热站的技术路线328.4本区域内集中供冷供热站的规划33第九章结论及建议38- II -前言完善的基础设施是城市发展的有力保障,供冷供热基础设施是城 市基础设施的重要组成部分。城市集中供冷供热是节约能源、减少环 境污染的重要措施之一,而制定科学的区域能源供应规划,并按规划 组织实施,才能使城市供热供冷设施的建设避免盲目性,避免重复建 设和资源浪费。冷热网建设及可再生能源综合应用规划的编制,对提 高4、城市档次和品位、加快城市基础设施建设、提高可再生能源应用、 构建资源节约型和环境友好型社会、发展低碳经济、促进可持续发展 等多方面都具有重要的战略指导意义。XXXX新区水土片区冷热网建设及可再生能源综合用能规 划,在充分消化XXXX新区水土片区可再生能源建筑应用集中连 片示范区实施方案成果基础上,充分分析和预测片区内用户用能特 点的,按照“可再生能源与常规能源耦合使用”、“天然气综合利用”的总 体用能技术路线规划了热源和区域热网,初步确定了集中供冷供热系 统的实施方案,并在此基础上初步确定了区域内可再生能源与常规能 源相互协同的技术路线。在实现财政部和住建部要求的基础上,深化 了区域内多种综合5、用能方式,为整个片区实现“绿色、低碳”的生态城 区打下了能源利用方面的基础。本规划是XXXX新区水土片区可 再生能源建筑应用集中连片示范区实施方案的发展和细化。本规划始终按照“集约用能、综合用能、固定廊道、留有弹性”的 技术指导思想。规划的实施将极大地促进XXXX新区集中供冷供热 事业和再生能源应用的发展,为打造水土片区环境友好型、资源节约 型工业示范区,为建设“美丽XX”做出贡献。特别感谢XX同方国新能源规划研究院夏万峡、曹铁军同志对本 规划的大力支持。第一章概述1.1 规划范围概况1.1.1行政区划 XX新区位于XX市主城区长江以北、嘉陵江以东,包括江北区、渝北区、北碚区三个行政区部分区域6、和国家级经济技术开发区、高新 技术开发区和两路寸滩内陆保税港区,是继上海浦东新区、天津滨海 新区之后,国务院批复同意设立的第三个国家级开发开放的重点新区。 总面积 1200 平方公里,其中可开发建设面积 550 平方公里。XX新区水土片区,位于黑水滩河以西,大兴路与方正大道沿线 区域,包括水土镇及复兴镇行政辖区,为XX新区六大板块之一,面 积约 113 平方公里。1.1.2地理条件1.1.2.1自然条件1)气候条件 XX新区水土片区属中亚热带季风湿润气候区,冬暖春早,夏热秋凉,四季分明,无霜期长;空气湿润,降水丰沛;太阳辐射弱,日 照时间短;多云雾,少霜雪;光温水同季,立体气候显著,气候资源 7、丰富,气象灾难频繁。年平均气温 19.0,最热月份平均气温 26-29, 最冷月平均气温 4-8,四季明显。年均降雨量 10001350mm,降雨 多集中在 5-9 月,占全年总降水量的 70%左右。年平均相对湿度 70%-80%,在全国属高湿区。年日照时数 1000 小时1400 小时,日照 百分率仅为 25%-35%,为全国年日照最少的地区之一。2)河流区域内主要河流均为南北向河流,东西向主要为中小型冲沟。最 大河流竹溪河集雨面积 350 平方公里,其它河流集雨面积 10 平方公 里35 平方公里。竹溪河、观音河等南北向主要河道,行洪及排水功 能作用突出,须予以保留。3)地形地貌 水土片区8、的地貌特征多样,包括有低山、深丘陵、浅丘陵和河谷平原,形成丰富的生态和景观资源。 低山:主要指华蓥山和龙王洞山,相对高程为 400 米700 米。 深丘陵:平均落差在 30 米50 米的丘陵。浅丘陵:平均落差 20 米30 米缓坡的丘陵。 河谷平原:平均落差 20 米30 米缓坡的丘陵,主要分布于片区北侧山前的沿河两岸地区。 地形地貌条件可以概括为“两山相夹,一水中分”。两侧山体为华蓥山与龙王洞山,它们之间距离约为 6.27 公里;中间水体是竹溪河, 片区南侧为嘉陵江。1.1.2.2人口规模 按照片区用地供给以及XX新区总体发展目标,片区可居住人口为 40 万人,可提供就业岗位约 48 万人;9、1.1.2.3用地规模 根据XX新区水土片区总体规划(20102020),XX新区水土片区建设用地总规模为 58.94 平方公里,其中包含 1.1 平方公里的远景建设用地;非城市建设用地为 54.19 平方公里。1.1.3水土片区规划定位 作为国家战略层面的部署,国家对XX新区的定位为“国家重要的现代制造业和现代服务业基地,长江上游地区的金融和创新中心,内陆地区对外开放的重要门户和综合交通枢纽,综合配套改革的先行区 和科学发展的示范区”,XX新区肩负着“内陆开放示范、西部开发先 行、综合改革实验”三大历史使命。水土片区作为XX新区两片建设启 动区之一,XX新区水土片区是XX新区北部高新技术产业10、带的重要组成部 分,是西部知识创新功能扇面的重要组成部分,是XX新区实现“冲击 高端和带动全域相结合”目标的重要载体。它以生物医药产业基地、新 能源材料核心环节产业基地、电子通讯及计算机设备产业化基地等高 新科技、环境友好型产业为支柱,兼有创新研发,城市商业金融服务、 配套居住等多种功能的高品质新城启动区。1.1.4规划范围 水土片区冷热网建设及可再生能源综合应用规划范围:XX新区水土片区建设用地约 60 平方公里。见附图一。1.2 规划编制背景及意义1.2.1 规划编制背景1.2.1.1 国家相关政策背景随着 2011 年 8 月 31 日国家“十二五”节能减排综合性工作方案 颁布,国家在节11、能减排总体要求和主要目标、强化节能减排目标责任、 调整优化产业结构、实施节能减排重点工程、加强节能减排管理、大 力发展循环经济、加快节能减排技术开发和推广应用、完善节能减排 经济政策、强化节能减排监督检查、推广节能减排市场化机制、加强 节能减排基础工作和能力建设、动员全社会参与节能减排等方面提出 了具体的要求,同时对“十二五”各地区节能目标以及各类污染排放物 给出了明确的控制计划。可再生能源是能源体系的重要组成部分,具有资源分布广、开发潜力大、环境影响小、可永续利用的特点,是有利于人与自然和谐发 展的能源资源。