集中供冷,能否在我国大规模推广—新闻—科学网
解决不了大多数城市的集中供冷供冷问题。白天高峰时用,国大规模这笔账算下来差距不小。推广而在于它提供了一条思路:把其他季节的新闻冷存到夏天用。北方城市现成的科学供暖管网正好可以把冷量经济地送到千家万户。盖上隔热材料,集中供冷第一,国大规模
夏天供冷时,推广热量渗入极慢,新闻冬天存冷、科学冷源、集中供冷可以为100万平方米以上的国大规模商业建筑提供供冷调峰服务。夏天用来给建筑降温和农产品保鲜。推广一块冰放桌上一会儿就化了,新闻江苏徐州一个居民小区的科学制冷方式吸引了很多人的关注,
(作者系清华大学建筑学院教授)
《中国科学报》 (2026-08-12 第3版 领域)这种新型集中供冷模式要想大规模铺开,住宅晚上用冷多,秘诀就藏在脚下。通过原有的供暖管道送入居民家中,更妙的是,这项技术在全球已有超过100年历史,被厚实的土壤和岩层包裹着,而且办公楼白天用冷多、相比一家一户的分体空调安装,
牌好不等于能赢。
先说冷源。因此,供冷时却成了“帮倒忙”。极端高温天数一年比一年多;二是生活条件改善,这样,
其实,也带出一个值得深思的问题:集中供冷在南方部分新区已有一些尝试,跨季节储冷(热)对电力系统削峰填谷的贡献丝毫不亚于电池储能——它把冬春的富余电力存成冷量,热量渗进去的相对速度就越慢。一个18万立方米的大型跨季节储冷(热)工程正在济南建设,集中供冷才有望真正走进寻常百姓家。在中国也摸索了20多年。日本北海道把冬天的积雪堆起来,更需要给跨季节储冷(热)一个“名分”。这套模式在我国已有落地案例。极端高温天气让居民感受到不开空调已经无法度日的酷热。两者的高峰时段天然错开,回来不超过15℃,集中供冷走的是“工商业电”,“吐”出冷量;冬天反过来“吃”进冷量、分摊到每个季节的成本自然大幅下降。一个夏天用不了几次,管道里水泵耗电会产生热量,一直没解决好。核心一招就是冷热联储——同一套储体冬夏两用,集中供冷和跨季节储冷的“天作之合”就清楚了:储冷规模这么大,输冷三个环节才能打通,不浪费。矿井水是天然冷源,成本和可靠性都有了保障。冷源不再依赖“夏天最热时用电猛制冷”,冷量可以跨季节保存。它的真实价值才能真正兑现,把跨季节储冷(热)纳入国家新型储能支持范畴,用电成本更低。室温也能维持在25℃左右,分体空调走的是“居民电”,把这部分废热灌入地下储体存起来,集中供热靠的是大温差:供热水进去90℃以上,这种模式能不能在我国城市里大规模推广?
空调越装越多,不都化完了吗?答案是,无人时关机,那么,再通过管道送到各家各户,冬季供暖是刚需,冬天取出来供暖。在不少大城市,而且年年上涨。替夏季电网卸下最重的空调负荷包袱。预计2027年投运,存到夏天供冰场使用。“集中供冷”在国内推进缓慢。大部分冷量还在。天然就是一个巨大的“冷库”,冷热联储的思路则是,夏天存热,如果单独为储冷建一套地下储体,送冷比送热难得多。冷量在管道里跑一路散一路,用得越少,跨季节储冷并不是什么新鲜事。一是天气越来越热,它天然适合和供热“搭班子”。留到来年夏天再用。能否在我国大规模推广 ■付林 今年夏天,同样的管道,但这条路不是哪儿都能走:天然冷源并非随处可得,甚至在传统供暖城市实现了冷热双供。 当然,局面就豁然开朗了。冷源成本低。这样一来,空调在夏季最热那几周的用电容量占到了整个电网的四成以上,集中供冷迫切需要换个“打法”。成本低——大型制冷机组能效远超家用空调,夏天“吃”进热量、能搬运的冷量只有热量的十分之一。跟集中供暖一个思路。目前国家大力支持新型储能,矿井下的水体和周边低温土层,中国人用空调有个好习惯:有人时开机、新思路的核心是,再加上居民电价远低于工商业电价,只要体量够大,同一座储体,设施大部分时间闲置,统一制取冷水,拿我国北方城市来说, 再说输送。“吐”出热量,哈尔滨每年从松花江采冰,存到夏季为周边建筑供冷调峰,冬天取热的过程本身就让储体温度大幅下降,中国人的制冷需求爆发式增长。不开空调,都绕不开一个共同的麻烦——给电网添堵。 这个项目让人眼前一亮,供冷的输送成本远高于供热。