电气技术接口表(冰蓄冷)
冰蓄冷电蓄热原理cad施工图
冰蓄冷自动控制系统设备及功能说明
第三章机房自动控制系统一、冰蓄冷自动控制系统综述工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器件、系统配电柜、系统软件等部分组成。
系统结构图如下所示:PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。
上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/(GEMINI)公司软件包的WinCC操作系统。
上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。
品。
蓄能系统控制具体功能如下:c、蓄冰装置及蓄热水箱进出口温度、显示与控制;d、蓄冰量、余冰量、乙二醇流量、瞬时释冷速度、蓄冷速度等标准规定参数的显示;e、电动阀开关、调节显示;f、备用水泵选择功能;g、各时段用电量及电费自动记录;h、空调冷负荷以及室外温湿度监测;i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。
⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分析,而且所有的监测数据可进行打印。
⑸控制系统配置灵活的手动/自动转换功能。
现场控制柜可手动控制所有设备的启停。
⑹可根据负荷变化情况调整运行策略,进行系统的优化控制,最大限度发挥蓄冷系统转移高峰负荷的能力,以最大限度节省运行费用。
⑺具备无人值守功能、节假日特别控制功能。
⑻系统可通过电话线或局域网络,对本工程的蓄冷、蓄热与生活热水系统进行远程监控(可选的功能)。
二、蓄冷系统运转模式蓄冷系统按空调供回水温度7℃/12℃设计,可以通过不同阀门的开、关或调节来实现以下4种不同的运行模式:A、B、常规主机供冷+双工况主机+C、D、融冰单独供冷模式1通过低温的乙二醇溶液使蓄冰槽内的冰球蓄制冷主机的效率有相应的降低,乙二醇溶液仅在双工况主机双工况主机的出口温度逐步降低。
冰蓄冷技术
普光冰蓄冷技术1、问题的提出:1.0元/kWh白天(12h)耗用峰电480kWh峰谷电费空调系统600元/天晚上(12h)耗用谷电480kWh0.25元/kWh如何减少运行费用?方案:1.0元/kWh白天(12h ) 耗用峰电240kWh峰谷电费 ?元/天-240kWh空调系统晚上(12h )耗用谷电480kWh 240kWh 共耗电720kWh0.25元/kWh结论:2、冰蓄冷的定义冰蓄冷空调技术是指建筑物空调所需冷量的部分或全部在非空调时间 ( 深夜)制备好,并以冰的形式储存起来供用电高峰时的空调使用,从而将电网高峰高电价时的空调用电转移至电网低谷低电价时使用,达到节约电费的目的。
削峰添谷3、冷机与蓄冷装置的布置方式 串连系统并联系统V1制冷机组制冷机组V2V1V6泵V1V3换热器V4 V5冰槽串联系统原理图并联系统图冷却塔冷却水泵乙二醇泵制冷机运行制冷,在储冰槽内制冰储存 ,即初级乙二醇泵运行,V1门打开,V2、V3门关闭 ;制冷机储冰桶在融冰供冷时,过渡季节或空调供冷量小的情况下,停开制冷主机,将储冰槽冷量供空调系统使用,即次级乙二醇泵运行,V1、V3门打开,V2门关闭 ;v1v2v3在制冷机与融冰联合供冷时,白天空调高峰冷量由制冷主机制冷和储冰槽融冰冷量一起供板式换热器联合循环供空调系统使用,即制冷主机次级乙二醇泵运行,V2门关闭。
换热器冷冻水泵制冰储存冷量融冰供冷联合供冷4、冰蓄冷的优点冰蓄冷空调之所以得到各国政府和工程技术界的重视,是因为它不仅对电网具有卓越的移峰填谷功能,而且对常规空调的空气品质、可靠性以及运行经济性也有促进作用,其突出优点在于:(1 )利用电网谷荷电力,平衡电网负荷,充分发挥电厂和供配电设施的作用 ;(2 )减少制冷机组容量,减少供电设备费以及基本电费 ;(3 )利用峰谷电力差价,降低空调运行费用 ;(4)冷冻水温度可降低到1~4℃ ,实现低温送风,节约空调末端用电功率和设备费用 ;(5)冷却塔、冷却水泵配管等辅助设施减少,节约投资和运行费用 ;(6 )空调室内空气相对湿度低,冷却速度快,空调品质好 ;(7)有条件使全年空调需冷量和供电量一对一配合,可节约电力 ;(8)具有应急冷源,利用建筑群自备电源,可不间断供空调使用,提高其可靠性。
冰 蓄 冷
冷媒
螺旋管式蓄冰装置
U形管式蓄冰槽
• a 蓄冰槽排列方式
• b 蓄冰槽内结构
蛇形蓄冰装置
U形管式、螺旋管式蓄冰盘管融冰示意图
该形式蓄冰盘管在融冰过程中,冰与盘管之间形成一 个水环,随着水环直径的增大,融冰速率下降较快。
蛇形盘管蓄冰盘管融冰示意图
蛇形蓄冰盘管在融冰过程中,始终保持冰与盘管的 接触,保证了稳定的融冰速率及稳定的出口温度。
200 100 0
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时间
运转工况 • • • • • (1)、制冷储冰 (2)、制冷空调 (3)、制冷融冰空调 (4)、融冰空调 (4) (5)、制冷储冰同时融冰空调
主要组成设备(冷却塔)
• 冷却塔:冷却设备 • 选择依据: – 服务主机的容量 – 当地湿球温度,主机冷凝 器进出口温度 • 主要生产厂商: 斯频德、空研、良机、金日 等
中央控制系统
通过对制冷主机、蓄冰装置、板式换热器、水泵、 冷却塔、电动阀门等设备的系统控制,调整系统实 现各应用工况的转换,各电动阀门的开、关及调节, 各主要设备的参数设定,使系统在满足末端空调系 统要求的前提下,整个系统达到最经济的运行状态。 提高系统管理的自动化水平,提高管理效率并降低 管理劳动强度。
主机下流系统
全量储冰模式空调负荷分配图
Rt
