水蓄冷节能方案

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水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案引言水蓄冷技术是一种节能环保的空调系统,通过利用水库、蓄水池等水体来储存冷能,实现空调制冷效果。

在施工过程中,需要考虑多个因素,包括选址、设计、安装、测试等等。

本文将详细介绍水蓄冷施工方案的各个环节。

选址选择合适的选址对于水蓄冷系统的性能至关重要。

首先,要选择能够提供足够水量的水源,如水库或蓄水池,以满足整个系统的需求。

其次,要考虑选址的地理位置,尽量选择离需求侧近的地点,以减少输配水系统的损耗。

设计水蓄冷系统的设计需要考虑多个因素,包括系统容量、水质要求、输配水系统、主要设备等。

首先,要根据需求侧的冷负荷计算系统容量,并确定所需的水负荷。

其次,要对水质进行评估,并考虑是否需要对水进行处理。

然后,需要设计输配水系统,包括输水管道、水泵、水箱等。

最后,需要选择合适的主要设备,如冷却塔、蓄冷池、换热器等。

安装水蓄冷系统的安装需要按照设计方案进行。

首先,要进行地质勘探,确保安装地点的地质条件符合要求。

然后,要进行地面平整和基础施工,以提供稳定的支撑。

接下来,要按照设计方案进行水泵、水箱等输配水系统的安装。

最后,要安装主要设备,如冷却塔、蓄冷池、换热器等。

测试在完成安装后,需要进行系统测试,以验证系统的性能和稳定性。

首先,要进行管道压力测试,确保管道系统正常运行。

然后,要进行水质测试,检查是否符合要求。

接下来,要进行水泵和冷却塔等设备的测试,确保其正常运行。

最后,要进行整个系统的调试和性能测试,以验证系统的稳定性和效果。

维护完成测试后,水蓄冷系统进入正常运行阶段。

为了保持系统的正常运行,需要进行定期的维护工作。

首先,要进行水质监测和处理,以保证水质符合要求。

然后,要定期清洗和检查输配水系统和主要设备,以保证其正常运行。

此外,还需要进行系统的运行监测,及时发现并处理问题。

结论水蓄冷施工方案的成功实施需要考虑选址、设计、安装、测试和维护等多个环节。

通过合理的选址和设计,正确安装和测试水蓄冷系统,并进行定期维护,可以保证系统的性能和效果。

水蓄冷节能方案

水蓄冷节能方案

水蓄冷改造方案目录目录1项目概述 (1)2项目背景 (2)3设计依据 (2)4设计原则 (4)5能耗基准 (5)5.1 电价 (5)5.2 制冷站能耗 (5)6项目技术方案 (6)6.1 系统原理 (6)6.2 设计参数 (8)6.3 蓄冷水池 (9)6.4 控制系统 (9)6.5 安装工程 (11)6.6 主要设备清单 (12)8项目工期 (13)9节能效益分析 (14)10项目总结 (16)1项目概述项目名称:水蓄冷节能项目。

项目地点:项目内容:对大厦原400m3消防水池进行改造,以作空调蓄冷之用。

并增加必要的设备和切换阀门,将其接入到大厦原制冷站的工艺系统中。

增加自动化运行管理系统,以实现自动化运行。

技术特征:水蓄冷与原空调系统不直接连接,系统安全可靠;水蓄冷空调系统的蓄冷水池与原冷水机组可并联运行,进一步提高空调的可调节能力;自动化运行,将显著提高大厦制冷站的运行效率,大大节约运行费用。

项目工期:20天。

合作模式:合同能源管理模式。

经济效益:年降低运行成本25.5万元。

2项目背景建筑总面积为50000 m2。

A座B座建筑面积m2 2500025000总层数 1818地上层数 1616地下层数2 2标准层面积m2 14351435大厦的A座和B座共用一套空调系统。

制冷站主机、辅机设备使用时间长,设备老化,系统运行效率低。

空调系统每年5月7日开机运行,至9月30日停机。

每天提供空调的时间为早上7:00至晚上19:00。

3设计依据本水蓄冷改造系统方案设计依据包括:针对项目现场情况,我们参照和严格执行国家相关规范如下:●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)●《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)●《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)●《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》(GB/T 10870-2001)●《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)●《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)●《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92)●《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)●《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95)●《电控设备第二部分——装有电子器件的电控设备》(GB3797-89)●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)4设计原则本项目设计符合以下设计原则:1. 先进性水蓄冷技术是国家引导和鼓励的大力发展的技术之一,本项目的设计中采用先进技术以保障项目在未来五年内的先进性。

科技成果——水蓄冷空调直接供冷技术

科技成果——水蓄冷空调直接供冷技术

科技成果——水蓄冷空调直接供冷技术所属类别重点节能技术。

适用范围适用于带有中央空调系统的各类建筑成果简介主要技术原理是将水蓄冷空调直接供冷系统中蓄/放冷循环与供冷循环直接连接,利用夜间低谷电价将冷量蓄存起来,在白天电价高峰时段直接供冷使用,实现电力负荷的移峰填谷9大幅降低空调系统运行费用。

关键技术1、无板换水蓄冷直接供冷三级防倒灌技术:在回水管路设置有机械防倒灌装置,通过遥控浮球阀根据蓄水池环与供冷循环的直接连接,冷冻泵与放冷泵兼用,有效降低传统蓄冷系统因板式换热器传热温差引起的冷量损耗;2、虹吸式水蓄冷节能技术:利用虹吸原理,在液体压强、大气压强的双重作用下,管道内的冷冻水在无外力作用时将保持静止,在蓄放冷泵的动能推动下,冷冻水在管道内会不停的循环流动,形成一个完整的倒U型闭式循环系统;3、非同程均流均压布水技术:首先通过多级复合型布水管路结构实现水流从主管路到布水器的均流均压分配,利用三级均流均压缓冲阀实现水体在布水管内双流道流动,有效降低流体的动压;其次采用360℃防扰动隔板式布水头贴地安装实现出低流速周向360°出水,降低水体掺混,并有效增加蓄水容积;最后通过密闭双层隔板重力流格栅的设置完成十级布水,大大降低出水对斜温层的扰动,实现斜温层厚度小于0.5m,蓄冷效率显著提升,系统能耗大大降低;4、冷冻机房智慧能源监测管理技术:结合人工智能技术、传感技术、信息融合技术及通信技术为一体,通过多学科的交叉实现冷冻机房的智能化节能控制。

工艺流程蓄冷水池与制冷主机直接连接,夜间蓄冷水池内上层的高温水被蓄冷泵泵入制冷主机制冷后形成低温水流回蓄冷水池;蓄冷水池与分集水器直接连接,白天蓄冷水池内底部的低温水被放冷泵泵入分水器中送入空调末端,释放冷量后水温升高后流回蓄冷水池上层。

主要技术指标蓄冷密度≥8kWh/m3;斜温层厚度≤0.5m;冷量利用率100%;单位冷量消耗费用≤0.1元/kWh。

技术水平该技术共授权实用新型专利6项,外观专利3项软件著作权7项。

中央空调冰、水蓄冷节能

中央空调冰、水蓄冷节能
中央空调—水蓄冷节能
随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛, 随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛,其耗电量 也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上, 也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统 20%以上 峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电, 峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生 产,对人们正常的生活带来不少影响。解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术 对人们正常的生活带来不少影响。 ,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的 将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷, 目的,蓄冷技术的原理,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机 目的,蓄冷技术的原理,简而言之, 制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务, 制冷,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免 中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。 中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。
中央空调—水蓄冷节能
以上分析比较来看,水蓄冷系统不仅从节能而且从节省初投资方面都具有很大的优越性,它充分利用 了建筑的消防水池,不再占用建筑面积,节省了机房面积,但我们不能因此而完全肯定水蓄冷, 否定冰蓄冷,他们各用各自的适用范围,下面我们来分析一下: 根据公式qc=Q/(N1+CfN2) Qs=N2Cfqc 我们可得出蓄冷比率: η=Qs/Q=(N2Cfqc)/Q=(N2Cfqc)/[(N1+CfN2)×( N2Cfqc)/Q] =1/[1+(N1/(CfN2)) 对于一般的办公建筑来说,N1、Cf、N2均为确定值,分别 为8.5,8,0.7,则η=1(1+8.5/0.7×8)=39.7% 在这个比率下,制冷机与蓄冷槽容量配置为最 佳,对冰蓄冷而言,因蓄冰槽可根据蓄冷量的大小来配置,不受任何限制,我们就可根据这一比 率来确定蓄冷量,从而配置出相应的制冷机与蓄冰槽,但对水蓄冷而言,因为它利用的是消防水 池,而建筑物消防水池的容积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那么在 这一条件下限制下,对于空调面积只与建筑物的性质及使用功能有关,与建筑面积没有关系,那 么在这一条件下,对空调面积较小的建筑物来说,水池所蓄存的冷量占全日总冷量的比率接近于 39.7%,则我们建议采用冰蓄冷系统,对空调面积较小的建筑物来说,水池所蓄存的冷量占全日 总冷量的比率接于39.7%,甚至高于39.7%,则我们应采用水蓄冷系统,同时,应与水系统的分区 结合起来。

