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...
冰蓄冷技术是一种利用夜间低谷电力将水制成冰来储存冷能的技术。白天融冰释放冷量,以满足建筑物对冷量的需求,从而减少电网高峰时段的空调用电负荷和空调系统装机容量。技术原理:冰蓄冷技术的基本原理是利用夜间低谷电价时段制冰并储存在蓄冰装置中,白天用电高峰时段通过融冰释放冷量,满足空调需求。具体过程包括:制冰:夜间利用低谷电价时段,通过制冷机组将水制成冰并储存在蓄冰装置中。蓄冷:将冷量储存在冰中,通过相变潜热进行冷量储存。释冷:白天用电高峰时段,通过融冰释放冷量,满足空调系统的需求。冰蓄冷系统能够与智能电网技术结合,实现能源优化。东莞冰板冰蓄冷

冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡的建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1kW高峰电力,一次性奖励2000美金,美国一次性奖励500美金等等。机房冰蓄冷适用范围在一些国家,冰蓄冷已被普遍用于医院和数据中心的冷却系统。

随着电力需求的快速增长,电力高峰与低谷负荷的差距必然日益加大。因此,采用蓄冷空调技术已成为中央空调系统发展的必然趋势。水蓄冷空调在经济性方面具有明显优势,其制冷系统容量只需根据日平均负荷来选择。通过利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器,不仅降低了初投资,还能实现蓄冷和蓄热的双重功能。当蓄冷量超过7000kW.h或蓄冷容积大于760m3时,水蓄冷的经济性将更为突出。节能:夜间气温下降,制冷效率随之提升6-8%,使得系统长时间满负荷运转,较终导致空调系统整体节电率达到10%-22%。可靠性:水蓄冷技术作为备用冷源,增强了空调系统的稳定性。结合低温送风技术,有效降低了设备噪音。主机在较佳状态下运行,减少了维护保养费用。
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。水资源的有效利用与冰蓄冷的结合,为节能提供了新思路。

冰蓄冷和水蓄冷它们各自有着不同的适用范围。接下来,我们将深入分析这一点。通过公式Qc=Q/(N1+CfN2)和Qs=N2Cf*Qc,我们可以推导出蓄冷比率η。对于一般的办公建筑,其中NCf、N2为常数,分别为8和7,我们可以计算出η约为7%。在这一比率下,制冷机与蓄冷槽的容量配置达到较佳状态。对于冰蓄冷系统,由于其蓄冰槽可根据蓄冷量灵活配置,不受任何限制,因此我们可以依据这一比率来确定适当的蓄冷量,进而配置相应的制冷机和蓄冰槽。冰蓄冷的普及有助于推进绿色建筑与节能减排的目标。外融冰式冰蓄冷系统
雪崩效应在冰蓄冷系统中同样适用,有助于冷量平衡。东莞冰板冰蓄冷
应用场景与优势:冰蓄冷系统特别适用于需要短时间内大量冷量且温度要求较低的场所,如商业建筑、办公楼、厂房、医院、学校等。在这些场所,特别是在峰谷电价差较大的地区,冰蓄冷系统能够明显减少白天电力高峰时段的空调用电负荷,平衡电网负荷,提高能源利用效率。水蓄冷系统是在常规空调系统中增设蓄冷水槽(或水池)作为蓄冷设备,并利用空调用制冷机作为制冷设备。在夜间用电低谷时段,制冷机制取低温冷冻水并储存在蓄冷水槽中;在需要供冷时,通过位于水槽底部的供冷管供应低温冷冻水,并利用冷、热水自身的密度差实现自然分层。东莞冰板冰蓄冷
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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