冰蓄冷空调系统一般由制冷机组
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)练习题(二)及答案
2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)练习题(二)及答案单选题(共30题)1、下述四种关于“大气污染物最高允许浓度”的叙述,哪一项不符合《大气污染物综合排放标准》GB162971996的规定?A.指无处理设施后,排气筒污染物任何一小时浓度平均值不得超过的限值B.指无处理设施后,排气筒污染物任何一小时浓度平均值不得超过的最大值C.指处理设施后,排气筒污染物任何时刻浓度不得超过的限值D.指处理设施后,排气筒污染物任何一小时浓度平均值不得超过的限值【答案】 C2、根据规范规定,燃气锅炉房的锅炉间火灾危险性分类是哪一项?A.属于甲类生产厂房B.属于乙类生产厂房C.属于丙类生产厂房D.属于丁类生产厂房【答案】 D3、氨制冷站的氨压缩机房的火灾危险性分类,正确的应是下列哪一项?( )A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类【答案】 B4、热力站加热器在选择设计时,对列管式、板式加热器传热系数的计算应乘以污垢修正系数( )。
A.0.6~0.8B.0.7~0.9C.0.6~0.85D.0.5~0.7【答案】 C5、某公共建筑的地下房间内设置排烟系统,房间不吊顶,排烟管明装,设板式排烟口,下列哪一项的设置方法是合理的?A.板式排烟口设置于风管顶部B.板式排烟口设置于风管侧面C.板式排烟口设置于风管底部D.板式排烟口可设置于风管的任何一个面【答案】 C6、采用不等温降方法进行水力计算时,最远立管温降一般比设计温降高( )℃。
A.6B.2~5C.7D.1~3【答案】 B7、关于双效溴化锂吸收式制冷机,下列哪一项说法是正确的?( )A.双效溴化锂吸收式制冷机与单效相比,可获得更低的制冷温度B.双效溴化锂吸收式制冷机的能效比(COP)比单效高C.双效溴化锂吸收式制冷机的热力完善度高于压缩式制冷机D.双效溴化锂吸收式制冷机比单效易于发生溶液结晶【答案】 B8、在制冷系统运行工况基本不变情况下,当制冷量增加时,采用毛细管或采用热力膨胀阀的制冷系统过热度变化应为下列哪一项?( )A.两者的过热度均要增大B.采用毛细管的过热度加大C.采用热力膨胀阀的过热度增大D.采用热力膨胀阀的过热度基本不变【答案】 C9、计算低温热水地面辐射采暖的热负荷时,下列哪一项是错误的?A.比对流采暖系统的室内计算温度低2℃B.对寒冷地区,取对流采暖系统计算总负荷的0.9C.可以不考虑高度附加D.局部地区辐射采暖的面积为房间总面积的70%,则需要计入附加系数【答案】 D10、大中型和多层冷藏库多采用下列哪一项制冷系统?A.盐水供冷系统B.液泵供液系统C.直接膨胀式供液系统D.重力式供液系统【答案】 B11、人防地下室平时、战时分设通风系统时,战时通风系统风机按( )选用。
冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统
冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统。
当电费价格在不同时间里有差别时,可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。
可选用一台能蓄存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称之为“全部蓄能系统”。
这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统1 冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中, 在需要时( 如用电高峰) 把冷量取出来进行利用。
由此可以实现对电网的“削峰填谷”, 有利于降低发电装机容量, 维持电网的安全高效运行。
冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1) 降低空调系统的运行费用。
(2) 制冷机组的容量小于常规空调系统, 空调系统相应的冷却塔、水泵、输变电系统容量减少。
(3) 在某些常规空调系统配上冰蓄冷设备, 可以提高30%~50%的供冷能力。
(4) 可以作为稳定的冷源供应, 提高空调系统的运行可靠性。
(5) 制冷设备大多处于满负荷的运行状况, 减少开停机次数, 延长设备寿命。
(6) 对电网进行削峰填谷, 提高于电网运行稳定性、经济性, 降低发电装机容量。
(7) 减少发电厂对环境的污染。
2 系统的组成及制冰方式分类2.1 系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备( 或蓄水池) 、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
冰蓄冷空调系统设计种类多种多样, 无论采用哪种形式, 其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。
另外, 系统还应达到能源最佳使用效率, 节省运转电费, 为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。
2.2 制冰方式分类根据制冰方式的不同, 冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的制冰结冰, 冰本身始终处于相对静止状态, 这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成, 且处于运动状态。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析1. 引言1.1 冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的蓄冷效应来降低空调系统运行能耗的节能技术。