水蓄冷节能技术方案

水蓄冷节能技术方案

水蓄冷节能技术方案目录一、项目概况 (1)二、设计依据 (2)三、水蓄冷系统介绍 (3)3.1 概述 (3)3.2 工作原理 (3)3.3 优点 (4)四、布水系统介绍 (5)4.1 温度分层原理 (5)4.2 布水器设计 (5)4.3 总结 (8)五、水蓄冷系统设计 (9)5.1 概述 (9)5.2 蓄冷罐设计 (10)5.3 蓄冷空调系统 (10)5.4 水蓄冷系统运行费用对比表 (11)六、投资预算分析 (12)七、投资回收期及总结 (13)7.1 工程模式 (13)7.2 EPC模式 (13)八、工程案例 (14)九、技术成熟度及进一步推广应用条件 (16)9.1 技术成熟度 (16)9.2 进一步推广应用条件 (16)十、工程案例详解 (18)10.1 上海大众汽车仪征五厂10000m3水蓄冷系统 (18)10.2 上海汽车乘用车分公司临港生产基地3000m3水蓄冷系统 (20)十一、相关专利 (23)附:公司介绍 (24)一、项目概况本工程业主单位(广东省佛山市伟昌铝业有限公司)位于广东省佛山市南海区大沥镇长虹岭工业园(二期),交通便利、风景秀丽。是一家专门生产铝型材的高科技企业。伟昌铝业有限公司现有两条采用国际先进技术的铝型材氧化生产线分别为立式氧化生产线和卧式氧化生产线。其中立式氧化线生产车间公共设施区中配备有四台制冷设备(冰水机),卧式氧化线生产车间公共设备房中配备有三台制冷设备。这些制冷设备的主要作用是用来使氧化工序中氧化槽槽温保持恒定约18~20℃。针对立式氧化线生产车间中的制冷设备站现场考察得知:这四台制冷设备的品牌名称分别为开利的离心机组1台,单台制冷量1407kW,单台额定功率275kW;格力离心机组机1台,单台制冷量1934kW,单台额定功率301kW;麦克维尔离心机组2台,单台制冷量2285KW,单台额定功率395.2KW,这两台机组的单台制冷量相同单台额定功率相同。对于卧式氧化线生产车间中的制冷设备站现场考察得知:这三台制冷设备的品牌名称分别为开利的离心机组2台,单台制冷量1407kW,单台额定功率275kW,这两台机组的单台制冷量相同单台额定功率相同;格力离心机组1台,单台制冷量2080KW,单台额定功率354KW。根据5月份前去该公司的这两公共设施站以及从工作人员口中得知:立式氧化生产线制冷设备的使用情况如下:非炎热季节会开启两台制冷机组给氧化槽控温,炎热夏季开启三台制冷机组给氧化槽控温;卧式氧化生产线制冷设备的使用情况如下:非炎热季节会开启1台制冷机组给氧化槽控温,炎热夏季开启两台制冷机组给氧化槽控温。据该公司相关工作人员口中得知该公司的制冷设备年均耗电费用大概为600万元每年,据统计数据得知该企业每月铝型材产量约为600t,每吨铝型材耗能为160kW·h该企业的年生产时间为300天,每天生产时间为24小时。根据该企业氧化工序用冷需求、现运行情况及现场实际情况,提出水蓄冷节能技术改造方案,通过谷电蓄冷,峰平电价时段放冷的策略,同时提高机组能效比,达到节约能源费用的目的。二、设计依据《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236)《管道工程和管道连接用弹性密封件规范》(BS 2494)《钢铁制件的热浸锌层规范和试验方法》(ISO 1461)《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》(GB/T 13912)《厚度3mm或3mm以上热轧钢板尺寸、形状和质,量公差规范》(BS EN 10029)《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》(GB 50341-2003)《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》(GB 50128-2005)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB 50275-98)《蓄冷空调技术规程》JGJ158-2008业主对本工程的有关意见及其它要求…三、水蓄冷系统介绍3.1 概述水蓄冷,即就是在电力负荷低的时候(通常是夜间),用制冷机将冷量以冷水的形式储存起来,在电力高峰期,不开或少开制冷机,充分利用谷电时段储存的冷量进行供冷,从而达到电力移峰填谷的目的。同时,由于峰谷电价差价较大,可较大程度地节约制冷机组运行费用,降低企业运营成本。典型各个时段电价图3.2 工作原理水蓄冷系统原理图其基本工作原理是利用水在不同的温度下密度不同的的特性,通过特殊设计的上下布水器将温水与冷冻水利用斜温层分隔开来,从而达到夜间蓄冷白天放冷的目的。评价水蓄冷系统的优劣主要看斜温层的厚度与分布。斜温层分布越稳定,厚度越小,说明水蓄冷效果越好。3.3 优点水蓄冷系统的具体收益有以下几点:峰谷电价差价大,节约运行成本。夜间蓄冷时,环境温度低。离心制冷机工作工况优,系统整体能效高。制冷设备满负荷运行比例增大,充分提高设备利用率和效率。作为应急冷源。设备故障或停电时只需少量电力驱动水泵便可供冷。同时,水蓄冷系统对电网起到削峰填谷的作用,平衡电网峰谷差,对电力系统具有良好的节能作用,从宏观上来看,间接减少了CO2等废气排放,保护环境,节约资源。因此,建议公司采用水蓄冷系统。四、布水系统介绍4.1 温度分层原理在水蓄冷技术中,目前常用的有以下几种方法:多蓄水罐法、迷宫法、自燃分层法及隔板法等。自然分层型水蓄冷槽是基于水因密度不同而形成不同温度的分层。水的密度与温度相关,等水温大于4℃时温度升高密度减少,在0-4℃范围内温度升高密度增大,因此蓄冷温度不宜低于4℃。4-6℃的低温水由于密度相对较大而聚集在水蓄冷槽的下部,10-18℃的回流温水密度较小聚集在水蓄冷槽的上部。自然分层蓄冷槽及斜温层示意图一般来说,自然分层方法是最简单,有效和经济的,如果设计合理,蓄冷效率可以高达95%。图2所示为蓄冷罐和斜温层内温度变化简图。斜温层是冷水与热水之间的温度过渡层。明确而稳定的斜温层能防止冷水与热水的混合,但斜温层的存在降低了蓄冷效率。蓄冷系统能否在高效率下保持正常而稳定的工作主要取决于顶部和底部布水器的设计和蓄水罐的设计。布水器用于均布进入罐中的水流,减少扰动和对斜温层的破坏。4.2 布水器设计在温度分层型水蓄冷装置中,布水器的作用就是引导水以重力流的形式缓慢地进入蓄冷槽,减少水流对槽内的扰动,形成一个冷、温水混合程度最小的斜温层,并通过减小可能产生的混合作用维持斜温层的稳定,减少因冷温水混合而引起的可利用冷量的损失。常见布水器的型式有:八边形、条缝形、径向圆盘形和H形。下图为其中两种。八边形适用于圆柱体蓄水罐,H形适用于长方体或立方体的蓄水罐。八角形布水器H形布水器布水器构造图自然分层的蓄水罐需要用布水器将水平稳地引入罐中,依靠密度差而不是惯性力产生一个沿罐底或罐顶水平分布的重力流,形成一个使冷热水混合作用尽量小的斜温层。在0-20°C范围内,水的密度差不大,形成的斜温层不太稳定。因此,要求通过布水器的进出口水流流速足够小,以免造成斜温层的扰动破坏,这就需要确定恰当的Fr数和布水器最小进口高度h i,确定合理的Re数来避免斜温层品质的下降。斜温层厚度是衡量蓄冷效果的主要指标,设计一个稳定且厚度适中的斜温层是提高蓄冷效率的关键,其效率可达95%。自然分层法对蓄水槽有效水深高度有一定要求(一般认为应不低于 3.5m),隔板法对有效水深无严格要求。斜温层的形成需要依靠布水器的正确设计。雷诺数(Re)和弗劳德数(Fr)是布水器设计的重要依据。1)雷诺数(Re)雷诺(Reynolds)数Re是表示作用在流体上的惯性力与粘滞力之比的无因次准则数。Wildin和Truman通过试验证明,较低的进口R e数有利于减小斜温层厚度,提高蓄水罐的分层效率(罐内流体的流动应当像液体活塞一样运动)。进口雷诺(Reynolds)数Re在240-280时能取得理想的分层效果(这时惯性力相对于粘性力比较小,为层流状态)。通常Re =200,如果水槽高度大于5m,雷诺数可以增加Re =400~850。深度≥12m 时,雷诺数可以放宽至2000左右。Re 数的定义由下式给出;Re =q /ν(1)式中:q ——布水器单位长度上的流量,m 3/s.m;q =Q /L ;ν——进口水的运动粘度,m 2/s 。2)弗劳德数(Fr)弗劳德(Froude)数Fr 是表示作用在流体上的惯性力与浮升力之比的无因次准则数。YOO 等人证实:Fr ≤1时,浮升力大于惯性力,可很好地形成重力流;Fr 数的定义由下式给出:[]2/13/)(/a a i i h g L Q Fr ρρρ-•=(2)式中:Q ——最大进口流量,m 3/s;L ——布水器有效长度,m;g ——重力加速度,m/s 2;h i ——最小进口高度,m;ρi ——进口水密度,kg/m 3;ρa ——出口水密度,kg/m 3。由(1)式可得,布水器的最小进口高度h i 表达式为[]a a i i g Fr q h ρρρ/)()/(3/2-=(3) 本设计中要求:Re <700,Fr<0.7。本布水器设计方案拟采用八角形布水器的布水方式。八角形布水器呈八角形布置,一般在水平面呈1-3圈同心环状布置,各环所分割面积相等。下部布水器在分配管的下部开口,上部布水器在分配管的上部开口。由于温度分层型水蓄冷槽在下部布水器与槽底之间、上部布水器与水面之间容易形成死水域,减少槽的有效蓄冷容积,因此,上部布水器应该接近水面,下部布水器应靠近槽的地面布置。布水器孔口的设计应使进入槽内的流体朝着邻近的槽底或稍高的水表面流出,然后水平地与相邻孔口的水融合在一起,因此,沿着布水器长度方向上的出水均匀性对形成重力流是十分重要的。布水器孔口的流量不均匀会导致产生涡流、干扰和恶化斜温层。故布水器孔口设计需注意开口方向和出流均匀性。为了减少孔口处的动压与动量,保持布水器内静压均匀,配水管的设计流速是布水器孔口前水流速小于0.3m/s。孔口的最大出流速度一般控制在0.3-0.6 m/s范围内。4.3 总结根据贵方的要求及现场能源机房周围的条件,我司建议采用温度分层型水蓄冷系统的蓄冷装置。其中蓄冷装置内布水器采用我公司专利产品—高效节能型布水器,达到温度分层的效果,有效的提高蓄放冷效率。五、水蓄冷系统设计5.1 概述伟昌铝业有限公司立式氧生产线车间制冷设备站房现有冰水机4台,非炎热夏季开启2台电冰机:1台品牌为格力的离心机组,单台制冷量1934kW,单台额定功率301kW和1台品牌为麦克维尔的离心机组,单台制冷量2285kW,单台额定功率395.2kW;炎热夏季使用冰水机3台:1台品牌为格力的离心机组,单台制冷量1934kW,单台额定功率301kW和2台品牌为麦克维尔的离心机组,单台制冷量2285kW,单台额定功率395.2kW。其中1台品牌为开利的离心机组,单台制冷量1407kW,单台额定功率275kW,作为备用机组使用。伟昌铝业有限公司卧式氧化生产线车间制冷设备站房现有冰水机3台,常年使用电冰机2台,3台冰水机轮流使用。调研得知该氧化线制冷设备站房中有1台品牌为格力的离心机组,单台制冷量2080kW,单台额定功率354kW和2台品牌为开利的离心机组,单台制冷量1407kW,单台额定功率275kW。使用品牌为格力的离心机组的频率通常很高,其余两台开利离心机组中任意一台与格力离心机组轮流使用任意一台作为备用机组使用。本方案采用立式氧化生产线车间制冷设备站房中的1台品牌为开利离心机组,单台制冷量1407kW,单台额定功率275kW和卧式氧化生产线车间制冷设备站中的1台品牌名为开利的离心机组,制冷量1407kW,单台额定功率275kW作为蓄冷机组使用。