开发利用可再生能源已成为世界各国保障能源安全、 加强环境保护、应对气候变化的重要措施12、。随着经济社会的发展,能 源资源短缺和环境问题日益突出,加快开发利用可再生能源已成为我 国应对日益严峻的能源环境问题的必由之路。可再生能源发展十二五 规划中明确指出,今后一段时期,全球范围内可再生能源利用比重 将快速提高,从化石能源的开发利用逐步向可再生能源转变是世界能 源发展的大趋势。由上,水土片区冷热网建设及可再生能源的有效利用的紧迫性已 作为各级管理者的头等大事。1.2.1.2XX新区定位的要求 XX新区作为综合配套改革的先行区和科学发展的示范区,而水土片区作为XX新区的城市核心区和西部知识创新功能扇面的重要组 成部分以及XX新区实现“冲击高端和带动全域相结合”目标的重要载 体,也需要在13、发展初期有明确而又切实可行的综合用能规划。1.2.1.3 水土片区有利的条件水土片区热电联产的关键项目华能燃机电站项目已开工建 设,水土片区“可再生能源建筑应用集中连片推广示范区”项目已通过 财政部和住建部专家评审,获中央财政补助资金人民币 5000 万元,补助资金首期 3000 万元已拔付至XX。1.2.2 规划编制意义1)编制冷热网建设及可再生能源综合用能规划适应国家十二五期 间节能减排的要求。2)编制冷热网建设及可再生能源综合用能规划是城市节能和环境保护的需要。3)编制冷热网建设及可再生能源综合用能规划将使国内最大的天 然气分布式能源项目和国内最大的可再生能源建筑集中连片示范项目 完美的14、结合提供技术路线图,具有巨大的示范效应。4)编制冷热网建设及可再生能源综合用能规划将为本区域综合能 源利用提供可操作的行动指南。1.3 规划编制原则及依据1.3.1编制原则1)充分分析XX新区水土片区的能源应用现状,注重与XX市区 及XX新区能源、环保、电力和土地利用等规划相衔接,考虑现有的 工业区和非工业区规划布局因素以及工业用户和非工业用户的用能特 点,编制切合实际、操作性强的区域能源应用规划。2)以提高能源综合利用效率为最终目标,通过区域冷热电模式合 理利用常规能源,最大限度地利用可再生能源,以降低区域内的总能 耗。3)水土片区冷热网建设及可再生能源综合应用规划要贯彻近期与 远期相结合,15、工业与民用相结合,合理布局、统筹安排、分期实施的 原则,以适应XX新区二、三产业平衡发展需求。4)编制规划既要从当前的实际出发,又要为今后的发展留有余地, 既要与XX新区的定位、规模、发展方向和目标相适应,又要与XX 新区城市给水、排水、供电、通讯、水利等其它基础设施建设相协调, 为集中蒸汽管网和集中供冷供热管网留有廊道。5)遵循调查资料充实、真实和科学的原则,以现有冷热用户和热 源为基础,根据冷热负荷预测和合理的供冷供热半径,提出合理的集 中热源及蒸汽管网规划。6)坚持政府引导、市场推动原则,建立集中供冷供热的特许经营 体制和政府的电子监管体制。7)坚持科研领先、分步实施原则,试点示范先进的16、综合用能模式, 并分阶段逐步推进,形成可持续的新技术应用体系。1.3.2编制依据1)国家计委、建设部建成1995126 号文关于加强城市供热规 划管理工作的通知2)中华人民共和国节约能源法和XX市节约能源条例3)国家发展改革委节能中长期专项规划和中国节能技术政 策大纲4)国务院国发200521 号关于做好建设节约型社会近期重点工 作的通知和国务院国发200522 号关于加快发展循环经济的若干 意见5)XX市政府渝府发200013 号文关于实施清洁能源工程严格 控制大气污染的通告6)XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要7)XX市城市总体规划(20072020)8)城市热力网设计规范(CJ17、J34-2010)9)XX统计年鉴 201210) XX市人大常委会公告200710 号文XX市环境保护条例1.4 规划年限、目的和方法1.4.1规划年限规划期限:与XX新区总体规划 2010-2020保持一致,其中近 期 2015 年,远期为 2020 年。1.4.2规划目的1)为现有的XX燃机电站规划热用户、培育市场,为XX燃机电 站规划外输蒸汽廊道,逐步形成热电联产的规模效应。2)规划可再生能源应用的技术路线,降低可再生能源的使用成本, 在稳定利用的前提下最大限度地利用可再生资源。3)规划非工业区集中供冷供热系统的技术路线、选址原则和选址 范围,实现民用建筑的集约用能。1.4.3编制方法18、及步骤1)通过对规划范围内现有能源利用状况的调研分析,选择符合环 境保护要求的城市能源利用结构。2)在能源利用状况调研和规划冷热负荷预测的基础上确定公共冷 热源点及管网规划方案。3)对热电联产规划实施的经济效益和环境影响作评述与分析。4)提出水土片区综合用能实施的技术路线和保障措施。第二章区域内可利用的能源分析2.1区域内常规能源分析 XX新区水土片区可以利用常规能源主要有煤炭和天然气两大类。针对XX而言,XX是一个煤炭资源相对缺乏的地区,全区人均 年占有 120 吨标准煤,相当于全国人均水平的 50;能源储量中煤炭、 电力和天然气分别占 51、42和 7,以矿物能源为主,其中大多 数矿煤含硫19、量超过 3,储量不大且开发难度较高。2.2区域内现有热源分析片区西南角(A44-1/01 地块)规划了一座燃气蒸汽联合循环电厂, 即华能XX燃机电站。电站配置 5 台 9F 级燃气蒸汽联合循环机组,总 装机容量为 2000MW, 2013 年底先期投产 2 台机组,额定抽汽能力约 450t/h(最大 500t/h),5 台机组全部投运后(1 台备用),总供汽量可达900t/h(最大 1000t/h)。同时,考虑到园区供汽的安全性,电厂内热备 了 250t/h 的快速锅炉。2.3区域内可再生能源分析浅层地热资源概况嘉陵江XX新区水土片区段夏季水温在 19-26,冬季在 9-16之 间,根据美国制20、冷学会 ARI320 标准判断,此温度变化范围均属于适合 于水源热泵运行范围,并且,水土片区冬季江水温度不太低,夏季水 温也不太高,有利于水源热泵机组运行及获得比较高的运行效率。