冰蓄冷系统设计
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部分蓄冰
部分蓄冰是指制冷机在夜间电力低谷期储存一部分冷 量,在日间电力高峰期,由制冷主机和蓄冰装置联合供应 冷负荷的需要。
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减少制冷机组容量,大大提高空调设备利用率
冰蓄冷系统可以减少制冷主机装机容量和功率达 30-50%,相应地,也可以减少冷却塔和水泵等的装机 容量和功率,且制冷设备满负荷运行比例增大,提高 设备利用率。
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二、冰蓄冷系统概述
冰蓄冷系统按蓄冰量占总冷负荷的比例可分为 以下两种类型: 全蓄冰
全蓄冰是指在电力低谷时期储存建筑物所需的全部冷负 荷,从而避免制冷机在电力高峰期运行。这种策略最大限 度地转移了电力需求量,使得运行成本最低。
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l削峰填谷、平衡电力负荷,提高电网运行效率
据统计,在中央空调系统中,制冷系统的耗电量通常占整 个空调系统用电量的40%-50%,以5万m2的医院为例,空调制冷系 统的用电功率约为1500-2000kW,如移峰40%,电功率可减少 600-800kW,因此冰蓄冷空调是为削峰填谷、缓解电力紧张采取 的最有效的措施之一。
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冷却塔
接楼上末端空调系统
基载主机 板式换 热器 双工况主机
蓄冰装 置
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冰蓄冷系统形式与分类
冰蓄冷系统按照双工况制冷机组和蓄冰装 置间的连接关系进行分类,可分为并联系统和 串联系统,串联系统中按照制冷机组与蓄冰装 置相对位置前后不同,又分为制冷主机位于上 游或者位于下游的流程布置。
l节省用户的电力费用
空调用户的电力费用有三项:增容费、相应配电装置的初 投资费和运行电费。由于冰蓄冷系统将白天的高峰电负荷部分 转移至夜间,配电装置容量可大大减少,从而较大幅度降低了 前两项费用;同时,由于峰谷电价的实施,系统的运行费用也 大为下降,分时电价差值越大,运行费用越低。一般来说,冰 蓄冷系统比常规电制冷系统的年运行费用少30%-40%左右,机房 投资回收年限在3-4年左右。另外,由于电力系统的优惠政策, 冰蓄冷系统可以争取到电贴费减免的额外优惠。
0 时间(H)
取冰量 主机制冷 主机制冰
设计日冷负荷平衡图
全负荷蓄冰系统
取冰量 主机制冷 主机制冰
Βιβλιοθήκη Baidu
冰蓄冷的系统组成
冰蓄冷系统与常规制冷系统相比,只是多了一 套蓄冰装置,并且要求制冷主机双工况运行,即可 以制冷又可以制冰。 系统可以根据不同时刻及其负荷值的要求,通 过阀门的控制可以实现主机制冰、主机单独供冷、 蓄冰装置单独供冷、主机与蓄冰装置联合供冷四种 运行工况。
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l建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合
如果冰蓄冷与末端大温差送水或低温送风相结,则系统更 具优势: Ø系统节省空间,可有效地降低建筑物的造价 Ø系统降低了空调系统的电力装机容量 Ø系统降低了冷媒配送系统的容量 Ø系统降低了空调系统的运行费用 因此将冰蓄冷系统与末端大温差送水或低温送风系统相结 合,则末端系统降低的投资费用可相应补偿冰蓄冷系统添置蓄 冰槽所增加的费用,缩短冰蓄冷系统的投资回收期,二者结合 使用更能体现其优越性。
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2、冰蓄冷技术的特点
l削峰填谷、平衡电力负荷,提高电网运行效率 l节省用户的电力费用 l减少制冷机组容量,大大提高空调设备利用率 l技术成熟、系统运行稳定可靠 l建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合
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技术成熟、系统运行稳定可靠
采用人工制冷的空调蓄冷大约出现在1930年前后,20世 纪70年代美国、加拿大和欧洲一些国家积极开发蓄冰设 备,实施的工程项目也逐年增加,日本冰蓄冷的实用化大 约只有10余年,但已有上万个项目成功实施并运行。 在国内,最早采用冰蓄冷空调在20世纪80年代,至今为 止,在国内采用冰蓄冷的中央空调系统已达几千例,这些 系统都正常运行,成功率极高。
部分负荷蓄冰系统
设计日冷负荷平衡图
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冷 负 荷( 22:00 RT)
23:00
1000
1200
200
400
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时间(H)
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冰蓄冷系统技术交流
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第一部分 冰蓄冷系统介绍
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一、冰蓄冷系统原理与特点
1、冰蓄冷系统的原理 所谓冰蓄冷,即在夜间电网低谷电费低价时制冷 机制冷,并由蓄冷设备以冰的形式将冷量储存起来, 待白天电网高峰电费高价时,再通过融冰的方式将 冷量释放出来,满足高峰空调负荷需要的空调系统。 因此,冰蓄冷空调就是通过转移制冷设备的运行时 间,利用低谷时的廉价电,减少峰值电负荷,达到 移峰填谷、使用户节省大量运行费用的目的。
