冰蓄冷
冰蓄冷设计手册
冰蓄冷设计手册冰蓄冷技术是一种利用低温蓄冷媒质(如冰或冷冻液)在低峰时段积累冷量,然后在高峰时段释放冷量,以达到节能降耗的目的。
它广泛应用在空调、制冷设备、冷藏冷冻等领域,成为了一种重要的节能技术。
一、冰蓄冷原理冰蓄冷是利用水在0℃结冰和融化过程中的相变潜热来实现蓄冷。
当水在常压下温度降至0℃时,其温度在一定时间内将保持不变,而在此过程中,水会释放或吸收大约4186焦耳的热量。
利用这一特性,可以在低负荷时段制冷、蓄冷,在高负荷时段释放蓄冷量,以平衡耗能,降低单位时间内电能的需求,从而达到节能目的。
二、冰蓄冷设计要点1. 系统封闭性冰蓄冷系统采用密封方式进行设计,防止环境空气与蓄冷介质接触,避免蓄冷介质污染或损坏,确保系统长期运行稳定。
2. 散热设计冰蓄冷系统的散热设计至关重要,散热效果的好坏直接影响冷量的蓄积和释放效率。
合理的散热设计能够有效地提高系统的工作效率,延长系统的使用寿命。
3. 控制系统设计冰蓄冷系统的控制系统设计需要精准可靠,能够实时监测温度、压力等参数,并做出相应的调整,保证系统运行在最佳状态,满足不同负荷条件下的需求。
4. 安全保护设计在冰蓄冷系统设计中,必须考虑到安全因素,设置相应的安全保护措施,例如温度、压力、水位等监测报警系统,以及紧急切断系统,确保在异常情况下系统能够及时做出反应,避免事故发生。
5. 环境友好设计在冰蓄冷系统的设计中,应该考虑到环境友好性,选择符合环保标准的制冷剂和材料,并尽可能减少对环境的影响。
三、冰蓄冷系统应用冰蓄冷技术广泛应用在以下领域:1. 中央空调系统通过利用冰蓄冷技术,可以对中央空调系统进行蓄冷,以满足高峰时段的制冷需求,减少对电力资源的浪费,降低能耗。
2. 冷藏冷冻设备冰蓄冷技术也可用于冷藏冷冻设备中,通过蓄冷实现低峰时段的制冷,提高系统的效率,降低运行成本。
3. 太阳能利用将冰蓄冷技术与太阳能利用相结合,可以实现在太阳能供热系统的余热时段蓄积冷量,提高太阳能利用效率。
冰蓄冷系统及特点介绍
冰蓄冷系统及特点介绍《冰蓄冷系统及特点介绍篇一》冰蓄冷系统,这在制冷领域里可算是个挺酷的存在呢。
你要是没听说过,嘿,听我给你唠唠。
冰蓄冷,简单来说,就是把冷量像存钱一样存起来。
怎么存呢?就是利用水在低温下结冰这个过程来储存冷量。
这就好比是大自然在冬天把水变成冰,然后在夏天慢慢释放出冷意一样。
它的工作原理有点像一场精心策划的“冷量接力赛”。
在用电低谷的时候,制冷机就开始呼呼地工作,把水变成冰,这个时候的电便宜啊,就像买东西赶上了大促销。
然后呢,到了用电高峰,需要制冷的时候,就把之前存好的冰的冷量释放出来,给建筑物降温或者满足工业生产中的制冷需求。
冰蓄冷系统有个超级大的特点,那就是它能移峰填谷。
啥叫移峰填谷呢?就像交通里的疏导员,把高峰时段的用电压力给转移到低谷时段。
比如说,一个大型商场,如果没有冰蓄冷系统,在夏天最热的时候,中午到下午这段时间,大家都开着空调,用电量大得吓人,电网就会压力山大。
但是有了冰蓄冷系统呢,它可以在晚上大家都休息的时候,用电便宜的时候制冰,白天就靠这些冰来制冷。
这样一来,对于电网来说,就像给汹涌的车流开辟了一条新的道路,不会堵得水泄不通了。
我有一次去参观一个使用冰蓄冷系统的写字楼。
一进去,就感觉特别凉爽,我还纳闷呢,这么凉快,电费不得老高了?结果人家负责人告诉我,就因为这个冰蓄冷系统,电费比以前少了不少。
我当时就觉得这东西挺神奇的。
就像一个魔法盒,在你看不见的时候,悄悄地把冷量储存起来,又在合适的时候释放。
不过呢,冰蓄冷系统也不是完美无缺的。
它的初期投资可能会比较大。
就像你想买一个超级高级的电子产品,一开始要掏出一大笔钱。
这可能会让一些小企业或者预算有限的地方望而却步。
也许有人会说,那要是后期省不下钱来咋办?这确实是个问题。
但是从长远来看,如果运行得当,它节省的电费还是很可观的。
冰蓄冷系统就像是制冷界的一个“潜力股”,虽然有风险,但是它的优势也很明显。