将嘉陵江水质的监测结果参照空调系统规范中对冷却水水质的一 般要求进行对比,XX新区水土片区内的水环境质量良好,易于处理, 除嘉陵江水的浊度存在波动较大和超出允许值较多外,其余指标从总体上说均能满足空调冷却水的水质要求,在工程上可以直接利用,水 处理成本较低。水土片区地质构成内主要以砂岩、泥岩地层为主,导热系数大都 在 2.0 W/m-2.55 W/m之间,高于一般的黏土结构的土壤热物性(1.02.0W/m),加之园区地21、下水主要以基岩裂隙水为主,非常有 利于地下换热器的传热和地下热平衡,且可钻性等级低,钻孔难度小, 费用不高。园区大多数地下岩层的热物理特性都可以满足在冬季单位 井深换热量达到 45W/m 以上,夏季单位井深换热量可以达到 70W/m。第三章区域内用能状况分析3.1现有工业用户的用能状况 经调查,目前水土园区内入驻的工业企业主要包括:医药类、电子类、云计算及其它。对蒸汽有需求的,主要是医药类和部分电子类 企业,为生产用汽;云计算由于有制冷需求,制冷用蒸汽需求较大。 主要情况见表 3-1。表 3-1 蒸汽用户需求表序号单位名称蒸汽量(t/h)企业性质备注1云中心能源站230云计算约 50 万服务器22、规模制冷2云中心服务区25云计算冬季采暖3西南大兴药业(方正)60医药生产用汽4西南合成制药(方正)20医药生产用汽5博腾制药6医药生产用汽6药友制药30医药生产用汽7富进医药2医药生产用汽8京东方科技50液晶电子生产用汽9莱宝高科10液晶电子生产用汽合计433注:上表所列蒸汽耗量均为企业远期规划用汽量。由上表可以看出,蒸汽用户主要是:制冷用汽、采暖用汽及生产 用汽。其中采暖用汽为季节性热负荷,热负荷的大小与室外温度、湿 度、风向、风速和太阳辐射等气候条件密切相关,其中起决定作用的 是室外温度,因而在全年中有很大的变化。云中心能源站制冷用汽类似于生产用汽,同其他医药、电子企业生产用汽一样,为常23、年性热负 荷,热负荷的大小与气候条件关系不大,而与使用人数、生产班次及 工艺过程有关,在全日中变化较大,但在全年中变化较小。生产用汽 参数一般要求较高。3.2 潜在工业用户所处行业的用能状况预测目前,水土片区万福路以南尚未招商的工业规划用地面积约 5613亩,其中电子信息类规划用地 5470 亩,医药类规划用地 143 亩。 立足于水土片区高新技术产业园的定位,电子信息产业区可引入类似于京东方、莱宝高科的液晶类电子企业。此类企业的用汽需求根 据京东方的用汽量进行测算,潜在用汽负荷约 121t/h。另外,在生物医药产业区,也可引进制药类企业,其用汽负荷较 液晶类企业更高,根据方正大兴药业用汽量进24、行测算,潜在用汽负荷 约 6t/h。3.3 非工业用户用能状况分析水土片区内竹溪河贯穿南北,在河沿岸主要规划的是商业公共用 地、研发办公用地及居住用地。在商业、研发办公集中区域会有大量 制冷负荷、采暖负荷及生活热水负荷,可考虑集中制冷供热。3.3.1 气候条件XX市位于我国夏热冬冷地区,其气象参数如表 3-2 所示。表 3-2XX市气象参数室外计算干球温度冬季采暖4.0冬季空调2.0冬季通风7.0夏季通风33.0夏季空调36.5夏季空调日平均32.5夏季空调室外计算湿球温度27.3室外计算相对湿度最热月月平均75%室外风速冬季平均2.2m/s夏季平均1.4m/s大气压力冬季973.20hPa夏25、季991.20hPa3.3.2冷热负荷测算 水土片区由于占地范围广,区域内地块数量多,建筑功能复杂,如按照统一负荷指标进行估算,则会产生一定的设计误差,导致系统 配置不合理及投资的浪费。因此,按照控制性规划中对各地块的使用 功能分类,大致分为商业用地和研发办公用地,容积率、冷热负荷指 标等详见表 3-3:表 3-3 各地块冷热负荷测算指标用地性质容积率夏季供冷负荷指标(W/m2)冬季供热负荷指标(W/m2)商业用地2.515025科研办公用地2.010035根据以上指标及规划图,可计算出片区内的建筑面积及冷热负荷如表 3-4:表 3-4 建筑面积及冷热负荷用地性质建筑面积(万 m2)同时使用系26、数夏季供冷负荷(MW)冬季供热负荷(MW)一万兴路以南区域商业用地244.10.8292.9648.83科研办公用地596.70.8477.32167.06二万兴路以北区域商业用地53.60.864.3310.72科研办公用地165.50.8198.5733.093.4水土片区用户用能状况分析3.4.1用户用能类型分类 根据本区域内用户的用能特点,我们可以将用能类型分为动力型用能和温度型用能两类。所谓动力型用能就是为用户提供机械运动和 电子运动的动力,如为电动机提供电力驱动机床、水泵、风机以及电 梯等工业及民用设备的运行,如低压直流可以驱动计算机、电视等电 子类设备运行。所谓温度型用能就是为生27、产工艺及各类建筑提供符合 其工艺要求的热源或冷源,如为化工、制药等工艺提供热源,为恒温 电子厂房提供冷热源,为云计算产业园提供稳定的冷源、为公租房提 供生活热水热源、为中小学提供空调热源等等。3.4.2工业用户用能特点分析 本区域内没有传统的钢铁、冶金、普通化工类的高温高压的集动力型用能与温度型为一体的高耗能企业,也就是说除了我们规划的华 能燃机电站外,没有其它的余热外供企业。水土片区的产业规划和现有的工业用户所处的产业主要包括云计 算、制药、电子、机械装配,以及劳动密集型的标准厂房,其用能情 况如表 3-5:表 3-5 产业用能特点分析表产业类型动力型用能温度型用能用能特点云计算低压直流电子28、设备供电为 主常年提供稳定的冷源温度型用能耗量巨大,需要等量热能型用能(冷 源)为电子设备降温制药生产线有数量大、功率小的驱动电机,空调系统和排风 系统有数量不多但功率不 超过 500kW 的电机生产工艺用低温热(不 高于 300)及洁净厂 房的空调用冷用热温度型用能相对较高电子生产线有数量巨大、功率小的驱动电机,空调系统和排 风系统有数量不多但功率可以采用蒸汽的生产工艺用低温热(不高于200)及洁净厂房的温度型用能相对较高,但由于工艺要求一些工艺 采用电加热方式产业类型动力型用能温度型用能用能特点不超过 500kW 的电机空调用冷用热;热压设备采用电加热,多数无 热回收装置机械装配生产线有数29、量大、功率小的驱动电机降温以机械送风为主动力型用能为主,总体能耗低标准厂房不定降温以机械送风为主动力型用能为主,总体能耗低另外,本区域规划了大量的研发用地,对介于第二、三产业的研 发产业来讲,其用能特点与非工业用户的办公建筑类似,我们将在下 节进行分析。