系统构成:本系统主要包括2台双工况水冷双螺杆冷水机组、2台板式换热器、一个蓄冷量为1340RTH的蓄冷槽(即该建筑物的消防水池)、冷却塔、水泵及其他附属设备。蓄冷设计为主机上游、主机蓄冷槽并联的方案。结论:a.从综合办公楼的空调运行特点出发,水蓄冷中央空调方案利用低谷电价时段蓄冷,高峰时段释放储备冷...
冰蓄冷系统分析:我们采用了部分蓄冷方式,通过公式Qc=Q/(N1+CfN2)计算出Qc=700kw。同时,蓄冰槽的容量根据公式Qs=N2Cf*Qc计算得出为3920KwH。基于这些数据,我们选择了一台700KW的双工况水冷螺杆机组,并配置了相应容量的蓄冰槽。从节能和节省初投资的角度来看,水蓄冷系统确实具有明显的优势。它充分利用了建筑的消防水池,既节省了建筑面积,又减少了机房面积的需求。然而,这并不意味着我们可以完全否定冰蓄冷系统。在实际应用中,还需要综合考虑各种因素,包括建筑特点、使用需求以及经济效益等,来选择较适合的蓄冷方式。冰蓄冷技术在改造项目中应用灵活,不影响原有系统运行。黑龙江冰蓄冷原理

水蓄冷原理及特点:水蓄冷技术则是在夜间电力低谷时段,利用电制冷机将水冷却并储存在蓄水槽中。在白天电力高峰时段,通过循环泵将冷水送至空调系统,为建筑物提供空调用冷。与冰蓄冷相比,水蓄冷技术的储能密度较低,需要更大的储能空间。但是,水蓄冷系统不需要专门的制冰和融冰设备,投资成本相对较低。此外,水蓄冷系统在使用上也更加灵活,可以根据实际需求调整冷水温度和流量。同时,冰蓄冷技术具有较高的储能密度,可以节省储能空间。但是,冰蓄冷系统需要专门的制冰和融冰设备,投资成本相对较高。广州静态冰蓄冷系统雪崩效应在冰蓄冷系统中同样适用,有助于冷量平衡。

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%。
系统主要特点:削峰填谷:有效转移电力高峰时段的用电负荷,平衡电网供需,提升电能利用效率。电费节省:得益于电力部门的峰谷电价政策,系统能合理利用低谷时段的低价电力,明显降低运行成本。减少装机容量:相较于传统空调系统,冰蓄冷系统的制冷机组容量和装设功率可降低30%~50%。设备利用率提升:制冷设备在满负荷状态下运行的比例增大,状态更加稳定,提高了设备的使用效率。投资与效率考量:虽然初期投资略高于常规空调系统,但夜间制冷效率的提升以及气温下降带来的优势能够部分抵消因蒸发温度下降导致的效率损失。冰蓄冷系统在运行时几乎不产生噪音,适合安静环境。

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。专业人士在设计冰蓄冷系统时需考虑当地气候和建筑用途。广州静态冰蓄冷系统
某些冰蓄冷系统还能够与其他可再生能源相结合,提升整体效率。黑龙江冰蓄冷原理
空调用电已经占到建筑物能耗的50~60%,城市电网的30%左右,而且空调时间主要为电力高峰时期,占据了宝贵的高峰电力。蓄冷系统是在电力负荷低的夜间用电低谷期,通过制冷将电力以低温冷水或冰的形式储存起来,在电力负荷较高的白天用电高峰期,将储存的冷量释放出来,以满足组建筑物空调负荷、工艺冷却等各种用冷的需求。蓄冷技术是国际应用上较普遍的电力系统调峰手段。其技术特点明显,如获取分时供电政策电价差、节约电能、提高空调品质等。黑龙江冰蓄冷原理
系统构成:本系统主要包括2台双工况水冷双螺杆冷水机组、2台板式换热器、一个蓄冷量为1340RTH的蓄冷槽(即该建筑物的消防水池)、冷却塔、水泵及其他附属设备。蓄冷设计为主机上游、主机蓄冷槽并联的方案。结论:a.从综合办公楼的空调运行特点出发,水蓄冷中央空调方案利用低谷电价时段蓄冷,高峰时段释放储备冷...
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