通常在夜间电力供应较为充裕时,利用低峰电力时段制冷,将水制成冰块并存储起来。
白天高峰电力时段,通过冰蓄冷系统释放存储的冰块来提供冷却效果,从而降低空调系统的电能消耗。
冰蓄冷空调系统不仅可以减少耗电量,还可以优化电力利用效率,降低用电峰值,减少供电紧张情况发生的可能性。
冰蓄冷空调系统适用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院等。
它不仅可以为建筑物提供舒适的室内环境,还可以降低空调系统的运行成本,节约能源资源。
由于冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,受到了越来越多企业和政府机构的重视和推广。
通过合理规划和设计,冰蓄冷空调系统可以有效地提高建筑物的能源利用效率,同时降低运行成本,为企业和社会带来可观的经济效益和环境效益。
1.2 冰蓄冷空调系统的优势1. 节能环保:冰蓄冷空调系统采用冷冻水进行储存和循环利用,相比传统空调系统,具有更高的能效比和节能效果。
在峰电时段利用低成本的电力制冷水,然后在用冷却的过程中,据需求释放制冷水中的冷量,降低建筑物的负荷需求,从而有效降低了建筑物的全年度电力需求。
2. 调峰平谷:冰蓄冷空调系统可以根据电网的峰谷电价差异,合理利用低谷时段的电力进行制冷水的储存,从而在高峰时段减少电力需求,降低用电成本。
3. 稳定性强:冰蓄冷空调系统储存的冷水可以提供长时间的稳定制冷效果,避免了传统空调系统频繁启停带来的温度波动,提高了室内舒适度。
4. 声音低:由于制冷机组设在噪音较大的低谷时段运行,采用隔音的冰箱组,可以有效降低室内外的噪音污染。
2. 正文2.1 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理是利用冰的蓄冷储能特性,在夜间低峰期通过制冷机组将水冷却至冰点以下并冻结成冰块,然后将这些冰块储存在特殊设计的冰块储存装置中。
白天高峰期,空调系统需要制冷时,冰块被融化而释放出储存的冷量,冷水通过冰块储存装置输送至空调系统的蒸发器,实现空调系统的制冷作用。
冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施(全文)
冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施(全文)模板一:冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施一:引言冰蓄冷空调系统是一种先进的节能环保技术,广泛应用于建筑物的空调系统中。
本文将详细介绍冰蓄冷空调系统的系统设计和节能优化措施。
二:冰蓄冷空调系统的原理1. 概述冰蓄冷空调系统利用夜间电力溢价时段,通过将低温蓄冷剂储存为冰块,然后在白天高峰用电时段,利用冰块的蓄冷效果制冷,从而实现节能的目的。
2. 系统组成冰蓄冷空调系统主要由以下组成部分组成:- 蓄冷装置:用于储存冰块的蓄冷装置,包括冰蓄冷槽、冷却设备等。
- 制冷蒸发器:用于吸收室内热量并进行制冷的设备。
- 冷凝器:用于将制冷剂释放出去,使其重新循环的设备。
- 制冷剂循环系统:负责将制冷剂在各个设备之间循环运行的系统。
- 控制系统:负责控制冰蓄冷空调系统的运行和节能优化的系统。
三:冰蓄冷空调系统的设计要点1. 冰蓄冷槽的设计- 冰蓄冷槽的尺寸和容量应根据建筑物的需求和制冷负荷进行合理设计。
- 冰蓄冷槽的材料应选用具有良好保温性能和强度的材料,以减少冷量的损失。
2. 制冷蒸发器的设计- 制冷蒸发器的选型应根据建筑物的使用场所和制冷需求进行选择。
- 制冷蒸发器的数量和布置应根据建筑物的结构和建筑物内部气流的要求进行合理设计。
3. 冷凝器的设计- 冷凝器的选型应考虑制冷剂的特性和建筑物的冷却需求。
- 冷凝器的热交换面积应根据制冷负荷和建筑物冷却需求进行合理计算和设计。
4. 控制系统的设计- 控制系统应具备实时监测和控制的功能,以实现冰蓄冷空调系统的智能化和自动化控制。
- 控制系统的算法应考虑建筑物的使用情况和能耗数据,优化冰蓄冷空调系统的节能效果。
四:冰蓄冷空调系统的节能优化措施1. 蓄冷装置的优化- 进一步提高蓄冷装置的保温性能,减少冷量的损失。
- 优化冷却设备的设计和运行方式,提高能效和性能。
2. 制冷蒸发器的优化- 优化制冷蒸发器的传热效果,提高制冷效率。
- 选择高效制冷剂,减少制冷剂的损失和能耗。
冰蓄冷空调技术探讨与应用
冰蓄冷空调技术探讨与应用从冰蓄冷空调工作的原理,蓄冷方式,系统的流程配置等方面对冰蓄冷空调技术进行了一定的探讨,同时就其在北京周边的华北地区的应用进行了一定的分析。
标签:冰蓄冷空调;蓄冷系统;应用1 引言在夏季,我国各省市电力供应紧缺的形势日益严峻,特别是在大城市,白天时空调负荷量很大,在这种情况下,大城市应用蓄冷空调技术便是必不可少的。
因为蓄冷空调技术不仅可以很好地转移尖峰用电至低谷用电的时间段,也能在一定程度上改善城市峰谷供电平衡,减少电站新建数量和输配电的损失量,同时,采用蓄冷空调技术也可以起到削峰的作用。
现如今大部分的国家都在研究开发区域性蓄冷空调供冷站,冰蓄冷低温送风空调系统,开发新型的蓄冷空调机组等。
2 冰蓄冷空调工作的原理空调蓄冷的原理就在于其是将电网低谷时间段“便宜能源”储存起来,当处于需要用大量能量的峰值时段时,将事先贮存的冷能释放出来,满足峰值时期负荷的要求。