每小时蓄冷量为1407kW+1407kW=2814kW。全年运行300天,每天电价谷段时间为00:00~08:00,蓄放时间为每天8小时,蓄冷温度为5/16℃。根据业主方面提供的数据显示该企业铝型材平均月产量为6000吨,每吨耗电量为160kWh(氧化工序中制冷设备的耗电量),氧化工序所需制冷设备年均耗电费用为600万元。由于该企业制冷设备运行时电价峰段和平段生产负荷相差不大,所以结合相关制冷设备运行情况以及以上信息可得出以下方程组:(1.1022×6X)+(0.6943×10X)+(0.3806×8Y)=0.63×200×1606X+10X+8Y=32000求解得X≈1069 Y≈1862蓄冷罐的位置待定,两条氧化线共用一个蓄冷罐。5.2 蓄冷罐设计根据目前设计,采用2台制冷量(1407kW)的离心式冷书机组进行夜间蓄冷,白天蓄冷罐削峰运行或者峰电时期全蓄冷运行的策略。则2台主机夜间8h可蓄冷量Q,则Q计算如下:Q=1407 kW×2×8h=22512kWh本次蓄冷罐设计供回水度为5/16℃,蓄冷罐直接供水,则蓄冷密度ρρ=Δt×ρω×Cω×FOM×a÷3600=11℃×1000 kg/m³×4.187 kJ/(kg·℃)×0.9×0.95÷3600=10.94kWh/m³式中:ρω为蓄冷水的密度,一般取1 000 kg/m’;Cω为冷水的比热容,取4.187 kJ/kg·K;Q 为蓄冷量,kW .h;Δt为释冷回水温度与蓄冷进水温度问的温度差,℃;FOM为蓄冷水槽的完善度,考虑混合和斜温层等因数的影响,一般取85%~90%;a 为蓄冷水槽的体积利用率,考虑配水器的布置和蓄冷水槽内其他不可用空间等因素影响一般取95%。蓄冷罐体积VV=22512kWh÷10.94 kWh/m³=2058m³蓄冷罐,钢制罐体,外保温,初步设计直径14m,高14m(加弧顶总高14.5m左右),具体根据场地调整。工程安装时增加制冷设备站至罐体之间的管道、循环泵及管件、控制系统等配套设备即可。5.3 蓄冷空调系统本系统配备蓄冷罐有效容积为2058m³,综合考虑水罐放置场地及罐体自身因素影响,罐体直径初步选定为D=14m,高度H=14m左右。利用水罐蓄冷,蓄冷水温为5/16℃,蓄冷温差为11℃,总蓄冷量约为22512kWh;释冷水温为5/16℃,预设置四台蓄放冷用循环水泵,二用二备,蓄冷采用与原冷冻水循环泵处对接,放冷采用并入总管与原系统进行对接。最终情况要根据蓄冷罐的放置位置决定。本蓄冷空调系统有以下几种运行模式:冷水机组蓄冷、蓄冷装置供冷、蓄冷装置+冷水机组供冷、常规主机供冷,各种供冷模式可满足不同氧化槽保温负荷的需求。蓄冷系统应根据室外气温采用智能负荷预测方式控制蓄冷池及冷水机组的运行。5.4 水蓄冷系统运行费用对比表下表为广东佛山市工业用电分时段电价表。佛山市工业用电蓄冷电价(元/kWh)本方案蓄冷装置共蓄存冷量为22512kWh,按系统EER=4.0计算,蓄满总耗电量为:22512/4=5628kWh。由于22512kWh÷1069kW=5.26h小于峰段时间,峰平与谷电价差约为0.8429元/kWh,所以可节约费用:5628×0.8429=4743.8元/日。按年运行300天计算,每年可节约运行费用:142.3万元。六、投资预算分析七、投资回收期及总结7.1 工程模式本项目在中央空调系统的基础上增加了水蓄冷系统,增加的水蓄冷系统的初投资为389万,每年可节省运行维护费用142.3万左右,则投资回收期近2.74年,年节约标煤量为512t。且采用水蓄冷系统达到了如下要求:(1)利用峰谷电价降低了运行费用,达到了节能减排的效果;(2)利用水蓄冷系统,响应了国家节能减排的号召,节能量达到一定的指标。7.2 EPC模式如果采取合同能源管理模式,贵公司制冷设备机组年运行300天,每天运行8个小时,且运行管理人员将设计蓄冷罐蓄存冷量全部放完,则年节约142.3万元。合同期签订为八年,分享周期为八年,分享比例为安悦分享90%,业主10%。八、工程案例图8 水蓄能装置安装现场图序号安装场地安装容积(m³)年节约费用(万元)年节约标煤(t)备注1 上海大众仪征分公司10000 143.8 243.62 上汽乘用车临港基地3000 43.2 73.13 上海大众南京分公司2400 34.5 58.54 上海国际工业设计中心1800 25.9 43.85 上海机床厂1700 24.5 41.46 上海飞机制造有限公司1200 17.3 29.27 江苏博众汽车部件有限公司600 8.6 14.68 上海蓝宫大酒店500 7.2 12.29 广发银行110 12.7 21.4 共8台10 上海大众一厂60 0.9 1.5注:其他项目案例:No. 业主名称项目名称备注1 上海飞机制造有限公司2#车间空调项目水蓄冷2 上海飞机制造有限公司80#车间空调项目地源热泵3 上海飞机制造有限公司72#车间空调项目地源热泵4 上海汽车技术中心VRV空调项目5 上海汽车工业活动中心中央空调项目地源热泵6 上海汽车乘用车分公司水蓄冷空调项目水蓄冷九、技术成熟度及进一步推广应用条件9.1 技术成熟度带有高效节能型布水器的水蓄能装置是上海安悦节能技术有限公司与同济大学进行产学研合作自主研发的设备。在研发过程中,主要包括实验与模拟研究、温度分布和蓄冷特性分析两大方面的内容,对布水器计算机数值模拟研究、水蓄冷实验台的搭建和实验研究、新型高效布水装置的设计与优化、水蓄冷选型软件的开发这四个具体的子课题出发进行深入但又面向工程应用的研究,经过研发技术人员的努力,得到了许多成果:有了一整套水蓄冷数值模拟技术,并经实验验证;搭建了高精度、开放的水蓄冷实验台,可以测试不同布水器的性能;开发了一个新型的水蓄冷布水器,并申请了发明专利;开发了一个水蓄冷布水器选型软件,可供设计人员选用,可以更好的确定蓄冷设备的容量及选型和确定其他辅助设备的形式和容量;进行了可视化实验,便于推广水蓄冷的应用。总结其技术成熟度可以从以下几方面讨论:1)产品完全按照参数要求以及现场工况设计;2)产品2011年6月9日通过上海市能效中心检测,所测数据与参考标准相符;3)通过该产品的开发在2010年12月7日已经获得了中华人民共和国国家知识产权局授权的1项实用新型专利《复合式水蓄能装置》,专利号:ZL200920257772.8;4)2011年5月6日取得中华人民共和国国家知识产权局关于办理实用新型专利《带柔性布水器的水蓄能装置》的登记手续通知书,申请号:201020677154.1;5)2011年3月11日取得中华人民共和国国家知识产权局关于发明专利《高效温度分层型水蓄能蓄水装置》的受理通知书,申请号:201110058580.6;6)在2011年6月8日取得中国科学院上海科技查新咨询中心出具的“高效节能型水蓄能装置”查新咨询报告。结论为:该项目综合技术达到国内技术水平;7)同时,产品已在实际工程中成功应用,我公司在上海、南京、扬州、苏州及广东等地都已完成了大量高效节能型水蓄冷装置的安装,得到了客户的认可和满意。9.2 进一步推广应用条件应用技术及产品进一步推广的前提条件是必须要有成熟的技术和让人值得信赖的产品,更重要的一点是要给使用方带来效益,对社会的经济发展有所贡献。带有高效节能型布水器的水蓄能装置恰恰满足这些特点,该装置可以进一步推广应用的条件如下:(1)技术成熟度高。我公司在该项技术的研发上投入大量人力和物力资源,通过自主创新,同时与同济大学针对高效型布水器的设计研发开发了一项产学研合作项目,最后形成了自主特色的新型专利产品,并且经过近2年来的实际工程安装量及所带来的效益充分证明了该项技术的成熟度非常之高。产品在2011年6月9日通过上海市能效中心检测,所测数据与参考标准相符;(2)品牌效应好。本公司前身为上海汽车资产经营有限公司节能事业部,是一家提供综合节能减排服务的专业公司。水蓄冷技术作为安悦节能公司业务发展的核心技术,已经大面积的推广,并且得到了业主的一致好评,并且凭着这上汽集团的品牌,影响力度较大,品牌效应较好。并依托上级主管单位上汽集团“节能减排”的号召,旗下的公司积极响应。(3)技术水平先进。本水蓄能装置采用的关键技术解决了单一自然分层蓄能装置蓄能、放能速度受限制,斜温层易被破坏,冷热流体直接混合,蓄能效率降低的问题,能适应复杂多变的蓄能、放能工况要求,节约了能源,降低了使用费用;2011年6月8日取得中科院上海科技查新咨询中心出具的“高效节能型水蓄能装置”查新咨询报告。结论为:该项目综合技术达到国内先进水平。(4)经济效益和社会效益好。一般情况下,带有高效节能型布水器的水蓄能装置增加的投资为80~100kWh(蓄冷量)/万元,移峰填谷日产生效益为0.2元/kWh,相当于每万元投入日产出为18元,如按年运行180天计算,则年收入为3240元,投资回收期为3年。每万元的投入可年节约标煤540kg,减少碳排放400kg。同时平衡了电网负荷。(5)专利产品多。1)通过该产品的开发在2010年12月7日已经获得了中华人民共和国国家知识产权局授权的1项实用新型专利《复合式水蓄能装置》,专利号:ZL200920257772.8;2)2011年5月6日取得中华人民共和国国家知识产权局关于办理实用新型专利《带柔性布水器的水蓄能装置》的登记手续通知书,申请号:201020677154.1;3)2011年3月11日取得中华人民共和国国家知识产权局关于发明专利《高效温度分层型水蓄能蓄水装置》的受理通知书,申请号:201110058580.6;4)在2011年6月8日取得中国科学院上海科技查新咨询中心出具的“高效节能型水蓄能装置”查新咨询报告,结论为:该项目综合技术达到国内先进水平。带有高效节能布水器的水蓄能装置可以通过“移峰填谷”、降低电力设备和制冷设备的装机容量、为用户节省运行费用的目的。具有投资小,运行可靠,制冷效果好,经济效益明显的特点,每年能为用户节省可观的中央空调年运行费用,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,水蓄能具有经济简单的特点,可利用大型建筑本身具有的消防水池来进行冷量储存,所以水蓄能技术具有广阔的发展空间和应用前景,其社会效益体现在可以平衡电网负荷,减少电厂投资,净化环境,符合国家产业政策发展方向。上海安悦节能技术有限公司力争走在节能高新技术、产品的最前沿,不但拥有了众多节能专利技术和案例工程,而且一直与上海交通大学、同济大学、中科院热物理研究所等科研单位保持着良好的技术合作关系,因此拥有强大的技术支持。在工程中通过客户的反馈意见可以更好的改进技术,提高技术成熟度。十、工程案例详解10.1 上海大众汽车仪征五厂10000m3水蓄冷系统1.蓄冷系统基本参数目前能源中心初步设计制冷系统总冷负荷约48MW(与此次东风乘用车项目44MW 冷负荷相当),本项目根据能源中心制冷系统的设计,经过分析计算,在原系统上设计加入了一个单体蓄水体积为10000m³的水蓄冷罐一套,罐体直径30m,有效水深14.5m,罐体整体高度约18m。水蓄冷系统蓄放冷设计温差8℃,设计蓄冷量93000kWh(26466Rth)。2.年节能量及年节能效益本方案蓄冷装置共蓄存冷量为93040kWh,按系统EER=4.0计算,蓄满总耗电量为:93040/4=23260kWh。峰谷电价差为0.762元/kWh,可节约费用:26167.5×0.762=17724元/日。按年运行180天计算,夏季可节约运行费用:319.1万元。3.运行情况及用户评价经过数月的紧张施工,严格控制施工质量,系统建成后与能源中心进行调试衔接,经实际运行显示,水蓄冷系统运行效果良好,节能效益明显,达到了最初的设计目的,得到了业主高度肯定。1.蓄冷时运行情况。