你说是不是这个理儿呢?《冰蓄冷系统及特点介绍篇二》《冰蓄冷系统及特点介绍》冰蓄冷系统,乍一听,感觉像是个冰冷冷的、特别专业的东西。
冰蓄冷的概念
一、冰蓄冷的概念
冰蓄冷空调是利用夜间低谷电价蓄冰,白天电价高峰时段融冰供冷。
冰蓄冷空调可以有效降低系统装机容量,减少系统运行费用。
二、冰蓄冷系统的优缺点
冰蓄冷系统主要优点:
1)运行费用较常规空调系统可降低30%—50%;
2)系统配电及装机容量较常规系统初投资可降低30%;
3)可以快速给空调区域降温;
4)过渡季节除湿效果好
5)适合用于负荷比较集中、变化较大的场合,如体育馆、展览馆、影剧院、音乐厅等;
冰蓄冷系统主要缺点:
1)初投资高于常规空调;
2)机房面积高于常规空调(蓄冰槽体积=总冷量KW *蓄冷量百分比 *系数0.024*1.1)。
冰蓄冷工作原理
冰蓄冷工作原理
冰蓄冷(Ice Storage)是一种利用制冷机组制备冰块的技术,
通过储存冰块来平衡供需差异,提高能源利用效率的方式。
具体工作原理如下:
1. 制冷机组工作:冰蓄冷系统一般采用蒸发冷凝循环制冷机组。
在制冷机组中,通过压缩机将制冷剂压缩成高压气体,然后通过冷凝器冷却成高压冷液。
制冷剂经过膨胀阀放大流量并且从高压冷液变成低温低压气体。
2. 冰块制备:制冷剂低温低压气体通过蒸发器与水进行换热,从而将水冷却至结冰温度以下。
水在与制冷剂进行换热过程中,逐渐形成冰块。
3. 冰块储存:制备好的冰块会存放在冰蓄冷装置中,通常是在大容器里的储冰槽或冰藏器中。
冰块在冷藏过程中会吸收周围的热量,使得周围环境温度下降。
4. 冰块利用:当需要降低室温时,制冷机组的蒸发器会传送制冷剂与冰块进行热量交换,使冰块开始融化。
在这个过程中,冰块释放吸收的热量,将热量传递给制冷剂,从而使制冷剂变成高温高压气体。
5. 冰蓄冷储能:在冰块融化的过程中,系统中的制冷剂会吸收大量的热量。
融化的冰块本身储存了冰蓄冷系统之前的制冷量,这样的储存方式称为“冰蓄冷储能”。
冰蓄冷储能可以在需要冷却时释放储存的制冷量来提供制冷效果。
通过冰蓄冷技术,能够在低负荷时段制备冰块存储储冷能量,在高负荷时段释放储存的制冷量,从而平衡供需差异,提高制冷系统的能源利用效率。
冰蓄冷
发展背景
1980年,美国得州Dallas电力公司第一个实施“ 1980年,美国得州Dallas电力公司第一个实施“转移尖 峰电力优待措施” 峰电力优待措施” 。 开始时是以直接蒸发式管外结冰为基础的冰蓄冷空调 系统,然后有其它形式的冰蓄冷设备和系统,实施的 工程项目逐年增加。 1983年在美国能源部主持召开的第三次“ 1983年在美国能源部主持召开的第三次“蓄冰在制冷 工程中的应用” 工程中的应用”专题研讨会上,首次提出了与冰蓄冷 相结合的低温送风系统。1985年末,两座采用冰蓄冷 相结合的低温送风系统。1985年末,两座采用冰蓄冷 与低温送风系统总建筑面积为46450m 与低温送风系统总建筑面积为46450m2的空调建筑在美 国投入运行。进入90年代以来,低温送风系统的形式 国投入运行。进入90年代以来,低温送风系统的形式 日趋多样,设计方法更加完善。
冰蓄冷
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的 相变潜热进行冷量的储存。由于冰蓄冷除 可以利用一定温差的水显热外,主要利用 的是:335KJ/Kg的相变潜热。因此,与水 的是:335KJ/Kg的相变潜热。因此,与水 蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所 需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。
冰蓄冷
