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...
冰蓄冷:冰蓄冷是一种常见的节能空调系统,其原理是在夜间低谷期利用电力储能,将水冷却成低温冰水贮存,再利用这些低温冰水来降低白天空调系统的温度,从而降低能耗。冰蓄冷的优点有:一方面,其储存的热量比水蓄冷更为稳定,因为水在水冷机组内循环时会产生热量;而冰水则不会,在温度变化下仍能保持相对稳定的热量;另一方面,冰蓄冷可将峰值电力转移到低谷时段使用,缓解能源压力。不过,冰蓄冷也存在一定缺陷。首先是制造、储存、输送等设备与技术要求较高,增加了系统运维成本;其次是当储存冰量不足时,空调系统仍会使用普通方式制冷,由此快速增加了能耗。冰蓄冷的技术不断演进,未来将有更普遍的应用场景。上海乳业冰蓄冷案例

某高层建筑,总建筑面积15000m2,其中空调面积占12000m2,建筑高度为54米,属于高一类工程。该建筑主要功能为办公,空调运行时间集中在8:00至18:00。消防水池的有效容积为600m3。设计日全日较高负荷达到1232KW,同时设计日全日总冷量为9854kwH。由于水池供冷系统为开式,为了节省空调系统的运行费用,应尽量降低蓄冷池供冷泵的扬程。在系统设计时,我们将整幢建筑划分为高、低两个区域。低区空调面积为5000m2,采用蓄冷池供冷;而高区空调面积为7000m2,则采用制冷机组供冷。山东冰晶式冰蓄冷冰蓄冷系统在食品加工、冷链物流等行业中应用普遍。

移峰填谷与节电效益:通过统计峰谷电量,我们可以清晰地看到水蓄冷系统在电网峰谷电量使用方面的优势。该系统通过在电力低谷时段进行蓄冷,有效实现了移峰填谷,减轻了电网的负荷。同时,与常规空调系统相比,水蓄冷系统在节电效益上也表现出色。采用水蓄冷空调系统后,移峰填谷及节电效益明显。根据统计数据,该系统每年能成功转移高峰电量29万kWh,同时转移平段电量6万kWh,这为缓解电网压力做出了明显贡献。水蓄冷空调的应用不仅降低了空调系统的初投资和运行费用,还对电网的移峰填谷和安全运行产生了深远影响。在条件允许的情况下,将水蓄冷系统引入暖通空调领域,将带来明显的经济和社会效益。
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。冰蓄冷系统通过储存冷能,减少了空调系统的启动次数。

冰蓄冷和融冰的比较:冰蓄冷和融冰都是节能减排方式,但二者的实现方式以及适用范围有所不同。冰蓄冷主要用于调峰负荷,适用于大型建筑物和高级制造业,而融冰主要适用于道路交通安全和航空安全等领域。本文介绍了冰蓄冷和融冰的基本概念以及常见的几种实现方式,希望对读者有所帮助。在选择冰蓄冷和融冰方案的时候,需要根据自身情况和实际需求综合考虑各种因素。冰蓄冷原理及特点:冰蓄冷技术是在夜间电力低谷时段,利用电制冷机制冰,将冷量以冰的形式储存起来。在白天电力高峰时段,通过融冰来释放所储存的冷量,为建筑物提供空调用冷。这种方式可以有效地利用峰谷电价差,降低空调系统的运行费用。冰蓄冷技术应用于工业领域,也能大幅降低生产成本。上海乳业冰蓄冷案例
冰蓄冷技术在机场、地铁站等大型公共设施中应用普遍。上海乳业冰蓄冷案例
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。上海乳业冰蓄冷案例
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...
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