充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...
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。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。静态冰蓄冷供应商

随着电力需求的快速增长,电力高峰与低谷负荷的差距必然日益加大。因此,采用蓄冷空调技术已成为中央空调系统发展的必然趋势。水蓄冷空调在经济性方面具有明显优势,其制冷系统容量只需根据日平均负荷来选择。通过利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器,不仅降低了初投资,还能实现蓄冷和蓄热的双重功能。当蓄冷量超过7000kW.h或蓄冷容积大于760m3时,水蓄冷的经济性将更为突出。节能:夜间气温下降,制冷效率随之提升6-8%,使得系统长时间满负荷运转,较终导致空调系统整体节电率达到10%-22%。可靠性:水蓄冷技术作为备用冷源,增强了空调系统的稳定性。结合低温送风技术,有效降低了设备噪音。主机在较佳状态下运行,减少了维护保养费用。静态冰蓄冷供应商冰蓄冷储存的冷能可通过风机盘管等设备分配到各个房间。

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。
空调蓄能技术是一种非常有效的节能技术。它能够充分利用分时电价差异,帮助节省制冷或制热的运行费用。这种技术在国外已经得到了普遍应用,目前国内也在大力推广。其中,“大温差水蓄冷中央空调水蓄冷系统”该技术是目前全球较先进的水蓄冷系统,其各项指标均超越了美国、日本等发达国家的类似系统。水蓄冷中央空调系统,一种将冷量以显热或潜热形式储存在介质中的空调技术,能够在需要时释放冷量,实现高效节能。它利用夜间低电价时段的多余电力,通过水的显热来蓄冷,以低温冷冻水形式储存,并在高峰时段使用,从而节省运行费用。冰蓄冷技术是通过在低负荷时制冰来储存冷能的高效方法。

冰冷系统与水蓄冷系统各有千秋,适用于不同的应用场景和需求。冰蓄冷系统在节省电费、减少装机容量和提高设备利用率方面表现出色,但初期投资较高;而水蓄冷系统则以其投资小、运行可靠和节费量大的特点而受到市场的青睐。在选择时,应根据具体项目的实际需求、经济条件以及电力政策等因素进行综合考虑。未来,随着技术的不断进步和能源政策的调整,这两种蓄冷技术有望在更多领域得到更普遍的应用和发展。适用范围:1、部分区分峰谷电价地区,各种大型中央空调系统;2、牛奶及食品等工艺上需要稳定的低温水的行业。冰蓄冷不仅限于建筑,还可以应用于空气调节和冷链物流。浙江内融冰式冰蓄冷价格
冰蓄冷技术通过削峰填谷,有助于电网的稳定运行。静态冰蓄冷供应商
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。静态冰蓄冷供应商
充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...