水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案一、引言随着全球气候变暖和能源消耗的增加,建筑节能成为一种迫切的需求。

在建筑中,空调系统是耗能最多的设备之一。

为了减少空调系统的能耗,水蓄冷技术应运而生。

水蓄冷是一种利用水储存和调节冷能的技术,具有节能环保的优势。

本文将介绍水蓄冷施工方案,包括设计、安装和测试等环节。

二、水蓄冷施工设计2.1 施工前期准备工作在进行水蓄冷施工之前,需要进行多方面的准备工作。

首先,需要对建筑的使用情况、热负荷进行详细的分析,确定水蓄冷系统的规模和容量。

其次,需要进行施工方案设计,包括水箱的选址、管道布置和冷却设备的选择等。

2.2 水蓄冷系统的安装水蓄冷系统的安装包括水箱、水泵、冷却设备、管道等的安装。

在安装水箱时,需要考虑结构的稳定性和水泄漏的问题。

水泵的安装需要根据实际情况确定水流量和压力。

冷却设备的选择需要根据建筑的热负荷和使用需求来确定,可以选择空气冷却器、冷却塔等。

管道的布置需要满足系统的流量和压力要求,同时要考虑系统的维修保养方便。

2.3 系统的自动控制和监测为了确保水蓄冷系统的稳定运行,需要进行自动控制和监测。

自动控制可以通过设置温度、压力和流量传感器来实现。

监测系统可以实时监测系统的运行状态,并进行故障排查和报警。

三、水蓄冷施工流程3.1 施工准备在施工前,需要进行详细的设计和方案制定,确定施工的工期和流程。

同时,还需要对施工场地进行清理和整理,并提前准备好所需的材料和设备。

3.2 施工步骤3.2.1 水箱的安装:根据设计方案,选择合适的位置进行水箱的安装。

首先,确保安装位置的平整度和稳定性。

然后,根据系统的需求安装水箱,确保水箱的连接口和密封性。

最后,进行水箱的检测和调试。

3.2.2 管道的布置:根据系统的流量和压力要求,进行管道的布置。

首先,根据设计方案将管道铺设在合适的位置。

然后,进行管道的连接和固定。

最后,进行管道的检测和调试。

3.2.3 冷却设备的安装:根据设计方案选择合适的冷却设备。

水蓄冷节能计算

水蓄冷节能计算

水蓄冷技术是一种利用水的相变潜热(融化和凝固时释放或吸收的热量)来调节建筑物温度的节能技术。

通过在夜间低峰电价或者可再生能源供电时,利用制冷机将水冷却至低温,并储存在蓄冷设施中,然后在白天高峰负荷期间,利用这些冷水来降低建筑物的空调负荷,从而达到节能的目的。

