水蓄冷中央空调系统是利用水的显热实现蓄冷,利用3-7度的低温冷水将冷量的进行储存。水蓄冷相比冰蓄冷系统简单,可直接利用常规中央空调系统,不需要其它特别制冷设备。水蓄冷系统应尽可能保持大的蓄水温差,并防止冷水与热水的混合来获得良好的蓄冷效率。 水蓄冷空调系统有以下优点: 1、利用谷时制冷,错峰用电,平衡电网峰谷负荷, 实现终端节能; 2、降 低新安装用户的空调系统初始投资成本, 投资相对较少; 3、利用峰谷电价差异,降低空调系统运行成本,经济效益良好; 4、适用于常规空调系统改造,投资少。 揭阳水蓄冷 冰蓄冷
水蓄能系统使用运行能否成功,关键是蓄能系统的设计和解决蓄水槽内冷温水混合的问题。解决水蓄能冷温水混合的的方法有温度分层型、多水池型、隔膜型或迷宫与多水池折流型等。实践证明,相对其它类型,温度分层型(垂直流向型)简单有效。 温度分层型水蓄冷是利用水的这两个物理特性:首先水在越低温度时密度越大,随着水温的升高密度逐渐减小;其次,热的三种传递方式(传导、辐射、对流)中,水的传导性能非常差,没有辐射性能,主要依赖水在对流中传递热,也就是说只要水相对静止,则可避免热传递。将水流分布器放置于蓄冷水罐的顶部(热水)和底部(冷水),使水以重力流或活塞平稳地流入或引出水槽,温度低的水储存于罐的下部,温度高的水位于储存于罐的上部,使水按不同温度相应的密度差异依次分层,形成并维持一个稳定的斜温层,以确保水流在贮槽内均匀分布,扰动小,避免冷水和温水混合造成冷量损失。 此斜温层流体力学特性可用弗劳德(Froude)准数决定,同时也受雷诺(Renolds)准数及系统运行合理与否的影响。如何按照弗劳德数和雷诺数设计准则,保证一个稳定而厚度小的热质交换层是解决冷温水混合、提高蓄冷效率的关键。 韶关水蓄冷空调
自然分层水蓄冷的蓄冷能力(效率)的大小取决两个主要因素:一是蓄冷水池(罐)保温,二是斜温层的厚度。这两个因素中斜温层的厚度是非常关键的因素。斜温层的厚度的大小完全取决于布水装置的设计。在布水设计时,除了须满足和遵循Re≤850、Fr<1两个设计准则外,须尽量减少进入池内水流流速并且保证在蓄冷水池几何平面上均匀流入蓄冷区。在设计时必须保证足够的有效布水长度,且必须设计合理的布水高度、管径、散流孔大小等关键参数。
蓄冷中央空调系统在大型的冷站、写字楼、城市综合体、工业厂房以需要低温冷水的行业中运用越来越来普遍,当符合以下条件之一时,可以设计和安装蓄冷空调系统: 1、非24小时运行的空调工程或昼夜空调负荷相差悬殊的空调工程; 2、空调负荷峰谷悬殊的连续使用的空调系统; 3、电力不够,但又不能进行电力增容的空调工程; 4、在电力资源紧张,限制电力使用的中央空调工程; 5、需要备用冷源的空调工程; 6、需要低温冷水或低温送风的空调工程; 7、能够获得节能补贴的空调工程; 8、通过投入成本与运行成本对比分析,可以获得良好经济效益的空调工程。
自然分层的水蓄冷蓄水罐需要用布水器将水平稳地引入罐中,依靠不同温度时水的密度差产生一个沿罐底或罐顶水平分布的重力流,形成一个使冷热水混合尽可能小的斜温层。在0-20°C范围内,水的密度差不大,形成的斜温层不太稳定。因此要控制布水器的进出口水流流速,以免造成斜温层的扰动破坏。在设计中要注意布水器的开口方向,尽量减少进水对罐中水的扰动。通常顶部布水器的开口方向朝上,避免产生直接向下冲击斜温层的动能,底部布水器的开口方向朝下,避免有直接向上的动能。布水器的开口一般为90-120℃。 常用散流器的型式有:八边式、h式,径向盘式和连续槽式等。八边式适用于圆柱体蓄水罐。H式适用于立体蓄水罐。在应用中,也可以根据具体的情况,选择不同类型的布水器来满足实际要求。潮州水蓄冷节能改造
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