在房间里๐ŸŒฟ到腿软啊๏ฝž小说

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ใ€€ใ€€武汉8月27日电ใ€€๏ผˆ王梦媛 张向莹 李晓武๏ผ‰暑期临近尾声๏ผŒ武汉市江岸区长春街第三小学校内各项开学筹备工作正有序推进ใ€‚27日๏ผŒ走进校园๏ผŒ放眼望去建筑外立面上不见一台空调外机๏ผŒ室内却有柔和凉风徐徐送爽โ€”โ€”这份舒适并非来自传统制冷设备๏ผŒ而是取自奔腾的长江ใ€‚

ใ€€ใ€€โ€œ江水源系统供能稳定๏ผŒ具备无外机ใ€低噪音ใ€高节能的优势ใ€‚出风柔和๏ผŒ为学生营造了良好的学习环境ใ€‚โ€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ใ€‚

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

图为能源站内整齐排列的机组ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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

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

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

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

图为取水泵房ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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

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

图为武汉滨江风光ใ€‚๏ผˆ无人机照片๏ผ‰王梦媛ใ€€摄

ใ€€ใ€€数据显示๏ผŒ自项目试运行以来๏ผŒ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๏ผŒ全面建成达产后๏ผŒ可满足约210万平方米建筑的供冷及供热需求ใ€‚项目完全投用后๏ผŒ每年可节约标煤7374吨๏ผŒ减少二氧化碳排放约1.8万吨๏ผŒ相当于多种了105万棵树ใ€‚๏ผˆ完๏ผ‰

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ใ€€ใ€€โ€œ江水源系统供能稳定๏ผŒ具备无外机ใ€低噪音ใ€高节能的优势ใ€‚出风柔和๏ผŒ为学生营造了良好的学习环境ใ€‚โ€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ใ€‚

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

图为能源站内整齐排列的机组ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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

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

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

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图为取水泵房ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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图为武汉滨江风光ใ€‚๏ผˆ无人机照片๏ผ‰王梦媛ใ€€摄

ใ€€ใ€€数据显示๏ผŒ自项目试运行以来๏ผŒ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๏ผŒ全面建成达产后๏ผŒ可满足约210万平方米建筑的供冷及供热需求ใ€‚项目完全投用后๏ผŒ每年可节约标煤7374吨๏ผŒ减少二氧化碳排放约1.8万吨๏ผŒ相当于多种了105万棵树ใ€‚๏ผˆ完๏ผ‰

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ใ€€ใ€€武汉8月27日电ใ€€๏ผˆ王梦媛 张向莹 李晓武๏ผ‰暑期临近尾声๏ผŒ武汉市江岸区长春街第三小学校内各项开学筹备工作正有序推进ใ€‚27日๏ผŒ走进校园๏ผŒ放眼望去建筑外立面上不见一台空调外机๏ผŒ室内却有柔和凉风徐徐送爽โ€”โ€”这份舒适并非来自传统制冷设备๏ผŒ而是取自奔腾的长江ใ€‚

ใ€€ใ€€โ€œ江水源系统供能稳定๏ผŒ具备无外机ใ€低噪音ใ€高节能的优势ใ€‚出风柔和๏ผŒ为学生营造了良好的学习环境ใ€‚โ€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ใ€‚

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

图为能源站内整齐排列的机组ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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图为取水泵房ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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图为武汉滨江风光ใ€‚๏ผˆ无人机照片๏ผ‰王梦媛ใ€€摄

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图为能源站内整齐排列的机组ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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

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

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图为取水泵房ใ€‚ใ€€王梦媛ใ€€摄

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

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图为武汉滨江风光ใ€‚๏ผˆ无人机照片๏ผ‰王梦媛ใ€€摄

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