要计算水蓄冷技术的节能效果,需要考虑以下几个因素:
1. 制冷机耗能:需要计算制冷机在夜间制冷过程中的能耗,包括压缩机、冷凝器和蒸发器等设备的能耗。

2. 冷藏设施耗能:需要考虑储存冷水所需的设备耗能,包括冷水储存罐、管道系统、泵等设备的能耗。

3. 空调负荷减少:通过水蓄冷技术,白天空调系统的负荷将会减少,需要估算这部分节约下来的能耗。

4. 成本对比:需要将水蓄冷技术的投资成本、运行维护成本与其节能效果进行对比,从而评估其经济性。

5. 环境效益:除了经济效益外,还需要考虑水蓄冷技术对环境的影响,例如减少对化石能源的依赖、减少温室气体排放等。

在实际计算中,需要综合考虑上述各项因素,利用建筑物的空调系统能耗数据、水蓄冷技术的能耗数据以及投资成本等信息,进行详细的节能效果和经济性分析。

通常可以借助专业的能源管理软件或者由专业工程师进行模拟计算和评估。

水蓄冷方案

水蓄冷方案

创作编号:BG7531400019813488897SX创作者:别如克*第一章工程概况简述1.工程概况及主要工程内容工程概况:本项目位于广东省清远市清新区太平镇万邦鞋业办公大厦,总建筑面积约:15000m2,空调面积:10000m2,建筑总高15m,其中楼层主要为研发室,办公室、制模室、空调设备房等等。

本项目主要工程内容为:中央空调机房冷源系统,冷冻水管立管、每楼层预留水管到管井口、蓄水槽防水、保温及布水工程等。

2.设计概况本次设计采用大温差水蓄冷中央空调系统,夏季设计日总尖峰冷负荷为875KW。

冷源配置:整体规划主机选用1台250RT螺杆机及1台114RT螺杆式,该设备为甲方提供.主机夜间水蓄冷,即夜间为蓄冷工况:供回水温度为4.5℃/12.5℃,白天为空调工况:供回水温度为7℃/12℃,冷却水供回水温度为32℃/37℃。

两台主机在夜间可同时蓄冷或单独蓄冷,把一个蓄冷水池蓄满为止.本项目一个蓄冷水池的总容积 800m3,按容积利用率0.95计算,蓄冷水池的可利用容积大于760m3。

本项目蓄冷工况运行时,水池进/出水温度为4.5/12.5 ℃;放冷工况运行时,水池进/出水温度为12.5/4.5 ℃,均采用8 ℃温差。

考虑到水池中冷热水间的热传导和斜温层等因素影响,蓄冷水池的完善度一般取0.90~0.95;考虑到保温层传热的影响,冷损失附加率一般取1.01~1.02。

因此,本项目实际蓄冷量约为3200kWh(即915RT)。

第二章制冷系统技术方案1.设计依据本方案设计依据如下:➢业主提供的设计资料➢《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50019-2003)➢《蓄冷空调工程技术规程》 (JGJ 158-2008)➢《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50242002)➢《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)➢《全国民用建筑工程设计技术措施——暖通空调•动力》(2003版)➢《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》(2003版)➢《蓄冷空调工程实用新技术》方贵银教授编著2.负荷计算水蓄冷空调系统的负荷计算采用国家现行《采暖通风与空气调节规范》(GB50019-2003)的有关规定,求得蓄冷—放冷周期内逐时负荷和总负荷,并绘制出负荷曲线图,作为确定系统形式、运行策略和设备容量的依据。

水蓄冷节能技改

水蓄冷节能技改

水蓄冷节能技改摘要:本文主要介绍水蓄冷节能降本的应用关键词:水蓄冷、蓄冷罐、冷冻系统前言上汽大通有限公司无锡分公司成立于2010年,随着公司的发展,产量由2011年1,000辆增至2018年83,966辆,在此基础上,公用动力能耗需求量不断提升。

2016年全年耗电6293万度电,其中夏季制冷中央空调是动力最大的耗电设备,同年二期厂房投入运行后,中央空调能耗也增大了。

同时,市政电网夏季电力系统,峰谷负荷差加大,要求并动员各企业减少峰值用电,这样严重制约着上汽大通用电。

经市场调查及分析后,计划采用蓄能方式,电能蓄能或者水蓄冷蓄能,其中电蓄能站投资成本高,占地面积大,维护成本高,且后期会产生电池报废的污染,而水蓄冷投资比较小,运行稳定,而且制冷效果突出,很高的经济效益,每年都能给公司节约可观的电费,水蓄冷罐可以实现冷量的储存,作为应急使用,平衡电网负荷,减少低负荷时能量损耗。

经市场调研后,决定使用水蓄冷,晚上非生产时间,冷量使用需求低,冷冻机低负荷运行,能效比较低,利用夜间谷期电价低,增大冷冻机加载量,提高冷冻机能效,多余的冷量储存于蓄冷罐中;当白天峰期时,车间冷量需求大,冷冻机加载量大,使用蓄冷罐中的冷源,降低冷冻机用电量,使得峰期用电转移为谷期用电,降低电价。