目前,由于各国着力研究空调工程的蓄冷,蓄冷方式种类比较多,如果按贮存冷能的方式来划分的话,则可以分为显热蓄冷和潜热蓄冷。
在夜间,由于电力负荷程度很低,则可以采用电动制冷机制冷,以使水结冰,进而利用冰的相变潜热达到冷量贮存的效果;而当白天电力达到高峰负荷时期时,便可以利用空调在工作时发出的热量将冰释冷,进而在一定程度上满足生产需要。
3 蓄冷常用方式3.1 水蓄冷系统水蓄冷系统的工作原理在于利用水的显热进行冷量蓄存,现如今这种方式的主要缺点在于:由于利用的是水显热进行冷量蓄存,但是水的蓄冷密度较低,所以可以利用的温差小,同时冷损耗大。
3.2 冰盘管式蓄冷系统冰盘管式蓄冷系统的工作原理在于采用载冷剂间接冷却,在冷却的过程中,低温载冷剂将从冷水机组进入盘管内循环,以使得管外的水转化为冰。
在释冷这个过程中,将空调系统的回水送入到蓄冰槽中去,与管道外部的冰接触,以使得冰融化,进而达到制冷的效果。
3.3 冰晶式蓄冷系统冰晶式蓄冷系统的工作原理在于将水与乙二醇或丙二醇的混合溶液的温度降至冻结点温度以下,以使其产生冰晶。
冰蓄冷空调系统流程
→板式换热器→乙二醇循环泵进口
2、冷冻水系统流程:冷冻水泵出口→各楼栋空调末端→集水
器→基载主机/板式换热器→分水器→冷冻水泵进口
3、冷却水系统流程:冷却水泵出口→冷却塔→基载主机/双
工况主机→冷却水泵进口
冰蓄冷空调系统流程
冰蓄冷系统模式
可实现8种运行模式:
自动进行判断实施。
冰蓄冷空调系统流程
Vit9(DN80) Vit13(DN80) Vit8(DN65) Vit12(DN65) Vit11(DN65) Vit10(DN65)
E .M .1
E .M 2
E .M .3
E .M .4
E .M .5
E .M .6
E .M
F .M
系统流程图
冰蓄冷空调系统流程
-5.6 ℃(蓄冰模式), 3.5 ℃(常规+双工况供冷模式), 4 ℃(融冰+单台双工况主机供冷模式), 6.5 ℃(融冰+两台双工况供冷模式、融冰+双工况+常规工况主机供冷模式) ➢ 主机冷冻水进水温度:根据末端负荷变化,主机正常运行稳定后其温度一般稳定在8到15 ℃
➢ 主机冷却水进水温度:27 ℃-35 ℃ ➢ 主机冷却水出出水温度:29℃-40 ℃
供冷模式
基载供冷模式
-- -- -- -- 关 开 关 关 开 开 开
基载+双工况供冷模式 关 开 开 关 调 调 关 关 开 开 开
单融冰供冷模式
调 调开关 开 关 关 关 开 开 开
融冰+双工况供冷模式 调 调 开 关 开 关 关 关 开 开 开
融冰+双工况+基载供 调 调 开 关 调 调 关 关 开 开 开
冰蓄冷空调系统课件
冰蓄冷空调系统在医院建筑中的应用场景及案例分析
医院建筑
应用场景
案例分析
综合性医院、专科医院、妇幼保健院 等。
医院建筑中需要保持恒温环境,同时 又要考虑医疗设备的冷却和特殊病人 的空调需求。冰蓄冷空调系统能够提 供稳定的温度环境,同时还可以利用 储存的冷量进行医疗设备的冷却,满 足特殊病人的空调需求。
冰蓄冷空调系统在工厂中的应用场景及案例分析
工厂
应用场景
案例分析
化工厂、制药厂、食品厂等。
工厂中需要提供稳定的室内温度和湿 度,同时又要考虑到生产设备的冷却 和特殊工艺的需求。冰蓄冷空调系统 能够提供稳定的温度和湿度环境,同 时还可以利用储存的冷量进行生产设 备的冷却和特殊工艺的处理。
某制药厂采用了冰蓄冷空调系统通过 在夜间电力低谷期制冰储存冷量白天 在电力峰荷时段利用储存的冷量进行 制冷此外该系统还能够进行生产设备 的冷却和特殊工艺的处理从而保证了 药品生产的质量和稳定性有效地降低 了电力负荷和空调运行成本。
利用制冷剂和吸收剂的特性,通过加热和冷却实现制冷效果。常用吸收剂有氨 和水。
蓄冰装置的运行
冰盘管式蓄冰
将制冷剂在盘管内流动,通过盘管外 化冰水的热量实现蓄冰。
冰晶式蓄冰
利用蓄冷介质(如盐水)在一定温度 下结晶的特性,将蓄冷介质冻结在蓄 冰装置中。
输冷管道的运行
输冷管道材质
通常采用钢管或塑料管,需根据使用场合和压力等级选择。
商业建筑
大型商场、购物中心、办公大楼等。
应用场景
这些建筑通常具有大空间、高人流量、持续空调需求的特点。冰蓄冷空调系统在这些场所 中能够有效地进行冷量储存,在电力峰荷时段进行制冷,从而降低电力负荷,同时也能减 少空调运行成本。
冰蓄冷空调系统的优点和缺点
冰蓄冷空调系统的优点和缺点模板1:【冰蓄冷空调系统的优点和缺点】一:冰蓄冷空调系统的优点1.1 节能环保冰蓄冷空调系统采用冰蓄冷技术,能够利用夜间电力峰谷时段进行蓄冷,白天通过释放冷能来供应空调需求。
相比传统空调系统,冰蓄冷系统的能效更高,可节约能源,减少能源消耗与排放。
1.2 调节性好冰蓄冷空调系统具有良好的调节性能,能够根据室内空调需求实时调节制冷量,保持室内舒适温度,提高的使用体验。
1.3 降峰填谷冰蓄冷空调系统的蓄冷技术使其能够利用夜间电力低谷时段进行蓄冷,实现降峰填谷。
这不仅可以缓解白天用电高峰时段的电力压力,还能提高电网供电的稳定性和安全性。
1.4 声音低冰蓄冷空调系统的主要制冷设备通常安装在室外或者室内的专用机房中,因此室内的噪音较低,对的生活和工作不会造成太大的干扰。
二:冰蓄冷空调系统的缺点2.1 设备成本高由于冰蓄冷空调系统需要配备专门的设备和蓄冷设施,其设备成本相对较高。
对于一些小型场所来说,可能无法承担这种高额设备投资。
2.2 维护成本较高冰蓄冷空调系统需要定期进行维护和检修,确保设备的正常运行。
这就需要投入额外的人力和财力成本,对于一些资源有限的来说会增加一定的负担。
2.3 系统复杂冰蓄冷空调系统由多个组成部分组成,包括冷源设备、储冷设备、供冷系统等,系统复杂度相对较高。
这就需要操作人员具备一定的专业知识和技能,才能保证系统正常运行。
2.4 储冰空间需求大冰蓄冷空调系统需要专门的蓄冷设施来储存冷能,而这些设施通常占地较大,对于一些场所空间有限的地方来说,可能无法满足储冷需求。
