冰蓄冷基本参数
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  • 冰蓄冷
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  • 直流变频,无氟变频,定频
冰蓄冷企业商机

选型,除了空调供冷外,全天的其余时间全部用于蓄冷,这样可使主机的容量减少至较小值。蓄冷比例的确定是非常重要的一个环节,在方案设计中一般先初步选择较典型的几个值(如30%等),经设备初选型,根据当地有关的电力政策并计算初投资、运行费、并考虑其它因素然后选定较佳的比例值。流程选择,蓄冰空调系统的制冷机组与蓄冰装置可以有多种组成。基本上可以分为串联系统和并联系统两种。并联流程在发挥制冷机与蓄冰罐的放冷能力方面均衡性较好,夜间蓄冷时只需开启功率较小的初级泵运行,蓄冷时更节能,运行灵活。冰蓄冷系统能够与地源热泵等其他节能技术结合使用。一体化冰蓄冷保温

一体化冰蓄冷保温,冰蓄冷

大温差水蓄冷典型系统的原理:该系统主要由制冷机组、蓄冷水池(或蓄冷罐)、板式换热器、供冷水泵、蓄冷水泵、放冷水泵等部分构成,其基本工作原理如下:在空调系统开始运行时,阀K热和K冷被打开,而阀K旁则处于关闭状态。供冷泵的启动与停止,以及其出口阀的开度,都会根据楼宇的冷需求量进行智能调节。同时,冷水机和充冷泵的开停,则主要依据电价的时段划分来控制,这两者之间相互独立,不会相互干扰。相较于常规的制冷系统,它增加了蓄冷水池(或蓄冷罐)、板式换热器、蓄冷水泵和放冷水泵等特色设备。河北冰蓄冷保温冰蓄冷不仅给企业带来了收益,也为环保行动做出了贡献。

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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。

我们通过一个实际案例来深入分析空调水蓄冷的经济效益。在广西桂林市两江国际机场候机楼,我们安装了空调蓄冷系统,实现了电力负荷的移峰填谷。在下半夜低谷电价时段进行蓄冷,利用夜晚低温条件提高制冷效率,进一步减少了用电量。同时,制冷机在满负荷状态下高效蓄冷,避免了白天的不佳工况运行,从而提高了空调系统的效率。这一项目的实施,不仅降低了中央空调系统的运行成本,还提高了设备的运行效率。在水蓄冷过程中,制冷主机的蒸发温度与常规制冷模式相比基本保持不变,从而维持了较高的运行效率,约为80%。随着环保意识的增强,冰蓄冷的市场需求不断增加。

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冰蓄冷:冰蓄冷技术以冰为主要蓄冷介质,采用不同的制冰方式构建不同的蓄冷系统。目前,部分蓄冷方式因能明显降低空调制冷系统在高峰时段的耗电量,且夜间投资较低,而得到普遍应用。在选择部分负荷蓄冷系统的装置容量时,需考虑空调系统夜间是否运行及夜间运行负荷情况。若空调系统夜间不运行或负荷较小,则应采用特定的制冷机平衡计算公式来配置冷水机组和蓄冰槽;若空调系统部分夜间运行且冷负荷较大,则通常以夜间所需冷负荷为基础选择基载主机,并合理配置冷水机和蓄冰槽。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。一体化冰蓄冷保温

在一些国家,冰蓄冷已被普遍用于医院和数据中心的冷却系统。一体化冰蓄冷保温

冰蓄冷系统分析:我们采用了部分蓄冷方式,通过公式Qc=Q/(N1+CfN2)计算出Qc=700kw。同时,蓄冰槽的容量根据公式Qs=N2Cf*Qc计算得出为3920KwH。基于这些数据,我们选择了一台700KW的双工况水冷螺杆机组,并配置了相应容量的蓄冰槽。从节能和节省初投资的角度来看,水蓄冷系统确实具有明显的优势。它充分利用了建筑的消防水池,既节省了建筑面积,又减少了机房面积的需求。然而,这并不意味着我们可以完全否定冰蓄冷系统。在实际应用中,还需要综合考虑各种因素,包括建筑特点、使用需求以及经济效益等,来选择较适合的蓄冷方式。一体化冰蓄冷保温

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