在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水...
目前,大厦配备了3台开利离心空调机组,单机制冷量为500Rt(1758kw),平时只开启1台,运行时间主要集中在4月20日至9月30日之间。此外,还配备了1台板式换热器,换热量为360Rt,同时为过渡季节提供冷源。大厦还设有消防水池和生活水池各1座,总容积约为400m³。由于生活供水采用了无负压供水技术,生活水池目前闲置,非常适合进行蓄冷改造。在消防水池蓄冷改造过程中,我们可能会面临三个挑战:保留消防功能、水池容积限制以及水池内保温需求。针对这些问题,我们将采取相应的应对措施,确保改造工程的顺利进行。数据显示,许多采用冰蓄冷的建筑实现了明显的能源节约。外融冰式冰蓄冷项目

冰蓄冷技术自上世纪初在美国研制并开始应用,随着能源危机的加剧,其节能优势逐渐被普遍认可。目前,日本、美国、加拿大等发达国家已经普遍应用此技术,成为解决电网供电压力不平衡的重要手段。蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。外融冰式冰蓄冷项目冰蓄冷技术在寒冷地区应用效果尤为明显,节省供暖能耗。

从能源的合理利用及COP值来看,推荐使用电动式制冷机组来配合蓄冷空调技术。对于那些峰值负荷远大于平均负荷的场所,例如影剧院、体育馆和俱乐部等,合理设计的水蓄冷系统不仅能够进一步减少初期的投资,还能有效地降低运行成本。改造方案:商场采用水蓄冷系统进行设计,并在夏季利用该系统进行供冷。鉴于设计日逐时冷负荷较大,我们充分利用蓄水槽和制冷机的供冷能力,以较大程度地降低系统运行电费。具体而言,空调冷负荷由制冷机和蓄水槽共同承担,而离心机组则在夜间的电力低谷时段(00:00至08:00)进行蓄冷。
在一些大中城市,中央空调的用电量已占高峰用电量的20%以上,导致电力系统峰谷负荷差距增大,严重影响工农业生产及人们的正常生活。为了解决这一问题,蓄冷技术被视为有效途径之一。通过将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,可以均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的。简而言之,蓄冷技术利用夜间多余的电力继续运转制冷机进行制冷,并将产生的冰储存起来,在白天高峰时融化提供空调服务,从而避免中央空调在高峰时段争抢电力。目前,较常用的蓄冷方式主要包括冰蓄冷和水蓄冷两大类。采用冰蓄冷技术,可以减少建筑物的总用电量,实现节能目标。

冰蓄冷:冰蓄冷技术以冰为主要蓄冷介质,采用不同的制冰方式构建不同的蓄冷系统。目前,部分蓄冷方式因能明显降低空调制冷系统在高峰时段的耗电量,且夜间投资较低,而得到普遍应用。在选择部分负荷蓄冷系统的装置容量时,需考虑空调系统夜间是否运行及夜间运行负荷情况。若空调系统夜间不运行或负荷较小,则应采用特定的制冷机平衡计算公式来配置冷水机组和蓄冰槽;若空调系统部分夜间运行且冷负荷较大,则通常以夜间所需冷负荷为基础选择基载主机,并合理配置冷水机和蓄冰槽。冰蓄冷系统能在环保节能的同时,为企业和家庭带来经济效益。外融冰式冰蓄冷项目
许多城市的绿色建筑标准鼓励使用冰蓄冷技术,支持环保。外融冰式冰蓄冷项目
在实施空调蓄冷改造前,候机楼夏季需开启2台700RT制冷机供冷。然而,改造后,夏季用电高峰时段全部采用下半夜低谷时段蓄存的冷量供冷,成功实现了空调负荷的大规模移峰,将1100KW的高峰负荷转移至低谷。此外,夜间气温的降低使得冷却水温每下降1度,制冷机效率便可提高约4%。同时,系统满负荷运行时间也大幅增加。在扣除蓄冷损失等不利因素后,夏季每天平均可节省空调电量约770度,全年累计节省电量高达116700万度。本系统控制灵活,可实现多种模式运行,满足不同的需求。外融冰式冰蓄冷项目
在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水...
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