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...
冰蓄冷系统分析:我们采用了部分蓄冷方式,通过公式Qc=Q/(N1+CfN2)计算出Qc=700kw。同时,蓄冰槽的容量根据公式Qs=N2Cf*Qc计算得出为3920KwH。基于这些数据,我们选择了一台700KW的双工况水冷螺杆机组,并配置了相应容量的蓄冰槽。从节能和节省初投资的角度来看,水蓄冷系统确实具有明显的优势。它充分利用了建筑的消防水池,既节省了建筑面积,又减少了机房面积的需求。然而,这并不意味着我们可以完全否定冰蓄冷系统。在实际应用中,还需要综合考虑各种因素,包括建筑特点、使用需求以及经济效益等,来选择较适合的蓄冷方式。冰蓄冷系统通过储存冷能,减少了空调系统的启动次数。东莞专业冰蓄冷技术

我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。惠州冰蓄冷案例冰蓄冷系统能够与智能电网技术结合,实现能源优化。

大温差水蓄冷典型系统的原理:该系统主要由制冷机组、蓄冷水池(或蓄冷罐)、板式换热器、供冷水泵、蓄冷水泵、放冷水泵等部分构成,其基本工作原理如下:在空调系统开始运行时,阀K热和K冷被打开,而阀K旁则处于关闭状态。供冷泵的启动与停止,以及其出口阀的开度,都会根据楼宇的冷需求量进行智能调节。同时,冷水机和充冷泵的开停,则主要依据电价的时段划分来控制,这两者之间相互独立,不会相互干扰。相较于常规的制冷系统,它增加了蓄冷水池(或蓄冷罐)、板式换热器、蓄冷水泵和放冷水泵等特色设备。
水蓄冷空调还具有明显的社会和经济价值。随着空调用电负荷的增加与电网高峰负荷的重叠,我国夏季用电高峰时常出现缺电情况,影响了电网的经济运行。利用水蓄冷技术,可以将高峰电力负荷转移到低谷时段,这不仅有助于节约建设高峰电站及其配套电网变电设备的投资,还具有明显的社会价值。因此,国家已明确将空调蓄冷列为节能项目,并作为需求侧管理的重要内容。相比之下,冰蓄冷的制冷主机运行效率则低于70%。本工程充分利用了原有的450m2消防水池作为蓄冷槽,既节省了占地空间,又减少了初投资。制冰过程中的能量储存有助于平衡日常用电的波动和需求。

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%。冰蓄冷技术在高温天气下尤为有效,提供稳定的冷量供应。惠州冰蓄冷案例
水资源的有效利用与冰蓄冷的结合,为节能提供了新思路。东莞专业冰蓄冷技术
系统主要特点:削峰填谷:有效转移电力高峰时段的用电负荷,平衡电网供需,提升电能利用效率。电费节省:得益于电力部门的峰谷电价政策,系统能合理利用低谷时段的低价电力,明显降低运行成本。减少装机容量:相较于传统空调系统,冰蓄冷系统的制冷机组容量和装设功率可降低30%~50%。设备利用率提升:制冷设备在满负荷状态下运行的比例增大,状态更加稳定,提高了设备的使用效率。投资与效率考量:虽然初期投资略高于常规空调系统,但夜间制冷效率的提升以及气温下降带来的优势能够部分抵消因蒸发温度下降导致的效率损失。东莞专业冰蓄冷技术
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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