冰蓄冷基本参数
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  • 冰蓄冷
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冰蓄冷企业商机

我们通过一个实际案例来深入分析空调水蓄冷的经济效益。在广西桂林市两江国际机场候机楼,我们安装了空调蓄冷系统,实现了电力负荷的移峰填谷。在下半夜低谷电价时段进行蓄冷,利用夜晚低温条件提高制冷效率,进一步减少了用电量。同时,制冷机在满负荷状态下高效蓄冷,避免了白天的不佳工况运行,从而提高了空调系统的效率。这一项目的实施,不仅降低了中央空调系统的运行成本,还提高了设备的运行效率。在水蓄冷过程中,制冷主机的蒸发温度与常规制冷模式相比基本保持不变,从而维持了较高的运行效率,约为80%。冰蓄冷技术应用于工业领域,也能大幅降低生产成本。冰蓄冷原理

冰蓄冷原理,冰蓄冷

冰蓄冷空调系统较大的优点在于其节能特性。通过在夜间电力低谷时段进行制冷,将冷量以冰的形式储存起来,冰蓄冷系统有效地减少了白天高峰时段的制冷负荷。这种“移峰填谷”的运行方式不仅降低了电网的负荷压力,而且能够明显减少电力消耗,从而实现节能的目标。在能源日益紧张、价格不断上涨的背景下,冰蓄冷空调系统的节能特性显得尤为重要。其次,冰蓄冷空调系统具有明显的环保效益。由于减少了白天高峰时段的制冷负荷,冰蓄冷系统有助于降低电网的碳排放量,对于减缓全球气候变暖具有积极作用。惠州冰片滑落式冰蓄冷技术冰蓄冷系统在运行时几乎不产生噪音,适合安静环境。

冰蓄冷原理,冰蓄冷

冰冷系统与水蓄冷系统各有千秋,适用于不同的应用场景和需求。冰蓄冷系统在节省电费、减少装机容量和提高设备利用率方面表现出色,但初期投资较高;而水蓄冷系统则以其投资小、运行可靠和节费量大的特点而受到市场的青睐。在选择时,应根据具体项目的实际需求、经济条件以及电力政策等因素进行综合考虑。未来,随着技术的不断进步和能源政策的调整,这两种蓄冷技术有望在更多领域得到更普遍的应用和发展。适用范围:1、部分区分峰谷电价地区,各种大型中央空调系统;2、牛奶及食品等工艺上需要稳定的低温水的行业。

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。冰蓄冷技术能够提高建筑物的整体能源效率,降低运营成本。

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移峰填谷与节电效益:通过统计峰谷电量,我们可以清晰地看到水蓄冷系统在电网峰谷电量使用方面的优势。该系统通过在电力低谷时段进行蓄冷,有效实现了移峰填谷,减轻了电网的负荷。同时,与常规空调系统相比,水蓄冷系统在节电效益上也表现出色。采用水蓄冷空调系统后,移峰填谷及节电效益明显。根据统计数据,该系统每年能成功转移高峰电量29万kWh,同时转移平段电量6万kWh,这为缓解电网压力做出了明显贡献。水蓄冷空调的应用不仅降低了空调系统的初投资和运行费用,还对电网的移峰填谷和安全运行产生了深远影响。在条件允许的情况下,将水蓄冷系统引入暖通空调领域,将带来明显的经济和社会效益。冰蓄冷不仅给企业带来了收益,也为环保行动做出了贡献。冰蓄冷原理

冰蓄冷技术通过降低空调系统的能耗,减少了建筑物的能源支出。冰蓄冷原理

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。冰蓄冷原理

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水蓄冷原理及特点:水蓄冷技术则是在夜间电力低谷时段,利用电制冷机将水冷却并储存在蓄水槽中。在白天电力高峰时段,通过循环泵将冷水送至空调系统,为建筑物提供空调用冷。与冰蓄冷相比,水蓄冷技术的储能密度较低,需要更大的储能空间。但是,水蓄冷系统不需要专门的制冰和融冰设备,投资成本相对较低。此外,水蓄冷系统...

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