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行業(yè)資訊

國家電網(wǎng)雄安創(chuàng)新中心打造智慧零碳示范園區(qū)

國家電網(wǎng)雄安創(chuàng)新中心打造智慧零碳示范園區(qū)-地大熱能


建筑能耗綜合值降低55.1%,建筑運營碳排放強度降低83.5%,建筑綜合節(jié)能率提高39.0%,可再生能源利用率提高455%……在國家電網(wǎng)雄安創(chuàng)新中心項目,一系列最新節(jié)能減排技術逐一落地。目前,國家電網(wǎng)雄安創(chuàng)新中心項目已全部完成主體結構封頂,正在進行機電裝修和外幕墻施工,預計今年12月可實現(xiàn)外幕墻整體亮相。項目建成后將成為全國最大的智慧零碳示范園區(qū)



打造四類典型示范區(qū)


我們力爭將項目打造為清潔節(jié)能低碳示范、負荷柔性互動示范、電碳協(xié)同交易示范、園區(qū)智慧運營示范的四類典型示范區(qū)。在清潔節(jié)能低碳示范方面,項目部建設有1.1萬平方米光伏板、地源熱泵清潔能源。通過采用被動式節(jié)能設計和主動式節(jié)能技術,建設清潔低碳能源生產(chǎn)體系,實現(xiàn)終端用能綠色低碳轉(zhuǎn)型,打造以電為中心的零碳節(jié)能園區(qū),達到綠建三星級標準,建設零碳園區(qū)和直流零碳建筑


在負荷柔性互動示范方面,項目部為滿足新型電力系統(tǒng)建設要求,構建了園區(qū)級分層分區(qū)協(xié)控的負荷柔性互動聚合載體。同時,最大化挖掘用戶側(cè)柔性可調(diào)資源,提升園區(qū)負荷對電網(wǎng)的主動響應、實時交互、靈活協(xié)同能力,實現(xiàn)園區(qū)柔性負荷與電網(wǎng)“友好互動”。


在電碳協(xié)同交易示范方面,項目部在雄安園區(qū)創(chuàng)新構建需求側(cè)電碳交易服務平臺,在園區(qū)開展碳交易、綠證交易、綠電交易,助力園區(qū)碳達峰、碳中和。工作人員介紹,未來,園區(qū)將建成國內(nèi)首個電碳協(xié)同交易市場化運營示范園,為市場主體提供電碳協(xié)同交易智能服務。同時也將以業(yè)務模型、電碳協(xié)同交易策略、電碳賬本為核心,建成國內(nèi)首個需求側(cè)電碳協(xié)同交易智能化決策體系。


園區(qū)智慧運營示范采用“大云物移智鏈”及協(xié)同數(shù)字孿生等先進信息數(shù)字化技術,連接園區(qū)中分散的物理基礎設施、信息集成設施,打造園區(qū)智慧大腦,實現(xiàn)各系統(tǒng)的業(yè)務貫通、運營整合、統(tǒng)一指揮,構建園區(qū)智能管理、能源智慧管控和全景碳監(jiān)測三位一體的數(shù)字化園區(qū)能源與運營管理體系。


大幅提升節(jié)能效率

綠色節(jié)能方面,地源熱泵是本次施工重難點之一。為實現(xiàn)節(jié)能低碳運營,項目采用淺層地源熱泵系統(tǒng)。淺層地熱是指蘊藏在地表以下200米以內(nèi)、溫度保持在15攝氏度左右的熱能,具有資源可再生、取熱不取水、地表無沉降、冷暖一體化、綠色無污染的特點。淺層地熱技術中央空調(diào)一體化直燃機系統(tǒng)的替代方向和發(fā)展趨勢,以地熱井為媒介,將四季的溫差與淺層地熱載體有機結合。


由于施工區(qū)域地質(zhì)條件復雜,常規(guī)地下60~70米區(qū)域均無法找到符合設計要求的地下熱能,為此,項目部經(jīng)過多次勘察,最終將地源熱泵井深度設置在130米左右,是普通同類工程井深的2倍左右,同時,井口數(shù)量也較常規(guī)工程有了大幅增加,最終數(shù)量達到1136口。


項目地下一層還設置有集中能源站,該能源站采用復合式能源系統(tǒng),充分利用可再生能源和蓄能技術,降低運行系統(tǒng)能耗及費用。集中能源站建設為高效機房,冷源采用磁懸浮冷水機組+地源熱泵+水蓄冷,熱源采用地源熱泵+水蓄熱;全年制冷機房能效比不低于5,高于國內(nèi)現(xiàn)有制冷機房的平均能效(3.0)。


三材混搭打造節(jié)能幕墻

超低能耗建筑中,幕墻作為建筑的“皮膚”,直接影響著建筑綜合能耗。在國家電網(wǎng)雄安創(chuàng)新中心,由于玻璃幕墻用量達60%以上,因此在玻璃種類選擇上,項目部進行了長達6個月的技術攻關。當時設計要求的玻璃K值(傳熱系數(shù))為1.0,是目前國內(nèi)最高值,能做此種玻璃的廠家非常少。當時項目部首先從玻璃幕墻結構開始篩選,由于玻璃片數(shù)、空腔數(shù)量、鍍膜層數(shù)之間存在相互制約關系,要想玻璃導熱系數(shù)高,就得增加鍍膜層數(shù),可鍍膜層數(shù)提高后,勢必會降低玻璃透光率,因此,如何找到三者間最佳平衡點,成為首要技術難題。


考慮到幕墻整體承重力情況,在本次玻璃幕墻研發(fā)中,在大尺寸彎鋼玻璃方面,項目部聯(lián)合廠家進行了技術創(chuàng)新,應用超低能耗的超大彎弧玻璃。廠家在之前工藝基礎上做了設備升級,將超大彎弧與超級能耗平彎鋼做了相應結合,將設備的加工弧長尺寸從3000毫米升級到5000毫米。此外,針對本次玻璃幕墻施工,為將傳熱系數(shù)做到最佳狀態(tài),項目部計劃采用三玻兩腔夾層加三膜工藝等方式,在傳統(tǒng)單銀,雙銀,三銀工藝中,加入無銀Lowe,使之實現(xiàn)傳熱系數(shù)更優(yōu)秀,真正實現(xiàn)超低能耗項目的技術指標。