人民日報︱南京等多地試點集中供冷 探索節能新方式
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收藏集中供冷,探索節能新方式(美麗中國·身邊的綠色故事)
本報記者 李 縱 吳 君 白光迪 《人民日報》(2026年8月19日第14版)
今年7月,《“十五五”碳達峰行動方案》印發,提出加快供熱、制冷系統綠色低碳轉型。
近年來,一些城市關於集中供冷的探索越來越多:在廣東深圳,集中冷站制備的空調冷水經市政管網為樓群降溫﹔在湖北武漢、江蘇南京,取自長江的江水通過熱泵機組化作“天然空調”。

8月19日,《人民日報》第14版版面。
多個冷站管網互通,可跨站補冷、相互支撐
地面上,寫字樓林立,不見外挂空調機﹔地面下,空調冷水沿管網輸送清涼。
不同於傳統空調系統,深圳前海的區域供冷系統由集中冷站制備空調冷水,經市政管網統一輸配至各樓宇。
前海合作區成立之初,便將區域集中供冷寫入片區市政專項規劃。在這處高密度建成區,冷站多附建於商業建筑或城市綠地之下,樓宇也不再單獨建設機房和冷卻塔。
前海5號冷站就“藏”在一座公交場站下。走入地下站房,高大的制冷機組整齊排列,數根管道沿著頂部延伸。2.5攝氏度的空調冷水經管網以低損耗抵達周邊樓宇,換熱后以12.5攝氏度返回。
“一台主機的制冷能力,相當於3250台家用空調。”前海能源科技發展有限公司綠色發展創新中心綜合能源研究室主任朱春光介紹,系統採用“電制冷+冰蓄冷”技術,夜間用電低谷期制冰儲冷,白天高溫融冰釋冷。
幾百棟建筑原本各自配建的冷卻塔集中起來,避免持續向外排熱。白天的制冷負荷轉移到夜間,對電網“削峰填谷”。
8月10日,深圳戶外熱浪翻滾。前海5號冷站總控中心大屏實時數據顯示,前海集中供冷片區溫度較市中心低約0.9攝氏度。前海在桂灣、前灣、媽灣片區共規劃建設10座冷站,目前已投運6座。片區辦公、商業綜合體、醫院、學校、政府機構、博物館等已全部接入集中供冷。從首座冷站2017年投運至今,系統連續安全穩定運行。
“系統還引入AI(人工智能)算法,根據氣象信息、歷史數據和用能規律,預測次日用冷需求。8小時夜間谷價電時段按需儲能,白天精准調度供給。多個冷站管網互通,可跨站補冷、相互支撐。”朱春光介紹。
“沒有主機和冷卻塔的震動噪聲,睡眠淺的客人投訴明顯減少。”深圳康萊德酒店總工程師蔡海鬆算了一筆賬:接入集中供冷后,節省設備投資300多萬元,一年可節約變壓器基本電費42萬元,每月冷源費、運維成本也大幅下降。
據前海能源公司測算,10座冷站全部投產后,每年可節電1.3億千瓦時,減排二氧化碳等240萬噸,釋放建筑空間近10萬平方米。
教授級高級工程師、深圳市勘察設計行業協會暖通分會會長李雪鬆介紹,區域集中供冷具有很好的規模效應,可在經濟效益、社會效益和生態效益方面推進空調供冷領域的提升。
“冷源”來自長江,江水化作“天然空調”
上午9點,武漢市江岸區漢口濱江國際商務區,一家健身場館負責人吳敬推開大門,健身房牆上的出風口輕柔地送著冷風。
“室內常年能保持恆定溫度,濕度也能穩定在40%至70%的適宜區間。”吳敬介紹。
這家健身場館的“冷源”來自長江,讓滾滾江水化作“天然空調”的奧秘,就藏在其東北方向約1公裡、地下10米的深處——由武漢城建集團參與投資建設的漢口濱江國際商務區江水源能源站。自項目試運行以來,這座江水源能源站已為商務區約26萬平方米的建筑提供集中供能服務。
