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...
在一些大中城市,中央空调的用电量已占高峰用电量的20%以上,导致电力系统峰谷负荷差距增大,严重影响工农业生产及人们的正常生活。为了解决这一问题,蓄冷技术被视为有效途径之一。通过将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,可以均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的。简而言之,蓄冷技术利用夜间多余的电力继续运转制冷机进行制冷,并将产生的冰储存起来,在白天高峰时融化提供空调服务,从而避免中央空调在高峰时段争抢电力。目前,较常用的蓄冷方式主要包括冰蓄冷和水蓄冷两大类。冰蓄冷技术在改造项目中应用灵活,不影响原有系统运行。安徽一体化冰蓄冷

冰蓄冷技术自上世纪初在美国研制并开始应用,随着能源危机的加剧,其节能优势逐渐被普遍认可。目前,日本、美国、加拿大等发达国家已经普遍应用此技术,成为解决电网供电压力不平衡的重要手段。蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。安徽一体化冰蓄冷采用冰蓄冷技术,可以明显降低建筑物的空调能耗成本。

冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡的建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1kW高峰电力,一次性奖励2000美金,美国一次性奖励500美金等等。
冰蓄冷:冰蓄冷技术以冰为主要蓄冷介质,采用不同的制冰方式构建不同的蓄冷系统。目前,部分蓄冷方式因能明显降低空调制冷系统在高峰时段的耗电量,且夜间投资较低,而得到普遍应用。在选择部分负荷蓄冷系统的装置容量时,需考虑空调系统夜间是否运行及夜间运行负荷情况。若空调系统夜间不运行或负荷较小,则应采用特定的制冷机平衡计算公式来配置冷水机组和蓄冰槽;若空调系统部分夜间运行且冷负荷较大,则通常以夜间所需冷负荷为基础选择基载主机,并合理配置冷水机和蓄冰槽。冰蓄冷系统可以与太阳能、风能等可再生能源结合使用。

在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水蓄冷系统可以节约初投资8万元,但考虑到俱乐部的经济状况和资金不足,较终选择了使用二手机组(232kW合众开利机组,价格8万元,总差价为8万元)。尽管旧机组的效率可能有所下降,但在工况较差和营业高峰时,通过适时调控和分区控制,仍能完全满足俱乐部的冷量需求。冰蓄冷系统在多区域建筑物中应用效果明显,实现分区控制。上海内融冰式冰蓄冷服务商
冰蓄冷的普及有助于推进绿色建筑与节能减排的目标。安徽一体化冰蓄冷
电力是无法储存的,发电设备调峰困难,如核电和水电因诸多原因无法参与调峰,火力发电启停调峰一次损耗很大,如一台20万千瓦发电机启停调峰一次,需要消耗34.8T标准煤。随着经济的发展,昼夜电力的需求差别越来越大,在用电的高峰时,用电需求量大,电力供不应求,电力部门采用提高电价和拉闸限电等方式解决其供电不足的矛盾;而在用电的低谷时,用电需求减小,电力供应过剩,由于电力无法储存电力供应过剩不仅是供发电设备的利用率低,更会导致供发电设备的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪费,电力部门又通过降低电价鼓励大家用电。安徽一体化冰蓄冷
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...
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