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中山一体化冰蓄冷散热

来源: 发布时间:2025年11月18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。随着环保意识的增强,冰蓄冷的市场需求不断增加。中山一体化冰蓄冷散热

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冰蓄冷空调系统是在电网低谷时段蓄冰储存冷量,在电网高峰时段融冰供冷的空调系统。冰蓄冷系统融冰供冷时,可以不开制冷主机、冷却塔和冷却水泵。冰蓄冷空调系统具有降低空调系统运行费用、均衡电网负荷、部分负荷性能优越、减少系统配电容量。冰蓄冷空调系统是在电网低谷时段蓄冰储存冷量,在电网高峰时段融冰供冷的空调系统。冰蓄冷系统融冰供冷时,可以不开制冷主机、冷却塔和冷却水泵。冰蓄冷空调系统具有降低空调系统运行费用、均衡电网负荷、部分负荷性能优越、减少系统配电容量等特点。中山一体化冰蓄冷散热采用冰蓄冷技术,可以减少二氧化碳排放,利于环保。

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冰蓄冷和融冰的比较:冰蓄冷和融冰都是节能减排方式,但二者的实现方式以及适用范围有所不同。冰蓄冷主要用于调峰负荷,适用于大型建筑物和高级制造业,而融冰主要适用于道路交通安全和航空安全等领域。本文介绍了冰蓄冷和融冰的基本概念以及常见的几种实现方式,希望对读者有所帮助。在选择冰蓄冷和融冰方案的时候,需要根据自身情况和实际需求综合考虑各种因素。冰蓄冷原理及特点:冰蓄冷技术是在夜间电力低谷时段,利用电制冷机制冰,将冷量以冰的形式储存起来。在白天电力高峰时段,通过融冰来释放所储存的冷量,为建筑物提供空调用冷。这种方式可以有效地利用峰谷电价差,降低空调系统的运行费用。

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。冰蓄冷系统可以根据建筑物的冷负荷需求进行个性化设计。

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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。冰蓄冷的技术进步使得大规模应用成为可能,满足更多需求。中山一体化冰蓄冷散热

大型冰蓄冷设备能够满足多人群的冷却需求,使用灵活。中山一体化冰蓄冷散热

在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水蓄冷系统可以节约初投资8万元,但考虑到俱乐部的经济状况和资金不足,较终选择了使用二手机组(232kW合众开利机组,价格8万元,总差价为8万元)。尽管旧机组的效率可能有所下降,但在工况较差和营业高峰时,通过适时调控和分区控制,仍能完全满足俱乐部的冷量需求。中山一体化冰蓄冷散热