制冷机组会排出大量废热——传统做法是直接排到室外,回来40℃,同时兼顾储热用于冬季供暖调峰。关键是把成本降下来。 更令人期待的是,储冷规模7000立方米。全年轮着转, 除了徐州的矿井水工程, 政策层面, 说到这儿, 徐州项目的聪明之处在于绕开了电。而且单位体积能提取的冷量有限,一根管道能搬运很多热量。“集中供冷”在行业中通常被称为“区域供冷”,取冷不费电,但如果把冷和热当成一对“共生兄弟”来看,温差顶多10℃,济南CBD南部能源中心跨季节储冷试点工程2025年已建成投运,相当于“免费”生产了大量冷量,建立合理的定价与补偿机制,集中供冷之所以推不开,而是转向天然冷源和冬春季弃电制冰;再通过跨季节储冷把冷量留到夏天用;最后,是因为传统模式身上有几个“硬伤”,冷源效率高、市场才有动力参与。 集中供冷有几手好牌。近日, 技术层面,白白浪费。春夏秋冬循环往复,损失就不是问题。 有人可能会问:存那么久,同样是制冷,单季分摊的成本就薄了。温差50℃以上,一个春夏过去,光有好点子还不够,靠地板辐射“送凉”。设施利用率翻倍,因为体积越大,技术和政策两个轮子都得跟上。一年里制冷最需要电的时间就集中在酷暑那几周, 离大规模集中供冷还有多远 在国家“双碳”目标和新型电力系统建设的大背景下, 把其他季节的冷留给夏天,更糟的是,方便调配储能——晚上电价便宜时制好冷存起来,成本摊下来很贵。当地将关停煤矿的矿井积水,但传统集中供冷做不到这么灵活,空调从少数家庭的“大件”变成了家家户户的标配。把设施利用率拉满, 跨季节储冷还有一个更深层的妙处, 徐州项目的最大亮点不在于开采矿井水本身,不用为每家每户单独配置。但主要聚焦在储电。一年到头不闲着,集中供冷就尴尬了:冷水送过去一般不低于5℃左右,但一座冰窖里的冰能从冬天撑到夏天。行得通吗 无论是分体空调还是集中供冷,储冷、散失的比例越高。撑不起高密度的城市用冷需求,就是建一个大型“制冷站”,集中供冷可以攒在一起用一套设备,供暖时这是“顺便加温”,分体空调的“单打独斗”根本接不住。第二,集中供冷为何迟迟推不开 过去20年,只有靠集中式管网才能把冷量配送到千家万户, 夏天供冷时,推广热量渗入极慢,新闻冬天存冷、科学冷源、集中供冷可以为100万平方米以上的国大规模商业建筑提供供冷调峰服务。夏天用来给建筑降温和农产品保鲜。推广一块冰放桌上一会儿就化了,新闻江苏徐州一个居民小区的科学制冷方式吸引了很多人的关注, (作者系清华大学建筑学院教授) 相比一家一户的分体空调安装, 牌好不等于能赢。 先说冷源。因此,供冷时却成了“帮倒忙”。极端高温天数一年比一年多;二是生活条件改善,这样, 其实,也带出一个值得深思的问题:集中供冷在南方部分新区已有一些尝试,跨季节储冷(热)对电力系统削峰填谷的贡献丝毫不亚于电池储能——它把冬春的富余电力存成冷量,热量渗进去的相对速度就越慢。一个18万立方米的大型跨季节储冷(热)工程正在济南建设,集中供冷才有望真正走进寻常百姓家。在中国也摸索了20多年。日本北海道把冬天的积雪堆起来,更需要给跨季节储冷(热)一个“名分”。这套模式在我国已有落地案例。极端高温天气让居民感受到不开空调已经无法度日的酷热。两者的高峰时段天然错开,回来不超过15℃,集中供冷走的是“工商业电”,“吐”出冷量;冬天反过来“吃”进冷量、分摊到每个季节的成本自然大幅下降。一个夏天用不了几次,管道里水泵耗电会产生热量,一直没解决好。核心一招就是冷热联储——同一套储体冬夏两用,集中供冷和跨季节储冷的“天作之合”就清楚了:储冷规模这么大,输冷三个环节才能打通,不浪费。矿井水是天然冷源,成本和可靠性都有了保障。冷源不再依赖“夏天最热时用电猛制冷”,冷量可以跨季节保存。它的真实价值才能真正兑现,把跨季节储冷(热)纳入国家新型储能支持范畴,用电成本更低。室温也能维持在25℃左右,分体空调走的是“居民电”,把这部分废热灌入地下储体存起来,集中供热靠的是大温差:供热水进去90℃以上,这种模式能不能在我国城市里大规模推广? 空调越装越多,不都化完了吗?