充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...
水蓄冷:水蓄冷则是利用低温水储能,贮存热量以缓解用电高峰期的负载压力。水蓄冷主要有两种方式,一种是利用低气温时通过空气能或其他能源方式制冷水储存;另一种则是利用水地源热泵进行制冷。水蓄冷的优点是系统设备较为简单,运维成本相对较低。同时,由于储存水量相对较大,系统对温度变化的响应速度更快,能够提供更为稳定的制冷需求。但水蓄冷的缺点也不可忽视,主要是储存水在水质、卫生等方面对环境要求较高,需要装置相应的处理系统,同时水的密度较大,对储存和输送设备也提出了一定的要求,增加了系统的建设难度和运维成本。综上所述,冰蓄冷与水蓄冷各有其优缺点,应根据具体场景来选择相应的方案。在使用中,还需结合运维、能源和环保等多方面因素进行综合考虑,实现系统较优化运行。冰蓄冷技术能够有效应对突发电力需求,提供应急冷量。佛山内融冰式冰蓄冷供应商

冰蓄冷空调系统是在电网低谷时段蓄冰储存冷量,在电网高峰时段融冰供冷的空调系统。冰蓄冷系统融冰供冷时,可以不开制冷主机、冷却塔和冷却水泵。冰蓄冷空调系统具有降低空调系统运行费用、均衡电网负荷、部分负荷性能优越、减少系统配电容量。冰蓄冷空调系统是在电网低谷时段蓄冰储存冷量,在电网高峰时段融冰供冷的空调系统。冰蓄冷系统融冰供冷时,可以不开制冷主机、冷却塔和冷却水泵。冰蓄冷空调系统具有降低空调系统运行费用、均衡电网负荷、部分负荷性能优越、减少系统配电容量等特点。江西屠宰场冰蓄冷设备冰蓄冷不仅限于建筑,还可以应用于空气调节和冷链物流。

写字楼中央空调水蓄冷改造。工程概况:某写字楼总建筑面积为49000m²,使用面积为35000m²。针对该建筑,我们计划进行中央空调的水蓄冷改造。改造方案:基于空调的实际使用情况,我们计算了空调系统的设计冷负荷。在计算过程中,我们采用了面积冷负荷指标为60w/m²,从而得出建筑物的设计冷负荷为593Rt。根据大厦的负荷特点,我们观察到白天高峰时段的负荷需求较高,而夜晚低谷时段的负荷需求较低。这表明大厦具有进行蓄冷改造、实现移峰填谷并节约用电费用的潜力。
冰蓄冷技术的优势:1.节能环保:由于冰蓄冷技术可以利用低谷电价以及空调闲置时段存储冰,因此较大程度上降低了电力系统用电高峰,节约了能源,减少了环境污染。2.高效可靠:冰蓄冷技术利用蓄冰槽的储存及冰的蓄力作用,从而克服了空调制冷机组在高峰期额定负荷的限制,实现降低电费和保证冷量的两个目标,同时也提高了系统的可靠性。3.安全稳定:冰蓄冷技术运行过程中,水变成冰的过程需要在防爆密封状态下进行,避免了因制冷系统渗漏导致的水冷却液泄漏事故的产生,较大程度上增加了系统的安全稳定性。冰蓄冷技术有助于实现建筑物的绿色认证,提高市场竞争力。

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。冰蓄冷技术通过削峰填谷,有助于电网的稳定运行。深圳机房冰蓄冷案例
智能控制技术的引入,使得冰蓄冷系统更加高效且省电。佛山内融冰式冰蓄冷供应商
其中以盘管型及封装式冰蓄冷系统较为常用,占蓄冷空调系统项目的80%以上。总结,冰蓄冷空调的优化及解决办法:1.采用变频离心基载主机有效改善能耗,达至节能。2.“大温差”螺杆双工况蓄冰,制冰供冷出口低至-6.5℃,与成冰临界点(-1.5℃)温度差达DEL-T=(-1.5℃-(-6.5℃))=5℃。有效优化蓄冰装置的成冰率,降低残冰量,直接降低安装成本。3.采用部份蓄冰的设计,优化系统设备选型,成本与回本可按需要调整,增加弹性。水蓄冷系统分析:考虑到常规顿汉布什螺杆机的低温保护温度为4℃,我们设定消防水池的取冷温度为5℃,回水温度则设为12℃。基于此,总蓄冷量计算为4524KW。但考虑到冷量损失,实际可利用的冷量确定为4060KW,这足以负担5000M2的空调面积。因此,制冷主机的容量需达到6844KW。蓄冷量占总冷量的比例为41%,即4060/9854。为了满足夜间蓄冷池的蓄冷需求,我们选用了一台696KW的立式螺杆机组。佛山内融冰式冰蓄冷供应商
充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...
佛山外融冰式冰蓄冷
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