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...
值得一提的是,冰蓄冷空调系统还可以与低温送风技术相结合,进一步提高系统的经济性。通过利用冰蓄冷系统产生的低温冷冻水,可以减小空调系统的风管系统、冷冻水系统的尺寸以及泵和风机的容量和电耗,从而进一步降低系统的运行成本。综上所述,冰蓄冷空调系统以其节能、环保、舒适、经济以及提高电力系统稳定性等多方面的优点,在现代建筑和工业领域得到了普遍的应用和推广。随着技术的不断进步和市场的不断发展,相信冰蓄冷空调系统将会在未来发挥更加重要的作用,为人们的生活和工作创造更加舒适、环保和高效的环境。冰蓄冷系统能够提升建筑的能源星级,增强市场竞争力。浙江冰片滑落式冰蓄冷设备

冰蓄冷:冰蓄冷技术以冰为主要蓄冷介质,采用不同的制冰方式构建不同的蓄冷系统。目前,部分蓄冷方式因能明显降低空调制冷系统在高峰时段的耗电量,且夜间投资较低,而得到普遍应用。在选择部分负荷蓄冷系统的装置容量时,需考虑空调系统夜间是否运行及夜间运行负荷情况。若空调系统夜间不运行或负荷较小,则应采用特定的制冷机平衡计算公式来配置冷水机组和蓄冰槽;若空调系统部分夜间运行且冷负荷较大,则通常以夜间所需冷负荷为基础选择基载主机,并合理配置冷水机和蓄冰槽。浙江冰片滑落式冰蓄冷设备在安装冰蓄冷系统时,必须充分考虑房屋的结构与空间。

我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。
鉴于俱乐部房屋结构及营业特点,若采用常规用电空调,其主机需按空调尖峰负荷385kW来配置,这将不仅增加初期投资,还会加大用电量。因此,俱乐部决定采用蓄冷空调来应对这一问题。在比较了不同类型蓄冷空调的投资、收益及适用性后,较终选择了水蓄冷系统。该系统投资较少,总收益较佳,且较适合常规供冷系统的扩容和改造。根据俱乐部实际情况,可建造一个33m3的蓄冷池,设计供回水温差为8度,可蓄290kWh冷量。同时,采用232kW的机组,并增设40m3/h初级泵及80m3/h次级泵各一台,以满足系统需求。管理和监控冰蓄冷系统的智能软件可以提升使用效率。

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。结合冰蓄冷与太阳能发电,能实现更高效的绿色能量管理。上海冰蓄冷原理
冰蓄冷系统可以与太阳能、风能等可再生能源结合使用。浙江冰片滑落式冰蓄冷设备
接下来,我们进一步探讨水蓄冷与冰蓄冷的差异。水蓄冷技术不仅节省了制冷用电,还实现了夏季蓄冷、冬季蓄热的双重功能,而冰蓄冷则无法做到这一点。此外,在系统造价和运行电费方面,水蓄冷也展现出明显优势。冰蓄冷的总投资远高于大温差水蓄冷,因此在实际应用中,冰蓄冷系统通常采用约1/3的削峰运行模式,以降低工程造价。然而,大温差水蓄冷则通常采用全削峰运行模式,实现更高的节能效果。在适用性方面,水蓄冷技术既适用于新建项目,也适用于改造项目,而冰蓄冷则只适用于新建项目。同时,水蓄冷的运行成本更低,响应速度更快。浙江冰片滑落式冰蓄冷设备
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...
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