1000 900 800 700 600 500 400 826 826 826 826 826 826 826 300 200 100 0 830 735 560 940 960 9801000 935 780 826 826 826
冰蓄冷(技术版)
深圳电价
峰 平 谷
高需求商业(400KWh以上) 1.0064 0.8009 0.4208 高需求工业(400KWh以上) 0.9947 0.6899 0.3059 备注:蓄冷空调用电谷期电价按0.2788元/千瓦时执行。
高峰时段:9:00-11:00,14:00-16:30,19:00-21:30 平 时段:7:00-9:00,11:00-14:00,16:30-19:00,21:30-23:00 低谷时段:23:00-7:00
动态冰蓄冷的特点
制冰效率高,运行费用最低。 不改动空调主机及系统,适用性最强。
体积最小,冷损失最少。
配套水泵功率最小,高峰运行费用低。 可提供1.5℃的冷冻水,降低水泵功耗。
动态冰蓄冷系统图
动态冰蓄冷的特点(二)
不改动空调主机及系统,适用性最强。
其它形式的冰蓄冷系统,都必须采用双工况螺杆式空 调主机。 动态冰蓄冷,无需采用双工况螺杆式空调主机,也不 需要改动冷冻水系统,可以与任意空调主机进行搭配使 用,如果与离心式空调主机联合使用,较普通使用双工 况螺杆式空调主机的冰蓄冷效率超过30%。 仅需在冷冻水管路上安装2-3个阀门即可开始运行动 态冰蓄冷设备。
占地面积较小,制 冰率一般在50% 左右。储冰罐安 装比较方便,但 距离主机房不能 太远,否则乙二 醇用量及设备用 电均较多。
由于需要温度分层, 高度最好高于6 米,消防水池因 为高度较低,效 果较差。如果自 建水池,占地面 积很大,而且位 置需要很规整。
动态冰蓄冷
普通冰蓄冷
水蓄冷
与普通蓄冷模式比较(二)
空调蓄冷的作用及意义
移峰填谷 在电力应用方面,由于蓄冷系统“避开使用高峰电价” 而“尽量使用低谷电价”在应用上节省资金
招投标文件技术规格说明书——蓄冰设备
-1.1 说明1.1.1 本章说明有关蓄冰设备之设计、创造、安装及调试所需的各项技术规格要求。
1.1.2 如对蓄冰设备〔材料〕供给及安装招标文件不清晰或者不理解,可提前提出技术答疑要求。
1.1.3 投标单位在投标前,必须认证阅读设备的设计技术要求及设备技术要求,无任何异议方可发展投标,且提供的设备能满足设计和使用要求。
1.2 普通要求1.2.1 所供给及安装的蓄冰换热器均为全产品,并附有原生产商的标志,以显示换热器的登记规格及原产地。
同时设备/材料在运送、储存、及安装期间,均应采取正确的保护措施,以确保设备在任情况下都不会受破损及锈蚀。
1.2.2 所供给的设备需为管外蓄冰,管内融冰型,管内之载冷剂为工业用抑制性乙烯乙二醇溶液〔25%〕。
蓄冰设备为整体设备〔蓄冰换热器安装在钢制槽内〕。
1.2.3 工作条件工作介质:25%的乙二醇水溶液和水〔冰〕工作温湿度: -10℃~45℃;相对湿度≤100%。
环境温度0℃~45℃,相对湿度10%~98%24 小时连续运行1.3 质量保证1.3.1 蓄冰设备的生产创造商必须具有15 年以上的蓄冰设备的生产、创造、安装的经历,并且在国内必须有5 个以上已经成功运行的工程,每一个工程蓄冰量不少于10,000 吨时。
1.3.2 蓄冰换热器最低使用寿命要求在40 年以上。
1.3.3 承包商须保证其在合约下提供的所有设备均符合规格要求。
同时亦保证物料及施工工艺,在交付日期起计的保修期均没有损毁。
1.3.4 蓄冰设备需提交设备保修期和保质期的时间,以及保修期及保质期内的效劳内容及费用,如有附加提供的优惠条件和效劳在文件中明确列出。
1.4 资料呈审投标人应所提供技术资料需要详细阐述设备或者部件或者系统构造、工作原理、技术特点、先进性等,包括但不限于以下内容:1.4.1 按美国制冷协会或者国内现行相关规*的要求,提交所供给蓄冰设备的各项技术参数,并以表格形式反应包括但不限于下述主要参数:各种型号蓄冰装置蓄冷量;各种型号蓄冰装置静止分量和运转分量;各种型号蓄冰装置接收管径和接收方式;各种型号蓄冰装置外形尺寸、维修清洁空间尺寸。
冰蓄冷简介_secret
第一节应用概念一、冰蓄冷空调“冰蓄冷空调”一词大家都一目了解,英文为‘ICE STORAGE’,日文为[冰蓄热],狭义的定义为[制冰蓄冷]的冷气系统。
早期称谓[COOL STORAGE (蓄冷)],此包含了[制冷水蓄冷]的冷气系统。
但在寒带国家降了[蓄冷]外,还要[蓄热],因此,广义的用语为[THERMAL (ENERGY)STORAGE AIR CONDITIONING SYSTEM (缩写为TES)],可译为[蓄能式空调系统]。
对于南方地区仅有夏季(冷气)电力过载的困扰,仅需[蓄冰空调]。
二、关于蓄冷系统的计量在常规的空调系统设计时,冷负荷是按照计算出建筑物所需要的多少“冷吨”、“千瓦”、“大卡/时”来计量,但是蓄冰系统是用“冷吨·小时”、“千瓦·小时”、“大卡”来计量。
图1-1代表100冷吨维持10小时冷却的一个理论上的冷负荷,也就是一个1000“冷吨·小时”的冷负荷。
图上100个方格中的每一格是代表10“冷吨·小时”。
事实上,建筑物的空调系统在全日的制冷周期中是不可能都以100%的容量运行的。
空调负荷的高峰出现多数是在下午2:00--4:00之间,此时室外环境温度最高。
图1-2代表了一幢典型大楼空调系统一个设计工作日中的负荷曲线。
如图可知,100冷吨冷水机组的全部制冷能力在10个小时的“制冷周期”中只有2个小时,在其它8个小时中,冷水机组只在“部分负荷”里操作,如果你数一数小方格的话,你会得到总数为75个方格,每一格代表10“冷吨·小时”,所以此建筑物的实际冷负荷为750“冷吨·小时”,但是常规的空调系统必须选用100冷吨的冷水机组来应付100冷吨的“峰值冷负荷”。
