
2025-11-03 01:04:59
其中以盤管型及封裝式冰蓄冷系統較為常用,占蓄冷空調系統項目的80%以上??偨Y,冰蓄冷空調的優化及解決辦法:1.采用變頻離心基載主機有效改善能耗,達至節能。2.“大溫差”螺桿雙工況蓄冰,制冰供冷出口低至-6.5℃,與成冰臨界點(-1.5℃)溫度差達DEL-T=(-1.5℃-(-6.5℃))=5℃。有效優化蓄冰裝置的成冰率,降低殘冰量,直接降低安裝成本。3.采用部份蓄冰的設計,優化系統設備選型,成本與回本可按需要調整,增加彈性。水蓄冷系統分析:考慮到常規頓漢布什螺桿機的低溫保護溫度為4℃,我們設定消防水池的取冷溫度為5℃,回水溫度則設為12℃?;诖?,總蓄冷量計算為4524KW。但考慮到冷量損失,實際可利用的冷量確定為4060KW,這足以負擔5000M2的空調面積。因此,制冷主機的容量需達到6844KW。蓄冷量占總冷量的比例為41%,即4060/9854。為了滿足夜間蓄冷池的蓄冷需求,我們選用了一臺696KW的立式螺桿機組。依靠冰蓄冷,數據中心的冷卻成本可以得到大幅降低。四川一體化冰蓄冷

冰蓄冷技術原理:什么是冰蓄冷技術?冰蓄冷技術是一種新型的空調制冷方式,主要原理是通過利用低峰時段將水轉化為冰,然后在高峰時段利用冰的蓄冷效應來降低空調負荷。具體來說,當氣溫較低時,利用電力將水變成冰,存儲在蓄冰槽中,待氣溫回升時,冰與水進行換熱,使空調制冷機組可以更加高效地工作。工藝流程:動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。江西冰盤管式冰蓄冷散熱水資源的有效利用與冰蓄冷的結合,為節能提供了新思路。

接下來,我們進一步探討水蓄冷與冰蓄冷的差異。水蓄冷技術不僅節省了制冷用電,還實現了夏季蓄冷、冬季蓄熱的雙重功能,而冰蓄冷則無法做到這一點。此外,在系統造價和運行電費方面,水蓄冷也展現出明顯優勢。冰蓄冷的總投資遠高于大溫差水蓄冷,因此在實際應用中,冰蓄冷系統通常采用約1/3的削峰運行模式,以降低工程造價。然而,大溫差水蓄冷則通常采用全削峰運行模式,實現更高的節能效果。在適用性方面,水蓄冷技術既適用于新建項目,也適用于改造項目,而冰蓄冷則只適用于新建項目。同時,水蓄冷的運行成本更低,響應速度更快。
從能源的合理利用及COP值來看,推薦使用電動式制冷機組來配合蓄冷空調技術。對于那些峰值負荷遠大于平均負荷的場所,例如影劇院、體育館和俱樂部等,合理設計的水蓄冷系統不僅能夠進一步減少初期的投資,還能有效地降低運行成本。改造方案:商場采用水蓄冷系統進行設計,并在夏季利用該系統進行供冷。鑒于設計日逐時冷負荷較大,我們充分利用蓄水槽和制冷機的供冷能力,以較大程度地降低系統運行電費。具體而言,空調冷負荷由制冷機和蓄水槽共同承擔,而離心機組則在夜間的電力低谷時段(00:00至08:00)進行蓄冷。在一些**,冰蓄冷已被普遍用于**和數據中心的冷卻系統。

電力是無法儲存的,發電設備調峰困難,如核電和水電因諸多原因無法參與調峰,火力發電啟停調峰一次損耗很大,如一臺20萬千瓦發電機啟停調峰一次,需要消耗34.8T標準煤。隨著經濟的發展,晝夜電力的需求差別越來越大,在用電的高峰時,用電需求量大,電力供不應求,電力部門采用提高電價和拉閘限電等方式解決其供電不足的矛盾;而在用電的低谷時,用電需求減小,電力供應過剩,由于電力無法儲存電力供應過剩不僅是供發電設備的利用率低,更會導致供發電設備的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪費,電力部門又通過降低電價鼓勵大家用電。冰蓄冷的技術不斷演進,未來將有更普遍的應用場景。江西冰盤管式冰蓄冷散熱
冰蓄冷系統可以根據建筑物的冷負荷需求進行個性化設計。四川一體化冰蓄冷
通過優化運行策略,我們實現了空調供冷與水槽釋冷的較佳分配,同時確保了運行電費的較小化。采用蓄冷系統后,系統裝機容量明顯減少,從原來的4臺500P.T冷水機組減少到2臺,相應地降低了配套設備成本。因此,整個系統的初投資明顯降低,相較于常規空調,降低了122萬元。運行費用分析:根據分時電價表,我們比較了蓄冷系統與常規空調的運行費用。結果顯示,使用水蓄冷系統后,年運行費用約為2萬元,只為常規空調運行費用的83%。這意味著相較于常規空調,運行費用降低了4萬元。四川一體化冰蓄冷