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部分蓄冰
部分蓄冰是指制冷机在夜间电力低谷期储存一部分冷 量,在日间电力高峰期,由制冷主机和蓄冰装置联合供应 冷负荷的需要。
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减少制冷机组容量,大大提高空调设备利用率
冰蓄冷系统可以减少制冷主机装机容量和功率达 30-50%,相应地,也可以减少冷却塔和水泵等的装机 容量和功率,且制冷设备满负荷运行比例增大,提高 设备利用率。
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二、冰蓄冷系统概述
冰蓄冷系统按蓄冰量占总冷负荷的比例可分为 以下两种类型: 全蓄冰
全蓄冰是指在电力低谷时期储存建筑物所需的全部冷负 荷,从而避免制冷机在电力高峰期运行。这种策略最大限 度地转移了电力需求量,使得运行成本最低。
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l削峰填谷、平衡电力负荷,提高电网运行效率
据统计,在中央空调系统中,制冷系统的耗电量通常占整 个空调系统用电量的40%-50%,以5万m2的医院为例,空调制冷系 统的用电功率约为1500-2000kW,如移峰40%,电功率可减少 600-800kW,因此冰蓄冷空调是为削峰填谷、缓解电力紧张采取 的最有效的措施之一。
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冷却塔
接楼上末端空调系统
基载主机 板式换 热器 双工况主机
蓄冰装 置
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冰蓄冷系统形式与分类
冰蓄冷系统按照双工况制冷机组和蓄冰装 置间的连接关系进行分类,可分为并联系统和 串联系统,串联系统中按照制冷机组与蓄冰装 置相对位置前后不同,又分为制冷主机位于上 游或者位于下游的流程布置。
l节省用户的电力费用
空调用户的电力费用有三项:增容费、相应配电装置的初 投资费和运行电费。由于冰蓄冷系统将白天的高峰电负荷部分 转移至夜间,配电装置容量可大大减少,从而较大幅度降低了 前两项费用;同时,由于峰谷电价的实施,系统的运行费用也 大为下降,分时电价差值越大,运行费用越低。一般来说,冰 蓄冷系统比常规电制冷系统的年运行费用少30%-40%左右,机房 投资回收年限在3-4年左右。另外,由于电力系统的优惠政策, 冰蓄冷系统可以争取到电贴费减免的额外优惠。
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取冰量 主机制冷 主机制冰
设计日冷负荷平衡图
全负荷蓄冰系统
取冰量 主机制冷 主机制冰
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冰蓄冷的系统组成
冰蓄冷系统与常规制冷系统相比,只是多了一 套蓄冰装置,并且要求制冷主机双工况运行,即可 以制冷又可以制冰。 系统可以根据不同时刻及其负荷值的要求,通 过阀门的控制可以实现主机制冰、主机单独供冷、 蓄冰装置单独供冷、主机与蓄冰装置联合供冷四种 运行工况。
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l建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合
如果冰蓄冷与末端大温差送水或低温送风相结,则系统更 具优势: Ø系统节省空间,可有效地降低建筑物的造价 Ø系统降低了空调系统的电力装机容量 Ø系统降低了冷媒配送系统的容量 Ø系统降低了空调系统的运行费用 因此将冰蓄冷系统与末端大温差送水或低温送风系统相结 合,则末端系统降低的投资费用可相应补偿冰蓄冷系统添置蓄 冰槽所增加的费用,缩短冰蓄冷系统的投资回收期,二者结合 使用更能体现其优越性。
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2、冰蓄冷技术的特点
l削峰填谷、平衡电力负荷,提高电网运行效率 l节省用户的电力费用 l减少制冷机组容量,大大提高空调设备利用率 l技术成熟、系统运行稳定可靠 l建议冰蓄冷系统和大温差送水或低温送风相结合
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技术成熟、系统运行稳定可靠
采用人工制冷的空调蓄冷大约出现在1930年前后,20世 纪70年代美国、加拿大和欧洲一些国家积极开发蓄冰设 备,实施的工程项目也逐年增加,日本冰蓄冷的实用化大 约只有10余年,但已有上万个项目成功实施并运行。 在国内,最早采用冰蓄冷空调在20世纪80年代,至今为 止,在国内采用冰蓄冷的中央空调系统已达几千例,这些 系统都正常运行,成功率极高。
部分负荷蓄冰系统
设计日冷负荷平衡图
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冷 负 荷( 22:00 RT)
23:00
1000
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时间(H)
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冰蓄冷系统技术交流
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第一部分 冰蓄冷系统介绍
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一、冰蓄冷系统原理与特点
1、冰蓄冷系统的原理 所谓冰蓄冷,即在夜间电网低谷电费低价时制冷 机制冷,并由蓄冷设备以冰的形式将冷量储存起来, 待白天电网高峰电费高价时,再通过融冰的方式将 冷量释放出来,满足高峰空调负荷需要的空调系统。 因此,冰蓄冷空调就是通过转移制冷设备的运行时 间,利用低谷时的廉价电,减少峰值电负荷,达到 移峰填谷、使用户节省大量运行费用的目的。