三、冷水机组的“参差率”定义的“参差率”为实际“冷负荷”与“冷水机组的总制冷潜力”之比,即:参差率(%)=(实际冷吨·小时数/总的冷吨·小时潜力)*100%=750/1000*100因此该冷水机组的“参差率”为75%,也就是冷水机组能提供1000“冷吨·小时”,而空调系统只要用750“冷吨·小时”。
冰蓄冷系统基础教学资料课件
目录
• 冰蓄冷系统简介 • 冰蓄冷系统的组成 • 冰蓄冷系统的分类 • 冰蓄冷系统的优缺点 • 冰蓄冷系统的设计 • 冰蓄冷系统的运行和维护
01
冰蓄冷系统简介
冰蓄冷系统的定义
01
冰蓄冷系统是一种利用夜间低谷 电力或余电来制冰并储存冷量, 白天释放冷量以满足建筑物空调 需求的系统。
输出和供水温度。
易于维护
系统设计应便于日常维 护和清洗,降低维护成
本。
设计流程
需求分析
明确系统的使用需求 ,如冷量需求、运行 时间等。
设备选型
根据需求选择合适的 冰蓄冷主机、冷却塔 、水泵等设备。
系统布局
确定各设备的位置和 连接方式,进行管路 设计。
控制策略
制定系统的运行控制 策略,如优先级设置 、能量调度等。
02
该系统通过制冷机在夜间运转, 将电能转换为冰能,并将冰能储 存起来,以供白天使用。
冰蓄冷系统的原理
冰蓄冷系统利用了冰的相变潜 热,通过制冷机将水冷却并冻 结成冰,储存冷量。
在白天,通过融化冰来释放冷 量,满足建筑物空调需求。
通过控制融冰速率和制冷机运 行,可以实现对冷量供应的精 确控制。
冰蓄冷系统的应用场景
经济分析
对系统的初投资、运 行费用等进行经济性 评估。
设计要点
负荷匹配
确保所选设备能满足系统的最大和最小冷量 需求。
安全保护
设置必要的安全保护措施,如防冻、过载保 护等。
能效比
关注系统的能效比,选择高效低能耗的设备 。
系统集成
考虑各设备之间的协同工作,确保整体性能 最优。
06
冰蓄冷系统的运行和维护
蓄冷槽
冰蓄冷空调技术基础知识详解_secret
冰储冷空调技术介绍1. 冰储冷空调原理及意义随着国民经济的发展,我国各行业对电力的需求越来越大,在国家投入大量资源进行大规模电力设施建设的同时,由于各行业用电时段的不均衡,导致电网的峰谷差也越拉越大。
这一方面导致对电力需求的畸形增长,浪费国家大量财力,同时对电力设施正常运行带来危害及隐患;另一方面也造成能源的大量浪费,加剧环境污染。
占峰电时段用电比例很大的空调用电,用电与电网峰电时段相重叠,而在谷电时段基本不运行,是拉大电网峰谷差的主要元凶。
在空调制冷工程上采用冰储冷技术,让制冷设备在夜间用电低谷时段运行,将冷量利用冰的形式储存起来,供白天峰电时段空调使用,就能起到移峰填谷的作用,有力地降低电网峰谷差。
因此,推广应用冰储冷技术具有重大的社会和经济意义。
为了引导电力需求侧避峰用电,起到降低电网峰谷差的目的,电力部门也相应地在全国范围内推出了峰谷电价。
以山东省济南市为例,峰谷电价如下:某市峰谷电价明细表这就为冰储冷技术的应用开辟了广阔的市场空间。
2. 国内冰储冷事业的回顾及展望在20世纪90年代早期,冰储冷技术在国内暖通空调界曾经引起极大的关注,掀起了一阵技术研究及市场推广的热潮。
但由于当时国内缺乏成熟的专业工程公司进行系统集成,致使冰储冷技术的实际应用面临重重阻力,无法实现大面积市场化,无法使冰储冷技术在空调领域占据应有的地位。
市场需要有志于冰储冷技术推广应用的专业团队不断地积累经验,在夹缝中寻求突围。
经过这些年的努力和坚持,以杭州华电华源环境工程有限公司为首的一批专业工程公司茁壮成长起来,技术实力不断增强,工程业绩不断增多,市场声誉不断提高。
随着冰储冷空调在市场上的重新崛起,国内的许多专业人士和业主也重新对冰储冷技术投入了极大的热心和激情。
冰储冷空调技术的春天已经来临。
与冰储冷技术相结合的大温差、低温送风等前沿技术也得到了研究和推广。
3.冰储冷系统介绍由于冰储冷技术在国内推广应用时间比较短,有很多暖通的专业人员对这一技术还很陌生,在此笔者就冰储冷空调作一简要介绍。
冰蓄冷空调系统
冰蓄冷空调系统Prepared on 21 November 2021冰蓄冷空调系统一.简介夏季,普遍使用的空调系统已成为建筑物高峰用电的大户,由于电力用户的用电性质不同,各类用户最大负荷出现的时间不同,这样负荷的累加就形成了用电的高峰和低谷负荷,高峰负荷的大小决定了电网必须投入的发电设备容量(包括发电机组和输配电设备等的容量),如果各类用户最大负荷出现的时间过分集中,为了满足高峰期用户电力需求,电力部门一方面必须建设新电站增加电网容量,一方面必须提高电网的调峰能力,适应用户的负荷变化,用户方面也需采取节电和调荷措施,否则,只能通过拉闸限电的方法减轻电站运行压力。
昼夜蓄冷调荷技术就是针对这种局面提出并得以运用的。
它是让制冷机组在夜间电力负荷低谷时运行,并将产生的冷量储存起来,在次日需要时再将冷量释放出来满足用冷负荷,以实现用户侧冷复合用电的移峰调谷,达到均衡电网负荷的目的。
简单地说,蓄冷调荷技术有以下三方面的社会效益:1)通过移峰调谷,达到均衡电网负荷的目的。
减少国家对新增电站和电网的投资,同时减少调峰调荷的工作,避免限电拉闸。
2)稳定电厂机组负荷水平,改善机组运行效率。
3)减少CO2和烟尘排放量,从而保护环境,减轻温室效应(火力发电机组负荷率低时,CO2和烟尘排放量大)。
4)对用户来说,利用夜间电价低廉时段制冰,在电价高峰时段使用,能大大减少空调系统运行费用。
对用户的作用:1)减少制冷机容量,提高制冷系统运行的可靠性。
2)减少水泵,冷却塔的装机容量3)减少配电容量,从而减少部分投资4)减少运行费用5)可采用低温送风系统,提高工作空间的环境质量6)可作紧急冷源使用7)将计算机控制结合进蓄冰系统中,实现运行模式的优化冰蓄冷中央空调已逐渐成为移峰填谷,均衡电网用电,提高电网经济运行水平的有力手段,它代表了集中空调设计的发展方向。
二.蓄冷技术的分类:1 水蓄冷水蓄冷是利用水的显热()进行蓄冷,即夜间制出2-5度的低温水供白天使用,供回水温差一般8度。
冰蓄冷系统介绍 ppt课件
8. 9.