蓄冰槽内的水并不是全部都冻结成冰。为 此,常使用制冰率(IPF)来表示蓄冰槽中冰 此,常使用制冰率(IPF)来表示蓄冰槽中冰 所占的体积份额。这种特点促进了冰蓄冷 槽与制冷机一体机化机组的发展。蓄冰系 统的技术水平要求较高,它必须使用蒸发 温度低的制冷机组,要求制冷剂的蒸发压 力较低,所以压缩机能耗高;而且冰蓄冷 系统的设计和控制比水蓄冷系统复杂得多。
空调冷(热)源简介 空调冷(
工业与民用建筑中,中央空调用冷热源常见的类 型如表 :
空调冷(热)负荷分析 空调冷(
冰蓄冷
一.名词解释相变蓄能(潜热蓄能):利用蓄热材料在发生相变时,吸收或放出热量来蓄能或释能。
显热蓄能:蓄能材料在蓄存和释放热能时,只是材料自身发生的温度的变化,而不发生其他的变化。
部分蓄冷:在夜间非用电高峰期时制冷设备运行,储存部分冷量,白天空调期间一部分空调负荷由蓄冷设备承担,另一部分则由制冷设备承担。
全部蓄冷:在夜间非用电高峰期,启动制冷机进行制冷,当所蓄冷量达到空调所需的全部冷量时,制冷机停机;在白天空调时,蓄冷系统将冷量转移到空调系统,空调期间制冷机不运行。
主机在蓄冷槽上游:空调回水先经主机,使主机能在较高的蒸发温度下运行,提高了压缩机的容量和效率,使能耗降低。
蓄冷槽在较低温度下运行,释冷速度放低。
主机下游:空调回水先经蓄冷槽,使蓄冷槽的放冷速度提高,但为了防止过快的消耗蓄冷量,需要控制蓄冷槽出口温度。
而主机在较低的温度下工作,使能耗增加。
蓄冷密度:m3 /(kw·h)动态蓄冰:冰的制备和存储不在同一位置,制冰机和蓄冷槽相对独立。
静态蓄冰: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结构。
自然分层型蓄冰槽:利用密度的影响将热水和冷水分隔开。
水的密度与温度有关,温度越低,密度越大。
间接供冷水系统:在供冷回路中采用换热器与用户间形成间接连接。
换热器一次侧与水蓄冷槽组成开式回路,而供至用户的二次侧形成闭式回路。
蓄能:TES:Thermal Energy StorageIPF :Ice Packing FactorFOM:Figure of MeritGSHP:Ground Source heat pump二.书本知识点P9 1.蓄冷空调:在夜间电网低谷期,制冷主机开机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网用电高峰期,再将冷量释放出来,满足高峰负荷的需要。
水蓄冷——是利用蓄冷温度在4~7°C之间的显热进行蓄冷。
使用常规的制冷机组,可实现蓄冷和蓄热的双重用途。
蓄冷、释冷运行时冷水温度相近,制冷机组在这两种运行工况下均能维持额定容量和效率。
冰蓄冷知识点总结
冰蓄冷知识点总结一、冰蓄冷技术的原理1. 制冷原理:冰蓄冷技术利用低温时段利用外部电力或太阳能等能源,把水制冷冰冻,制得冰块。
当需要冷却的时候,释放储存的冷能,以此降低制冷系统的负荷,降低能耗。
2. 蓄冷原理:制冷设备在低峰时段运行,将冰制造好保存起来。
在高峰时段不需要开启制冷设备,通过释放储存的冷能来满足需求。
二、冰蓄冷技术的优点1. 节约能源:冰蓄冷技术能够在低峰时段利用便宜的电力或者太阳能等能源,制冷并储存冷能,降低高峰时段的能耗成本。
2. 减少负荷峰值:通过在低峰时段制冷并储存,可以在高峰时段释放冷能,降低空调系统的负荷峰值,减少对电网的压力。
3. 环保节能:使用冰蓄冷技术可以减少碳排放,降低能源消耗,对环境更加友好。
4. 应用广泛:冰蓄冷技术不仅可以应用在建筑空调系统,还可以应用在食品零售行业、交通车辆、工业生产等领域。
5. 维护便利:冰蓄冷系统相比于传统直接蒸发式制冷系统,维护成本更低,寿命更长。
三、冰蓄冷技术的应用领域1. 建筑空调系统:在商业建筑和住宅楼宇的空调系统中广泛应用,通过在夜间低峰时段制冷,白天释放冷能来降低空调系统运行成本。
2. 食品零售行业:冰蓄冷技术在超市、冷藏库等场所使用,能够减少制冷系统的耗电量,降低运行成本,同时保持食品的新鲜。
