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黑龙江一体式冰浆蓄冷储能

来源: 发布时间:2023年09月03日

冰浆蓄冷在蓄冰槽的设计中还考虑人孔以便填充球,在填充蓄冰球时,对高于2M的立槽,应预先在槽中充入1/3槽的水以减少填球时的冲击使球均匀地填充(由于冰球的密度比水小,冰球浮于水面有利于冰球的扩散);同时水不宜过多,不利于冰球填满整个冰槽(造成冰槽底部无冰球);槽的底部设卸球孔,也可作排污用。在冰浆蓄冷系统流程中系统与用户的联接方式有直接连接(即整个系统全部充满乙二醇溶液)和间接连接(即乙二醇溶液系统于一定范围内,通过板式换热器与二次水进行热交换)。本工程在设计中采用了间接连接,乙二醇溶液在制冷机房内循环;外部空调水系统仍是水系统。冰浆蓄冷根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积。黑龙江一体式冰浆蓄冷储能

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冰浆蓄冷空调可利用电价差来实现节省资金。实际上国家的电力是处于供应紧张的状况,有些省市不得不拉闸限电。而电能的发、供、用是同时同步的,发出来的电是不能储存的。我国电力紧张的城市都是白天电力紧张,晚上电力宽松。夜间的电力都是过剩的晚上没有用户用电,发出来的电就白白浪费了。为此国家和各地区就采取了峰谷电价政策,即削峰添谷;重点就是白天用电价格高,晚上用电价格低。冰浆蓄冷空调可以减小附属设备的容量或者功率,减少设备投资费用。冰浆蓄冷空调运用普遍,有较大的市场潜力,适合宾馆饭店、候机、候车厅、体育馆、影剧院等。更重要的是冰浆蓄冷比一般空调系统减少了二氧化碳和烟尘排放量,降低了全球温室效应,对环保有重大意义。冰浆蓄冷空调将掀起人类能源开发与利用的又一场。山东丁烷冰浆蓄冷装置冰浆蓄冷可运行在高负荷区,提升其能效水平。

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浅谈冰浆蓄冷系统的发展历程。冰浆蓄冷技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,蓄冷技术的发展得到了新的、更强大的推动力。美国南加利福尼亚爱迪生电力公司于1978年率先制定分时计费的电费结构,1979年编写并出版了《建筑物非峰值期降温导则》,1981年后推广应用蓄冷技术,并颁布相关的奖励措施。到90年代,美国已有40多家电力公司制定了分时计费电价,从事蓄冷系统开发及冰浆蓄冷专门使用制冷机开发的公司也多达数十家。欧洲、日本等经济发达国家以及我国的地区也在80年代开始了蓄冷技术的应用研究。日本由于战败引起的经济衰退、资金紧张,90年代前,主要是发展初始投资较低的水蓄能系统,近年转而大量发展冰浆蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的冰浆蓄冷系统,时至,已经发展到数十万个蓄冷空调系统,电网低谷电约有超过60%被加以利用。我国的地区已经有数千幢建筑采用蓄能空调系统。

冰浆蓄冷空调是如何减少装机容量提升能效的?冰浆蓄冷系统由于其“削峰填谷”的作用,将空调峰值负荷用冰浆蓄冷方式转移至低谷负荷,用冰浆蓄冷系统供冷代替部分峰值负荷时制冷主机供冷需求,因而可以减少制冷主机的装机容量。从已有工程实际来看,冰浆蓄冷系统移峰量可达30%~40%,相应减少制冷主机装机容量30%~40%,并减少相应变配电系统装机及投资。采用全蓄冰模式,根据不同业态用电需求,蓄冰系统可不占用变配电系统容量,完全错峰用电,无需相应变配电系统装机及投资。冰浆蓄冷系统常与大型供冷系统结合使用,大型供冷系统考虑群体建筑的同时使用系数,整体负荷进一步减小,制冷主机装机容量减少,相应变配电装机及投资也随之减少。冰浆蓄冷系统其规模化的效应,可选择大型高效制冷机组,其性能系数较小型机组可提升10%~40%。同时,由于将部分峰值负荷转移至低谷,从而使制冷主机均可运行在高负荷区,提升其能效水平。冰浆蓄冷系统也称为制冷剂盘管和外部融冰。

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冰浆蓄冷空调系统设计基础知识有哪些?1、冰浆蓄冷技术之所以在空调工程中受到重视和应用,是因为它是一种平衡电网用电负荷,缓解高峰用电紧张和降低运行费用有效方法之一。2、冰浆蓄冷空调一次性投资较高,应通过技术经济比较确定,一般认为:当地高峰电价为低谷电价的3倍以上,利用低谷电运行费用较低部分来回收一次性投资高出的部分,一般能在5年内回收,就可以采用蓄冷空调。3、冰浆蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期所需要的全部冷负荷,在夜间低谷期全部储存起来,从而避免制冷机在电力高峰期的运行,运行费用降到低。部分蓄冷系统:即在夜间电力低谷期只储存一部分冷量,在白天用电高峰期(或平谷期),电制冷机和蓄冷设备联合供应建筑其余部分冷负荷。这种部分蓄冷方案可以减少初投资和缩短投资回收期。故部分蓄冷系统应用较多。的基本组成是以制冰机作为制冷设备。黑龙江一体式冰浆蓄冷储能

冰浆蓄冷制冷系统COP高、能耗降冷蒸发温度可以保持在-5℃~-8℃之间。黑龙江一体式冰浆蓄冷储能

冰浆蓄冷变频节能原理:传统风机、水泵流量的设计均以大需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念,但实际使用中流量随各种因素而变化(如季节、温度、工艺、产量等等),往往比大流量小的多。要减少流量时,通常情况下只能调节挡板或阀门的开度,即通过关小和开大阀门/挡板的开度来调节流量。阀门控制法的实质是通过改变管网阻力大小来改变流量,而这种控制方式当所需流量减少时,压力反而会增加,故轴功率的降低有限,此时,过剩的风机、水泵功率将导致压力增加造成很大的能量损耗。黑龙江一体式冰浆蓄冷储能

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