空调用电已经占到建筑物能耗的50~60%,城市电网的30%左右,而且空调时间主要为电力高峰时期,占据了宝贵的高峰电力。蓄冷系统是在电力负荷低的夜间用电低谷期,通过制冷将电力以低温冷水或冰的形式储存起来,在电力负荷较高的白天用电高峰期,将储存的冷量释放出来,以满足组建筑物空调负荷、工艺冷却等各种用冷的...
串联流程,串联系统有机组位于蓄冰装置的上游和机组位于蓄冰装置的下游两种形式。 [2]串联系统的制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。串联流程系统较简单,放冷恒定,适合于较小的工程和大温差供冷系统。并联流程,并联系统有单(板式)换热器系统和双(板式)换热器系统。 [2]并联系统的制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当较大负荷时,可以联合供冷。同时该流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、单溶冰供冷、冷机直接供冷等。冰蓄冷系统在建筑制冷中,特别是在炎热季节,更能有效给空调系统提供附加冷量,提高稳定性。浙江冰片滑落式冰蓄冷空调

我们通过一个实际案例来深入分析空调水蓄冷的经济效益。在广西桂林市两江国际机场候机楼,我们安装了空调蓄冷系统,实现了电力负荷的移峰填谷。在下半夜低谷电价时段进行蓄冷,利用夜晚低温条件提高制冷效率,进一步减少了用电量。同时,制冷机在满负荷状态下高效蓄冷,避免了白天的不佳工况运行,从而提高了空调系统的效率。这一项目的实施,不仅降低了中央空调系统的运行成本,还提高了设备的运行效率。在水蓄冷过程中,制冷主机的蒸发温度与常规制冷模式相比基本保持不变,从而维持了较高的运行效率,约为80%。浙江冰片滑落式冰蓄冷空调采用冰蓄冷技术,可以提高建筑物的环境友好性,支持可持续发展。

水蓄冷:水蓄冷技术利用3-7℃的低温水进行蓄冷,与常规系统兼容,无需额外设备。其投资省、维修费用低、管理简便。但需注意的是,由于水的蓄能密度较低,只能储存显热,因此蓄水槽占地面积较大。若利用高层建筑内的消防水池进行水蓄冷,可依据消防水池容量计算蓄冷量,再根据剩余负荷确定制冷机组容量,并校核冷水机组是否能满足夜间蓄冷需求。冰蓄冷与水蓄冷的经济比较分析:接下来,我们将深入探讨冰蓄冷与水蓄冷两种技术的经济性。
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。冰蓄冷系统的管理和控制需要借助智能化系统,确保系统运行稳定、高效。

如两者为串联时,控制系统较为简单,供水温度易保持恒定;而对于并联系统,供水温度控制较难,特别是在释冷融冰后期,蓄冷设备的出口温度在逐渐升高,与制冷机组出口温度相比很难保持恒定不变。为了使每天蓄冷设备冷量充分释放,保持较为恒定的供水温度,满足设计日空调负荷要求,通常利用计算机作为蓄冷系统的监控设备;并利用系统中设置的流量计、温度计反馈的信号,逐时监视蓄冷设备的内部状况;通过计算机对空调系统负荷的预测,以此制定蓄冷系统的运行策略是制冷机组优先式还是蓄冷设备优先式。建筑能耗的优化与冰蓄冷系统的使用密切相关,是未来发展的趋势。浙江冰片滑落式冰蓄冷空调
冰蓄冷系统通过高效的冷能储存和释放,实现了能源的优化利用。浙江冰片滑落式冰蓄冷空调
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。浙江冰片滑落式冰蓄冷空调
空调用电已经占到建筑物能耗的50~60%,城市电网的30%左右,而且空调时间主要为电力高峰时期,占据了宝贵的高峰电力。蓄冷系统是在电力负荷低的夜间用电低谷期,通过制冷将电力以低温冷水或冰的形式储存起来,在电力负荷较高的白天用电高峰期,将储存的冷量释放出来,以满足组建筑物空调负荷、工艺冷却等各种用冷的...
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