【文档结束】本文档涉及附件:无【法律名词及注释】1. 能效:能源效率,衡量能源利用程度的指标。
2. 降峰填谷:利用低谷时段进行电力供应,平衡电力负荷。
模板2:【冰蓄冷空调系统的优点和缺点】一:冰蓄冷空调系统的优点1.1 能量利用率高冰蓄冷空调系统通过储存冷能,在夜间低谷时段制冷,白天供应冷空气,能充分利用电能,并提高能量利用率。
《冰蓄冷空调系统》课件
冰蓄冷空调系统可以降 低空调系统的运行成本 ,提高能源利用效率, 减少对环境的影响。
制冷机组:提供冷源,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等 蓄冷装置:储存冷量,包括蓄冰槽、蓄冰罐等 输送系统:输送冷量,包括水泵、管道等 控制系统:控制整个系统的运行,包括温度传感器、控制器等
直接蒸发式冰蓄冷空调系统 间接蒸发式冰蓄冷空调系统 直接膨胀式冰蓄冷空调系统 间接膨胀式冰蓄冷空调系统
蓄冷设备:蓄冷设备的性能和效率会影响能 效
蓄冷系统设计:蓄冷系统的设计会影响能效
运行环境:运行环境的温度、湿度等会影响 能效
优化设计:选择 合适的蓄冷材料 和蓄冷方式,提 高蓄冷效率
控制策略:采用 智能控制策略, 根据环境温度和 负荷变化调整蓄 冷量和释放量
节能技术:采用 高效节能技术, 如变频技术、热 泵技术等,降低 能耗
环保效益:减少碳排放,降低环境 污染
提高数据中心的运行效率 降低数据中心的能耗
减少数据中ห้องสมุดไป่ตู้的碳排放
提高数据中心的稳定性和可 靠性
节能环保:冰蓄冷空调 系统在体育场馆中的应 用可以降低能耗,减少 碳排放,符合绿色建筑 的理念。
温度控制:冰蓄冷空调 系统可以精确控制体育 场馆内的温度,为运动 员和观众提供舒适的环 境。
PART SIX
节能环保:冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,符合可持续发展理念 技术进步:随着科技的发展,冰蓄冷空调系统的技术不断进步,性能不断提高 应用领域扩大:冰蓄冷空调系统在商业、工业、住宅等领域的应用逐渐扩大 智能化:冰蓄冷空调系统逐渐向智能化方向发展,可以实现远程监控和自动调节
技术成熟度:冰蓄冷 空调系统技术尚处于 发展阶段,需要进一 步研究和改进
成本问题:冰蓄冷空调 系统的建设和运行成本 较高,需要降低成本以 提高市场竞争力
冰蓄冷空调工作原理分析
冰蓄冷空调工作原理分析-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII冰蓄冷空调原理冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中, 在需要时( 用电高峰) 把。
由此可以实现对电网的“移峰填谷”, 有利于降低发电装机容量, 维持电网的安全高效运行。
一、蓄冰空调系统组成部分(1)制冷主机。
①作用:制冷主机(双工况机组)负责对载冷剂(乙二醇)降温,输出冷源。
②工作原理:制冷剂经过压缩机变成液态,在蒸发器气化吸热把冷量传递到盘管系统。
(2)蓄冷设备。
①作用:蓄冷设备(蓄冰罐、槽)主要功能是储存冷源并阻隔与外界冷热交换。
②工作原理:蓄冰罐、槽外壁采用保温隔热材料层,隔绝与外界冷热交换,保持罐、槽内的温度(3)用户风机盘管系统。
①作用:把冷源送到需要制冷房间。
②工作原理:水经过换热板吸收冷量,经过冷冻泵输送到需要制冷的房间。
③④⑤⑥二、蓄冰空调系统工作原理(1)制冷机组(双工况机组)运行,将载冷剂(20%浓度的乙二醇液)流经主机降温,再输送至蓄冰罐对蓄冰罐中的水降温,降温一般降至-3℃左右,于此同时蓄冰罐的另一侧管道把乙二醇输送出,经过冷冻泵回流主机中,就这样低温的乙二醇对蓄冰罐的水进行循环降温。
(2)另一方面,经过主机降温的乙二醇液流经融冰式换热板,向风机盘管输送冷量,进入换热板前3.5℃,通过换热板后载冷剂温度上升到10.5℃,载冷剂通过冷冻泵回流制冷机组。
三、夜间蓄冰夜间,用户风机盘管系统停止运行,前段只运行工况机组,打开V3、V1节流阀,关闭V2、V4、V5节流阀,让-3~-3.5℃低温20%浓度的乙二醇溶液被主机运送到蓄冰罐,在蓄冰罐中吸收热量,然后通过冷冻泵回流工况机组,一直循环,让蓄冰罐中的水冰化90%以上,白天高峰负荷时,储冰罐中0℃的水被输送到融冰板式换热器,换热后的高温水回流到储冰罐,被洒在冰上直接进行融冰,只要罐中有冰就可以一直保持出水温度在3.5℃左右,为融冰板式换热器的另一侧提供5-7℃的冷冰用于供冷佐尔丹妮 / gGuLoKI1721m。
冰蓄冷系统介绍
空调冰蓄冷系统
制冰主机: 离心机、螺杆机、多联机室外机、…
制冷主机工况: 全蓄冰系统:双工况 分量蓄冰系统:单工况 载冷剂:使用乙二醇溶液进行蓄冰或换热
空调冰蓄冷系统的特点
是一种节费不节能的系统。 转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负
荷的作用。 空调蓄冷系统的制冷设备容量和装设功率小于常规空调
不需要采取搅拌措施,以 促进冰的均匀融化
缺点
空调回水与冰间有很薄的 水层,融冰换热热阻较大
多采用细管、薄冰层蓄冰
冰球
制冰与融冰的工作过程
制冰过程 密封球体内的结冰过程适是伴随有相变的导热与自然对流 的复杂换热过程,而且在实际应用中又是许多球体堆集在 一个圆柱形蓄冷罐内,载冷剂从球间流过,球体也有可能 在一定范围内自由移动,因此,冰球的蓄冷冷结是很复杂 的三维传热问题。
融冰过程 相对冻结过程,冰球的融冰过程更加复杂一些,因为融冰 过程球中的冰块是活动的,在发生相变的同时,冰块首府 力作用上下浮动,固液相界面条件非常复杂。
冰球蓄冷的特点
在蓄冰槽,因外部形状均匀,水流阻力最小, 且均匀吸放热没有热传死角。