一、安装节能系统背景上汽大通涂装车间为整车厂主要耗电区域,2016年共使用电费1822万元,占公司全年电费的40%。

为响应上汽集团节能降耗,计划降低车间空调用电成本。

采用水蓄冷方案。

所蓄存的冷量将在白天电价高峰时段用来替代冷水机组进行供冷,以节约日常的运行费用。

同时,本方案还通过采用专用的水蓄冷自动控制系统,对新改造的水蓄系统进行监控,系统并入联合站房自控系统统筹运行,确保蓄冷系统供冷的稳定性,节省运行费用。

二、系统数据调研:冷水系统的使用情况为:每年5月至10月份,每天7~17时运行。

夏季高峰负荷为3300冷吨,过渡季节负荷不小于1000冷吨。

水蓄冷空调的节能改造

水蓄冷空调的节能改造

水蓄冷空调的节能改造背景介绍随着全球经济和人民生活水平的快速发展,空调已经成为日常必需的生活用品。

空调的普及也给人们带来舒适的生活体验,但是空调所需要的大量电能却给环境带来了巨大压力。

因此,如何减少空调能源的消耗,提高能源利用效率,成为了当前节能减排和环保工作亟待解决的问题。

水蓄冷空调的原理水蓄冷空调是现代冷却技术中,一种节能环保型的空调系统。

水蓄冷空调系统通过在低谷用电时将水库中的冷水集中制冷再储存起来,以供高峰用电时调节室内温度。

水蓄冷空调的核心理念是“超级蓄电池”,冷水蓄冷系统储藏了大量的低价格电能,高峰用电期间能减少负荷需求,降低峰值用电量,减轻电网压力。

水蓄冷空调的节能改造措施在现有的空调基础上,通过对水蓄冷空调系统进行节能改造,可以实现明显的能耗节约效果和减少对环境的负面影响。

1. 智能化管理利用智能化控制系统提升节能效果是水蓄冷系统改造的重要措施。

通过采用先进的控制系统,实现对空调系统运行状态的实时监测与控制。

将室内和室外空调温度等参数通过传感器进行实时监测,根据监测结果可以对空调系统运行状态进行分析处理。

同时,该系统具有基于时间和温度等模块的节能控制功能,设定在室外温度达到一定程度后自动切换至空调系统低负荷模式,使空调系统更加节能。

2. 安装太阳能板太阳能板可以将太阳能转化成电能,为水蓄冷空调提供廉价的电力。

将太阳能板安装在水蓄冷空调的外部或屋顶,可以将免费的太阳能转换成电能来供电。

同时,将太阳能板输出的电能转化成直流后,还可以直接用于水库水泵的驱动,有效节约能源。

3. 安装节能器件在空调组件上安装节能器件,有效地提高、改善了水蓄冷空调的部件性能和节能效果。

节能器件通常包括机械式节能器件和电子节能器件。

机械式节能器件主要针对水泵的运行,即通过机械结构来实现能耗控制。

例如,采用流量控制阀来调整水泵的流量,可以减少水泵的功率消耗;而电子节能器件则是通过气压传感器、微型计算机等组件,进行精细化的电能控制与节约。

水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案

水蓄冷施工方案
水蓄冷施工方案
水蓄冷是一种利用水的高热容量和热传导性能来降低建筑物室内温度的节能技术。

在施工过程中,需要仔细进行设计和施工,以确保水蓄冷系统的正常运行和高效性能。

首先,施工前需要进行详细的设计工作。

根据建筑物的结构和使用情况,确定水蓄冷系统的布置位置和容量。

同时,需要考虑水蓄冷系统的冷水源和排水系统的连接方式,确保系统的运行和维护便捷。

其次,进行水蓄冷系统的施工工作。

首先,需要进行冷却水箱的施工,包括选用高质量的材料和施工工艺,确保冷却水箱的密封性和耐用性。

同时,需要根据设计要求进行冷却水管道的布置和连接。

在施工过程中,需要确保水管道的密封性和稳固性,避免漏水和水压损失。

然后,进行冷却水泵和冷却机组的安装和连接。

冷却水泵的选用和安装需要考虑系统的工作压力和流量需求,同时需要保证冷却水泵的正常运行和低噪声,以减少对建筑物内部环境的影响。

冷却机组的安装需要考虑其冷却效果和能效比,选择适合的机组型号和配置方式。

最后,进行水蓄冷系统的调试和运行。

在调试过程中,需要检查系统的各个部件和连接点,确保其正常工作和无漏水现象。

同时,需要进行系统的参数调整和测试,以保证系统的稳定运
行和高效节能。

在运行过程中,需要定期检查和维护系统,清洗冷却水箱和冷却水管道,及时处理故障和异常情况。

总结而言,水蓄冷施工方案包括设计、施工、安装和调试等多个环节,需要严格按照规范和标准进行操作,确保系统的正常运行和高效性能。

只有经过科学施工和精细调试,才能真正发挥水蓄冷技术的优势,为建筑物提供舒适的室内环境和节能效果。

水蓄冷案例

水蓄冷案例

水蓄冷案例
水蓄冷是一种利用水的特性来储存和释放热量的技术。

它通常用于建筑空调系统中,可以在低峰时段利用低成本的电力来制冷并储存冷水,然后在高峰时段释放冷水来降低室内温度。

以下是一个关于水蓄冷的案例:
某大型购物中心水蓄冷供热案例:
1. 设计方案:购物中心采用了水蓄冷技术来实现空调供热。

在低峰时段,使用低成本的电力来运转制冷机组,制冷机组通过制冷循环将室内空气中的热量吸收并转移到水中,将水降温。

冷水经过蓄冷水箱储存,以备在高峰时段供热使用。

2. 实施过程:购物中心在建设过程中充分考虑到水蓄冷技术的应用,特别设计了一个大型的蓄冷水箱。

蓄冷系统采用了先进的自动化控制技术,可以通过智能化的系统监控和调节水温。

在每天的低峰时段,制冷机组运转,将冷水通过管道输送到蓄冷水箱,同时将室内的热量吸收到水中。

在高峰时段,系统通过管道将冷水输送到空调机组,将冷水的冷量释放到室内空气中,降低室内温度。

3. 应用效果:这种水蓄冷供热方案使购物中心的供热系统更加高效和节能。

它可以在夜间或低负荷时段利用低成本电力进行制冷制水,减少了高负荷时段的用电成本。

同时,水蓄冷系统的运行也减少了二氧化碳的排放量,有利于环境保护。

通过这种系统,购物中心可以提供更加舒适的室内环境,并且节约了
能源成本,提高了商场的可持续发展能力。

总的来说,水蓄冷技术在大型建筑物的空调系统中具有广泛的应用前景,可以提高能源利用效率和降低碳排放量,使建筑更加环保和节能。

某公司水蓄冷设计方案

某公司水蓄冷设计方案

某公司水蓄冷设计方案发表时间:2018-09-18T15:31:25.620Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:江凌[导读] 摘要:在不改变原有空调系统运行的情况下,蓄水系统将得到增加,充分利用峰谷电价,并最大限度节省运营成本。

广东德尔智慧工厂科技有限公司 523000摘要:在不改变原有空调系统运行的情况下,蓄水系统将得到增加,充分利用峰谷电价,并最大限度节省运营成本。

使用原始的原始空调主机冷却;夏季高峰时期冷负荷大约为340KW;根据主机配置,低谷电时利用冷水机蓄冷,平峰及高峰电时段蓄冷罐放冷;使用时可根据原有的空调系统进行操作,也可根据储水空调系统进行操作,也可按上述联合模式进行操作。

它不仅可以减少白天主机的运行时间,还可以降低空调系统的运行成本;储水系统具有冷藏泵,冷藏箱和相应的控制系统,蓄冷量最大值为1350KWH。

关键词:某公司;水蓄冷设计;方案1、水蓄冷技术简介水蓄冷技术就是在电力负荷低的夜间,用制冷机制冷将冷量以冷水的形式储存起来。

在旺季高峰时段,冷机不会开启或关闭,晚上储存的冷量将全部用于冷却,以达到动力转移和填谷的目的。

由于电力部门实施使用时间价格,冰蓄冷技术的运行成本低于传统空调系统,且使用时间差价越大,用户受益越多。

采用冷库空调技术可以为业主节省运营成本,更重要的是有利于国家电网的安全运行。

因此,国家将其推广为节能环保技术。

蓄水技术主要利用水的物理特性。

对于1个大气压的水,密度在4℃的水温下最高,此时为1000kg/m³。

随着水温升高,其密度不断下降。

热水处于自然分层状态,但水分在4℃以下的物理特性存在明显的不规则变化,此时随着水温的降低,其密度却在不断减小。

因此,有效储水温度下限≥4℃,储水量一般为414℃。

水蓄冷使用水的显热变化(水比热1.0Kcal/kg℃)。

2、水蓄冷空调设计方案2.1工程概况某公司空调水系统采用中央冻水系统,冻水机组采用螺杆式冷水机组(双回路、带热回收),冷却塔采用圆形逆流冷却塔,每天供冷时间为12小时,全年供冷天数约为350天。

水蓄冷方案

水蓄冷方案

简介在现代社会,电能消耗也越来越大。

为了降低对环境的影响以及节约能源,人们不断探索新的节能方案。

其中,水蓄冷方案成为一种受关注的方法。

本文将介绍水蓄冷方案的原理、应用以及未来发展。

原理水蓄冷方案基于水的特殊热容性质,通过储存冷水来满足建筑物或工业设备的冷却需求。

具体而言,该方案通过使用低峰期的电能来降低水温,然后将冷水储存在储罐中。

当需要冷却时,冷水通过管道输送到需要冷却的设备中,从而实现节能效果。

应用建筑空调系统水蓄冷方案在建筑空调系统中具有广泛的应用前景。

在炎热的夏季,建筑物的空调系统需要大量的冷却能量来调节室内温度。

水蓄冷方案不仅可以减少对电网的负荷,还可以平衡用电峰谷差异。

通过将冷水储存在储罐中,可以在用电峰值期间将冷水输送到空调系统中,从而降低电网负荷,达到节能减排的目的。

工业制冷水蓄冷方案还可以应用于工业制冷领域。

许多大型工厂和生产设备需要大量的冷却能量来保持生产过程的稳定。

传统的制冷系统通常需要消耗大量的电能,同时对环境产生不良影响。

而采用水蓄冷方案,则可以以低峰期的电能来制取冷水,并将其储存起来。

在高峰期,通过输送储存的冷水来满足工业设备的制冷需求,从而实现节能降耗。

未来发展水蓄冷方案作为一种环保的节能措施,具有广阔的应用前景。

随着科技的不断进步,水蓄冷系统的效率将进一步提高,成本也会逐渐降低。

同时,与太阳能、地热能等技术的结合,将进一步推动水蓄冷方案的发展。

未来,水蓄冷方案有望成为一种重要的节能技术,并在各个领域得到广泛应用。

结论水蓄冷方案以其节能、环保的特点受到人们的关注。

在建筑空调系统和工业制冷领域,水蓄冷方案已经取得了一定的应用成果。

随着技术的进步和成本的降低,水蓄冷方案的应用前景将愈发明朗。

未来,水蓄冷方案有望成为一种重要的节能手段,为减少能源消耗和环境污染做出重要贡献。

参考文献:1.Smith, A. B., & Stevens, G. J. (2012). The thermal energy storage potential of nocturnal convective cooling in building fabrics. Energy and Buildings, 51, 261-272.2.Chaichana, T., & Nunthanut, N. (2017). Development of energy storage system using subcooling and energy recovery via evaporative cooling for peak load management. Energy, 137, 390-403.。

蓄放冷策略(方案3000m3全蓄冷)

蓄放冷策略(方案3000m3全蓄冷)

水蓄冷中央空调系统蓄放冷策略(1500m3)一、负荷计算据常规中央空调系统设计计算,该系统夏季最大空调负荷为1000RT。

参照建筑物逐时负荷系数,并根据东莞相关气候参数及大楼实际情况到如下逐时负荷:建筑物夏天设计日(高峰时)空调的逐时冷负荷分布如图1所示由图一可以看出:由上表可得,全天总冷负荷为10320RTh。

尖峰负荷为1000RTh,出现在下午14:00-16:00;低谷(夜间)无冷负荷,根据项目实际情况,可以在夜间电力低价段启动主机蓄冷,在日间电力高价段释冷。

由于水蓄冷空调有相对较大的峰谷电价差政策,因此采用水蓄冷空调可达到最合理的初投资和最节省的运行费用,从而实现空调节能。

二.水蓄冷系统原理由图可以看出,水蓄冷系统中蓄冷水槽作为贮存冷量的容器,夜间低电价段开动主机蓄冷,白天高电价段由蓄冷水池供冷,通过电动调节阀的调节可实现如下运行工况:1)制冷机蓄冷;2)蓄冷槽供冷;3)联合供冷;4)制冷机供冷;5)主机供冷同时蓄冷。

4.设备配置:为实现夜间蓄冷系统的合理调节及运行,新建蓄冷水池、新增蓄冷水泵、放冷水泵及板式换热器等设备构成水蓄冷制冷系统。

设备规划如下:新建水蓄冷设备如下:三、水蓄冷空调系统运行策略1、设计日100%负荷100%负荷时:晚上采用2台主机(500RT)蓄冷8个小时,蓄冷8000RTH,电价高峰部分负荷无需开启主机,采用水池进行供冷即可,3小时(不到)部分平段负荷采用主机进行供冷,其他平段负荷时段采用水池进行供冷。

