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...
项目建设关键在于增设蓄冷槽、空调蓄冷管路系统及控制系统。蓄冷槽,容积达3200立方米,被安置在候机楼附近的锅炉房旁,其总高为5米,其中5米深埋地下,地上部分高9米,占地面积约为320平方米。空调蓄冷管路采用直径为350毫米的钢管连接,双管长度约550米,并配备3台700RT制冷机,实际运行中采用2台串联充冷,余下1台作为备用。控制系统则主要由电动阀、温度调节阀以及温度和流量监控系统等组成。相比之下,冰蓄冷方案需要配备乙二醇冰球蓄冰罐,设备投资相对较高。城市化进程加快,冰蓄冷成为解决城市热岛效应的方法之一。江苏内融冰式冰蓄冷案例

鉴于俱乐部房屋结构及营业特点,若采用常规用电空调,其主机需按空调尖峰负荷385kW来配置,这将不仅增加初期投资,还会加大用电量。因此,俱乐部决定采用蓄冷空调来应对这一问题。在比较了不同类型蓄冷空调的投资、收益及适用性后,较终选择了水蓄冷系统。该系统投资较少,总收益较佳,且较适合常规供冷系统的扩容和改造。根据俱乐部实际情况,可建造一个33m3的蓄冷池,设计供回水温差为8度,可蓄290kWh冷量。同时,采用232kW的机组,并增设40m3/h初级泵及80m3/h次级泵各一台,以满足系统需求。江苏内融冰式冰蓄冷案例采用冰蓄冷技术,可以减少建筑物的碳足迹,支持可持续发展。

动态冰蓄冷技术是指用制冷剂直接与水进行热交换,使水结成絮状冰晶;同时,生成和溶化过程不需二次热交换,由此较大程度上提高了空调的能效。冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。应用场景与优势:水蓄冷系统适用于新建和改造项目,特别是那些对冷量需求较大且希望利用峰谷电价差节省运行费用的场所。如机场、宾馆、酒店等。在这些场合,水蓄冷系统以其初投资低、技术要求简单、维护成本低以及能够充分利用夜间低谷电价时段进行蓄冷的特点而受到青睐。
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。采用冰蓄冷技术,可以延长空调设备的使用寿命。

冰蓄冷空调系统采用先进的制冷技术和高效的热交换器,使得整个系统的能效比传统空调系统更高,进一步减少了对环境的负面影响。在舒适性方面,冰蓄冷空调系统同样表现出色。通过提供稳定的室内温度和湿度,冰蓄冷系统避免了因频繁开启空调而引起的温度波动,为用户创造了更加舒适的生活环境。此外,冰蓄冷系统还能够降低室内噪音水平,提高居住和工作的舒适度。从经济性的角度来看,冰蓄冷空调系统也具有一定的优势。虽然初期的投资成本可能相对较高,但由于其节能特性,长期运行下来可以节省大量的电费支出。冰蓄冷系统能够提升建筑的能源星级,增强市场竞争力。江苏冰晶式冰蓄冷装置
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。江苏内融冰式冰蓄冷案例
接下来,我们进一步探讨水蓄冷与冰蓄冷的差异。水蓄冷技术不仅节省了制冷用电,还实现了夏季蓄冷、冬季蓄热的双重功能,而冰蓄冷则无法做到这一点。此外,在系统造价和运行电费方面,水蓄冷也展现出明显优势。冰蓄冷的总投资远高于大温差水蓄冷,因此在实际应用中,冰蓄冷系统通常采用约1/3的削峰运行模式,以降低工程造价。然而,大温差水蓄冷则通常采用全削峰运行模式,实现更高的节能效果。在适用性方面,水蓄冷技术既适用于新建项目,也适用于改造项目,而冰蓄冷则只适用于新建项目。同时,水蓄冷的运行成本更低,响应速度更快。江苏内融冰式冰蓄冷案例
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...
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