3. 交通工具:在公共交通工具和商用车辆中,冰蓄冷技术可以减少车辆空调系统的能耗,提高燃油利用率。
4. 工业生产:在一些工业生产过程中,例如塑料加工、化工等领域,冰蓄冷技术可以用来降低生产过程中的制冷成本。
四、冰蓄冷技术的发展趋势1. 太阳能结合:将太阳能与冰蓄冷技术结合,可以更好地利用清洁能源,增加系统的可持续性。
2. 智能化控制:通过智能传感器和控制系统,可以实现对冰蓄冷系统的精确监控和调节,进一步提高能效。
3. 新材料应用:利用新型材料和制冷技术的发展,可以提高冰蓄冷系统的效率和环保性。
4. 多元化应用:冰蓄冷技术不仅可以应用于空调制冷,还可以拓展到其它工业和生活领域,提高其市场应用的多元性。
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。
冰蓄冷原理
冰蓄冷原理冰蓄冷是一种利用低温冰块来储存冷量,然后在需要时释放冷量的技术。
它在工业生产和生活中有着广泛的应用,能够有效地节约能源,提高能源利用效率。
冰蓄冷原理是基于物质的相变过程和热力学原理,下面我们来详细介绍一下冰蓄冷的原理和应用。
首先,冰蓄冷的原理是利用冰的相变过程。
在冰的温度保持在零度时,将其加热,直到冰完全融化为止,所需的热量称为融化热。
而在冰的温度保持在零度时,将其冷却,直到冰完全凝固为止,释放的热量也称为凝固热。
这两个过程中的热量变化是相等的,这就是冰的相变热原理。
因此,当我们需要冷量时,只需将冰块从零度的状态转变为融化状态,就可以释放大量的冷量。
其次,冰蓄冷的原理还涉及到热力学的热量平衡。
在冰的相变过程中,无论是融化还是凝固,都需要吸收或释放大量的热量。
这种热量的吸收和释放是通过冰块与外界的热交换来实现的。
当冰块吸收热量时,周围的环境就会变得更冷,从而实现了冷却的效果。
而当冰块释放热量时,周围的环境就会变得更热,从而实现了加热的效果。
这种热量平衡的原理是冰蓄冷技术能够实现节能的关键。
最后,冰蓄冷技术的应用非常广泛。
在工业生产中,冰蓄冷可以用于空调系统、冷冻设备、制冷车辆等领域,能够有效地降低能源消耗,提高生产效率。
在生活中,冰蓄冷可以用于制冷剂、冷藏食品、冷藏药品等领域,能够延长物品的保鲜期,提高生活质量。
此外,冰蓄冷还可以用于储能系统,将低峰期的电能转化为冷能,然后在高峰期释放冷量,实现电能的储存和调峰。
总之,冰蓄冷技术是一种高效节能的制冷技术,其原理是基于冰的相变和热量平衡。
它在工业生产和生活中有着广泛的应用,能够提高能源利用效率,降低能源消耗,是一种非常值得推广和应用的技术。
希望通过本文的介绍,能够更多地了解冰蓄冷的原理和应用,促进其在各个领域的推广和发展。
冰蓄冷
蓄冰流程选择
b、串联流程 即制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置, 即制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循 环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。 环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。 串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。 串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。
蓄冰流程选择
蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况, 蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况, 即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时,经制冷机冷却的 即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时, 低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内, 低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内,将蓄冰槽内 静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时, 静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时,整个蓄冰 设备的水将基本完全冻结。融冰时,经板式换热器换热后 设备的水将基本完全冻结。融冰时, 的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器, 的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器,将乙二醇溶 液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。 液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。 乙二醇溶液系统的流程有两种:并联流程和串联流程。 乙二醇溶液系统的流程有两种:并联流程和串联流程。
机组优先
冰蓄冷空调技术简介
回流的热乙二醇溶液,先经制冷机预冷, 回流的热乙二醇溶液,先经制冷机预冷,而后流经蓄 冰装置而被融冰冷却至设定温度 。 融冰优先 从空调负荷端流回的热乙二醇溶液先经蓄冰装置冷却 到某一中间温度,而后经制冷机冷却至设定温度 到某一中间温度,而后经制冷机冷却至设定温度。
蓄冰空调系统工作原理
冰蓄冷空调技术简介
7.适合于应急设备所处的环境,计算机房、 7.适合于应急设备所处的环境,计算机房、军事 适合于应急设备所处的环境 设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。 设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。 易燃易爆物品仓库等 与普通空调相比所具有的优势 节省电费。 (1)节省电费。 (2)节省电力设备费用与用电困扰。 节省电力设备费用与用电困扰。 (3)蓄冷空调效率高。 蓄冷空调效率高。 (4)节省冷水设备费用。 节省冷水设备费用。 (5)节省空调箱倒设备费用。 节省空调箱倒设备费用。
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
冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统原理冰蓄冷空调系统是一种新型的空调技术,它通过储存冰的方式来实现空调制冷,具有节能、环保的特点。
本文将从冰蓄冷空调系统的原理入手,介绍其工作原理和优势。
冰蓄冷空调系统利用低峰时段的电力来制冷,将电力转化为冷量,然后储存在冰蓄冷装置中。
当需要制冷时,系统便释放储存的冷量,实现空调制冷的目的。
这种系统不仅可以在低峰时段利用廉价的电力进行制冷,还可以减少高峰时段的电力需求,从而达到节能的效果。
冰蓄冷空调系统的核心是冰蓄冷装置,它由蓄冷罐、蓄冷管道、蓄冷泵等组成。
在低峰时段,蓄冷泵将冷冻液送入蓄冷罐中,使其在低温环境下结冰,储存冷量。
当需要制冷时,蓄冷泵将冷冻液从蓄冷罐中抽出,通过蓄冷管道送入蒸发器中,实现空调制冷。
冰蓄冷空调系统相比传统空调系统有许多优势。
首先,它可以利用廉价的电力进行制冷,降低能源成本。
其次,由于在低峰时段进行制冷,可以减少高峰时段的电力需求,缓解电网负荷压力。
此外,冰蓄冷系统还可以减少臭氧层破坏物质的排放,对环境更加友好。
