HOURLY SIMULATION · REAL WEATHER DRIVEN

模拟运行 冷暖双季 · 逐时仿真

全年冷暖双季逐时仿真:供暖季 2,904 小时(2025-11-15 ~ 2026-03-15,121 天)+ 供冷季 2,568 小时(2026-06-01 ~ 2026-09-15,107 天),北京奥林匹克公园真实历史逐时气象(Open-Meteo ERA5,39.99°N/116.40°E)驱动,DEU-A90 变工况性能取自知识库 6×5 数据网格,结果逐项对标方案口径(集中式 SCOP 3.01、季电耗 125.0 万 kWh、缺口率 0%)。

24×DEU-A90 纵队 + 150 m³ 水箱谷电蓄热 + 市政热网兜底耦合 · 场馆全天候运行

方案口径验证

供暖季用能结构(谷平峰电耗 + 市政兜底热量)

逐日回放(电耗 × 气温)

典型日逐时曲线

负荷持续曲线 & 月度聚合

集中 / 分布双轨比选

分布式口径:DEU-A90 × 27 台 + 60 m³ 小水箱 + 输配损耗 ×1.02~1.06 三档敏感性、投资 120~130 元/㎡ 两档(表内为 125 元/㎡ 档聚合基准);集中式胜出,四维矩阵(回收期 / NPV / 缺口率 / 运维)决策。

逐日数据表

模型依据

气象输入Open-Meteo ERA5 再分析 · 北京奥林匹克公园 39.99°N/116.40°E · 真实历史逐时(非编造)
DEU-A90 变工况知识库 6×5 网格:环温 −20/−12/−7/2/7/12 ℃ × 出水 35/40/41/45/50 ℃;双线性插值,功率 = 制热量 ÷ COP
市政热网兜底两逻辑:① 环温 ≤ −9 ℃ 全兜底(热泵极寒保护停机,市政主力);② 平段持续低温(≤ −2 ℃)且热泵边际成本高于 0.157 元/kWh热 时整时切换;峰段水箱释能为先
负荷模型设计热负荷 1,988 kW(25 W/㎡ × 79,532 ㎡)× 室内外温差比 + 泳池基载 1,650 kW [假设];封顶于末端+市政联合可供上限 2,900 kW
气候补偿供水温度 −7 ℃→50 ℃、12 ℃→40 ℃ 线性(40~50 ℃ 低温出水带,与池岸地板辐射 25~27 ℃ 末端匹配)
储能调度150 m³ 水箱 ≈ 2,618 kWh(热);谷段蓄热 ≤400 kWh/h、峰段放热 ≤600 kWh/h,极寒兜底时段不充电
输配与辅机系统修正 ×1.06(集中式)[KB] + 循环泵 55 kW [假设];化霜折减(−5~7 ℃ 且 RH>65%,小时容量 ×(1−2/60))
现有离心冷机开利 Carrier 19XR:3×800RT(2,813 kW/台)+ 1×400RT 热回收型(1,407 kW),合计 2,800 RT ≈ 9,847 kW,R134a,2008 年投运 · 约 18 年
供冷基线口径基线 = 冷负荷 ÷(系统 EER 5.5 × 机龄 0.92),EER 含冷冻/冷却水泵;无公开电表实测对照(calibDev = null),为装机 + 气象估算口径,页面诚实标注
供冷调度口径热泵不接管供冷(takeOverRatio = 0):供冷全部由现有离心机保留承担;AI 群控优化(默认)在基线上节电 10%,策略留痕、偏差超 20% 自动回退
声明本页为工程仿真结果,用于方案验证与运营预演,非实测数据;无公开电表实测对照的基线均标注为估算口径

仿真参数 实时重算