冰蓄冷系统简介
冰蓄冷的缺点分析
1. 通常在不计电力增容费的前提下,其一次性投资比常规空调大 2. 增加了蓄冷设备费用及其占用的空间 3. 增加水管和风管的保温费用。 4. 制冷蓄冰时主机效率比常规工况下运行低,设计和调试相对复杂
冰蓄冷系统简介
图书馆 文体馆 食堂 综合楼 宾馆 教研楼 图书馆 文体馆 食堂 综合楼 宾馆 教研楼
部分蓄冰系统
与全蓄冰相比,此运行策略减少了蓄冰装置及制冷机的容量,由于部分 负荷蓄冰方式可以消减空调制冷系统高峰耗电量,而且初投资比较低 ,所有目前多采用这种形式,确定部分负荷蓄冰系统的装置容量时, 思路应为,充分发挥制冷主机的作用,使其昼夜运行,以达到最小制 冷主机装机容量。
冰蓄冷系统分类
冰蓄冷系统配置
串联供冷
主机出口 7.0°C
7.0 C
温度上升2.5°C
效率提高
冰蓄冷系统配置
制冷机组与蓄冷装置连接方式
冰蓄冷系统配置
制冷机组在系统中的位置
冰蓄冷系统配置
系统的工作模式
融冰优先
冰优先的意思就是以恒定的速度消耗事先贮存的冰,再由冷水机 组补充冷量,以满足建筑物需要的总冷负荷。必须明确的是冰优先
冰蓄冷系统简介
冰蓄冷的优点分析
1. 节省电费,节省电力设备费用与用电困扰 2. 制冷主机容量减少,减少空调系统电力增容费 3. 断电时利用一般功率发电机仍可保持室内空调运行,节省空调及电
力设备的保养成本 4. 冷冻水温度可降到1-4℃,可实现低温送风,节省水、风系统的投
资和能耗 5. 相对湿度较低,空调品质提高,防止中央空调综合症 6. 具有应急冷源,空调可靠性提高 7. 空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高
蓄冷技术 ppt课件
静态冰蓄冷和动态冰蓄冷
PPT课件
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静态冰蓄冷和动态冰蓄冷
• 静态制冰:冰的制备和融化在同一位置进 行,蓄冰设备和制冰部件为一体机构。具 体形式有冰盘管式(盘管外融冰)、完全 冻结式(盘管内融冰)和密封体蓄冰。
• 动态制冰:冰的制备和储存不在同一个位 置,制冰机和蓄冰槽相对独立。如制冰滑 落式、冰浆式系统。
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载冷剂循环式制冰系统
• 盘管式蓄冰装置:载冷剂为体积浓度25%乙烯 乙二醇水溶液,盘管浸在水槽中,制冷剂直接 在盘管内循环吸收水热量,使水温降低,在盘 管外表面形成冰层。盘管形式有导热塑料盘管 、 蛇形盘管、螺旋盘管、U型盘管四种形式。 融冰方式为外融冰和内融冰两种。 ①外融冰:用冷冻水泵抽取蓄冰槽中1—2℃的 冷冻水供空调使用,然后回水到冰槽内与盘管 外的冰直接热交换融冰(融冰效果好),释冷 量的大小取决于回水温度的高低和流量的大小 。
PPT课件 20
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。
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静态冰蓄冷和动态冰蓄冷
•
在静态冰蓄冷系统中,冷水和冰层明显分层, 增大了固液界面的热阻,降低了系统的换热效 率。
• 在动态冰蓄冷系统中,冰晶与液体充分混合, 可以提供更优的传热性能,释冷速度较之静态 冰蓄冷系统快。然而,大多数动态冰蓄冷系统 使用一种水溶液(常用二乙醇水溶液)作为 相变材料以此来帮助冰晶的流动。在这种情况 下,冰晶的凝固点和相变潜热都有所降低。
冰蓄冷系统技术方案及经济性分析
冰蓄冷系统技术方案及经济性分析2019年9月目录第一章冰蓄冷系统原理及设计原则 (3)1.1、冰蓄冷系统原理 (4)1.2、冰蓄冷系统设计原则 (8)1.3、蓄冰模式选择 (8)1.4、蓄冰方式选择(过冷水冰浆的动态蓄冰系统) (10)第二章工程概况及设计依据 (14)2.1、工程概况 (14)2.2、设计依据 (15)第三章冷源系统设计 (19)3.1、冰蓄冷系统设计概述 (19)3.2、冰蓄冷系统设备配置及概算 (20)第四章冰蓄冷系统运行模式及控制策略 (25)4.1、冰蓄冷运行模式 (25)4.2、冰蓄冷系统运行控制策略 (27)第五章冰蓄冷系统投资经济性分析 (31)5.1、设备投资概算分析 (31)5.2、各系统年运行费用比较表 (36)5.3、经济综合分析 (36)冰蓄冷系统经济参数一览表第一章冰蓄冷系统原理及设计原则1.1、冰蓄冷系统原理1.1.1冰蓄冷中央空调的原理冰蓄冷中央空调是指建筑物空调时间所需要冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冰介质的显热及其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以冰的形式蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。
当空调使用时间与非空调时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约空调运行费用的目的。
在一般大楼中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75% 。
在常规空调设计中,冷水主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在绝大部分情况下均处于低效率的部分负荷状态运行,显得很不经济。
