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...
随着分时电价政策的实施和节能需求的日益增长,空调蓄冷已成为社会发展的必然趋势。目前,除了西藏等少数地区外,我国已普遍实施分时电价政策。以上海为例,其峰谷电价差异明显,高峰、平段和低谷的电价分别为017元/kwh、646元/kwh和222元/kwh。在电力低谷时段,即222元/kwh时,开启制冷机并储存冷量,而在电力高峰时段,即017元/kwh时,则减少或不开制冷机,利用低谷时段储存的冷量来满足供冷需求,从而明显节省空调电费。相较于常规空调系统,这种策略的节能效果可达30-70%。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。浙江一体化冰蓄冷保温
目前,大厦配备了3台开利离心空调机组,单机制冷量为500Rt(1758kw),平时只开启1台,运行时间主要集中在4月20日至9月30日之间。此外,还配备了1台板式换热器,换热量为360Rt,同时为过渡季节提供冷源。大厦还设有消防水池和生活水池各1座,总容积约为400m³。由于生活供水采用了无负压供水技术,生活水池目前闲置,非常适合进行蓄冷改造。在消防水池蓄冷改造过程中,我们可能会面临三个挑战:保留消防功能、水池容积限制以及水池内保温需求。针对这些问题,我们将采取相应的应对措施,确保改造工程的顺利进行。浙江冰蓄冷保温采用冰蓄冷技术,可以提高建筑物的环境友好性,支持可持续发展。
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。
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超过冷水机的出水量G1时,即G3(G1减去G2)小于0,此时,贮存在柜底的冷冻水经供冷泵输送到楼宇,在换热器中升温后,再经由K热返回贮柜的上布水环槽。这一过程中,冷冻水与回水的界面逐渐下降。冰蓄冷的有效运用,能够明显提升商场的客户体验与舒适度。
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。冰蓄冷不仅能节省电费,还能通过减少高峰用电帮助稳定电网。浙江一体化冰蓄冷保温
冰蓄冷技术应用于工业领域,也能大幅降低生产成本。浙江一体化冰蓄冷保温
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。浙江一体化冰蓄冷保温
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...
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