电力是无法储存的,发电设备调峰困难,如核电和水电因诸多原因无法参与调峰,火力发电启停调峰一次损耗很大,如一台20万千瓦发电机启停调峰一次,需要消耗34.8T标准煤。随着经济的发展,昼夜电力的需求差别越来越大,在用电的高峰时,用电需求量大,电力供不应求,电力部门采用提高电价和拉闸限电等方式解决其供电不...
从能源的合理利用及COP值来看,推荐使用电动式制冷机组来配合蓄冷空调技术。对于那些峰值负荷远大于平均负荷的场所,例如影剧院、体育馆和俱乐部等,合理设计的水蓄冷系统不仅能够进一步减少初期的投资,还能有效地降低运行成本。改造方案:商场采用水蓄冷系统进行设计,并在夏季利用该系统进行供冷。鉴于设计日逐时冷负荷较大,我们充分利用蓄水槽和制冷机的供冷能力,以较大程度地降低系统运行电费。具体而言,空调冷负荷由制冷机和蓄水槽共同承担,而离心机组则在夜间的电力低谷时段(00:00至08:00)进行蓄冷。冰蓄冷的运行灵活,可以根据实际需求调整冷量供应。江苏冰蓄冷散热
空调蓄能技术是一种非常有效的节能技术。它能够充分利用分时电价差异,帮助节省制冷或制热的运行费用。这种技术在国外已经得到了普遍应用,目前国内也在大力推广。其中,“大温差水蓄冷中央空调水蓄冷系统”该技术是目前全球较先进的水蓄冷系统,其各项指标均超越了美国、日本等发达国家的类似系统。水蓄冷中央空调系统,一种将冷量以显热或潜热形式储存在介质中的空调技术,能够在需要时释放冷量,实现高效节能。它利用夜间低电价时段的多余电力,通过水的显热来蓄冷,以低温冷冻水形式储存,并在高峰时段使用,从而节省运行费用。江苏冰蓄冷散热冰蓄冷储存的冷能可通过风机盘管等设备分配到各个房间。
电力是无法储存的,发电设备调峰困难,如核电和水电因诸多原因无法参与调峰,火力发电启停调峰一次损耗很大,如一台20万千瓦发电机启停调峰一次,需要消耗34.8T标准煤。随着经济的发展,昼夜电力的需求差别越来越大,在用电的高峰时,用电需求量大,电力供不应求,电力部门采用提高电价和拉闸限电等方式解决其供电不足的矛盾;而在用电的低谷时,用电需求减小,电力供应过剩,由于电力无法储存电力供应过剩不仅是供发电设备的利用率低,更会导致供发电设备的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪费,电力部门又通过降低电价鼓励大家用电。
冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡的建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1kW高峰电力,一次性奖励2000美金,美国一次性奖励500美金等等。冰蓄冷系统在停电时仍能提供冷量,增强了系统的可靠性。
蓄冷的分类:蓄冷分水蓄冷、动态冰蓄冷以及静态冰蓄冷。头一代静态冰蓄冷系统为上世纪八十年代技术,主要有盘管式或冰球式,有投资高、效率低、控制复杂、能耗高且放冷速度慢等缺点,属于已经被蓄冷行业淘汰技术,第二代静态冰蓄冷技术,主要为片冰式,效率较低且对安装空间要求严格,适用于一些特殊应用场合。动态冰蓄冷是通过“过冷水”和“促晶”的工艺制取冰浆,效率与第二代静态冰蓄冷相比可提高15~30%,且维护成本低,安装方便。冰蓄冷技术在寒冷地区应用效果尤为明显,节省供暖能耗。江苏冰蓄冷散热
冰蓄冷技术能够有效应对突发电力需求,提供应急冷量。江苏冰蓄冷散热
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。江苏冰蓄冷散热
电力是无法储存的,发电设备调峰困难,如核电和水电因诸多原因无法参与调峰,火力发电启停调峰一次损耗很大,如一台20万千瓦发电机启停调峰一次,需要消耗34.8T标准煤。随着经济的发展,昼夜电力的需求差别越来越大,在用电的高峰时,用电需求量大,电力供不应求,电力部门采用提高电价和拉闸限电等方式解决其供电不...
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