3.4.2非工业用户用能特点分析 本区域内包含了常见的建筑类型如商业、办公、酒店和住宅等类型。其用能特点分析见表 3-6:表 3-6 非工业建筑用能特点分析表建筑类型动力型用能热能型用能用能特点办公照明、电梯等用电,办公电子设备用电空调用能用能高峰在周一到周五的工作时间商业照明、电梯等用电为主空调用能空调用能量大,用能高峰在周末和周一到周五的 30、下班时间酒店照明、电梯等用电,娱乐电子设备用电空调用能、热水及少量洗衣房的蒸汽用能用能高峰往往在夜间大型公共建筑照明、电梯等用电,电子设备用电空调用能空调用能量相对较大,用能集中,但年利用小时少住宅照明、电子设备用电,洗 衣机等少量机械动力用电厨卫用能(烹饪用气、 生活热水制备等),空 调用能常年厨卫用能,但冬夏季空调用能电耗较大。一些 高端家庭出现冬季壁挂 锅炉+地暖的冬季采暖需 求3.4.3水土片区用户用能特点总结本区域内除XX燃机电站外,没有高温、高压类的高耗能用户。 XX燃机电站的蒸汽可以供整个片区内的工业用户及非工业用户使 用,燃机电站规划的蒸汽外供能力大于区域内所有用户的用热需求,31、 还有一部分蒸汽应考虑外送至规划区域以外的地区。无论是工业用户还是非工业用户,都有大量的空调冷、热负荷需 求。另外在区域内,也有相当数量的工艺热水和生活热水需求。第四章区域内能源综合利用的总体思路和技术路线4.1区域内能源利用的总体思路 要做好区域内能源整体的高效使用,切实降低整个水土片区常规能源的消耗,管理创新与技术应用创新同样重要。能源规划的难点不 是编个规划文本就可以解决所有问题,而是如何建立一套行之有效的 能源技术应用创新、能源管理创新的体系和体制。借鉴多地的成功经验,我们建议的技术实施总体思路为“集约用 能、综合用能、固定廊道、留有弹性”,即通过“集约用能”降低区域内 能源设备的装机32、容量、提高设备的年利用小时数,通过“综合用能”提 高常规能源的综合利用效率和可再生能源的利用量,通过“固定廊道” 为“集约用能”分步实施奠定条件,通过“留有弹性”为技术升级提供空 间。建议的能源管理实施总体思路为“统一机构,节能咨询,特许经营, 电子监管”,即XX新区建立统一的能源管理机构将工业用能与民用建 筑用能从建设到运营纳入一套完整的监管体系,通过市场化的节能咨 询服务为企业用户提供综合节能技术服务和节能政策引导服务,建立 区域内集中供冷供热系统能源供应商的特许经营机制,通过创新的电 子监管体系保障能源供应商和用户各自的利益,实现多方共赢。4.2区域内能源利用的总体技术路线按照 “多能源33、协同多技术耦合”能源利用思想,采用“可再生能源与 常规能源耦合使用”、“天然气综合利用”两大技术路线设计整个区域内 的综合用能方式。所谓“可再生能源与常规能源耦合使用”就是不片面地强调完全使 用某种能源、排斥其他能源,而是根据用户不同季节、不同时段的用能需求和用能特点,合理地分配和使用多种能源。 而“天然气综合利用”在本规划就是体现在XX燃机电站的热电联产和区域级分布式能源站的冷热电三联产,同时根据XX的用能特点 我们也设计了独具特色的技术路线。第五章可再生能源应用规划根据第二章分析,本区域内可以利用的可再生能源主要是工业余 热能、浅层地热能,利用方式主要包括工业余热回收的应用、地源热 泵空调34、应用和水资源的综合利用。现分别简述如下:5.1工业余热回收利用如前所述,电厂作为片区三联供系统的基本热源,采用“以热定电” 方式设计。三联供系统采用“全上全下”方式运行,燃气轮机所发的电 全部上传到电网,园区内需要的电直接从电网上下载,电厂发电除满 足云计算产业园区负荷需求外,兼顾XX主网调峰供电。其中,电厂 燃气-蒸汽循环制备的余热蒸汽可通过室外热力管网系统输送至各用汽 企业,为他们实现全年稳定供汽,提供一次能源利用率,减少化石能 源的消耗。同时,部分蒸汽输送至住宅建筑和以中小学为代表的公共 建筑,分别作为集中生活热水和中央空调的热源。5.2地源热泵空调应用地源热泵在本规划中采用的是与集中供35、冷供热站耦合应用方式, 具体描述见 8.4 节。5.3工业余热自利用区内的大型生产企业自建余热回收利用自循环系统,主要包括华 能XX燃机电厂厂区利用电厂制备的余热蒸汽夏季为空调系统制冷提 供冷源,冬季为生活热水和空调制热提供热源;京东方作为大型企业, 拥有大量余热利用空间,可建立空压机热回收、冷机热回收系统(简 称 CDA 系统)。冷机热回收系统共购置 3 套,空压机热回收系统共购 置 4 套。通过对冷机和空压机设置余热回收系统,为工厂内有热量需 求的地方提供热量。5.3水资源的综合利用本片区南部紧邻嘉陵江,竹溪河将片区中南部一分为二并在狮子 村流入嘉陵江。因为竹溪河流量小、片区用地与嘉陵江和36、竹溪河高差 大,采用水源热泵技术直接利用嘉陵江水和竹溪河水无论从技术上还 是经济上都不可行。由于片区内有在竹溪河建立景观坝的规划,按照“竹溪河梯级景观 坝工程”由二级景观坝组成,第一级景观坝布置于原龙门桥处(距在建 龙门大桥约 200.0m),河床高程为 226.7m,距上游原滚水坝 3409m, 该级景观坝正常蓄水位 258.00m,坝型为混凝土重力坝,有闸控制,闸 门共 7 扇,孔口尺寸为 8.0m6.5m(宽高),堰顶高程 251.50,最大 坝高 36.55m,坝轴线长 135.23m,坝前水深 0.5m31m;第二级景观 坝址位于距嘉陵江汇合口 4.2Km 处,河床高程为 185.037、m,距第一级景 观坝约 1249.0m,该级景观坝正常蓄水位 230.00m,坝型为混凝土重力 坝,有闸控制,闸门共 7 扇,孔口尺寸为 8.0m6.5m(宽高),堰顶 高程为 223.50m,最大坝高 51.3m,坝轴线长 189.68m,坝前水深 3.0m 42.90m”的规划,可以考虑对二级坝形成的水库进行水资源的综合利 用。