空调负荷的分布在一年之内极不均衡,尖峰负荷约占总运行时间的6%-8%,空调主机的利用率低,且浪费配电设施及其他相关投资。
如果设计中能选择与实际冷负荷相匹配的制冷机,而且让其在绝大多数情况下高效运行,这对空调系统节能是十分有利的。
常见的九种冷热源系统优缺点
一、常规电制冷空调系统目前使用较多的空调形式,经过一个多世纪的发展,制冷主机的形式多种多样,具有制冷效率高等的优点,它有如下特点:(一)优点1、系统简单,占地比其它形式的稍小。
2、效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。
3、设备投资相对于其它系统少。
(二)不足之处1、冷水机组的数量与容量较大,相应的其它用电设备数量、容量也增加,运动设备的增加加大了维护、维修工作量。
2、总用电负荷大,增加了变压器配电容量与配电设施费。
3、所使用电量均为高峰电,不享受峰谷电价政策,运行费用高。
4、在部分地区拉闸限电时,出现空调不能使用的状况。
5、运行方式不灵活,在过渡季节、节假日或休息时间个别区域供冷,需要开主机运行,形成大马拉小车,浪费了机组的配置能力,增加了运行费用。
二、冰蓄冷空调系统冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上,减小制冷主机容量增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段,将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。
该技术在二十世纪三十年代开始应用于美国,在七十年代能源危机中得到发达国家的大力发展。
从美国、日本、台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。
比如,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。
很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如美国转移1KW高峰电力,一次性奖励五百美元。
中国也加大对蓄能技术的推广力度,国家计委和经贸委特地下达《节约用电管理办法》,要求各单位推广蓄能技术,并逐步加大峰谷电差价。
冰蓄冷中央空调有如下特点:(一)优点1、减少冷水机组容量(降低主机一次性投资),总用电负荷少,减少变压器配电容量与配电设施费。
2、冷主机制冷效率高(COP大于5.3),同时利用峰谷荷电价差,大大减少空调年运行费,可节约运行费用35%以上(与热泵和溴化锂空调形式比可以节约40%以上)。
3、减少建筑的配电容量,节约变配电的投资,节约约30%(空调的配电投资);免双线路的高可靠性费用,节约投资。
冰蓄冷
冰盘管式是发展最早的制冷剂直接蒸发式蓄冰系 统蓄冰时制冷剂在金属管内直接蒸发并吸收热量, 将金属管外表面的水结成冰,完成蓄冰过程。在 融冰供冷时则使空调系统的回水送入蓄冰槽,与 金属盘管外的冰接触融化,然后通过水泵送到空 调负荷端使用。其结构示意如下图。
该系统的优点是管路简 单,效率高,成本低。 但因制冷剂用量大,盘 管的焊接质量要求较高, 制冷剂泄漏的可能性大, 维修费用高,且结冰厚 度不易控制。
白天(12h) 耗用峰电240kWh 空调系统 -240kWh 晚上(12h)耗用谷电 480kWh 240kWh 共耗电720kWh 峰谷电费 ?元/天
计:420元
0.25元/kWh
每天省:600-420=180元
冰蓄冷空调系统
冰蓄冷空调系统美国早在1930年就成功
地应用于间隙性需求空调的场所,之后因各种 原因未能得到发展。直到20世纪70年代,世 界范围的能源危机促使蓄冷技术的迅速发展。 美国、加拿大、日本和欧洲一些国家重新将冰 蓄冷技术引入建筑物的空调系统中,积极开发 蓄冷设备和系统。20世纪90年代以来,蓄冷 技术在我国也得到了迅猛的发展。
1.按蓄冷系统所用的冷媒分类 a.直接蒸发式:指制冷系统的蒸发器直接用作制冰元件, 如盘管外蓄冰等; b.间接冷媒式:指利用制冷系统的蒸发器冷却载冷剂, 再用载冷剂来制冰。 2.按蓄冰的形式分类 a.静态制冰:指冰的制取和融化在同一位置进行,蓄冰 设备和制冰部件为一体结构。 b.动态制冰:冰的制取和储存不在同一位置,制冰机和 蓄冰槽相对独立。 3.按循环系统的流程不同分为并联和串联式冰蓄冷空调 系统。
该系统效率高。因为结冰厚度控制的 比较薄,融冰时释冷速度快,故特别 适合空调负荷量变化较大的场合及一 些不允许空调中断的场合,作为停电 时的瞬间备用冷源。但在淋水制冰过 程中得均匀程度较难控制,间接影响 了实际的制冰量,该系统造价高,对 使用区域的空间范围要求也高。
深圳北站技术规格书(定稿)04接口部分
第4部分接口部分目录目录 (II)1.投标人须知 (1)2.概述 (1)3.接口管理要求 (1)3.1 总则 (1)3.2 投标人的协调行动与职责 (1)3.3 物理接口协调 (2)3.4 接口变更协调 (2)3.5 接口资料交换 (2)3.6 接口会议 (2)3.7 接口设计批准程序 (3)3.8 接口文档 (3)4.接口文件要求 (3)4.1 接口文件的编制工作 (3)4.2 界面文件的需求 (3)4.3 详细界面规范 (4)4.4 详细接口测试规范 (4)4.5 出席接口会议及测试 (4)5.质量保证要求 (4)5.1 通讯协议测试 (4)5.2 点对点测试 (4)5.3 端对端测试 (4)5.4 功能测试 (5)6.接口描述 (5)6.1 串行数据接口 (5)6.2 局域网数据接口 (5)6.3 硬线接口 (5)7.BAS接口 (6)7.1 接口概述 (6)7.2 与相关设备的硬线接口 (6)7.3 与相关设备的通信接口 (7)8.各系统接口 (7)8.1 系统接口总表 (7)8.2 枢纽配套工程外界各系统接口详述 (10)8.3 枢纽配套工程内信息化集成系统与其它专业接口详述 (16)8.4 枢纽配套工程(不包括A1、B1b、C1、D1)内智能化各系统间接口详述 (31)8.5 枢纽东西广场工程各系统与A1、B1b、C1、D1接口详述 (50)1.投标人须知投标人需根据各系统监控范围并结合其以往工程的业绩与经验,在投标文件中对监控对象、属性、编码格式、数据流等信息需求进行详细描述,给出典型监控点表样本。
