水蓄冷空调的适用场景:由于水蓄冷空调在夜间需要启动制冷机组进行蓄冷,因此它特别适合那些夜间无供冷需求或只需部分供冷的场所。此外,这种技术适用于新建项目,也适合对现有系统的改造。在无需改动原有系统的情况下,只需增设水蓄冷设备所需的管路即可。如何选择水蓄冷或冰蓄冷方式进行改造?随着工业发展和生活水平的提高,中央空调的普及率越来越高,其耗电量也大幅增加。实施水蓄冷需要满足一定条件,包括执行峰谷电价政策、具备可利用的消防水池或蓄水池空间等。雪崩效应在冰蓄冷系统中同样适用,有助于冷量平衡。专业冰蓄冷保温
冰蓄冷技术是一种利用夜间低谷电力将水制成冰来储存冷能的技术。白天融冰释放冷量,以满足建筑物对冷量的需求,从而减少电网高峰时段的空调用电负荷和空调系统装机容量。技术原理:冰蓄冷技术的基本原理是利用夜间低谷电价时段制冰并储存在蓄冰装置中,白天用电高峰时段通过融冰释放冷量,满足空调需求。具体过程包括:制冰:夜间利用低谷电价时段,通过制冷机组将水制成冰并储存在蓄冰装置中。蓄冷:将冷量储存在冰中,通过相变潜热进行冷量储存。释冷:白天用电高峰时段,通过融冰释放冷量,满足空调系统的需求。佛山冰晶式冰蓄冷案例冰蓄冷不仅能节省电费,还能通过减少高峰用电帮助稳定电网。
某高层建筑,总建筑面积15000m2,其中空调面积占12000m2,建筑高度为54米,属于高一类工程。该建筑主要功能为办公,空调运行时间集中在8:00至18:00。消防水池的有效容积为600m3。设计日全日较高负荷达到1232KW,同时设计日全日总冷量为9854kwH。由于水池供冷系统为开式,为了节省空调系统的运行费用,应尽量降低蓄冷池供冷泵的扬程。在系统设计时,我们将整幢建筑划分为高、低两个区域。低区空调面积为5000m2,采用蓄冷池供冷;而高区空调面积为7000m2,则采用制冷机组供冷。
经济效益概算:考虑到峰谷电价差异,本工程完成后,消防水池预计能蓄冷1200Rt。假设大厦冷站的COP约为5,那么1200Rt·h的冷量大约需要消耗1200千瓦时的电量。根据每日两次蓄冷和两次释冷的计算,每天可节省约1685元的电费。按照每个制冷季160天计算,年节约运行费用可达27万余元。但需注意,实际运行中还需考虑蓄冷池效率、冷量损失及蓄冷泵能耗等因素,因此实际年节约运行费用可能会略低于27万元。经过两个夏季的运行,改造后的空调系统表现稳定,蓄冷系统和空调系统均正常工作。消防水池蓄冷的冷量不仅满足了大厦上午的预冷需求,还能在下午空调负荷峰值时减少冷机开启数量,从而带来明显的经济效益。冰蓄冷的普及有助于推进绿色建筑与节能减排的目标。
系统效果对比与经济性分析:节能效果:冰蓄冷系统和水蓄冷系统均能实现节能效果,但冰蓄冷系统因蓄冷密度高、制冷温度低且稳定,在相同条件下节能效果更为明显。经济效益:在峰谷电价差较大的地区,冰蓄冷系统的经济效益尤为突出,能够大幅度节省电费开支。相比之下,水蓄冷系统虽然也能节省一定电费,但经济效益略逊一筹。然而,考虑到其较低的初投资和简单的技术要求,水蓄冷系统在某些场合仍具有较大的吸引力。同时,由于制冷温度低且稳定,空调效果更佳。专业人士在设计冰蓄冷系统时需考虑当地气候和建筑用途。上海冰盘管式冰蓄冷原理
冰蓄冷系统能在环保节能的同时,为企业和家庭带来经济效益。专业冰蓄冷保温
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。专业冰蓄冷保温