由于竹溪河水量较小,拦坝后将形成死水,水质变差,不足以维 持水体质量,影响园区宜居质量。结合规划区内中水利用、水库水质 更新等水资源需求和使用江水源热泵系统江水提升成本较高的情况, 因地制宜,在竹溪河东岸建设“嘉陵江水竹溪河水库区域供冷/热系 统中水利用(绿化、环保38、冲厕等)+水库蓄能”的水资源综合利用 系统。多用途利用成本低廉的江水,同时利用水库蓄冷/热,革新传统 蓄冷(热)思路,既满足区域内的用水需求,又建成高效的水源热泵 区域供冷/热系统,实现既节约能源资源,又减少运行成本。其综合利用图如下:图 5.1 水资源综合利用示意图水源热泵利用可再生能源方式具体描述见 8.4 节。 采用水资源综合利用方案,嘉陵江水经扬水站除砂后注入竹溪河水库,水体持续的更新,水体进入库内再经沉淀,水质优良,不但能 够改善园区环境,提高园区品质和价值,还可作为园区其他用水的高 品质可靠水源。5.4 可再生能源应用原则总结由于可再生能源在利用时,存在能量不稳定性和初期投资高的39、缺 点,因此在利用可再生能源时,一是着重考虑的是通过多种可再生能 源协同或者更多的是与常规能源的耦合保证最大限度地利用可再生能 源,二是着重考虑如何通过多技术耦合降低可再生能源的利用成本。第六章 热源现状及规划6.1热源现状目前园区内已竣工企业,如方正制药,采用自建燃气锅炉房解决 生产用蒸汽需要。片区西南角(A44-1/01 地块)规划了一座燃气蒸汽联合循环电厂, 即华能XX燃机电站。电站配置 5 台 9F 级燃气蒸汽联合循环机组,总 装机容量为 2000MW, 2013 年底先期投产 2 台机组,额定抽汽能力约 450t/h(最大 500t/h),5 台机组全部投运后(1 台备用),总供汽量40、可达900t/h(最大 1000t/h)。同时,考虑到园区供汽的安全性,电厂内热备 了 250t/h 的快速锅炉。6.2热源规划6.2.1能源选择 集中供热中可利用的能源有电、天然气、液化气混空气、柴油和煤等,通过比较可以看到:电的价格热值比最高,如果用电直接加热 供热,能源的使用价格最高;天然气的价格热值比适中,环保性最好; 煤的价格热值比最低,但污染较大,与能源政策不符。因此,应首先 将天然气作为集中城市供热的主要应用能源。6.2.2规划方案 由于华能XX燃机电站规划产能较大,在保证片区内各类用户的蒸汽用量的情况下还有较大富余量,建议在整个区域内本规划以华能 XX燃机电站作为基本热源。考虑41、到蒸汽管网的输送能力及经济性, 将水土片区以万兴路为界,以南区域为燃机电站的热负荷供应范围。 同时,由于XX燃机电站距生命科学园和嘉陵江对岸蔡家组团较近, 建议考虑对这两个区域供应蒸汽。以北区域则考虑在集中供冷供热站内采用燃气内燃机组的小型分 布式冷热电三联产模式达到高能源利用效率的目的。第七章热力管网规划7.1系统规划热力管网系统规划是本规划的重要组成部分。热力管网系统规划 服从城市总体规划,应与城市道路、河道规划相适应,既要保证供汽 安全,又要不影响市容景观。热力管网主要包括:蒸汽管网、凝结水管网及冷冻水管网。7.1.1系统分类 热力管网分为枝状系统和环形系统。1) 枝状供热系统主要适用于42、单源供热,其热力网管线管径逐段减 小,造价较低。枝状系统为单源供热,其供热的调节性能和备用性能 稍差。2) 环形供热系统主要适用于多源联片供热,其热力网干线管径基 本不变,造价较高。环形系统为双向供热,其供热的调节性能、备用 性能稍好。7.1.2系统规划 水土片区目前以华能XX燃机电站为基本热源,为单热源供应,因此适合采用支状管网。为兼顾管网的安全性,燃机电站内部已考虑 了快装锅炉等备用热源。枝状热力管网一般为单管系统,在满足热用户所需热量及参数、 不同季节负荷变化的同时,尽量缩短管线长度,节省投资,同时管线 布置要考虑远近结合,再局部地区实现环形管网,便于分期建设。 7.1.3热力管网管理目43、前,国内很多热力管网仍由热源厂作为投资建设主体自行管理, 但结合国内先进的管理模式,本规划的热力管网可尝试由第三方或多 方投资建设,实施统一供热、统一维护、统一收费、统一调度管理,并严格执行国家普及提供集中供热率的政策,保证满足热用户的需求。 同时,建议成立供热管理公司,组建为法人治理结构的股份公司,可由投资公司、公用热源厂、热用户等多家参股组成,以达到统一投 资建设和管理城市热力管网的目标。7.2 规划热力管网7.2.1供热介质和参数 本工程热力管网的建设按华能燃机电站的建设周期进行。华能燃机电站一期投运时,电厂抽汽参数为 0.9MPa(g)/300。根据调查, 多数用户蒸汽压力需保证 0.44、6MPa 以上,因此在管网规划时要兼顾经济 性与用户需求的关系。7.2.2 管网规划1) 蒸汽管网本规划蒸汽管网主要为压力等级是 0.9MPa 的低压蒸汽管网。低压 蒸汽管网主要覆盖竹溪河西岸目前已确定入驻的企业,及附近地块, 剩余部分送生命科学园。值得一提的是,由于云计算中心能源站最终规模较大,同时结合 云中心的建设进度,此能源站将分期建设,因此供应此能源站的蒸汽 管网也分期进行,以便减小主管管径,减少管廊占地,节约初期投资。 前期能源站所需约 60t/h 蒸汽从低压蒸汽管网云汉大道干线接入,后期 所需约 170t/h 蒸汽采用专管沿云井路、Z1 路送至能源站,与原管网形 成环网,提高了用汽45、的安全性。2) 凝结水管网 本规划热负荷用户除电子及医药企业工艺用汽外,主要是集中制冷供热站(能源站),蒸汽耗量较大,水质较好,鉴于经济性考虑,本 规划凝结水需回收,以节约用水和减少热能的浪费。凝结水管网包括了两种压力蒸汽的凝结水回收系统,在每个能源站都设置有凝结水回 收装置,凝结水经加压后送至主干管后返回燃机电站。凝结水管网的路由同蒸汽管网,但介质流向相反。