采用水池进行供冷时,只需开启放冷水泵循环,避开了全部高峰和部分平段的电力负荷。

2、设计日80%负荷80%负荷时:晚上采用2台主机(500RT)蓄冷8个小时,蓄冷8000RTH,电价高峰时段全部采用蓄冷水池进行供冷,1小时(不到)电价平段阶段采用主机进行供冷,其余平段采用水池进行供冷。

采用水池进行供冷时,只需开启放冷水泵循环,避开了全部高峰和部分平段的电力负荷。

3、设计日60%负荷60%负荷时:晚上开2台主机(500RT)蓄冷6.25个小时,蓄冷6250RTH,全天不用开启主机,采用水池供冷即可满足空调负荷。

134 水蓄冷 解决夜间冷负荷--节能有效措施之一

134 水蓄冷 解决夜间冷负荷--节能有效措施之一

水蓄冷解决夜间冷负荷--节能有效措施之一厦门协立机电设计事务所黄章星摘要分析消防水池改造成蓄冷水池存在着蓄冷量小、水温变化快特点;将制冷系统停止运行后尚需供冷的冷负荷定名为夜间冷负荷并作了相应的分析;给出利用消防水池作为蓄冷水池提供冷量保证夜间冷负荷的系统图,并指出该系统具有造价低、运行费用低等优点。

关键词水蓄冷夜间冷负荷节能0.引言夜间冷负荷只是泛称,本文给予的含义是指当制冷系统停止运行后某些尚需供冷房间所需的冷负荷。

比如办公大楼,节假日期间制冷系统停止运行,但此时尚有部份员工需加班,所需冷负荷即为夜间冷负荷。

又如商业建筑各空调房间营业时间不尽相同,当制冷系统停止运行后某些商业用房仍需供冷即为夜间冷负荷。

上述需供夜间冷负荷的房间亦称为夜间冷负荷房间。

水蓄冷属温差蓄冷,存在着蓄冷量小、水温变化快等特点,故较少使用于大冷负荷场合。

本文试图将水蓄冷所蓄存的冷量应用于夜间冷负荷以达到节能的目的。

1.关于水蓄冷1.1水蓄冷的构成水蓄冷水池可采用单建独立水池,也可由消防水池改造而成。

一般地若采用单建水池的将占用较大的建筑面积以及增加较多的工程造价,故较少采用。

而作为公共建筑,其消防水池容量一般大于600m3,故目前水蓄冷水池较多采用消防水池兼作蓄冷水池。

1.2 消防水池作为蓄冷水池存在的问题1.2.1 蓄冷容量小作为蓄冷水池,其蓄存的冷量仅体现为温差蓄冷,以600m3水池为例,当蓄存温差为3℃时,其蓄存的冷量也仅为2100kw·h,当系统耗冷量大时,其蓄存的冷量将被迅速取用而使将蓄冷水池失效。

故目前少见消防水池作蓄冷水池应于大耗冷量系统中。

1.2.2 水温的影响蓄冷水池蓄冷为温差蓄冷,池水蓄冷至一定的温度后被取用,若此时无冷量继续蓄入,则水温将持续上升,上升至某一温度后蓄冷水池将失效。

1.2.3 消防水池可靠性问题作为消防水池其存蓄的水量不得因为它用容量下降以及为避免水系统变为开式系统,故存取冷量时必须采用板式换热器来实现。

水蓄冷方案可行性研究报告

水蓄冷方案可行性研究报告

水蓄冷方案可行性研究报告摘要:本报告对水蓄冷方案的可行性进行了研究,并对其在实际应用中的优势和限制进行了分析。

研究表明,水蓄冷方案是一种可行且具有潜力的能源高效利用方案,可以降低建筑物的能耗和碳排放。

但是,其实施过程中需要克服一些技术和经济上的挑战。

通过对现有水蓄冷案例的分析和对关键技术的研究,本报告提出了一些建议,以促进水蓄冷方案的进一步发展和应用。

引言:在全球能源短缺和环境污染问题日益突出的背景下,寻找可持续发展和能源高效利用的方案变得尤为重要。

建筑能耗是全球能源消耗的重要组成部分,改善建筑物的能效是减少能源消耗的有效途径之一。

水蓄冷方案是近年来备受关注的一种技术,其通过利用水作为蓄冷媒介,达到降低空调系统能耗的目的。

本报告旨在对水蓄冷方案的可行性进行深入研究,以期为相关领域的从业人员提供有价值的参考。

1. 水蓄冷方案的工作原理水蓄冷方案是通过将水储存在低温季节,然后在高温季节利用储存的冷水来实现空调系统的节能运行。

其工作原理基于水的热容量大、储能能力强的特点。

在低温季节,空调系统通过冷却水将建筑物内的热量吸收,并将冷水储存在水箱或地下蓄能池中。

在高温季节,储存的冷水被抽出并通过管道送入空调系统中,用于降低建筑物的温度。

2. 水蓄冷方案的优势2.1 节能减排:水蓄冷方案可以有效降低建筑物的能耗和碳排放。

通过利用低温季节的冷水储存,减少了空调系统在高温季节的运行时间,从而降低了能耗和碳排放。

2.2 灵活性:水蓄冷方案可以灵活适应不同建筑物的需求。

通过调整储存的冷水量和使用的时机,可以满足不同建筑物在不同季节的制冷需求。

水蓄冷方案(DOC)【范本模板】

水蓄冷方案(DOC)【范本模板】

第一章工程概况简述1.工程概况及主要工程内容工程概况:本项目位于广东省清远市清新区太平镇万邦鞋业办公大厦,总建筑面积约:15000m2,空调面积:10000m2,建筑总高15m,其中楼层主要为研发室,办公室、制模室、空调设备房等等。

本项目主要工程内容为:中央空调机房冷源系统,冷冻水管立管、每楼层预留水管到管井口、蓄水槽防水、保温及布水工程等.2.设计概况本次设计采用大温差水蓄冷中央空调系统,夏季设计日总尖峰冷负荷为875KW。

冷源配置:整体规划主机选用1台250RT螺杆机及1台114RT螺杆式,该设备为甲方提供。

主机夜间水蓄冷,即夜间为蓄冷工况:供回水温度为4。

5℃/12。

5℃,白天为空调工况:供回水温度为7℃/12℃,冷却水供回水温度为32℃/37℃。

两台主机在夜间可同时蓄冷或单独蓄冷,把一个蓄冷水池蓄满为止.本项目一个蓄冷水池的总容积 800m3,按容积利用率0。

95计算,蓄冷水池的可利用容积大于760m3。

本项目蓄冷工况运行时,水池进/出水温度为 4.5/12.5 ℃;放冷工况运行时,水池进/出水温度为12。

5/4.5 ℃,均采用8 ℃温差。

考虑到水池中冷热水间的热传导和斜温层等因素影响,蓄冷水池的完善度一般取0.90~0.95;考虑到保温层传热的影响,冷损失附加率一般取1。

01~1.02.因此,本项目实际蓄冷量约为3200kWh(即915RT)。

第二章制冷系统技术方案1.设计依据本方案设计依据如下:➢业主提供的设计资料➢《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB 50019-2003)➢《蓄冷空调工程技术规程》(JGJ 158—2008)➢《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50242002)➢《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)➢《全国民用建筑工程设计技术措施-—暖通空调•动力》(2003版)➢《全国民用建筑工程设计技术措施—-给水排水》(2003版)➢《蓄冷空调工程实用新技术》方贵银教授编著2.负荷计算水蓄冷空调系统的负荷计算采用国家现行《采暖通风与空气调节规范》(GB50019—2003)的有关规定,求得蓄冷—放冷周期内逐时负荷和总负荷,并绘制出负荷曲线图,作为确定系统形式、运行策略和设备容量的依据。

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水蓄冷改造方案目录目录1项目概述 (1)2项目背景 (2)3设计依据 (2)4设计原则 (4)5能耗基准 (5)5.1 电价 (5)5.2 制冷站能耗 (5)6项目技术方案 (6)6.1 系统原理 (6)6.2 设计参数 (8)6.3 蓄冷水池 (9)6.4 控制系统 (9)6.5 安装工程 (11)6.6 主要设备清单 (12)8项目工期 (13)9节能效益分析 (14)10项目总结 (16)1项目概述项目名称:水蓄冷节能项目。

项目地点:项目内容:对大厦原400m3消防水池进行改造,以作空调蓄冷之用。

并增加必要的设备和切换阀门,将其接入到大厦原制冷站的工艺系统中。

增加自动化运行管理系统,以实现自动化运行。

技术特征:水蓄冷与原空调系统不直接连接,系统安全可靠;水蓄冷空调系统的蓄冷水池与原冷水机组可并联运行,进一步提高空调的可调节能力;自动化运行,将显著提高大厦制冷站的运行效率,大大节约运行费用。

