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...
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。冰蓄冷系统在医院、数据中心等需要持续冷源的场所应用普遍。浙江静态冰蓄冷项目
冰蓄冷空调系统较大的优点在于其节能特性。通过在夜间电力低谷时段进行制冷,将冷量以冰的形式储存起来,冰蓄冷系统有效地减少了白天高峰时段的制冷负荷。这种“移峰填谷”的运行方式不仅降低了电网的负荷压力,而且能够明显减少电力消耗,从而实现节能的目标。在能源日益紧张、价格不断上涨的背景下,冰蓄冷空调系统的节能特性显得尤为重要。其次,冰蓄冷空调系统具有明显的环保效益。由于减少了白天高峰时段的制冷负荷,冰蓄冷系统有助于降低电网的碳排放量,对于减缓全球气候变暖具有积极作用。深圳静态冰蓄冷系统冰蓄冷技术在酒店、商场等大型公共建筑中应用普遍。
水蓄冷系统则有所不同。它主要利用建筑的消防水池,而消防水池的容积只与建筑物的性质和使用功能相关,与建筑面积无关。同时,空调面积也只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积无直接联系。因此,对于空调面积较小的建筑物,水池所蓄存的冷量占全日总冷量的比例可能会小于7%,这种情况下,我们推荐采用冰蓄冷系统。而对于空调面积较大的建筑物,该比例则可能达到或超过7%,此时,我们更应考虑采用水蓄冷系统,并需结合水系统的分区进行设计。
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。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。
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。冰蓄冷系统在多区域建筑物中应用效果明显,实现分区控制。中山冰盘管式冰蓄冷保温
冰蓄冷是减少电力高峰负荷的重要措施,受政策支持。浙江静态冰蓄冷项目
在实施空调蓄冷改造前,候机楼夏季需开启2台700RT制冷机供冷。然而,改造后,夏季用电高峰时段全部采用下半夜低谷时段蓄存的冷量供冷,成功实现了空调负荷的大规模移峰,将1100KW的高峰负荷转移至低谷。此外,夜间气温的降低使得冷却水温每下降1度,制冷机效率便可提高约4%。同时,系统满负荷运行时间也大幅增加。在扣除蓄冷损失等不利因素后,夏季每天平均可节省空调电量约770度,全年累计节省电量高达116700万度。本系统控制灵活,可实现多种模式运行,满足不同的需求。浙江静态冰蓄冷项目
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...
珠海一体化冰蓄冷散热
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