走進江水源能源站,由壓縮機、蒸發器、冷凝器組成的熱泵機組正在運行。
“這裡有兩套獨立循環系統,互不干擾又協同運作,共同為漢口濱江國際商務區集中供能。”江水源能源站項目公司執行副總經理肖海喜介紹。
在空調冷水制取端,距能源站東南約1.5公裡的取水泵房內,兩根管道深入長江中心水下約10米處,源源不斷汲取江水。經加壓過濾后,這些23攝氏度至29攝氏度的江水被送入能源站,完成能量交換后,原路退回長江。
而在空調用戶端,通過熱泵機組制取的低溫空調冷水通過輸配水管道,進入各用能地塊的換熱站,吸收大樓熱量,給大樓降溫。
“基本原理和家用空調類似,區別在於家用空調是與空氣換熱,而江水源熱泵則是與水換熱。”肖海喜比喻道,江水在這裡只是“能量的搬運工”,並不會直接流入大樓管網。
此外,兩套循環全程隻交換能量,不消耗江水水量,不改變水質。“江水源集中供能系統用戶端沒有外機,也不向周圍環境排放熱空氣。”江水源能源站項目公司總經理助理韓忠杰說,項目達產運營后,預計每年可節約標煤7374噸,減少二氧化碳排放約1.8萬噸、二氧化硫排放約253噸、氮氧化物排放約59噸,生態效益相當於新增植樹105.5萬棵。
隨著漢口濱江國際商務區江水源能源站穩定試運行,一些新建的住宅樓、寫字樓開始陸續接入集中供能管網。“如今大家的綠色發展理念越來越強,這套系統實現了生態效益和經濟效益雙贏。”韓忠杰說。
3套彼此獨立的水循環系統,接力完成熱量“搬運”
8月中旬,南京暑氣蒸騰。
走進南京江北新區花語天境小區居民李春啟家中,涼意扑面而來,但既聽不到傳統空調外機的運轉聲,也沒有冷風直吹。“不僅溫度、濕度比較穩定,還很安靜。”李春啟說。
“涼”從何來?這得歸功於從南京穿城而過的滾滾長江水。社區不遠處,一套江水源熱泵區域供能系統正在持續運轉。
夏季,長江水成為系統冷源,建筑內產生的熱量通過熱泵系統轉移到江水中﹔到了冬季,過程相反,熱泵機組從江水中提取熱能,再送入建筑,為室內供暖。
供能過程如何實現?南京江北新區綜合能源服務有限公司總經理馬林介紹,“3套彼此獨立的水循環系統,接力完成熱量‘搬運’——第一步,取水站將部分長江水抽取出來,送往能源站。經過熱泵主機換熱后,江水再通過管道回到河道、回歸長江﹔第二步,能源站制備出空調冷水或熱水,通過輸配管網送往各個用戶換熱站﹔第三步,在用戶換熱站內,建筑內部循環水再次完成熱交換,流向室內末端設備,長江水和居民家的循環水‘各走各的路’。”
到了李春啟家中,藏在頂面、牆體裡的毛細管網接過“最后一棒”。空調冷水在管網中循環,通過輻射方式均勻調節室內溫度,配套的新風系統則不斷補充新鮮空氣,同時承擔夏季除濕功能。
為何用江水給建筑降溫?答案藏在一本“綠色賬”裡。
高溫天氣下,當地室外空氣溫度可接近40攝氏度,而長江水夏季最高溫度約30攝氏度。以江北新區江水源熱泵項目為例,項目配套冰蓄冷、水蓄熱技術,利用夜間用電低谷時段提前儲能,可將夏季約25%的高峰用電負荷轉移至夜間。
目前,當地江水源項目實際供能面積約32萬平方米,每年可減少二氧化碳排放約600噸。按照現有商業辦公和住宅用戶規模估算,可惠及約2萬人。
集中供能不僅節能,還可以節約建筑空間和運維成本。採用江水源集中供能后,用戶端不再需要建設大型空調機房,隻需設置小型換熱站,不僅節約建設面積、減少配電容量,冷卻塔耗水也可以全部省去,維護成本降低約80%。
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