投标人应考虑自身和互联子系统接口网络安全。
同时投标人应结合本工程的特点并参考总体工期和关键工期要求,提供详细的系统接口实施步骤和执行计划,以及进度、质量、试验和测试等方面的具体管理措施。
其它未明确接口投标人应在标书中详述。
各接口应提供详细软硬件组成、结构、数量和分类报价清单。
2.概述卖方应根据附件提供的接口规范,实现本合同与其它系统的接口需求;卖方与所有接口承包商对本合同所有接口均有共同责任。
冰蓄冷设计_secret
冰蓄冷空调设计介绍1.概述:近几年来,因国家用电政策的推动作用和国外蓄冰技术的大量引进,蓄冰空调逐渐成为中央空调发展的一个新趋势。
目前在国内推广的蓄冰空调技术主要有冰球式、冰桶式、冰槽式、蕊心冰球等等。
我们认为从近几年市场的接受率来看,STL冰球式蓄冰系统由于其结构简单、性能可靠、蓄、放冷速度快、价格低、管理方便等优势,比较适合我国夏季由于农忙用电高峰和夏季城市降温用电高峰造成的用电紧张局面。
我国大部分地区夏季为了支持农业生产,不同程度地要求城市的用电大户采取积极措施在上午11点前让电于农村,因此选换热效率高的冰球式蓄冰系统不但适合均匀放冷,更适合夏季避峰(8:00~10:30)等应急场合。
我们根据几十个工程的方案和十几个工程的设计、施工所积累的经验,本着抛砖引玉的思想,着重介绍了STL冰球式系统的基本概况和特点并以某工程为实例介绍了STL冰球蓄冰系统在方案设计、施工图设计和施工这三个阶段中应如何去做及须注意的一些问题,供从事这方面工作和关心这方面工作的同志参考。
以法国CIAT为代表的冰球蓄冰系统的核心部分是一只装满我们称之为“蓄冷球”的长圆形的储冰罐。
蓄冷球的外壳由高密度聚合烯烃材料制成,内盛有具有高凝固-溶化潜热的储能溶液。
蓄冷球的直径有95mm(C型)和77 mm(S型)两大系列,其相变温度有-33℃~+27℃等多种规格。
舒适性空调中常用的为C-00型和S-00型两种,其主要参数如下:0.7 1.1当然,单一只储冰罐还无法构成蓄冰空调系统,它只相当于一只“冷量仓库”,还需要水泵来搬运冷量、需要一个冷源来不断地生产冷量,需要一台换热器来把我们的冷量交换出去。
这样,蓄冰罐、制冷机、水泵、换热器就构成了一个简单的蓄冰空调系统。
冰球式蓄冰系统按制冷机与蓄冰罐的相对位置可分为并联系统和串联系统,串联系统又分主机在上游和储冰罐在上游两种形式。
1.1下面以并联系统为例,简单介绍一下这个系统是如何工作的:1.1.1夜间蓄冰:主机、蓄冰罐、与水泵Pd1之间构成循环: a→b→c→d→a1.1.2白天主机单供冷:主机、板式换热器与水泵Pd1和Pd2构成循环:d→a→i→g→h→e→f→j→d1.1.3白天蓄冰罐单供冷:蓄冰罐、板式换热器与水泵Pd2构成循环:c→b→i→g→h→e→f→j→ c1.1.4主机与蓄冰罐共同供冷;主机、蓄冰罐、板式换热器与水泵Pd1和Pd2构成循环。
冰蓄冷系统基础教学资料
时供冷
节
串联系统
串联系统与并联系统一样,除蓄冷工况以外, 也可以制冷主机单独供冷、蓄冰槽单独供冷、 或制冷主机与蓄冰槽联合供冷。
麦克维尔螺杆压缩机
夜间运行低噪音 低振动 轴承可靠性高
麦克维尔螺杆压缩机
由于喷液在冰蓄冷运行工况下排气温度低 由于昼夜连续运行,效率高 对昼夜运行,双设定点温度控制
THANK YOU
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(TIME)
电能需求曲线
电能需求曲线分析
从电能需求曲线中可以看到一天中冷凉需求 的高峰持续的时间并不是很长,那么为了满 足最大需求冷量就要求制冷机组的制冷量达 到最大需求冷量。这样就需要大制冷量的机 组,而如果采用冰蓄冷系统就不需要采用那 么大冷量的机组,这既节省了在制冷机组上 的投资,也可使机组全天均匀平稳的运行。 这一点可从以下的原理是一种看出来。
吨·小时)小于日间制冷 需求负荷
蓄冰系统分类
分量蓄冰系统
主机在高峰以外时段制 冰,在空调时段主机持 续运转搭配储冰设备以 满足设计日空调负荷需 要。
分量储存费用较全量储 存系统经济,并可获得 良好的负荷管理。
冷水机组获得更低的平 均负荷
冰蓄冷系统
主要冰蓄冷系统应用
外部融化 内部融化
内-外部融冰
冰蓄冷系统
Engineered for flexibility and performance.™ 科技营造自然
空调蓄冷技术
空调蓄冷技术,即是在电力负荷很低的夜间 用电低谷期,采用制冷机制冷,利用蓄冷介 质的显热或潜热特性,用一定方式将冷量存 储起来。在电力负荷较高的白天,也就是用 电高峰期,把存储的冷量释放出来,以满足 建筑物空调或生产工艺的需要。
串联冰蓄冷系统方案介绍
三、方案介绍3.1蓄冰技术简介3.1.1 蓄冰技术概念蓄冰空调系统, 即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期, 采用电制冷机制冰, 将冷量以冰的方式储存起来。