球体外部为均匀为圆球体机械,强度最大, 适合大型储冰传统使用。尤其不冻结液更换 时冰球不因堆集,而挤压破裂或变形。
串联系统
串联系统
工况
蓄冰 制冷机供冷
阀 阀V2 阀V3 阀 制冷机水温 蓄冰槽水温
V1
V4
供水 回水 供水 回水
关关 开
开 -5.0 -1.7
开开 关
关 6.0 11.0
蓄冰槽供冷
开 调节 调节 调关 11.0 11.0 6.0 11.0 节
制冷机与蓄冰槽同 开 调节 调节 调关 6.8 11.5 4.0 6.8
2022-2023年公用设备工程师《专业知识(暖通空调专业)》考前冲刺卷②(答案解析9)
2022-2023年公用设备工程师《专业知识(暖通空调专业)》考前冲刺卷②(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第I卷一.综合考点题库(共70题)1.洁净室内风管与管道的绝热材料可采用下列哪一项?( )A.玻璃棉B.岩棉C.闭孔橡塑泡沫D.硅酸铝棉正确答案:C本题解析:暂无解析2.某办公建筑的非轻型外墙外表面采用光滑的水泥粉刷墙面,其外表面有多种颜色可选。
会导致空调计算冷负荷最大的外墙外表面颜色是哪项?( )。
A.白色B.浅灰色C.深灰色D.黑色正确答案:D本题解析:《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.2.1条:外表面做浅色饰面,如浅色粉刷、涂层、和面砖等。
3.新建住宅的热水集中供暖系统设计的下列要点中,哪一项是错误的?( )A.应设置分户热计量和室温控制装置B.住宅内的公共用房和公共空间,应单独设置供暖系统C.应在建筑物热力人口处设置热量表D.应计算向邻户传热因素引起的负荷,并计入热源系统的总负荷内正确答案:D本题解析:暂无解析4.下列关于袋式除尘器的说法,哪项是错误的?( )。
A.清洁滤布的压力损失一般比使用中的滤料层压力损失低得多B.压力损失与过滤风速有关C.采用针网滤料时,可采用机械振动清灰D.采用涤纶纤维滤料时,袋式除尘器使用于排气温度为140℃的场合正确答案:C本题解析:针网滤料具有深度过滤作用,机械振动清灰方式适用于以表面过滤为主的滤袋,对深度过滤的粉尘清灰几乎没有效果。
5.夏季空调室外计算干球温度应采用( )。
A.历年平均不保证50h的干球温度B.历年平均不保证5d的干球温度C.历年平均不保证5d的日平均温度D.历年平均不保证1d的日平均温度正确答案:A本题解析:暂无解析6.蓄冷技术的优势是( )。
A.弥补制冷量不足B.提高制冷系统的运行效率C.节约能源D.电力负荷的移峰填谷正确答案:D本题解析:暂无解析7.下述有关有效热量系数的说法,哪一项是错误的?A.热源的高度增加,有效热量系数数值减小B.热源的辐射成分占总散热量百分比增加,有效热量系数数值加大C.热源的占地面积与房间的面积之比增加,有效热量系数数值加大D.有效热量系数越大反映热源总散热量散入房间的热量越大正确答案:D本题解析:选项D应为“散入工作区的热量越大”。
基于冰蓄冷中央空调的自动控制研究与设计
根 据 季 节 和 机器 运 行 情 况 , 自动 控 制 系 统 具 备 以下 工 况 转
换功能 : ①双工况主机单独供冷模式 ; 双工况主机单独制冰模 ②
成 , 控制过程如 图 1 示 。 其 所
蓄冷工况 :2V V 、3全 闭 , lV V 、 4全 开 , 冷 装 置 液 位测 定 蓄 冰量 , 蓄 蓄 到 设 定 值 时 停 主机 。主 机 单 独 供 冷 工 况 : 1V V 、 4全 闭 ,2 V V 、3 全 开 , 据 T 恒 定 来 控 制 主 机 能 量调 节 。蓄 冷 装 置 单 独 供 冷 工 根 1
通 过 制 冷 机 组 或 蓄 冷 设 备 同 时 为 建 筑 物 供 冷 ,用 以确 定 在 某 一 给定时刻 , 多少 负 荷 是 由制 冷 机 组 提 供 , 少 负 荷 是 由蓄 冷 设 备 多 供给 。 因此 蓄 冷 系 统 的 控 制 , 除 了保 证 蓄 冷 和 供冷 模 式 的转 换 是
热交换器 、 调整储
冰 系统 各 应 用 工 况 的运 行 模 式 ,在 最 经 济 的情 况 下 给末 端 提 供
稳 定 的供 水 温 度 。控 制 范 围包 括 整 个 冰 蓄 冷 系统 的参 数状 态 显 示 、 备 状 态及 控 制 。主 要 控 制 设 备 有 : 工 况 主 机 、 动 阀 、 设 双 电 冷 却 塔 、 却 水 泵 、 冰装 置 、 二 醇 水 泵 、 式 换 热 器 。 冷 蓄 乙 板
《 业 控 制计 算机 }0 第 2 工 21 1年 4卷第 1 0期
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基于冰蓄冷中央空调的 自动控制研究与设计
Au o t n r s d on c o a n r lAi Co dt n t ma i Co t Ba e Ie St r ge Ce t r c ol a n io i
最新冰蓄冷空调系统原理及应用
冰蓄冷空调系统原理及应用冰蓄冷空调系统原理及应用1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。
因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。
冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。
冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。
当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。