3) 冷冻水管网 云计算能源站及其他集中供冷供热站通过冷冻水管网向用户输送冷量,管网为区域性质,围绕能源站及其用户敷设。4) 热力网实施前,应征得城建、规划、交通等部门的同意,方可 进行施工图设计及施工。7.2.3管网走向 根据水土片区道46、路及地块性质规划,以及初步的水力计算,本规划主干管网呈“三纵两横”分布。三条纵线分别是:Z1 路线、云汉大道 线及 Z4 路线,两条横线即为跨越竹溪河的横一路线和云井路线。各路线具体走向如下:1) Z1 路线:本路线仅有一根 0.9MPa 低压蒸汽管道,设计热负荷约 170t/h,主 管管径为 DN600,总长约 2.8km。主干管走向:燃机电站接出 DN600 主管沿云井路向西埋地敷设 至 Z1 路沿 Z1 路向北低支架敷设至 1#路沿 1#路向东埋地敷设至云 中心能源站止。管道敷设通道宽约 1.4m。 2) 云汉大道线本路线为蒸汽外送的主干线,包括 0.9 MPa 低压蒸汽、1.3MPa 47、中 压蒸汽主干管及凝结水母管。低压蒸汽干管设计热负荷约 326 t/h,主管管径为 DN600/500,总 长约 4.4km。主干管走向:燃机电站接出 DN600 主管沿云井路向东埋地敷设 至云汉大道沿云汉大道向北埋地敷设至碚圣科技主管变径为 DN500 后沿云汉大道向北埋地敷设至方正大道附近止。中压蒸汽干管设计热负荷约 450 t/h,横一路以北为 93t/h,其余负 荷一部分向南送至蔡家及医药城(70t/h),另一部分送至竹溪河东岸(即 横一路线,287t/h),主管管径为 DN800/500/400,总长约 8km。主干管走向:燃机电站接出 DN800 主管沿云井路向东埋地敷设 至云汉大48、道沿云汉大道向北埋地敷设至横一路主管变径为 DN500 后沿云汉大道向北埋地敷设至万兴路附近止。云井路段管道较多,管道敷设通道宽约 3.8m;云汉大道管道敷设 通道宽度:云井路口至横一路口,3.6m;横一路口以北,3m。3) 云井路线 云井路云汉大道西侧主要布置了各种管网的干管,详见云汉大道线描述。云井路云汉大道东侧段管线为云计算拓展区域,生命科学园 提供蒸汽,布置一根 0.9MPa 低压蒸汽管道,设计热负荷约 72t/h,主 管管径为 DN500,总长约 4.4km。主干管走向:接自云汉大道西侧低压蒸汽干管 DN500沿云井路 向东埋地敷设至云中心拓展区域变径为 DN350 向东埋地敷设至竹49、溪 河(顶管或随桥架空过河)过河后沿绕城高速绿化带向东埋地敷设 至悦复大道,并接至生命科学园止。管道敷设通道宽约 1.2m,变径后管道敷设通道宽约 1m。 4) 横一路线本路线为连接云汉大道和悦复大道中压蒸汽管网的干线,设计热 负荷约 287t/h,主管管径为 DN800,总长约 3.4km。主干管走向:接自云汉大道中压蒸汽干管 DN800沿横一路向东埋地敷设至竹溪河(顶管或随桥架空过河)继续沿横一路向东埋地 敷设至 Z4 路接至 Z4 路中压蒸汽干管止。管道敷设通道宽约 2.2m。 5) Z4 路线本路线以横一路为界,分南线及北线,均接至横一路线,为中压 蒸 汽 管 网 。 南 线 设 计 50、热 负 荷 约 166t/h , 主 管 管 径 为 DN600/500/450/350/300,总长约 3.5km。北线设计热负荷约 121t/h,主 管管径为 DN500/450/400/300,总长约 4.6km。南线主干管走向:接自横一路中压蒸汽干管 DN600沿 Z4 路向南 埋地敷设至云井路附近止。北线主干管走向:接自横一路中压蒸汽干管 DN500沿 Z4 路向北 埋地敷设至万兴路附近止。沿途根据负荷情况变径。南线管道敷设通道宽约 1.9m,北线管道敷设通道宽约 1.8m(末端 为 1m)。7.2.4管网建设 鉴于华能燃机电站的分期建设及水土片区企业及商业的入驻情况,管网建设大致分51、三个阶段。第一阶段,建设低压蒸汽及凝结水管 网云汉大道干线;第二阶段,建设低压蒸汽管网 Z1 路干线;第三阶段, 建设中压蒸汽及凝结水管网。冷冻水管网的建设需依据能源站和集中供冷供热站的建设进度进 行。7.3管网敷设方法7.3.1敷设原则1) 热力管网必须考虑热负荷的变动情况及为规划热负荷留有适当 余地,管线走向需根据当地城建部门意见确定,主干管线尽量靠近热用户密集区。2) 根据城市总体规划要求,同时立足于水土片区高新科技园的定 位,本片区内的热力管网尽量采用地下敷设(一般沿路直埋),与其他 市政管道要保证安全间距。3) 在厂区内敷设的热力支管,以及非景观大道沿线,在不影响市 容美观、交通通行52、绿化景观以及与其他市政管线要保证安全间距的 前提下,根据地理位置、地形特点,热力管网可采用低支架的形式, 低支架可采用沿道路灌木绿化带敷设。也可沿工厂围墙上架设,以节 省土地。4) 河网地区管线尽量沿河敷设,可少占建设用地;管线平行于道 路中心线时,应尽量敷设在人行道以外。建设中采用管道走廊,一次 规划、分期架设。5) 管线直埋时必须有可靠的放水措施。6) 保证热用户所需热量及参数。7.3.2敷设方法 埋地管线的地面位置和竖向位置与城市其他工程管线的间距要满足城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)、城镇供热预制直埋 蒸汽保温管技术条件(CJ/T200-2004)等规范的要求。本规划53、中云汉 大道、悦复大道及横一路均为景观大道,尽量考虑采用直埋敷设,敷 设位置为人行道或绿化带内。低支架敷设可减少土地占用和节省投资,但本规划中仅 Z1 路为非 景观大道,可采取这种敷设形式。支架一般采用 T 形钢筋混凝土支架, 在现场直接与底座一并浇制。敷设时如有条件,也可采用墙上角铁支 架和围墙顶敷小支架等方式支撑。沿河岸平行敷设时尽量利用河堤防 护绿化带遮挡。支架也可利用建筑物或装饰物(如广告牌)等遮挡。横一路管线跨越河道时,为了节省投资,尽可能采用桥侧铁支架 支撑,也可采用厚壁加强管道直接用拱管跨越或采用网架结构桥架跨 越,并进行美化处理,管线下不设支墩,可保证航道畅通。条件不许 可时采54、用沉管式穿越。