多地推进区域集中供冷体系建设助力城市低碳转型
区域专栏 2026-08-19 14:38
财π新闻 今年7月,《“十五五”碳达峰行动方案》印发,明确提出加快供热制冷系统绿色低碳转型,为国内城市供能体系的优化升级划定了清晰的发展方向。近年来,国内多个城市结合自身资源禀赋与片区发展实际,陆续探索出各具特色的区域集中供冷落地路径,将传统分散式空调系统的独立制冷模式,转化为统一规划、集中制备、管网输配的规模化绿色供冷体系,在高密度城市建成区逐步形成可复制、可推广的低碳供能实践样本。
作为国内较早启动区域集中供冷规划建设的片区,深圳前海在合作区成立之初,便将区域集中供冷纳入片区市政专项规划,依托高密度建成区的空间布局特点,将集中冷站多附建于商业建筑或城市绿地之下,彻底改变了传统模式下每栋楼宇单独建设制冷机房和冷却塔的配置逻辑。前海规划在桂湾、前湾、妈湾三个片区共建设10座冷站,目前已有6座冷站正式投运,片区内的办公场所、商业综合体、医院、学校、政府机构、博物馆等各类业态已全部接入集中供冷网络,从首座冷站2017年投运至今,整个供冷系统始终保持连续安全稳定运行的状态。
前海5号冷站是片区集中供冷体系中的标杆站点,整座冷站完全设置在一座公交场站的地下空间内,走入地下站房内部,高大的制冷机组整齐排布,数根专用供冷管道沿着站房顶部有序延伸,2.5摄氏度的空调冷水通过保温市政管网以极低损耗输送至周边接入楼宇,完成室内换热后,水温升至12.5摄氏度再通过回路管道返回冷站重新制冷。单台制冷主机的制冷能力相当于3250台家用空调的制冷总量,系统核心采用“电制冷+冰蓄冷”技术,在夜间用电低谷的8小时时段内完成制冰储冷作业,等到白天高温用电高峰时段再融冰释放冷量,将原本集中在白天的制冷用电负荷转移至夜间,直接对电网运行实现“削峰填谷”的调节作用。
为进一步提升系统运行的精准度与能效水平,前海集中供冷系统还引入AI算法,结合实时气象信息、历史用冷数据和不同业态的用能规律,提前预测次日的整体用冷需求,在夜间谷价电时段按需完成储能作业,白天则根据各片区的实时用冷情况精准调度冷量供给。目前前海已投运的多座冷站之间实现管网互通,可在任意站点出现负荷缺口时跨站补冷、相互支撑,大幅提升了整个供冷网络的稳定性与冗余度。8月10日深圳户外出现高温热浪天气时,前海5号冷站总控中心的大屏实时监测数据显示,前海集中供冷覆盖片区的环境温度较深圳市中心区域低约0.9摄氏度,集中排热的减少直接缓解了片区的热岛效应。
集中供冷模式落地后,片区内接入楼宇的实际使用体验与综合成本均得到明显优化。深圳康莱德酒店接入集中供冷系统后,无需再单独采购安装大型制冷主机与配套冷却塔,直接节省设备投资300多万元,每年可节约变压器基本电费42万元,每月的冷源采购费用与设备运维成本也出现大幅下降。由于没有了传统主机和冷却塔运行产生的震动与噪音,酒店内对声音敏感的住客相关投诉量明显减少,入住体验得到有效提升。据前海能源公司测算,片区内规划的10座冷站全部投产后,整个集中供冷系统每年可节电1.3亿千瓦时,减排二氧化碳等240万吨,还能释放出近10万平方米原本用于分散建设机房和冷却塔的建筑空间,为片区后续业态拓展提供更多可用空间。
依托长江丰富的水体资源,武汉汉口滨江国际商务区打造出以长江水为冷源的江水源集中供冷系统,让天然江水成为片区楼宇的“绿色空调”。这套供冷系统的核心设施设置在商务区地下10米的深处,通过江水源能源站的热泵机组提取长江水体中的冷能,整个运行过程完全不消耗长江水体水量,仅通过换热环节完成冷量转移。在商务区的一家健身场馆内,场馆负责人介绍,接入这套江水源供冷系统后,室内常年能够保持恒定的温度,空气湿度也能稳定在40%至70%的人体适宜区间,场馆内的出风口送出的冷风轻柔均匀,没有传统空调直吹带来的不适感。据项目运行数据统计,这套江水源能源站系统每年可节约标煤7374吨,减少二氧化碳排放约1.8万吨,在保障片区供冷稳定性的同时,实现了对长江自然资源的清洁化利用。
南京江北新区投用的江水源热泵区域供能系统,采用三套独立水循环接力搬运热量的技术路径,完全区别于传统直接抽取江水换热的运行模式,通过多级水循环的热量传递,最大程度降低冷量传输过程中的损耗。这套系统还在用户端配套结合毛细管网和新风系统共同调节室内温度,无需依赖传统风机盘管的强送风模式,就能让室内温度保持均匀稳定。在运行调度层面,系统同样将白天的高峰用电负荷转移至夜间用电低谷时段完成蓄能,有效参与电网侧的移峰填谷调节。从实际运行数据来看,这套江水源热泵区域供能系统每年可减少二氧化碳排放约600吨,系统整体的维护成本相比传统自建空调系统降低约80%,长期运行的经济性优势十分突出。
从多个已落地运行的集中供冷项目实际效果来看,这种新型供冷模式相比传统的楼宇自建空调系统,能够通过规模化的集中制冷效应大幅提升能源利用效率,原本数百栋建筑各自分散运行的冷却塔被集中设置在地下冷站内部,避免了大量分散设备持续向城市低空排放热气,直接有效缓解了城市热岛效应。同时,分散在楼宇楼顶、外墙的大量空调外机被全部取消,原本持续产生的设备运行噪音也随之消失,大幅降低了城市核心商务区的噪音污染。不同城市结合自身资源禀赋探索形成的集中供冷实践,既在运行端实现了能耗与排放的同步下降,也在经济端降低了用户的长期用冷成本与设备投入,最终实现了生态效益和经济效益的双赢。
(编辑:徐松丽)
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