2系统的组成及制冰方式分类2.1系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。
另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。
2.2制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
浅谈冰蓄冷空调技术的应用
!鬈塑.璺.凰.浅谈冰蓄冷空调技术的应用李维军(江苏省经纬建设监理中心,江苏南京210000)[摘要]冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时把冷量取出来进行利用。
由此可以实现对电网的“削峰填谷'’。
[关键词】冰蓄冷;节能;空调技术冰蓄冷空调是在夜间电网低谷时间,制冷主机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间,再将冷量释放出来满足高峰空调负荷的需要。
这样制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在白天用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的“移峰填谷”。
蓄冰空调技术正是从电力用户着手,参与电力调峰,平衡电网,充分利用谷期电力,将部分峰期电力需求转移到谷期,削减供电量,减少电力建设投资,保护大气环境。
利用冰蓄冷技术,还可转移50%的高峰电力需求,对缓解高峰电力压力,提高能源使用效率和保护环境都将有巨大的社会经济意义1冰蓄冷空调系统特点与传统空调系统相比,冰蓄;令式空调系统之所以具有良好的节能特性和经济效益,主要归结如下:1)充分利用夜间谷值负荷的廉价电力,可大幅度节省电费开支,且峰谷电费差价越大,其经济效益越显著。
2)通常冰蓄冷式空调系统的制冷机容量可以减小,其附属运转设备和电力设施的容量或功率均相应减小,从而减少了设备投资费用。
3)冰蓄冷式空调系统的制冷设备经常处于满负荷运行状态,有助于主机运行效率的提高。
4)充分利用夜间大气的相对低温,降低了冷凝温度,从而提高了制冷机的产冷量和性能系数C O P(冷凝温度降低1℃约可提高产冷量2%左右)。
5)冰蓄冷式空调的连续运行,避免了间歇运行中启动、停机时造成的不必要的能量浪费。
6)冰蓄冷系统,提供的冷冻水温差大,水流量可相应的减少,水管、水泵、阀门等型号也均可减小,系统阻力刚氏,并目刚氐了空调水系统的投资。
7)因冷冻水的工作温差大,使空调供风的温差也相应增大,从而使风道、风机、阀门、风口等型号均可减小,风阻力刚氏,而且提供的空调舒适性更佳。
冰蓄冷空调系统的组成及运行控制
冰蓄冷空调系统的组成及运行控制一、系统的组成模块及制冰方式分类1.系统组成冰蓄冷空气调节系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备两者之间的连接连接、调节控制装置等共同组成。
冰蓄稀稀空调系统设计种类多种多样,无论采用第二种形式,其最终的目的是为建筑物提供支持一个舒适的环境。
另外,系统还应达到能源桂冠使用效率,节省运转电费,为用户获取一个冷安全可靠的冰蓄冷空调系统。
2.制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的库皮扬斯克结冰,冰本身始终正处始终相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。
每一种制冰适用具体形式都有其自身的特点和适用的场合。
二、运行策略与电气控制1.运行策略与常规空调网络系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,供需多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。
蓄冷系统在设计整个过程中必须制定一个合适的运行策略,确定下述的控制策略,并详细给出系统中的设备是应作调节还是周期性开停。
对于部分蓄冷制冷的运转策略主要是解决每时段系统设备之间的供冷负荷分配问题,以下为蓄冷系统通常选择的几种运转一般而言策略。
1.1制冷机组优先式蓄冷系统采用制冷机组优先式运行策略是指制冷机组首先直接供冷,超过制冷机组供冷能力的负荷由蓄冷设备释冷提供。
这种策略通常用于单位蓄冷量所需税费高于单位制冷机组产冷量所需费用,通过降低空调尖峰负荷值,可以大幅度节省系统内系统的项目投资费用。
1.2蓄冷设备优先式郡西屯庄设备优先式运行策略是指蓄冷设备优先旧式释冷,超过释冷能力的负荷由制冷机组负责供冷。
这种这种方式通常用于单位蓄冷量所需的费用低于单位制冷机组产冷量所需的费用。
蓄冷设备优先式在控制上要比制冷机组优先式相对复杂些。
蓄冷技术
圆形冰球制冷
• 冷介质封装在球形(蕊芯冰球、冰板)小 容器内,将许许多多小球密集放置在密封 钢制罐或开式冰槽内。运行时,低温载冷 剂在球外空隙流动,带走热量,使球内冷 介质结冰。融冰时,来自空调系统的高温 载冷剂流过蓄冰罐中的蓄冰单元间隙进行 融冰取冷。 • 目前应用普遍的是圆形冰球(PE外壳)和 蕊芯冰球(金属外壳)式系统。
蓄冰装置的分类
• 1、 按是否使用载冷剂可分为制冷剂直接蒸发式 和载冷剂循环式。 • 2、 按结冰方式不同分为静态制冰和动态制冰 • 3、 按融冰方式不同分为内融冰、外融冰、内外 同时融冰。 • 4、 按制冷剂流程不同分为密闭式和开放式。 • 5、 按蓄冰形式不同分为不完全冰结式、完全冰 结式、制冰滑落式、封装容器式(包括冰球式) 、冰泥式。
水蓄冷优点