冰蓄冷空调系统的原理简单清晰,但在实际应用中仍然存在一些挑战。
首先,需要充分利用低峰时段的电力,需要与电力部门进行合作,制定合理的用电政策。
其次,冰蓄冷装置的设计和制造需要满足一定的要求,以确保系统的稳定运行。
此外,冰蓄冷系统的运行需要一定的监控和管理,以确保系统的安全性和高效性。
总的来说,冰蓄冷空调系统是一种具有潜力的空调技术,它通过储存冰的方式实现空调制冷,具有节能、环保的特点。
随着能源问题的日益突出,冰蓄冷空调系统有望成为未来空调领域的发展趋势。
希望通过本文的介绍,能够更加深入了解冰蓄冷空调系统的原理和优势,为其推广应用提供一定的参考。
冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统是一种利用冰水蓄热与释热过程实现空调供暖与制冷的新型系统。
该系统利用低峰电时段使用电力将水冷却成冰,然后在高峰电时段将蓄存的冰释放,以供空调制冷。
冰蓄冷空调系统的工作原理如下:
1. 冰蓄冷系统主要由冰蓄冷装置、水系统、蒸发器和冷凝器组成。
2. 在低峰电时段,冰蓄冷装置会使用电力将水冷却至冰点以下,形成冰块。
这些冰块被储存起来,以备高峰电时段使用。
3. 在高峰电时段,冰块会通过水系统被输送到蒸发器。
蒸发器中的空气会接触到冰块,使冰块逐渐融化,并从冷凝器中吸收热量。
4. 冷凝器中的气体经过压缩,将热量传给外界,并变成高温高压气体。
然后,该气体会经过膨胀阀减压,变为低温低压气体,以供蒸发器使用。
5. 循环往复,不断地使冰块融化和冰化,从而实现空调制冷的过程。
同时,冰蓄冷系统可以吸收剩余热量,达到节能和环保的效果。
冰蓄冷空调系统的优点是可以充分利用低峰电时段的电力,将电能转化为冰能进行储存。
在高峰电时段,可以通过释放冰块来实现空调制冷,减少电力消耗。
此外,冰蓄冷系统还可以吸收室内外剩余的热量,提高系统的热效率。
综上所述,冰蓄冷空调系统通过冰蓄冷装置储存低峰电时段的
冰能,然后在高峰电时段实现空调制冷,从而实现节能和环保的目的。
冰蓄冷技术
方案甲
国际大厦空调计算冷负荷为 7700kW。 制冷机房设于地下三层。 楼层分为上下2个分区。 上区16~33层冷负荷4200kW, 下区 1~14层冷负荷 3500kW。
1:3台 离心式冷水机组 ,设于地下三层 ; 2:板式换热器 ,设于 1 5层 3: 3台低区冷冻水泵 ; 4: 3台高区冷冻水泵 ; 5:末端设备。 3台方型冷却塔设于 3 4层屋面; 3台冷却水泵设于地下三层。
半蓄冰式
在用谷值期间 ,制冷机用于蓄冰制冰运行 ,在白天里 ,一部分负荷由蓄冰器 承担 ,另一部分则由制冷机直接负担 ,这种方式可由下面三种方法运行
冰水并联系统 系统中空调器只需一个盘管 ,空调期间 ,冷媒不直接送入空调器而是在另 一组蒸发器中蒸发 ,制成冰水送入制冰器中与冰换热 ,进一步冷却成低温 冷水 ,再送入空调器盘管使用 ,蓄冰器与制冰水蒸发器回路是并联的.
案将获得更大经济效益。 6.乙方案由于夜间制冰有可能提供 18:00~24:00部分房
间需要之冷量。
9.3冰蓄冷在唐山百货大楼空调系统改造中的应用
设计资料
唐山百货大楼建筑面积 40 000m2 ,分为超级商场和条式楼两部 分。 超级商场面积 8000m2,地下 1层 ,地上 4层 ,集中空调系统于 1 992年建成 ; 条式楼面积 32000m2,地下 1层 ,地上 5层 ,集中空调系统于 1 996年建成。 大楼空调用电占大楼总用电近 70 %,原有变压器严重超负荷运 行,不得不限电运行或限制其他项目发展。
盐水间接冷却蓄冰系统
盐水不冻液蓄冰则是将冰桶与蒸发器分开 ,因此制冷时的运 作不会影响蒸发器。盐水不冻液间接冷却虽增加盐水输送部 分费用 ,但系统整个COP较高 ,长期运转费用会降低。因此 , 笔者建议 ,在条件具备时 ,应优先采用间接冷却制冰。
冰蓄冷的适用条件
冰蓄冷的适用条件
冰蓄冷技术作为一种新型的空调技术,在我国的推广与应用日益广泛。