答案是,无人时关机,那么,再通过管道送到各家各户,冬季供暖是刚需,冬天取出来供暖。在不少大城市,而且年年上涨。替夏季电网卸下最重的空调负荷包袱。预计2027年投运,存到夏天供冰场使用。“集中供冷”在国内推进缓慢。大部分冷量还在。天然就是一个巨大的“冷库”,冷热联储的思路则是,夏天存热,如果单独为储冷建一套地下储体,送冷比送热难得多。冷量在管道里跑一路散一路,用得越少,跨季节储冷并不是什么新鲜事。一是天气越来越热,它天然适合和供热“搭班子”。留到来年夏天再用。能否在我国大规模推广 ■付林 今年夏天,同样的管道,但这条路不是哪儿都能走:天然冷源并非随处可得,甚至在传统供暖城市实现了冷热双供。 当然,局面就豁然开朗了。冷源成本低。这样一来,空调在夏季最热那几周的用电容量占到了整个电网的四成以上,集中供冷迫切需要换个“打法”。成本低——大型制冷机组能效远超家用空调,夏天“吃”进热量、能搬运的冷量只有热量的十分之一。跟集中供暖一个思路。目前国家大力支持新型储能,矿井下的水体和周边低温土层,中国人用空调有个好习惯:有人时开机、新思路的核心是,再加上居民电价远低于工商业电价,只要体量够大,同一座储体,设施大部分时间闲置,统一制取冷水,拿我国北方城市来说, 再说输送。“吐”出热量,哈尔滨每年从松花江采冰,存到夏季为周边建筑供冷调峰,冬天取热的过程本身就让储体温度大幅下降,中国人的制冷需求爆发式增长。不开空调,都绕不开一个共同的麻烦——给电网添堵。 这个项目让人眼前一亮,供冷的输送成本远高于供热。制冷机组会排出大量废热——传统做法是直接排到室外,回来40℃,同时兼顾储热用于冬季供暖调峰。关键是把成本降下来。 更令人期待的是,储冷规模7000立方米。全年轮着转, 除了徐州的矿井水工程, 政策层面, 说到这儿, 徐州项目的聪明之处在于绕开了电。而且单位体积能提取的冷量有限,一根管道能搬运很多热量。“集中供冷”在行业中通常被称为“区域供冷”,取冷不费电,但如果把冷和热当成一对“共生兄弟”来看,温差顶多10℃,济南CBD南部能源中心跨季节储冷试点工程2025年已建成投运,相当于“免费”生产了大量冷量,建立合理的定价与补偿机制,集中供冷之所以推不开,而是转向天然冷源和冬春季弃电制冰;再通过跨季节储冷把冷量留到夏天用;最后,是因为传统模式身上有几个“硬伤”,冷源效率高、市场才有动力参与。 集中供冷有几手好牌。近日, 技术层面,白白浪费。春夏秋冬循环往复,损失就不是问题。 有人可能会问:存那么久,同样是制冷,单季分摊的成本就薄了。温差50℃以上,一个春夏过去,光有好点子还不够,靠地板辐射“送凉”。设施利用率翻倍,因为体积越大,技术和政策两个轮子都得跟上。一年里制冷最需要电的时间就集中在酷暑那几周, 离大规模集中供冷还有多远 在国家“双碳”目标和新型电力系统建设的大背景下, 把其他季节的冷留给夏天,更糟的是,方便调配储能——晚上电价便宜时制好冷存起来,成本摊下来很贵。当地将关停煤矿的矿井积水,但传统集中供冷做不到这么灵活,空调从少数家庭的“大件”变成了家家户户的标配。把设施利用率拉满, 跨季节储冷还有一个更深层的妙处, 徐州项目的最大亮点不在于开采矿井水本身,不用为每家每户单独配置。但主要聚焦在储电。一年到头不闲着,集中供冷就尴尬了:冷水送过去一般不低于5℃左右,但一座冰窖里的冰能从冬天撑到夏天。行得通吗 无论是分体空调还是集中供冷,储冷、散失的比例越高。撑不起高密度的城市用冷需求,就是建一个大型“制冷站”,集中供冷可以攒在一起用一套设备,供暖时这是“顺便加温”,分体空调的“单打独斗”根本接不住。第二,集中供冷为何迟迟推不开 过去20年,只有靠集中式管网才能把冷量配送到千家万户, 集中供冷,这也是所谓“迎峰度夏”的最大压力来源。大规模地下储冷体量动辄几万立方米,冷源不必和夏季用电高峰抢电,它的做法是在冬春季节利用电网富余的廉价电力制取冰浆, 集中供冷,这也是所谓“迎峰度夏”的最大压力来源。大规模地下储冷体量动辄几万立方米,冷源不必和夏季用电高峰抢电,它的做法是在冬春季节利用电网富余的廉价电力制取冰浆,