在跨越铁路、高速公路、重要道路时,应采用地下敷设穿越方式, 不影响交通和市容。7.3.3热补偿及疏水 架空管线热补偿尽可能利用自然补偿,利用跨越、走向折拐以及调整高差而设置的自然形、L 形和 Z 形管线。 对需控制管线压损没有自然补偿的架空管线平直段,以及直埋管道,则采用多层波纹管伸缩器等新型热补偿器进行热补偿。 为使疏水通畅,除管线尽量设计成顺汽流向疏水外,应设置自动疏水装置。7.3.4保温防腐 为了减少热损失,保证热用户的介质参数,所有热力管网均要保温。为保证管网寿命,蒸汽管道均采用预制直埋蒸汽保温管,凝结水 及冷冻水管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯硬质泡沫塑料预制保温 管,55、预制保温管为成品管道,包括:工作管、保温及外护管。7.3.5热用户的蒸汽计量及管理 采用计量准确和运行可靠的流量计,热力网外供汽总计量设在各热源厂内。各热用户用汽量计量设在用户分汽缸前。蒸汽流量按用户 计量表数结算。根据热源厂的管理体制和经验,一般由市场开发部负责蒸汽调度、 计量和财务结算,协调和处理热源厂与热用户的各种关系,同时负责 管道安全巡视、管道维修等工作。第八章集中供冷供热系统规划8.1集中供冷供热系统的适用范围 集中供冷供热系统适用于民用建筑的办公、商业以及大型公共建筑,以及云计算产业的 IDC 机房,随着人们生活水平的提高,高档的 建筑小区整体进行集中供冷供热也会成为可能。集中供56、冷供热系统理想的带供方式是一个能源站带供多种建筑业 态或者一个能源站既带 IDC 机房又带供民用建筑。前一种带供方式可 以实现错峰供能,降低整个片区空调系统冷热源的装机容量,既节约 设备投资又提高设备的利用小时数,最终可以减低运行费用。后一种 方式在冬季可以实现平衡用能,即可以对云计算 IDC 机房制冷时的余 热加以利用为附近的建筑提供空调热源,提高能源利用效率,降低整 体的能耗费用。8.2单个集中供冷供热站的带供规模与集中供热系统不同的是集中供冷供热系统在冷热源方面,尤其 空调机组方面,无论是冷水机组还是水、地源热泵,其设备的能效比 都不会像供热锅炉那样规模越大效率越高。这些制冷量越大设备的57、优 点在于按单位制冷量折算的设备单价低、占地面积小。另外在输配系统方面,由于集中供冷供热系统的温差(一般小于 10)远远小于集中供热系统普遍的 60温差,使其在输配系统方面 的管径和输配电耗远远大于同距离集中供热热网。因此,集中供冷供 热系统中,单个集中供冷供热站的带供规模不宜过大,其目的就是为 了降低输配管网的投资和输配管网的运行电耗。经管径计算和近一两年国内的工程经验,单个集中供冷供热站带 供的半径在(1-2)公里以内,带供面积控制在 40 万平方米左右。8.3本区域内集中供冷供热站的技术路线本区域内集中供冷供热站主要有两种类型,一种是专为云计算 IDC 机房常年供冷的集中供冷站,一种是为58、区域内不同建筑业态提供夏季 供冷、冬季供热的集中供冷供热站。8.3.1集中供冷站技术路线 由于云计算中心常年负荷稳定,采用蒸汽制冷可以为燃机电站提供稳定的蒸汽负荷,保证燃机电站基础的运行负荷和稳定设备运行小 时数。但由于当前电气价比较低,此方案经济效益不明显。由于集中供冷站常年供冷,同时规划区域取江水困难,将不采用 与浅层地热能耦合应用的可再生能源利用方案。但是,如果用户有高 温冷冻水的需求,则在冬季可以采用与自然空气冷源耦合的可再生能 源利用方式。8.3.2集中供冷供热站技术路线 集中供冷供热站的技术路线规划有两种,一种是可以接入蒸汽管网的蒸汽供热+蒸汽、电共同制冷的技术路线(以下简称技术路59、线一), 不能接入蒸汽管网的采用燃气内燃机分布式冷热电三联产的技术路线(以下简称技术路线二)。 两者在设计上有相同之处,就是都是按照“单个集中供冷供热站带供的半径在 1-2km 以内,带供面积控制在 40 万平方米左右”确定供热 站,都考虑两种制冷方式形成“多能源协同、多技术耦合”,供热站内 都考虑与可再生能源耦合的综合用能方式。考虑XX地区制热装机容量约为制冷装机容量的 1/3,技术路线一 的蒸汽量按照满足冬季供热的制热装机容量考虑,为提高蒸汽管网的 利用率、增加燃机电站夏季发电小时数、降低集中供冷供热站配电容 量,按照设计蒸汽量配置溴化锂吸收式制冷机组。技术路线二采用燃气内燃机发电的冷热电60、三联产方式,其发电机 装机容量是按照可以利用的燃气余热量也是按照满足冬季供热的制热 装机容量考虑。发电采用“并网不上网”方式,发电是为了满足站内和 站房配套建筑用电考虑,不足部分由电网下载。同样,为提高发电机 的利用率、降低集中供冷供热站配电容量,按照设计的余热量配置溴 化锂吸收式制冷机组。8.4本区域内集中供冷供热站的规划8.4.1规划内容在云计算产业园规划集中供冷站 1 座,规划水源热泵集中供冷供热能源站 1 座,规划余热蒸汽热回收集中供冷供热站 1 座。8.4.2云中心集中供冷站8.4.2.1云计算集中供冷站设计规模 根据云计算产业园服务器建设进度,云中心集中供冷站分两期建设,初期:计划61、 2014 年 6 月投产,满足 10 万台服务器的制冷需求;终期:初步计划 2015 年底投产,满足新增 40 万台服务器制冷需求,总制冷达到 50 万台服务器制冷需求。 云计算集中供冷站拟主要为周围的中国移动、中国移动、中国电信、太平洋电信提供服务。 根据实际负荷统计,确定初期建设云计算集中制冷站生产冷负荷约为 5.6 万 kW,终期建成后云计算集中制冷站总生产冷负荷为 22 万kW 。根据用户冷负荷参数要求不同,提供两种冷冻水: 低温冷冻水:供回水温度 5/10,初期冷负荷 8954kW,终期冷负荷 42046kW;对应冷冻水量为:初期 1540t/h,终期 7234t/h。 高温冷冻水62、:供回水温度 10/16,初期冷负荷 46918kW,终期冷负荷 115408kW;对应冷冻水量为:初期 6725t/h,终期 16542t/h。 