在电力负荷较高的白天, 也就是用电高峰期, 把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。
3.1.2 蓄冰技术发展简介世界上采用人工制冷的蓄冰空调大约出现在1930年前后,空调蓄冰技术70年代又再度崛起,80年代以后面向普及,提高。
70年代以来,世界范围的能源危机促使蓄冰技术迅速发展。
首先在美国将蓄冰技术作为电力负荷的调峰手段广泛应用在建筑物的空调降温工程建设中。
至今,美国空调蓄冰系统已相当普及,约有6000多个蓄冰系统在运行,蓄冰容量7万kWh(2万RTh)以上的系统已不鲜见。
欧洲和日本等经济发达国家在80年代初期就开始对蓄冰技术的应用进行研究。
在日本,尤为重视和普及水蓄冷系统的应用研究,目前日本约有3000多个蓄冰系统在运行;并在研究开发蓄冰,蓄热式空调产品和成套蓄冰设备方面也取得了一定的成果。
近几年,日、韩等国正以更快的速度推广应用蓄冰技术。
我国大陆地区在空调工程中应用蓄冰技术起步较晚,但有关领导部门十分重视。
为迅速缓解全国各大电网电力供应紧张的局面,国家电力部门已作出在2000年前在全国移峰1000~1200万KW的规划要求。
为此,国内一些电网和城市已陆续实行分时峰谷计价的电费制,峰谷电价比在2~5之间;有些城市还给予其它优惠的减免费用(如减免部分购电权费),为推广应用蓄冰技术,给予政策上的支持。
为加速空调蓄冰技术在我国的发展和推广应用,1995年4月成立的“全国蓄冰空调研究中心”,1996年5月组建的“全国蓄冰空调节能技术工程中心”已经或将对我国空调蓄冰事业的发展起到指导和推动作用。
计划在近年内推出国内专业性的空调蓄冰装置制造厂家,以及外商都看好有着广阔前景的国内市场。
总的看来,当前我国在空调蓄冰技术的应用与开发方面与世界上经济发达国家差距较大,可以说是处于创业起步阶段。
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型号:NK150-320(330m3/h,36m,1450 rpm)
电机功率:45kW额定电流:78A;COSφ:0.89
6、冷却水泵A(配双工况主机)(二用一备,甲供)
型号:NK150-315(300 m3/h,26m,1450 rpm)
电机功率:30kW额定电流:53.5A;COSφ:0.88
三、系统流程控制(参见系统流程图)
(一)、冰蓄冷流程控制(冰球并联流程)
1、双工况主机制冰工况
A、阀门状态:Vi1、Vi2开启,Vi3、Vi4关闭
B、开启顺序:Vi3、Vi4关闭→Vi1、Vi2开启→初级乙二醇泵→开启冷却水泵→双工况主机→冷却塔
C、次级乙二醇泵、冷冻水泵停止。主机开启2台,主机出口温度设定为:-6.7℃(可调),初级泵与主机联锁。
SPMI/JL1202-2004/E编号:HY439
规格:89mH2O(冷冻水膨胀管)
19、压差传感器承压1.0MPa (一个)
规格:≤30mH2O(分、集水器)
20、温湿度传感器(一个)
规格:0~60℃
21、二通电动调节阀
规格:DN150(承压1.0MPa)Vi0(1个)
规格:DN250(承压0.6MPa)Vi2(1个)
规格:DN200(承压0.6MPa)Vi4(1个)
22、二通电动开关阀
规格:DN200(承压0.6MPa)Vi1a、Viba(2个)
规格:DN300(承压0.6MPa)Vi3(1个)
23、电磁阀(一个)
规格:DN32(承压1.0Mpa,M1)
24、变频器
规格:22kW(次级乙二醇泵) (1台)
规格:45kW(冷冻水泵) (1台)
附:电子版CAD图
信息发出人:
日期:
信息接收人:
日期:
注:本单由项目经理/设计负责人组织设计、校核、审定等设计环节的人员填写,并随项目记录一起存档。
3、初级乙二醇泵(二用一备)
型号:NB125-250/262(253m3/h,20m,1450rpm)
电机功率:22Kw额定电流:39A;COSφ:0.86
4、次级乙二醇泵(二用一备,一台变频)
型号:NB125-250/262(333m3/h,17.9m,1450rpm)
电机功率:22kW额定电流:39A;COSφ:0.86
G、通过压差值控制冷冻水泵的变频和台数控制,压差值设定为0.25MPa(可调)。
3、双工况主机单独供冷工况
A、阀门状态:Vi1、Vi3、Vi4开启,Vi2关闭
B、开启顺序:Vi2关闭→Vi1、Vi3、Vi4开启→初级乙二醇泵开启→次级乙二醇泵开启→冷却水泵→双工况主机→冷却塔
C、(1)单台主机供冷:冷冻水泵开启1台,主机开启1台,初级乙二醇泵开启1台,次级乙二醇开启1台(2)两台主供冷:冷冻水泵开启2台,主机开启2台,初级乙二醇泵开启2台,次级乙二醇开启2台
D、制冰结束判断:(其中任何一种达到即认为蓄冰结束)
1)制冰时间:00:00~8:00
2)蓄冰量:13700kWH(由蓄冰装置进出口温差及流量计算)
3)主机进出口温差:<1.5℃且主机进口温度Ti2<-5.5℃
4)主机出口温度低于-7.2℃
E、冷冻水泵每半小时循环5分钟。
2、双工况主机与蓄冰装置联合供冷工况
C、开启2台主机,主机出口温度设定为:-6.7℃(可调),初级泵与主机联锁,开启一台次级乙二醇泵、一台冷冻水泵,由Ti3控制Vi3开度,Ti5控制次级乙二醇泵变频。由压差(0.25Pma,可调)控制冷冻水泵变频。
D、制冰结束判断:(其中任何一种达到即认为蓄冰结束)
1)制冰时间:00:00~8:00
