冰蓄冷空调优点:减少冷水机组容量(降低主机一次性投资),总用电负荷少,减少变压器配电容量与配电设施费。制冷主机制冷效率高(COP大于5.3),同时利用峰谷荷电价差,有效减少空调年运行费,可节约运行费用35%以上(与热泵和溴化锂空调形式比可以节约40%以上)。减少建筑的配电容量,节约变配电的投资,节约约30%(空调的配电投资);免双线路的高可靠性费用,节约投资。使用灵活,部分区域使用空调可由融冰提供,不用开主机,节能效果明显。可以为较小的负荷(如只用个别办公室)融冰定量供冷,而无需开主机。在过渡季节,可以融冰定量供冷,而无需开主机,不会出现大马拉小车的状况,运行更合理,费用节约明显。具有应急功能,提高空调系统的可靠性。在拉闸限电时更能显示其优势:只要具备带动水泵的电力(如发电机发电 限电减电力供电)就能够融冰供冷,不会出现空调不能使用的状况(2003/2004年夏季空调主机减半运行,造成大部分中央空调达不到效果,只有冰蓄冷空调的效果没有受到影响)。蓄冰空调系统的制冷机组与蓄冰装置可以有多种组成。咸宁冰蓄冷系统
蓄冰装置开发,开发新型蓄冷介质。比如常温下不易流动、挥发的胶状材料,或者一些相变温度适宜、相变潜热较大、经久耐用的高效蓄冷材料等等。这对于蓄冷材料来说,都具有十分重要的现实意义和应用价值。为满足不同季节的需求可以实现以下工况转换功能:(1)蓄冷工况;(2)制冷主机单独供冷工况;(3)蓄冷槽单独供冷工况;(4)制冷主机与蓄冷槽联合供冷工况(以制冷主机优先模式为主)。以上工况均可自动运行或手动运行。在自动运行状态,操作人员可以一键开启或停止运行各工况,在蓄冷工况,根据蓄冷槽出口温度检测点T2自动检测蓄冷槽出口温度,与设定值比较判断蓄冷是否完成,并辅以设定时间判断,当蓄冷完成,制冷主机及各外面的设备按照事先编排顺序自动停机;制冷主机单独供冷工况,三通阀2通过温度检测点T3温度与设定值的判断比较自动调节三通阀开度比例,提供温度稳定的冷冻水温度,同时根据制冷主机出口温度检测点T1检测载冷剂出水温度,与设定值比较判断,自动加载或卸载压缩机台数,满足室外因负荷变化所需要的冷量;蓄冷槽单独供冷,通过调节三通阀,提供温度的冷冻水出水温度的同时,通过温度检测点T2,判断融冰供冷结束,系统停机,转入其他供冷工况。莆田冰蓄冷储能冰蓄冷在制冷过程中也需要能源,这种供冷方式实现能源的节约、发电供电和供冷方式有密切的联系。
冰蓄冷空调串联系统: 串联系统的制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。串联流程系统较简单,放冷恒定,适合于较小的工程和大温差供冷系统。并联流程:并联系统有单(板式)换热器系统和双(板式)换热器系统。 [2] 并联系统的制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当比较大负荷时,可以联合供冷。同时该流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、单溶冰供冷、冷机直接供冷等。并联流程在发挥制冷机与蓄冰罐的放冷能力方面均衡性较好,夜间蓄冷时只需开启功率较小的初级泵运行,蓄冷时更节能,运行灵活。
实际应用证明,区域供冷的能源效远低于预期,输送能耗增加,不同于区域供热,输送泵的功耗转化为热添加到传输介质中,但对于供冷,对输冷介质的传热是一种副作用。广州一个集中个供冷失败的案例能很好的说明问题。冰蓄冷在制冷过程中同样也需要能源,这种供冷方式实现能源的节约与电厂发电、电网供电和供冷的集中方式有密切的联系。这项技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,冰蓄冷的节能优势才被世人所瞩目,而得到普遍的推广使用。日本能源贫乏,冰蓄冷的市场颇好。该项技术已经成为很多发达国家解决电网供电压力不平衡的重要强制手段。蓄冷空调不一定节电,而是合理使用峰谷段的电能。
蓄冰系统与低温送风结合的系统在初投资上面是可以与常规空调系统相竞争的。在初投资相等的情况下。蓄冷系统具有常规系统无可匹敌的优点:它可以减小电力需求。对于冷水机组,风机和水泵的耗电量可减少50%甚至更多。增加高峰期以外的耗电千瓦小时数(KWH)而减少高峰期内的耗电量;至少可以减少用户的运行费用20%;它为用户提供了更加灵活的系统,包括将蓄存的制冷容量在短缺的时候提供给一些关键场合使用,并且它的维护要求也较低。一般来说,每天使用10—14小时的各种大楼,建议采用低温的送风系统和蓄冰系统。串联流程系统较简单,放冷恒定,适合于较小的工程和大温差供冷系统。江西冰储冷空调设备
冰蓄冷空调的载冷剂要求载冷剂在工作温度下处于液体状态,不发生相变。咸宁冰蓄冷系统
蓄冷空调系统特别是冰蓄冷式空调系统在蓄冷过程中,一般会造成制冷机组的蒸发温度的降低。理论上说蒸发温度每降低 l℃,制冷机组的平均耗电率增加 3%。因此在配置系统,选择蓄冷设备时应尽可能地提高制冷机组的蒸发温度。对于冰蓄冷系统,影响制冷机组的蒸发温度的主要因素是结冰厚度,制冰厚度越薄,蓄冷时所需制冷机组的蒸发温度较高,耗电量较少;但是制冰厚度太薄,则蓄冰设备盘管换热面积增加,槽体体积加大,因此一般应考虑经济厚度来控制制冷系统的蒸发温度。咸宁冰蓄冷系统
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