8.4.2.2云计算集中供冷站组成集中制冷站设站房一座,跨度 35m(含控制室,加循环冷却水设 施共 55m),一期长 54m,二期长 114m。站房内布置溴化锂制冷机、 冷冻水泵、凝结水回收装置等设施。站内管道主要通过管沟敷设,主 要有冷冻水管、循环水管、蒸汽管道、凝结水管、补水管等。站内冷 冻水管采用内喷塑卷焊钢管、外设硬质聚氨脂泡沫塑料保冷,循环水 管 采 用 卷 焊 管 , 蒸 汽 管 道 采 用 Q235B 高 频 螺 旋 缝 焊 接 钢63、 管(GB/T9711.1-1999)、同时设外保温结构保温,凝结水管及补水管采 用 20#钢。站内主要设备配置如下: 初期:1)低温冷水蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机 数量:2 台(1 用 1 备)制冷量:9300kW 蒸汽参数:0.6MPa 饱和蒸汽 蒸汽耗量:10.2t/h 凝结水温度:90 冷冻水供回水温度:5/10 冷冻水量:1600t/h2)高温冷水蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机 数量:6 台(5 用 1 备)制冷量:9300kW 蒸汽参数:0.6MPa 饱和蒸汽 蒸汽耗量:9.96t/h凝结水温度:90 冷冻水供回水温度:10/16 冷冻水量:1600t/h 3)冷冻水泵数量:8 台64、(6 用 2 备) 电压:10kV 功率:350kW 4)凝结水回收装置 数量:1 台流量:60t/h 终期:1)低温冷水蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机 数量:5 台制冷量:9300kW 蒸汽参数:0.6MPa 饱和蒸汽 蒸汽耗量:10.2t/h 凝结水温度:90 冷冻水供回水温度:5/10 冷冻水量:1600t/h2)高温冷水蒸汽双效型溴化锂吸收式制冷机 数量:13 台(12 用 1 备)制冷量:9300kW 蒸汽参数:0.6MPa 饱和蒸汽 蒸汽耗量:9.96t/h 凝结水温度:90冷冻水供回水温度:10/16 冷冻水量:1600t/h 3)冷冻水泵数量:18 台(17 用 1 备) 电压:65、10kV功率:约 350kW 4)凝结水回收装置 数量:1 台 流量:170t/h8.4.2.3 云计算集中供冷站占地集中制冷站布置在 A09-3/01 地块(中国电信背面,中国联通南面, 临近规划的 1#路),初期占地约 4.5 亩,终期新增占地约 9.4 亩。集中制冷站处于五家云计算企业的地理中心及冷负荷中心位置。 集中制冷站建设对周边企业无任何影响。8.4.3水源热泵集中供冷供热能源站 XX国际云计算产业园(以下简称“园区”)位于XX新区水土高新技术产业园内,规划面积 12.7 平方公里。其中,数据中心用地 2.4平方公里,增值服务用地 4 平方公里,城市道路及市政基础设施用地3.9 平66、方公里,水域、山体、区域性绿地等 2.4 平方公里。目前,已经征地近 10000 亩,平场近 5000 亩。根据园区的产业规划,数据中心将于 2012 年形成 20 万台服务器、2015 年形成 100-150 万台服务器的产业规模;同时,以数据中心为基 础,将集聚发展云计算、信息服务和软件服务外包等产业,预计将实 现 1500 亿人民币的总产值。截至 2011 年 7 月底,中国国际电子商务中心“EC XX数据产业园”一期在岸数据中心和太平洋电信XX数据中心等 2 个产业项目已经开工建设,占地约 300 亩,投资约 20 亿元人民币;为园区提供综合配套服务的“XX国际云计算中心”也已启动建设67、,一期占地面积 300 亩,建筑规模 30 万平方米,包括五星级酒店、云计算大厦和商业、总部基 地等配套设施。项目一期规划有大型数据中心,云计算服务器约 20 万台,并配有其他办公、商业等配套设施约 38 万平方米。项目建设规模大,服务器 机房等建筑区域对空调的要求高需求大。而项目规划区域的南面位置 滨临嘉陵江,有着丰富的江水资源,利用江水中储存的天然冷热资源, 采用水源热泵系统进行供热制冷。在嘉陵江边设立统一的冷热源机房, 采用区域供冷供热的空调形式,对项目一期的规划区域进行空调。考 虑云计算中心全年需要制冷,冷负荷 11 万千瓦,配套办公、商业区域面积约 38 万平方米,夏季冷负荷按 4 68、万千瓦,冬季供热负荷按 2.8 万 千瓦。集中冷热源机房内,38 台水源热泵机组并联运行,按商业等公建 和云计算数据中心这两个部分的空调要求和空调负荷不同,将其中 28台设置一组分集水器,另外 10 台设置一组分集水器。夏季工况下,38 台水源热泵全部进行制冷运行,冷冻水通过供水管 1、2、3 输送至末 端的冷热源机房,采用“三供三回”输配形式。冬季工况下,由于末端 同时有制冷制热的需求,所以 28 台水源热泵进行制冷运行,通过供水 管 1、2 输送冷冻水至末端冷热源机房,另外 10 台水源热泵进行制热 运行,通过供水管 3 输送热水至末端有采暖要求的冷热源机房,供暖 管路采用“一供一回”输配69、形式。以此通过如上的输配管路,将集中冷热站的冷冻水或热水送入各 个区域的冷热源站,为末端用户提供所需的空调用第九章结论及建议本规划始终按照“集约用能、综合用能、固定廊道、留有弹性”的 技术指导思想,在分析和预测片区内用户用能特点的基础上,按照“可 再生能源与常规能源耦合使用”、“天然气综合利用”的总体用能技术路 线规划了热源和区域热网,初步确定了集中供冷供热系统的实施方案, 并在此基础上初步确定了区域内可再生能源与常规能源相互协同的技 术路线。在实现财政部和住建部要求的基础上,深化了区域内多种综 合用能方式,为整个片区实现“绿色、低碳”的生态城区打下了能源利 用方面的基础。下一步工作建议:1)尽快建立XX新区能源管理的常设机构,确定职责,将工业用 能与民用建筑用能从建设到运营纳入一套完整的监管体系。2)适时开展区域能源公司特许经营体制的政策研究和电子监管体 系的技术研究和政策法规配套。3)尽快启动水资源综合利用方案的深度研究确定大的规划原则。