2)蓄冰量:13700kWH(由蓄冰装置进出口温差及流量计算)
11:30-17:30基载、双工况主机与蓄冰装置联合供冷
17:30-0:00融冰单独供冷
25%负荷情况下:
0:00-8:00双工况主机制冰兼供冷
8:00-0:00融冰单独供冷
四、其他:
1、根据冷却回水管上的温度传感器Ti7、Ti8控制各自管路系统的冷却塔风扇的启停,当Ti7或Ti8≤26℃时,相应地减停一台风机,直至全停;反之,Ti7或Ti8≥30℃时,相应地增开一台风机,直至全开,以保证主机冷凝器始终可以得到合适的温度。
22:00-0:00融冰单独供冷
75%负荷情况下:
0:00-8:00双工况主机制冰,基载主机供冷
8:00-8:30基载供冷
8:30-17:30双工况主机与蓄冰装置联合供冷
17:30-0:00融冰单独供冷
50%负荷情况下:
0:00-8:00双工况主机制冰,基载主机供冷
8:00-8:30基载供冷
8:30-11:30基载、融冰单独供冷
D、当冰槽出口温度达到6℃(可调),即判定为融冰结束。
E、通过压差值控制冷冻水泵的变频和台数控制,压差值设定为0.19MPa(可调)。
5、双工况主机制冰兼供冷工况
A、阀门状态:Vi1、Vi2、Vi4开启,Vi3设定一个开度(作调节之用)。
B、开启顺序:Vi1、Vi2、Vi4开启→Vi3调节→初级乙二醇泵→次级乙二醇泵→开启冷却水泵→双工况主机→冷却塔
3)主机进出口温差:<1.5℃且主机进口温度Ti2<-5.5℃
4)主机出口温度低于-7.2℃
E、冷冻水泵每半小时循环5分钟。
6、基载主机供冷工况
国电机械设计研究所
项目部设计联系单页码:5/6
SPMI/JL1202-2004/E编号:HY439
A、当制冷机组供冷时应优先开启基载供冷,不足时再开启双工况主机进行供冷。
A、阀门状态:Vi1、Vi3开启,Vi2、Vi4调节
B、开启顺序:Vi1、Vi3开启,Vi2、Vi4调节→初级乙二醇泵开启→次级乙二醇泵开启→冷却水泵→双工况主机→冷却塔
C、主机联供:一台主机联供:冷冻水泵开启1台,主机开启1台,初级乙二醇泵开启1台,次级乙二醇开启1台;两台主机联供:冷冻水泵开启2台,主机开启2台,初级乙二醇泵开
7、冷却水泵B(配基载主机)(一用一备,甲供)
型号:NKNK150-320(450 m3/h,29m,1450 rpm)
接收人处理意见:
国电机械设计研究所
项目部设计联系单页码:2/6
SPMI/JL1202-2004/E编号:HY439
电机功率:55Kw额定电流:95A
8、全程处理器A(用于冷冻水管)(一台)
输入功率:250kW
蒸发器:流量248m3/h,压降11.4mH2O
冷凝器:流量270m3/h,压降8.4mH2O
2、基载螺杆机组(一台)
型号:YSFZFZS55CNE(满载电流584A)
输入功率:337kW
制冷量:550RT
蒸发器:流量335m3/h,压降7.0mH2O
冷凝器:流量389m3/h,压降7.6mH2O
SPMI/JL1202-2004/E编号:HY439
力由压力传感器Pi1控制补水泵启停以及电磁阀M1开断。当Pi1≤66mH2O(可调)时,补水泵启动向管道系统进行补水;当Pi1≥77mH2O(可调)时,补水泵关停补水结束;当Pi1≥78mH2O(可调)时,打开电磁阀M1,管道系统进行卸压。安全阀整定压力80mH2O。
规格:0~100℃(2个,冷冻水管道系统)
规格:0~100℃(2个,冷却水管道系统)
17、流量传感器承压:1.0MPa
规格:DN300,最大流量680m3/h(1个,乙二醇管道系统)
规格:DN350,最大流量1050m3/h(1个,冷冻水管道系统)
18、压力传感器(一个)
国电机械设计研究所
项目部设计联系单页码:3/6
二、设备型号
1、双工况螺杆机组(二台)
型号:YSEXEXS45CJE(满载电流430A)
最大输入功率:252kW
空调工况(12/7℃)制冷量380RT
输入功率:252kW
蒸发器:流量248m3/h,压降13.1mH2O
冷凝器:流量270m3/h,压降8.3mH2O
制冰工况(-2.03/-5.6℃)制冷量275RT
启2台,次级乙二醇开启2台
D、由Ti5(7℃)控制Vi2、Vi4的开启度,当Ti5大于设定值时,Vi2开大,Vi4开小,反之Vi2开小,Vi4开大。
国电机械设计研究所
项目部设计联系单页码:4/6
SPMI/JL1202-2004/E编号:HY439
E、主机出口温度设定为5℃。
F、当冰槽出口温度达到9℃(可调),即判定为融冰结束。
2、乙二醇溶液浓度须保证在1.03~1.04kg/m3(20℃)范围内。3、根据蓄冰装置、流量传感器和进出水温度计算蓄冰量。
4、制冷主机系统停行时,先停主机、冷却塔,冷冻冷冻水泵、乙二醇泵及冷却水泵延时5分钟停运。
5、末端定压系统控制:气压罐充气压力64mH2O,管道系统压
国电机械设计研究所
项目部设计联系单页码:6/6
12、制冷板式换热器(二台)
型号:M15-BFG
换热量:1758 kW
冷侧:进出温度5/10℃,压降8.1mH2O
热侧:进出温度12/7℃,压降6.8mH2O
13、冷却塔A(用于双工况主机)(二台,甲供)
型号:HLT-350-5
规格:350m3/h
电机功率:11kW/台
14、冷却塔B(用于基载主机)(一台,甲供)
型号:JLTY-14A
规格:DN350
9、全程处理器B(用于基载冷却水管)(一台,甲供)
型号:JLTY-12A
规格:DN300
10、全程处理器C(用于双工况冷却水管)(二台,甲供)
型号:JLTY-10A
规格:DN250
11、蓄冰槽(一套)