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中山闭式冰蓄冷储能

来源: 发布时间:2025年08月15日

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。冰蓄冷技术在机场、地铁站等大型公共设施中应用普遍。中山闭式冰蓄冷储能

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冰蓄冷技术自上世纪初在美国研制并开始应用,随着能源危机的加剧,其节能优势逐渐被普遍认可。目前,日本、美国、加拿大等发达国家已经普遍应用此技术,成为解决电网供电压力不平衡的重要手段。蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。中山闭式冰蓄冷储能夜间电力价格较低,冰蓄冷利用这一优势降低运营成本。

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蓄冷运行费用分析:1)与常规空调系统相比,本蓄冷空调方案在运行费用上具有明显优势。在夜间电价谷期23:00~07:00,双工况制冷主机将15%乙二醇水溶液降温至1℃,并通过板式换热器将冷量以水的显热形式储存在蓄冷槽内。在白天用电高峰时段,则将蓄存的冷量释放给建筑物供冷。此外,在非蓄冷时段,系统会优先利用蓄冷槽的冷量供冷,避免开启主机造成不必要的能源浪费。因此,本蓄冷空调方案能够明显降低空调系统的运行费用。2)本系统年蓄冷转移的空调冷量为300×1340=402,000RTH。3)在年蓄冷转移高峰时段,可节省402,000×0kWh/RT=402,000kWh的电量。4)考虑效率因素,每转移1kWh电力可节省费用为846-2×2=606元/kWh。5)因此,年节省运行费用为402,000×606=243,600元。

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。采用冰蓄冷技术,可以减少建筑物的碳足迹,支持可持续发展。

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冰蓄冷空调系统具有节能、环保、经济、稳定等优点,夜间制冷储存冷量,降低白天制冷负荷,减少电力消耗。其环保效益明显,提高舒适性,降低噪音,节省电费,延长空调寿命。在特殊情况下可作为备用冷源,占地面积小,安装灵活,可结合低温送风技术进一步提高经济性。冰蓄冷空调系统作为现代空调技术的一种创新形式,其在节能、环保、经济性以及系统稳定性等方面都展现出明显的优势。接下来,我们将详细探讨冰蓄冷空调系统的多个优点。智能控制技术的引入,使得冰蓄冷系统更加高效且省电。湖南冰片滑落式冰蓄冷案例

冰蓄冷系统在停电时仍能提供冷量,增强了系统的可靠性。中山闭式冰蓄冷储能

水蓄冷:水蓄冷则是利用低温水储能,贮存热量以缓解用电高峰期的负载压力。水蓄冷主要有两种方式,一种是利用低气温时通过空气能或其他能源方式制冷水储存;另一种则是利用水地源热泵进行制冷。水蓄冷的优点是系统设备较为简单,运维成本相对较低。同时,由于储存水量相对较大,系统对温度变化的响应速度更快,能够提供更为稳定的制冷需求。但水蓄冷的缺点也不可忽视,主要是储存水在水质、卫生等方面对环境要求较高,需要装置相应的处理系统,同时水的密度较大,对储存和输送设备也提出了一定的要求,增加了系统的建设难度和运维成本。综上所述,冰蓄冷与水蓄冷各有其优缺点,应根据具体场景来选择相应的方案。在使用中,还需结合运维、能源和环保等多方面因素进行综合考虑,实现系统较优化运行。中山闭式冰蓄冷储能