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浙江冰板冰蓄冷案例

來源: 發布時間:2024年12月29日

技術優點:1. 單元體積小,可充分利用有效空間,蓄冰桶直徑分別為2.3 米和1.8 米,根據蓄冷量不同,蓄冰桶高度分為各種規格,可充分利用建筑物內邊角等廢棄空間。蓄冰桶可根據空間的需要安裝于室內、室外,甚至可以疊放,或埋在地下以節約空間;2、靈活的設計使蓄冰空調系統均可達到四種運行模式:1.雙工況主機制冰模式(夜間蓄冷)2.雙工況主機制冰兼為未端供冷模式3.雙工況主機單獨供冷模式4.蓄冰桶融冰單獨供冷模式。常用冷媒為乙二醇的水溶液。冰蓄冷技術應用在制冷系統中可增加系統冷負荷的穩定性與可控性,提高系統工作效率。浙江冰板冰蓄冷案例

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對于蓄冰式系統,在釋冷循環過程中,若釋冷溫度保持不變,則釋冷量會逐漸減少;或當釋冷速率保持恒定時,釋冷溫度會逐漸上升。這對于完全凍結式,容器式蓄冷設備表現特別明顯,這是由于盤管外和冰球內的冰在大部分是隔著一層水進行熱交換融冰,同時換熱面積是在動態變化;而對于制冰滑落式,冷媒盤管式蓄冷設備,溫水與冰直接接觸融冰,釋冷溫度相對保持穩定。實際上,蓄冷設備很少保持釋冷速率恒定不變,實際釋冷速率取決于空調負荷曲線圖,特別是然后幾個小時的空調負荷值較為重要,這決定了釋冷循較高釋冷溫度值。 吉林冰蓄冷方案提供商冰蓄冷系統在夏季高溫天氣下,可實現建筑物內部溫度的控制,提供舒適的工作生活環境。

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區域供冷站的供冷方式與北方冬季時的集中供熱方式十分類似。這種供冷方式實際上就是以區域冷站作為冷源和能量中心,通過區域空調管網向周邊建筑提供調溫用的冷水,滿足會議廳、展廳、酒店、大學、醫院、商場、寫字樓、住宅樓等不同用戶的用冷需求,而且,還可以利用制冷時產生的熱量,向建筑物供應熱水。很明顯,與集中供熱一樣,集中供冷方式將會較大程度上提高能源的利用率。實際應用證明,區域供冷的能源效遠低于預期,輸送能耗增加,不同于區域供熱,輸送泵的功耗轉化為熱添加到傳輸介質中,但對于供冷,對輸冷介質的傳熱是一種副作用。廣州一個集中個供冷失敗的案例能很好的說明問題。

占用空間不同:1、冰蓄冷,由于冰蓄冷的蓄冷密度大,故儲存同樣多的冷量,冰蓄冷所需的體積將比水蓄冷所需的體積小得多。2、水蓄冷,由于水蓄冷是顯熱蓄冷方式,實際使用的供回水溫差為5~11℃,故水蓄冷的蓄冷密度小,水蓄冷槽體積相應龐大,占用空間大。特點不同:1、冰蓄冷,冰蓄冷具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,具有制冷快、效果好、供冷溫度低等優點,缺點是初始投資略高,且不適用于夜間用電的用戶。2、水蓄冷,水蓄冷優點是初投資較低,技術要求低,維修簡單,同樣具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,但占用空間大,冷損耗也大,對蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是開啟的,循環水容易污染。冰蓄冷工藝中,蓄冷裝置的設計和選用冷源設備的性能對系統運行效果起著至關重要的作用。

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自動控制,蓄冷系統的控制,除了保證蓄冷和供冷模式的轉換以及空調供水或回水溫度控制以外,主要應解決制冷機組與蓄冷設備之間供冷負荷分配問題,特別是在部分負荷時,應保證盡可能地將蓄冷設備的冷量釋放完,即可采用融冰優先式運行策略,甚至可采用全蓄冷運行,即白天制冷機組停開,空調負荷全部由蓄冷設備滿足。而在設計日空調負荷時,應采用制冷機組優先式運行策略,以保證逐時空調負荷要求。目前蓄冷系統的自動控制系統,大多采用以計算機技術的直接數字控制器與電子傳感器及執行機構相結合的直接數字控制系統。制冷機組的蓄冷量是定量的輸出,而蓄冷設備的釋冷是總量的輸出。冰蓄冷工藝流程中,制冷貯存可通過蓄冷槽、蓄冷罐等設備實現,釋放冷能則通過水冷卻循環實現。東莞靜態冰蓄冷技術

冰蓄冷技術能有效改善特定季節高峰期電網壓力,實現負荷調節的智能管理,提升供暖、制冷系統的運行效率。浙江冰板冰蓄冷案例

測試結果如下:(1)蓄冷時間、蓄冷量:蓄冷時間7小時(晚11∶00~次日晨6∶00)皆為谷電時間。蓄冷量:1702.66kWh。(2)頭一周期,即蓄冷——釋冷運行方式??偤碾娏?234.81kWh,電費合計420.33元,供出冷量1676.94kWh。(3)第二周期,即直接供冷運行方式。總耗電量1159.78kWh,電費合計792.63元,供出冷量水1342.78kWh。(4)頭一周期方式與第二周期方式比較:耗電量增加75.03kWh,但電費節省372.3元/天。推廣建議,目前,隨著商業企業競爭的加劇,購物環境與企業效益有著密切關系。大、中型商場用中央空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,提高購物環境。中央空調系統投資費用約占整個投資的10%左右,而平時的運轉費用占總能源費用的40%~60%。浙江冰板冰蓄冷案例

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