项目工期:20天。

合作模式:合同能源管理模式。

经济效益:年降低运行成本25.5万元。

2项目背景建筑总面积为50000 m2。

A座B座建筑面积m2 2500025000总层数 1818地上层数 1616地下层数2 2标准层面积m2 14351435大厦的A座和B座共用一套空调系统。

制冷站主机、辅机设备使用时间长,设备老化,系统运行效率低。

空调系统每年5月7日开机运行,至9月30日停机。

每天提供空调的时间为早上7:00至晚上19:00。

3设计依据本水蓄冷改造系统方案设计依据包括:针对项目现场情况,我们参照和严格执行国家相关规范如下:●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)●《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)●《公共建筑节能设计标准》(GB50189—2005)●《容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法》(GB/T 10870-2001)●《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)●《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)●《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92)●《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)●《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95)●《电控设备第二部分——装有电子器件的电控设备》(GB3797-89)●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)4设计原则本项目设计符合以下设计原则:1. 先进性水蓄冷技术是国家引导和鼓励的大力发展的技术之一,本项目的设计中采用先进技术以保障项目在未来五年内的先进性。

2. 安全性系统是一个高可靠性的系统,采用成熟技术和可靠设备,能适应现场环境条件,确保消防功能和空调供应。

4. 经济性优化设计,精心实施,力求使本项目的初次投资和整个运行生命周期获得最佳性价比,以适应业主的近期需求和远期发展。

5. 实用性运行管理方便,维护工作容易。

6. 高效率性水蓄冷技术的高效率性是重要指标,制冷效率高、蓄冷效率高。

5能耗基准5.1 电价2010年大厦的分时峰谷电价如表1所示:表1分时峰谷电价表时段电价 (元/kWh ) 尖峰每年7月、8月、9月实行尖峰电价政策。

1.368 高峰 10:00~15:00;18:00~21:001.253 平峰 7:00~10:00;15:00~18:00;21:00~23:00 0.781低谷23:00~7:00 0.3355.2 制冷站能耗的制冷站部分安装有专项的电表,计量的能耗包括制冷机、冷冻水泵、冷却水泵、和冷却塔。

2008年、2008年、2010年制冷站的总耗电量如下图:204060801002008年2009年2010年制冷站年用电费用(万元)6项目技术方案水蓄能技术就是在电力负荷低的夜间,用电动制冷机制冷将冷量以冷水的形式储存起来。

在电力高峰期的白天,不开或少开冷机,充分利用夜间储存的冷量进行供冷,从而达到电力移峰填谷的目的。

由于电力部门实施分时电价,蓄能空调技术的运行费用比常规空调系统运行费用低,分时电价差值越大,用户得益越多。

采用蓄能空调技术,业主并不一定节电,但能为业主节省运行费用,更重要的是有利于国家电网的安全运行。

因此,国家把它作为一种节能环保的技术来大力推广。

6.1 系统原理本系统的设计,根据空调的特点和现有空调系统情况,量身定制水蓄冷系统。

大厦原有开利离心式冷水机组3台,最炎热季节使用2台即可,全年有1台设备闲余。

因此方案设计利用闲余的制冷设备用来进行水蓄冷。

经过比较方案后,优先选择把原制冷设备中的一台单独做为水蓄冷专用的制冷设备的方案。

集中制冷系统采用大温差供冷设计。

供水温度6℃,回水温度13℃。

利用大厦的消防水池进行水蓄冷,不占用大厦的空间。

经济:充分利用国家的分时电价政策,可以大大节省运行费用。

削峰填谷,减少变压器用电峰值。

实用:可以使用常规冷水机组,适用于常规供冷系统的扩容和改造。

节能:夜间气温降低,冷却效果好,系统满负荷运转时间较多,从而提高冷机的工作效率。

环保:由于白天开的冷机较少,所以噪音很小,而且清洁无污染,操作方便。

蓄冷水池与冷水机组并联,可实现四种运行模式:⏹冷水机组单独供冷⏹冷水机组单独蓄冷⏹蓄冷水池单独供冷⏹冷水机组和蓄冷水池联合供冷6.2 设计参数根据开利离心机的高效率点,确定蓄冷负荷。

初步确定蓄冷负荷465RT。

室外温湿度:38/30℃系统侧供回水温:14/7℃蓄冷侧供回水温:13/6℃6.3 蓄冷水池本项目蓄冷水池利用大厦的消防水池改造而来。

消防水池进行保温和防水改造,并安装布水系统。

隔断式布水系统如下图所示。

特殊设计的隔断式布水系统,在保障了布水有效分层的同时,确保了消防水池的消防功能。

不仅能够保障在灾情情况下消防水泵系统启动时整体水池的储水可用,而且也完全不影响消防水泵在通常情况下的短时间用水,这包括了保障消防喷淋系统压力,以及消防水泵周期性巡检等情况。

蓄冷水池参数如下: 蓄冷容积400m3 蓄冷温度 13/6℃ 蓄冷量930RTh蓄冷水池的蓄冷和释冷过程,皆由专门设计的自控系统控制,使水缓慢均匀的流入和流出蓄水池,避免紊流,提供稳定的空调出水温度。

6.4 控制系统采用可靠的工业控制系统,对水蓄冷系统以及原空调系统接口进行集中自动控制。

系统网络结构模式是集散型控制的方式,由信息管理层网络、过程控制层网络和末端设备层网络组成。

系统通过工业以太网和现场工业总线进行通讯。

工控机和控制柜为TCP/IP 协议,控制系统各设备间为现场总线,控制系统和冷水机组通过协议进行通讯。

系统通过授权,实现远程监测管理。

控制系统对设备运行状态和系统运行参数进行监测,并对蓄冷量和制冷量进行计量。

⏹冷水机组、冷却塔、水泵的运行状态⏹冷冻水温度、压力⏹冷却水温度、压力⏹蓄冷水池温度分布⏹水蓄冷冷量⏹集中制冷中心供冷量设备群控:冷水机组、水泵、冷却塔、蓄冷水池的顺序控制,以及运行时刻表安排自动控制。

水蓄冷控制:蓄冷量控制,以及蓄冷过程控制和释冷过程控制。

控制系统应提供故障报警与保护功能,确保制冷站的安全运行。

报警方式为声、光报警及软件画面显示报警提示等。

报警及保护内容如下:⏹设备故障⏹蓄冷水温报警⏹控制系统和传感器故障6.5 安装工程本项目的改造工程内容包括消防水池改造、设备管道安装工程、和电气控制系统安装三部分:1)对大厦消防水池进行保温改造和安装布水系统。

2)在大厦的制冷站内安装水蓄冷系统的换热机组和蓄冷水泵。

将大厦原有制冷机中的一台进行管路改造,作为水蓄冷专用。

3)通过电动阀门切换蓄冷和释冷的运行。

安装控制系统以实现全自动化运行。

6.6 主要设备清单本项目主要的设备以及工程内容包括如下:序号主要设备清单参数单位数量1 蓄冷水池保温容量400m3 个 12 蓄冷水池布水器容量400m3 套 13 蓄冷水泵流量200m3/h,扬程15m 台 14 板式换热器换热功率300RT 台 15 电动碟阀DN200 个 56 控制系统西门子PLC控制套 17 控制管理工控机台 18 制冷站水蓄冷管理软件套 1项目工期138项目工期本项目为在已经正常运行的大厦内进行的改造工程,所有工程施工不能影响大厦的正常办公和运行。

除了部分新建外,还有大量的与已有空调系统接驳的工程内容,因此整体工期较长,预计为从进入现场施工到安装工程完毕需要20天,系统运行调试需要7天,完全达到预期理想效果的调试则需要跟踪大厦空调系统运行进行,预计为一个月左右。

项目计划进度如下:9节能效益分析本项目实施后,预期的收益主要有:1)水蓄冷移峰填谷,取得节省运行费用的效益;2)水蓄冷释冷运行的调节能力好,可以大幅减少原有离心式冷机在低效部分负荷的运行时间,从而产生显著的节能收益。

节能效益还受到大厦未来使用空调的需求的影响,与空调面积、建筑使用功能、室外天气炎热程度等因素相关。

本项目每天的移峰填谷总冷量为930RTh。

大厦采用开利离心式电制冷机,按制冷机平均运行效率为5核算,则每天的移峰填谷总耗电为654kWh,消减高峰用电负荷327kW。

北京市7月、8月、9月执行尖峰电价,5月和6月执行正常的高峰电价。

因此总体移峰填谷效益为9.53万元。

7/8/9月5/6月合计蓄冷电价 0.335元/kWh 0.335元/kWh 释冷电价 1.368元/kWh 1.253元/kWh 每天移峰填谷总电量 654kWh 654kWh运行时间 92天55天 147天移峰填谷效益 6.22万元 3.31万元 9.53万元由于原有离心式制冷机在部分负荷时的效率较低,而大厦的空调负荷基本都在1.5台机组额定负荷一下,因此整体能耗水平较高。

通过水蓄冷的调节作用,在空调初期和末期时期可以大量减少一台机组的低负荷运行时间,在空调高峰时期可以大量减少第二台机组的低负荷运行时间。

从而整体上降低制冷站的运行能耗。

制冷站年耗电为80万元。

经过水蓄冷的优化运行,可提高整体效率20%左右,年节电16万元。

25.510项目总结水蓄冷改造项目是针对现有空调系统实施改造,利用大厦原有的消防水池,建设高效的水蓄冷系统,与原空调系统有机融合运行。

这套水蓄冷系统采用了先进的水蓄冷技术,并通过工业化控制系统实现自动运行,技术先进,适合应用。

此项目年节约效益为25.5万元,消减高峰用电负荷327kW,具有很好的经济效益和社会效益。

采用EPC合同能源管理模式,具有很好的可行性和较好的投资价值。

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