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...
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。冰蓄冷技术在酒店、商场等大型公共建筑中应用普遍。中山冰蓄冷技术

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。中山乳业冰蓄冷装置通过夜间制冰,白天使用,可以明显降低整体能耗。

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。
技术优势:节省空调系统运行费用30〜50%。“移峰填谷”用户可利用峰谷电价差节省可观的运行费用。设备高效运行区运行时间比例增大,充分提高设备利用率和工作效率,增强系统运行稳定性。大温差低温送风。与大温差低温送风系统结合,增加建筑节能的收益,提高空气品质。蓄冰系统可提供低温冷源(1-4°C),冷冻水系统或末端空气系统均可采用大温差形式,从而减少输送系统的能耗和减少输配系统的空间。减小水泵、风机容量,减小管道尺寸,降低系统输配流速,降低系统能耗同时提高空调房间舒适度。可减少空调机组装机容量25〜45%。可减少变压器、配电柜等电力设备初投资15〜25%。冰蓄冷技术通过降低空调系统的能耗,减少了建筑物的能源支出。

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。制冰时所用的能量可来自风能、太阳能等可再生资源。惠州一体化冰蓄冷保温
冰蓄冷技术是通过在低负荷时制冰来储存冷能的高效方法。中山冰蓄冷技术
冰蓄冷优点:①使用灵活,部分区域使用空调可由融冰提供,不用开主机,节能效果明显。②可以为较小的负荷(如只用个别办公室)融冰定量供冷,而无需开主机。③在过渡季节,可以融冰定量供冷,而无需开主机,不会出现大马拉小车的状况,运行更合理,费用节约明显。④具有应急功能,提高空调系统的可靠性。在拉闸限电时更能显示其优势:只要具备带动水泵的电力(如发电机发电限电减电力供电)就能够融冰供冷,不会出现空调不能使用的状况(2003/2004年夏季空调主机减半运行,造成大部分中央空调达不到效果,只有冰蓄冷空调的效果没有受到影响)。中山冰蓄冷技术
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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