不足之处:①如果主机和蓄冷装置等设备均布置于制冷机房内,蓄冰装置需要占用一定的空间(解决办法:可以埋在绿化带下,布置在汽车坡道下等无用空间)。②机房设备投资比常规水冷电制冷和溴化锂机组系统稍高。③冰蓄冷只能夏天供冷,需要供热系统(可以采用热网换热供暖,热网容量远低于溴化锂机组所需,只有50%左右容量...
随着分时电价政策的实施和节能需求的日益增长,空调蓄冷已成为社会发展的必然趋势。目前,除了西藏等少数地区外,我国已普遍实施分时电价政策。以上海为例,其峰谷电价差异明显,高峰、平段和低谷的电价分别为017元/kwh、646元/kwh和222元/kwh。在电力低谷时段,即222元/kwh时,开启制冷机并储存冷量,而在电力高峰时段,即017元/kwh时,则减少或不开制冷机,利用低谷时段储存的冷量来满足供冷需求,从而明显节省空调电费。相较于常规空调系统,这种策略的节能效果可达30-70%。冰蓄冷系统在运行时几乎不产生噪音,适合安静环境。浙江内融冰式冰蓄冷原理

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。北京冰蓄冷空调冰蓄冷系统能够与能源管理系统结合,实现综合能源管理。

通过优化运行策略,我们实现了空调供冷与水槽释冷的较佳分配,同时确保了运行电费的较小化。采用蓄冷系统后,系统装机容量明显减少,从原来的4台500P.T冷水机组减少到2台,相应地降低了配套设备成本。因此,整个系统的初投资明显降低,相较于常规空调,降低了122万元。运行费用分析:根据分时电价表,我们比较了蓄冷系统与常规空调的运行费用。结果显示,使用水蓄冷系统后,年运行费用约为2万元,只为常规空调运行费用的83%。这意味着相较于常规空调,运行费用降低了4万元。
系统主要特性:投资成本较低:相较于冰蓄冷系统,水蓄冷系统的初期投资更为亲民。且运行稳定可靠:系统结构简单,运行过程稳定可靠,维护成本相对较低。电费节省明显:利用峰谷电价差,系统能够大幅度节省运行费用。大温差供冷:系统可实现大温差供冷,进一步提高整体能效。应急冷源保障:作为备用冷源,水蓄冷系统能够在紧急情况下提供额外的冷量支持。此外,水蓄冷还适用于空调系统的扩容改造和新装系统,能减少装机容量和投资,同时利用现有蓄水设施,实现蓄热和蓄冷双重用途,操作维修方便。冰蓄冷技术在高温天气下尤为有效,提供稳定的冷量供应。

蓄冷的应用:美国:60%以上建筑物已使用蓄冷技术;韩国:3000m3以上新建项目已立法需装蓄冷空调项目;日本:投入使用的蓄冷建筑项目已达10万个之多;适合采用蓄冷系统用户:峰谷电价差越大越适合,按现有国内电价水平,3:1电价差时,新项目3年内收回投资,旧项目改造需要3~5年收回投资;白天用冷特别大,晚上用冷少,如办公楼、车间空调、啤酒、乳业、食品饮料厂等;用冷负荷大,年运行时间长,每年用冷电费超过100万元的用户;当地有节能奖励政策;部分负荷运行时间长、负荷变化较大的用户,蓄冷空调夜间机组满载高效进行蓄冷,白天放冷过程只需要调整冷水流量即可满足负荷变化要求,机组基本不用部分负荷低效率运行。冰蓄冷系统通过储存冷能,能够提高能源利用效率。北京冰蓄冷空调
采用冰蓄冷技术,可以减少建筑物的总用电量,实现节能目标。浙江内融冰式冰蓄冷原理
目前,常见的水蓄冷方法包括自然分层法、隔膜法、迷宫法以及多蓄水罐法等。考虑到本工程的实际情况和水池深度为2m,我们决定采用多蓄水罐法进行改造。这种蓄冷方法也被归类为自然分层法的一种变体。消防水池在改造成蓄冷罐后,需要采取保温措施,以确保不会出现结露现象,同时较大程度地减少热量损失。由于消防水池通常不具备外保温的施工条件,因此我们选择了内保温方案。内保温不仅减少了热桥现象,还降低了热损失。此外,保温层必须具备足够的强度和防水性能,以承受施工人员的作业和长期浸泡在水中。浙江内融冰式冰蓄冷原理
不足之处:①如果主机和蓄冷装置等设备均布置于制冷机房内,蓄冰装置需要占用一定的空间(解决办法:可以埋在绿化带下,布置在汽车坡道下等无用空间)。②机房设备投资比常规水冷电制冷和溴化锂机组系统稍高。③冰蓄冷只能夏天供冷,需要供热系统(可以采用热网换热供暖,热网容量远低于溴化锂机组所需,只有50%左右容量...
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