在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水...
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。冰蓄冷系统的创新设计也推动了相关技术的发展与成熟。上海冰盘管式冰蓄冷原理
冰蓄冷优点:①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。②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。③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。④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)。惠州冰片滑落式冰蓄冷保温冰蓄冷系统能够提升建筑的能源星级,增强市场竞争力。
空调用电已经占到建筑物能耗的50~60%,城市电网的30%左右,而且空调时间主要为电力高峰时期,占据了宝贵的高峰电力。蓄冷系统是在电力负荷低的夜间用电低谷期,通过制冷将电力以低温冷水或冰的形式储存起来,在电力负荷较高的白天用电高峰期,将储存的冷量释放出来,以满足组建筑物空调负荷、工艺冷却等各种用冷的需求。蓄冷技术是国际应用上较普遍的电力系统调峰手段。其技术特点明显,如获取分时供电政策电价差、节约电能、提高空调品质等。
动态冰蓄冷技术是指用制冷剂直接与水进行热交换,使水结成絮状冰晶;同时,生成和溶化过程不需二次热交换,由此较大程度上提高了空调的能效。冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。应用场景与优势:水蓄冷系统适用于新建和改造项目,特别是那些对冷量需求较大且希望利用峰谷电价差节省运行费用的场所。如机场、宾馆、酒店等。在这些场合,水蓄冷系统以其初投资低、技术要求简单、维护成本低以及能够充分利用夜间低谷电价时段进行蓄冷的特点而受到青睐。冰蓄冷可以帮助商业建筑在高峰时段减少冷却需求,提高能源利用效率。
蓄冷量,名义蓄冷量,名义蓄冷量是指由蓄冷设备生产厂商所定义的蓄冷设备的理论蓄冷量(一般比净可用蓄冷量大)。 净可利用蓄冷量是指在一给定的蓄冷和释冷循环过程中,蓄冷设备在等于或小于可用供冷温度时所能提供的较大实际蓄冷量。可利用蓄冷量,净可利用蓄冷量占名义蓄冷量的百分比例值是衡量蓄冷设备的一个重要指标,此比例值越大,则蓄冷设备的使用率越高,当然此数值受蓄冷系统很多因素的影响,如蓄冷系统的配置,设备的进出口温度等。对于冰蓄冷系统此数值可近似为融冰率。高效的冰蓄冷系统能够在不同环境条件下灵活应对变化。湖北冰蓄冷装置
冰蓄冷系统能够有效缓解夏季用电高峰时的电力紧张。上海冰盘管式冰蓄冷原理
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。上海冰盘管式冰蓄冷原理
在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水...
佛山冰晶式动态冰蓄冷储能
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