冰蓄冷運行策略。蓄冷空調系統將轉移多少高峰負荷、應蓄存多少空調容量才具有經濟效益,需考慮建筑物空調負荷分布、電力負荷分布、電費計價結構、設備容量及蓄存空間等,以便于決定采用哪個種蓄冷運行策略。全負荷蓄冷。全部蓄冷是利用非空調使用時間運轉蓄冰機組蓄存足夠的冷量,供應高峰時全部的空調負荷需求,空調使用時間主機停止運轉,冷負荷完全由蓄存的冷量供給,系統只需運轉必要的泵和末端等用冷設備。部分負荷蓄冷。部分蓄冷的概念是利用非空調時間運轉機組蓄冷,當需要空調時,將蓄存的冷量放出,同時主機仍然工作,兩者共同分擔空調負荷。部分蓄冷模式具有主機容量小、所需附屬設備減少、冰槽小、投資費用低、經濟效益好等特點。冰蓄冷在循環水泵的作用下,低溫的循環水進入蒸發板模塊上部的布水器。上海封裝冰蓄冷
冰蓄冷中央空調的優點。1、社會效益。(1)電力移峰填谷,平衡電網負荷,提高發電設備的效率,降低電網的運行成本;(2)降低電廠、電網的基礎建設,減少污染,保護環境。2、經濟效益。(1)減少冷水機組的裝機容量、減少機房面積,從而降冷機房一次性投資;(2)采用部分蓄冰系統可減少用電負荷、減少配電容量,減少電力投資費用(包括電力補貼費和變壓器、配電柜等電力設施),進而減少項目初始投資;(3)空調系統的冷卻為過冷式,夏季夜間環境高溫度為28℃,濕球溫度為26℃,冷凝溫度為36℃,其他季節冷凝溫度可控制在32℃,此時機組能效較白天提高10%;(4)充分利用國家的分時電價政策,“高拋低吸”,大量節省運行電費。上海封裝冰蓄冷冰蓄冷通過布水器的均勻分配,循環水沿蒸發板表面呈膜狀均勻流下。
冰蓄冷融冰速度快,負荷響應靈敏。冰球和盤管的融冰放冷需要通過不凍液來間接傳遞,這就使得融冰過程中同樣面臨著與制冰過程中相同的傳熱熱阻問題。當空調用戶端冷負荷需求較高的時候,蓄冰槽內的冷量無法快速釋放,極大地限制了在用電高峰時段的削峰效率。動態冰蓄冷制出的冰是以冰漿的形式存在,在融冰放冷時無中間不凍液循環環節,較高溫度的回水回到蓄冰槽后直接噴淋在冰層上,因此融冰速度極快,當末端冷負荷需求突然增大時也能迅速釋放冷量從而滿足需求,負荷響應非常靈敏。場地適應性強,冰槽空間有效利用率高,場地占用減小。冰球和盤管式冰蓄冷的蓄冰槽由于其中需要安裝容納相關設備,因此對槽的外形尺寸都有要求和限制,這給冰蓄冷系統的實施造成了很嚴重的客觀限制,尤其對于位居城市中心的樓宇建筑,場地空間極其稀缺,該問題十分突出。
冰蓄冷變頻節能原理:傳統風機、水泵流量的設計均以大需求來設計,其調整方式采用檔板、風門、回流、起停電機等方式控制,無法形成閉環回路控制,也較不考慮省電的觀念,但實際使用中流量隨各種因素而變化(如季節、溫度、工藝、產量等等),往往比大流量小的多。要減少流量時,通常情況下只能調節擋板或閥門的開度,即通過關小和開大閥門/擋板的開度來調節流量。閥門控制法的實質是通過改變管網阻力大小來改變流量,而這種控制方式當所需流量減少時,壓力反而會增加,故軸功率的降低有限,此時,過剩的風機、水泵功率將導致壓力增加造成很大的能量損耗。冰蓄冷在蓄冷過程,載冷劑(一般為重量百分比為25%的乙烯乙二醇水溶液)或制冷劑在盤管內循環。
什么是冰蓄冷中央空調?冰蓄冷空調是指在用電低谷時用電制冰并暫時蓄存在蓄冰裝置中,在需要時(用電高峰)把所儲存的冷量釋放出來,減少電網高峰時段空調用電負荷及空調系統裝機容量,由此可以實現對電網的“移峰填谷”,有利于降低發電裝機容量,維持電網的安全高效運行,達到降溫省錢的效果,可普遍運用于酒店、會所、健身房、較好小區、別墅、學校等場所。相對于傳統空調,具有以下優勢:1、綜合節省60%以上電費,極大降低空調運行費用;2、完美錯開用電高峰,削峰填谷、平衡電力負荷;3、可申請蓄冷專門使用電價,用電低至0.13元/度;4、綠色環保,近乎零污染、零排放;5、降低電力設備初始投資,降低峰值電力負荷。冰蓄冷消除了固態冰層導熱熱阻的存在。上海封裝冰蓄冷
冰蓄冷通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。上海封裝冰蓄冷
漢正水蓄冷系統綜合考慮系統的電費、峰谷電價結構及逐月負荷、逐時負荷等因素,對蓄冷量、放冷時段、直供時段的優控制,以期達到佳的經濟效益。當夜間蓄冷時,氣溫降低,冷卻效果提高,機組處于高效運轉,效率可提高6%~8%,空調系統總的節省率達10%~20%。雖然蓄冷空調的初投資略高于普通空調,但運行費用卻大幅度降低!多出來的初投資只需2-5年即可回收。漢正水蓄冷技術采用根據流體力學原理新研制的“平行流”布水技術(國內),實現完全分層,效率大幅度提高,效率可達95%以上,而其他的技術蓄冷效率光有80%左右。采用漢正的水蓄冷優化設計及評價軟件,可以根據當地的氣象數據,對第二天的冷量需求進行預測,在此基礎上確定蓄冷量,由此大幅度提高蓄冷系統的效率。上海封裝冰蓄冷
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