• • • • • 投资小,运行可靠,制冷效果好,技术要求低,维护费用少,还可实现大 温差送水和应急冷源,相对于冰蓄冷系统投资大,调试复杂,推广难度较 大的情况来说,水蓄冷具有经济简单的特点 可以使用常规的冷水机组,也可以使用吸收式制冷机组。常规的主机、泵 、空调箱、配管等均能使用,设备的选择性和可用性范围广。 适用于常规供冷系统的扩容和改造,可以通过不增加制冷机组容量而达到 增加供冷容量的目的。用于旧系统改造也十分方便,只需要曾设蓄冷槽, 原有的设备仍然可用,所增加费用不多。 蓄冷、放冷运行时冷媒水温度相近,冷水机组在这两种运行工况下均能维 持额定容量和效率。 可以利用消防水池、原有蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷槽,来降低 初投资。 可以实现蓄热和蓄冷双重功能。水蓄冷系统更适宜于采用热泵系统的地区 ,可用于冬季蓄热、夏季蓄冷。这对提高蓄冷槽的利用率,具有一定的经 济性。 其设备及控制方式与常规空调系统相似,技术要求低,维修方便,无需特 殊的技术培训。
冰蓄冷空调
冰蓄冷空调一、项目的概述改革开放以来我国电力需求增长非常迅速,尤其是一天内用电高峰与低谷差距在不断拉大,电网运行的不均匀情况日趋严重。
高峰用电量中空调用电就占了30%以上,使得电网峰值急剧增加,与夜间用电低谷时的峰谷差距拉大,这极大影响了发电的成本和电网的安全运行。
为了平衡电网日负荷,各地电网纷纷制定出了峰谷平电价政策。
冰蓄冷就是充分利用潜热蓄能的原理及夜间电网的谷段电力将冷量以冰的形式储存起来(每1千克冰变成水需要吸收80千卡的热量),在白天用电高峰时将冰融化提供空调用冷的制冷方式,可有效地调节都市空调用电造成的峰谷差,取得良好的经济效益与社会效益。
冷站就是在集中供热的基础上的延伸。
二、项目的主要用途、性能和社会效益环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何合理的利用能源为人类创造现代生活已经成为当今社会的共识。
冰站是将蓄能空调技术和电力系统的分时电价相结合,从宏观上可以起到平衡电网作用,微观上可以为用低谷电价蓄能,高峰电价时放冷为用户节省大量运行费用。
宏观效益? 转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差 ? 减少新建电厂投资? 减少环境污染,有利于生态平衡 ? 充分利用有限的不可再生资源微观(用户)效益? 减少主机装机容量和功率可达30%--50% ? 相应减少冷却塔的装机容量和功率 ? 设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率 ? 减少一次电力投资费用,包括电贴费、变压器、配电柜等 ? 利用分时电价,可节省大量的运行费用 ? 可作为应急冷源移峰填谷的经济效益全国如有300家3万平方米的商场采用蓄冰空调则相当于建设了一座30万kW的调峰电厂。
其社会效益和经济效益是显而易见的。
1〕从电网分析:火电:7000元/kW左右。
30万kW调峰电厂投资约21亿。
抽水蓄能电站:5500 元/kW左右,30万kW调峰电厂投资约21亿。
蓄冰:小于____元/kW,转移30万kW高峰负荷投资共计6亿元。
以上3点还未计及建设电厂占用土地、电厂管理以及对环境的污染。
动态冰蓄冷空调系统
动态冰蓄冷空调节能系统冰蓄冷空调概念冰蓄冷空调即是在夜间电网谷荷(用电低谷)时段开启制冷主机,以制冰形式储存冷量,在白天电网峰荷(用电高峰)时段融冰放冷以满足建筑物空调(或生产工艺)的需要。
动态冰蓄冷空调节能系统1工作原理动态蓄冰系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀、蓄冰槽、电磁阀、循环水泵、换热器、制冷剂旁通装置和控制系统所组成,蒸发器安装在蓄冰槽的上方。
循环水泵不断地将蓄冰槽中的水抽出至蒸发器的上方喷洒而下,而冰冷的板状蒸发器表面,结成一层薄冰,待冰达到一定厚度(一般在3-6.5mm之间)时,控制压缩机排出的制冷剂蒸汽经热气旁通装置直接进入蒸发器,使蒸发板表面的冰片受热脱落。
“结冰”、“取冰”反复进行。
2系统组成✧制冰设备模块✧蓄冰(蓄热水)设备模块✧功能连接设备模块✧余热利用制热水设备模块✧智能控制控制模块3系统特点与静态蓄冰系统比较,具有下列优点:◆无乙二醇循环系统,系统简单,可靠性高。
◆采用制冷剂直接蒸发制冰,制冰效率高,制冰速度快。
◆循环水与冰直接接触式融冰,融冰效率高,取冷速度快。
◆制冰时在蒸发板上形成片状冰,结冰过程可见,蓄冰槽中冰量也可见。
◆融冰特性较好,在融冰初期和终期均可保持恒定的出水温度。
◆可实现蓄冷槽和蓄热槽共用,系统简单,机房面积省,系统初投资省。
◆由于机组蓄冰效率高,系统运行费用与其它蓄冰形式相比最低。
◆由于系统简单,蓄冰与储冰装置分离,维护简单,蓄冰装置使用寿命长,无需更换,维护费用低。
◆免费制45℃-65℃生活热水。
◆采暖季节可转换到利用低谷电制45℃以上采暖热水,满足建筑物采暖需要。
4申报专利号:200510120666.1 200520120528.9产品规格。
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冰蓄冷空调技术的应用
摘要:冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要的时候(如用电高峰期)把冷量取出来进行利用。
由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于降低发电装机容量,维持电网的安全高效运行,同时也可以大大减少用户的运行费用。
关键词: 冰蓄冷空调技术用电制冰削峰填谷降低高效
冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。
另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。
冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:
(1)降低空调系统的运行费用。
(2)制冷机组的容量小于常规空调系统,空调系统相应的冷却塔、水泵、输变电系统容量减少。
(3)在某些常规空调系统配上冰蓄冷设备,可以提高30%~50%的供冷能力。
(4)可以作为稳定的冷源供应,提高空调系统的运行可靠性。
(5)制冷设备大多处于满负荷的运行状况,减少开停机次数,延长设备寿命。
(6)对电网进行削峰填谷,提高于电网运行稳定性、经济性,降低发电装机容量。
(7)减少发电厂对环境的污染。
冰蓄冷中央空调配置的设备比常规空调系统要增加一些,自动化程度要求较高,但它能自动实现在满足建筑物全天空调要求的条件下将每天所蓄的能量全部用完,最大限度地节省运行费用。
控制系统由下位机(现场控制工作站)与上位机(中央管理工作站)组成,下位机采用可编程序控制器(PLC)与触摸屏,上位机采用工业级计算机与打印机,系统配置必要的附件如通信设备接口、网卡、调制解调器等,实现蓄冷系统的参数化与全自动智能化运行。
下位机和触摸屏在现场可以进行系统控制、参数设置和数据显示。
上位机进行远程管理和打印,它包含下位机和触摸屏的所有功能。
整个系统以下位机的工业级可编程序控制器为核心,实现自动化控制。
控制设备与器件包括:传感检测元件、电动阀、变频器等。
蓄冷控制系统控制目的:通过对制冷主机、储冰装置、板式热交换器、系统水泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整储冰系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供一稳定的供水温度。
同时,提高系统的自动化水平,提高系统的管理效率和降低管理劳动强度。
控制范围包括整个冰蓄冷系统的参数状态显示、设备状态及控制,主要控制设备有:双工况主机、电动阀、冷却塔、冷却水泵、蓄冰装置、初级乙二醇泵、板式换热器、次级乙二醇泵等。
根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。
此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。
动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,
且处于运动状态。
每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。
与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。
蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并详细给出系统中的设备是应作调节还是周期性开停。
对于部分蓄冷系统的运转策略主要是解决每时段制冷设备之间的供冷负荷分配问题,以下为蓄冷系统通常选择的几种运行策略。
蓄冷系统的控制,除了保证蓄冷和供冷模式的转换以及空调供水或回水温度控制以外,主要应解决制冷机组与蓄冷设备之间供冷负荷分配问题,特别是在部分负荷时,应保证尽可能地将蓄冷设备的冷量释放完,即可采用融冰优先式运行策略,甚至可采用全蓄冷运行,即白天制冷机组停开,空调负荷全部由蓄冷设备满足。
而在设计日空调负荷时,应采用制冷机组优先式运行策略,以保证逐时空调负荷要求。
计算机技术的直接数字控制器与电子传感器及执行机构相结合的直接数字控制系统。
制冷机组的蓄冷量是定量的输出,而蓄冷设备的释冷是总量的输出。
如两者为串联时,控制系统较为简单,供水温度易保持恒定而对于并联系统,供水温度控制较难,特别是在释冷融冰后期,蓄冷设备的出口温度在逐渐升高,与制冷机组出口温度相比很难保持恒定不变。
为了使每天蓄冷设备冷量充分释放,保持较为恒定的供水温度,满足设计日空调负荷要求,通常利用计算机作为蓄冷系统的监控设备并利用系统中设置的流量计、温度计反馈的信号,逐时监视蓄冷设备的内部状况通过计算机对空调系统负荷的预测,以此制定蓄冷系统的运行策略是制冷机组优先式还是蓄冷设备优先式。
冰蓄冷空调系统的适用场所:商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同,持续时间长的场所体育馆、展览馆、影剧院等冷负荷大,持续时间短的场所制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷集中在白天的制造业现有空调系统制冷能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以不增加主机,改造成冰蓄冷空调系统最有利。
实际上,采用部分蓄冷是最实用的,并且也是一种最低投资的负荷管理策略。
在这种负荷均衡的方式中,冷水机组连续运行。
它在夜间用来制冰蓄冷,在白天利用储存的冷量及冷水机组的制冷量为大楼提供空调。
该方案运行时数从14小时扩展为全天24小时,可以得到最低的平均负荷31.25冷吨(750冷吨?小时÷24小时=31.25冷吨),其耗电费用减少,而且冷水机组的功率也可减少50%~60%。
与传统空调系统相比,蓄冷式空调系统不仅可以获得很大的节能效果和经济效益,而且还可以均衡电网峰谷负荷,提高电厂发电效益,从而使各行各业受益,具有很大的国民经济意义。
蓄冷式空调系统与传统的空调系统相比,可节能5%~45%左右。
其节能效果随空调负荷特点的不同(连续还是间歇运行,峰谷负荷比等),电价体制的不同,以及气象参数的差别等不同有所差别。
总之,蓄冷式空调系统比传统空调系统更为节能是无疑的,而且蓄冷式空调对电网的移峰填谷作用相当于扩大了电力再生产,对发展社会生产力具有现实意义。