徐州试点矿井水集中供冷:不开空调室温低于 26℃,费用每平方米 4 元
据央视新闻报道,近日江苏徐州最高气温超过 35℃,但徐州主城区一处试点小区内,部分住户在不开空调的情况下,室内温度仍能保持在不到 26℃。这套降温方案并非依赖家用空调,而是利用地下管网中的低温水进行地面辐射供冷。来源显示,该小区供冷费用按季度收取,标准为每平方米 4 元。目前该项目仍处于试点阶段,相关部门表示,若试点效果稳定,后续计划进一步扩大推广。
这类“集中供冷”并不是简单把空调主机从家里搬到小区,而是把城市既有能源基础设施、地下资源和热力管网重新组合。对于高温频发、用电负荷持续攀升的城市来说,它提供了一种区别于传统家用空调的降温路径,也让城市能源系统的数字化调度、低碳改造有了新的想象空间。
矿井水成“天然冷源”,地暖管网夏天也能用
此次徐州试点项目的关键冷源,来自当地已经关闭的卧牛山煤矿。虽然煤矿停止生产,但井巷内积水常年保持在约 19℃,并且处于持续流动状态。当地企业通过技术创新,将这些矿井水引入居民小区换热站,再借助小区冬季使用的供暖管网,把低温水输送到住户室内,从而实现降温。
与传统空调通过压缩机、冷媒和室内外机组进行制冷不同,这套方案更多依赖低温水换热与地面辐射供冷。住户家中原有用于冬季供暖的地暖管,在夏季被“反向利用”:管道中流动的不再是热水,而是经过换热后的低温水。地面吸收室内热量后,房间整体温度逐步下降,形成较为均匀的凉感。
这种思路的优势在于,不需要每户单独安装外机,也减少了传统空调在高峰时段集中开启带来的电力压力。对于已经具备集中供暖管网的小区而言,夏季供冷还可能提升管网利用率,让原本季节性使用的基础设施承担更多功能。
能耗降低约 50%,低碳价值是推广重点
来源显示,与传统空调相比,该集中供冷系统能耗降低约 50%。按照目前试点小区近百户的供冷负荷测算,每年可减少二氧化碳排放约 50 吨。对于城市能源管理而言,这一数据的意义不只在单个小区的电费节省,更在于其对夏季尖峰负荷的削减潜力。
近年来,极端高温天气使居民制冷需求快速上升,空调负荷往往成为电网夏季高峰的重要来源。集中供冷若能稳定运行,可以把分散的家庭制冷需求转化为统一调度的公共能源服务,从而更方便接入传感监测、负荷预测和自动控制系统。这也是它与 AI、物联网和智慧城市技术产生连接的地方。
在未来类似项目中,若叠加数字化平台,运营方可以实时监测供回水温度、室内舒适度、管网压力和用能变化,并通过算法优化泵站运行策略。也就是说,集中供冷并不只是能源工程问题,还可能成为城市级智能能源管理的一部分。
对居民体验而言,舒适性与边界同样重要
从居民端看,地面辐射供冷的体验与空调直吹有所不同。它更强调整体降温和温度均匀性,噪声、风感和室外机占用等问题相对减少。不过,这类系统在实际推广中也需要关注湿度控制、结露风险、不同户型温度差异以及用户个性化调节等问题。
对于中文科技读者来说,可以把它理解为一种“城市基础设施再利用”的典型案例:过去为供暖服务的管网,在夏季被用作供冷通道;过去废弃的矿井积水,则转化为低碳冷源。其核心不只是“不开空调也凉快”,而是如何把存量资源转化为可持续能源服务。
- 冷源来源:徐州关闭煤矿井巷内约 19℃ 的积水,被作为天然冷却资源使用。
- 输送方式:矿井水进入小区换热站后,通过冬季供暖管网为居民室内降温。
- 试点费用:目前试点小区按季度收费,标准为每平方米 4 元。
- 节能效果:报道称系统能耗较传统空调降低约 50%,近百户规模下每年可减排约 50 吨二氧化碳。
集中供冷或成为城市能源改造新方向
来源提到,徐州主城区目前共有两家热力公司,分别覆盖约一半用户。相关部门表示,如果试点供冷系统成功,将计划大面积推广这一供冷方式。这意味着项目后续能否规模化,关键要看供冷稳定性、管网适配能力、居民接受度以及运营成本能否形成可持续模型。
类似探索并非徐州独有。IT之家注意到,山东济南中央商务区也已实现类似的集中供冷。济南集中供冷项目核心位置设置了 7 台制冷机组,若全部满负荷运行,可为当地提供约 100 万平方米的制冷面积。这说明在办公区、商务区和高密度住宅区,集中供冷正在成为一种可被复制的城市制冷方案。
总体来看,徐州矿井水供冷试点把废弃矿井、热力管网和居民夏季制冷需求连接起来,是“双碳”背景下城市能源系统转型的一个具体样本。对于产业侧而言,未来机会可能不只在冷源和管网建设,也在传感器、自动化控制、能耗预测、计费系统和智慧运维平台等环节。若试点效果得到验证,集中供冷有望从单点工程走向更大范围的低碳城市基础设施。