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  • 大小: 50.41MB
  • 系统: Android
  • 更新: 2026-08-31 02:02:15
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  “江水源系统供能稳定,具备无外机、低噪音、高节能的优势。出风柔和,为学生营造了良好的学习环境。”汉口滨江国际商务区江水源能源站项目设计负责人杨艳介绍。

  作为全国第一所江水源绿色低碳小学,长春街第三小学自2022年9月接入江水源能源站以来,通过江水换热实现冬暖夏凉,让绿色能源真正走进校园课堂。而为整座校园输送绿色能源的“心脏”,正是湖北首个以长江水为冷热源的集中供能项目——汉口滨江国际商务区江水源能源站。

图为能源站内整齐排列的机组。 王梦媛 摄

  能源站藏于地下,沿步梯下行十余米,抵达站房。百余米长的空间里,四台机组依次排开。“热泵机组一边对接长江,一边连通楼宇,在建筑空调循环水和江水之间开展能量交换,夏天制冷、冬天供暖。”杨艳说。

  夏季抽取长江底层低温江水,和建筑空调循环水隔着板式换热器换热,江水把空调循环水热量带走后退回长江,空调冷冻水送入建筑;冬季过程相反,热泵机组从江水中提取长江底层水体中的热能,送入用户末端实现供暖。结合用户实际用能习惯,该系统可帮助用户节约15%至30%的用能成本。

  据介绍,不同于传统空调通过与空气换热,室外机向周边排放热风,江水源系统通过热泵机组将热量导入长江,可有效缓解城市热岛效应。整套供能方式无需设置冷却塔,不存在飘雾和噪声问题;用户端省去室外机,建筑外立面整洁美观。采用“水对水”换热模式,换热效率更高,送风也更为稳定舒适。

  此外,长江江水、站房空调冷冻水与楼宇末端用水三者彼此独立、互不掺混。江水仅作为“能量搬运工”传递能量,不消耗水量。换热后江水温升幅度极小,取退水量不足长江径流量的万分之一,结合一定的工程措施,影响时间短、范围有限,加之水体持续流动稀释,符合排放标准要求。

  水源保障是项目平稳运行的关键。“取水泵房选址必须完成水资源论证、防洪影响、航道通航、环境影响评价等多项专题论证、审批。”江水源能源站项目设计总工程师唐玉阳介绍,综合考量取水条件、水源地安全、航道通行等多重条件才最终确定了取水泵房位置。

图为取水泵房。 王梦媛 摄

  针对长江水位变化,设计团队梳理了长江多年的水文资料,以保证率设计枯水位为控制标准,把取水口布设至该水位以下1至2米,保障极端枯水条件下取水安全稳定。

  走进能源站智慧运维中心,电子大屏上温度、压力、流量等各项运行数据实时滚动。“依托数字孪生平台,我们既可实时监测江水取水、退水温度,也可完整查看取水、换热、能量输配至建筑末端的全流程。”江水源能源站项目公司总经理助理韩忠杰表示,该系统仅需少量工作人员轮班值守,便能保障稳定供能。

  随着汉口滨江国际商务区江水源能源站稳定试运行,周边新建住宅、写字楼陆续接入集中供能管网。据武汉城建·启元项目主管胡聪介绍,该项目一期前五栋住宅已接入江水源供能系统,是二七滨江片区唯一应用该技术的住宅项目,供能舒适、绿色节能且使用成本更低,成为不少购房者关注的核心卖点。

图为武汉滨江风光。(无人机照片)王梦媛 摄

  数据显示,自项目试运行以来,江水源能源站已为商务区约26万平方米的建筑提供集中供能服务,全面建成达产后,可满足约210万平方米建筑的供冷及供热需求。项目完全投用后,每年可节约标煤7374吨,减少二氧化碳排放约1.8万吨,相当于多种了105万棵树。(完)

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图为能源站内整齐排列的机组。 王梦媛 摄

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图为取水泵房。 王梦媛 摄

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