冰蓄冷系统与水蓄冷系统作为两种普遍应用的蓄冷技术,在运作机制、特性、应用场合以及经济性能上均展现出明显的差异。冰蓄冷系统深度解析,系统原理与运作流程:冰蓄冷系统巧妙地利用冰的相变潜热来储存冷量。在夜间电力负荷低谷时,该系统启动电动制冷机制冷,使蓄冷介质(如水)凝固成冰,从而储存冷能。到了白天电力高峰时段,则通过融冰过程释放冷量,为建筑内的空调系统或生产工艺提供所需的冷量。蓄冷与释冷阶段:蓄冷阶段:制冷机组将载冷剂(如水)冷却至冰点以下,形成冰晶或冰水混合物,实现冷量的储存。释冷阶段:载冷剂与空气处理单元接触,吸收热量后融化,释放出之前储存的冷量。冰蓄冷技术结合智能控制系统,可实现自动化调节。东莞静态冰蓄冷

我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。珠海冰晶式冰蓄冷冰蓄冷系统在医院、数据中心等需要持续冷源的场所应用普遍。

某高层建筑,总建筑面积15000m2,其中空调面积占12000m2,建筑高度为54米,属于高一类工程。该建筑主要功能为办公,空调运行时间集中在8:00至18:00。消防水池的有效容积为600m3。设计日全日较高负荷达到1232KW,同时设计日全日总冷量为9854kwH。由于水池供冷系统为开式,为了节省空调系统的运行费用,应尽量降低蓄冷池供冷泵的扬程。在系统设计时,我们将整幢建筑划分为高、低两个区域。低区空调面积为5000m2,采用蓄冷池供冷;而高区空调面积为7000m2,则采用制冷机组供冷。
经济效益概算:考虑到峰谷电价差异,本工程完成后,消防水池预计能蓄冷1200Rt。假设大厦冷站的COP约为5,那么1200Rt·h的冷量大约需要消耗1200千瓦时的电量。根据每日两次蓄冷和两次释冷的计算,每天可节省约1685元的电费。按照每个制冷季160天计算,年节约运行费用可达27万余元。但需注意,实际运行中还需考虑蓄冷池效率、冷量损失及蓄冷泵能耗等因素,因此实际年节约运行费用可能会略低于27万元。经过两个夏季的运行,改造后的空调系统表现稳定,蓄冷系统和空调系统均正常工作。消防水池蓄冷的冷量不仅满足了大厦上午的预冷需求,还能在下午空调负荷峰值时减少冷机开启数量,从而带来明显的经济效益。冰蓄冷系统通过储存冷能,减少了冷源设备的运行时间。

值得一提的是,冰蓄冷空调系统还可以与低温送风技术相结合,进一步提高系统的经济性。通过利用冰蓄冷系统产生的低温冷冻水,可以减小空调系统的风管系统、冷冻水系统的尺寸以及泵和风机的容量和电耗,从而进一步降低系统的运行成本。综上所述,冰蓄冷空调系统以其节能、环保、舒适、经济以及提高电力系统稳定性等多方面的优点,在现代建筑和工业领域得到了普遍的应用和推广。随着技术的不断进步和市场的不断发展,相信冰蓄冷空调系统将会在未来发挥更加重要的作用,为人们的生活和工作创造更加舒适、环保和高效的环境。冰蓄冷的普及有助于推进绿色建筑与节能减排的目标。珠海冰晶式冰蓄冷
冰蓄冷可以通过设计良好的管道系统将冷量迅速输送。东莞静态冰蓄冷
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。东莞静态冰蓄冷
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