其核心原理是利用夜间低谷电力时段,将冷量以冰的形式储存起来,然后在白天电力高峰时段释放,以满足建筑物空调负荷的需求。
这种技术既能有效降低能源消耗,又具有环保优势,符合我国可持续发展的战略方向。
冰蓄冷技术的适用条件可以分为以下几个方面:
一、电力需求侧管理:冰蓄冷技术充分利用低谷电价的优惠政策,降低空调运行费用。
因此,该技术适用于实行峰谷电价的地区。
同时,冰蓄冷系统在高峰时段能够减轻电网负荷,降低电网峰值,有利于电力需求侧管理。
二、建筑特点:冰蓄冷技术适用于白天和高温季节需要供冷需求的建筑物,如商场、办公楼、医院等。
此外,冰蓄冷技术也可应用于宾馆、酒店等需要24小时供冷的建筑物。
三、气候条件:冰蓄冷技术适用于夏季炎热、冬季较冷的地区。
这些地区在夏季
需要大量供冷,而在冬季可以利用冰蓄冷系统进行供暖。
四、投资与运行费用:虽然冰蓄冷技术的初投资较高,但长期运行下来,其能够节省大量的能源费用和电费支出。
因此,冰蓄冷技术适用于对长期运行费用关注较高的建筑物,如商业建筑、大型公共设施等。
五、环保与节能要求:冰蓄冷技术作为一种节能、环保的空调技术,适用于对环保和节能要求较高的建筑物,如绿色建筑、低碳建筑等。
冰蓄冷技术的适用条件广泛,适用于各种需要供冷和供暖的建筑物。
特别是在节能减排成为全球共识的今天,冰蓄冷技术以其显著的节能环保优势,越来越受到各类建筑的青睐。
我们应当加大冰蓄冷技术的推广力度,让更多建筑物受益于这一先进技术,共同为建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。
请问冰蓄冷的原理和特点
请问冰蓄冷的原理和特点
冰蓄冷是一种利用冰的相变过程来储存和释放冷能的技术。
其原理主要包括以下几个步骤:
1. 储能阶段:通过制冷机组或夜间低温条件等方式将水或其他物质冷却到冰点以下,使其凝固成冰,并将冰储存在储冰容器中。
2. 蓄冷阶段:当需要冷却时,通过将冷却介质(如空气或水)与储冰容器接触,使冰吸收周围的热量并逐渐融化。
融化的过程会吸收大量的热量,从而使空气或水的温度降低。
3. 结冰恢复阶段:当冷却需求结束后,再次通过制冷机组或其他方式将剩余的冰重新冷却,恢复储存状态,以备下次使用。
冰蓄冷的特点包括:
1. 高储存密度:冰的相变热非常高,单位质量冰蓄冷能力远远超过常规的冷媒,可以在限定的空间内储存大量的冷能。
2. 高效节能:冰的相变过程需要吸收大量热量,使空气或水的温度降低,在蓄冷过程中能够节约能源成本,减轻电网的负荷。
3. 灵活性强:冰蓄冷系统可以根据需求进行调节,提供灵活的冷却能力,可以根据负荷需求进行峰谷调峰,实现能源的平衡利用。
4. 环保节能:冰蓄冷系统使用水为储存介质,无需使用化学冷媒等对环境有害的物质,同时冰蓄冷系统对电力系统具有削峰填谷的效应,可以提高电力系统的能效。
总之,冰蓄冷技术在能源节约和环境保护方面具有很大潜力,可广泛应用于建筑空调、工业制冷等领域。
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
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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。
冰蓄冷空调系统介绍
冰蓄冷空调系统介绍《冰蓄冷空调系统介绍篇一》嘿,朋友们!今天来给大家唠唠冰蓄冷空调系统。
这冰蓄冷空调系统啊,就像是空调界的一个超级“储蓄罐”。
咱先说说这冰蓄冷是咋回事儿呢。
简单来讲,就是在用电低谷的时候,让空调系统制造冰,把冷量给储存起来。
这就好比是晚上电价便宜的时候,咱多囤点货一样。
为啥要这么干呢?这可大有讲究。
你想啊,白天用电高峰的时候,那电紧张得就像紧俏商品似的,大家都在抢。
这时候要是开普通空调,那电网压力可就大了去了。
可是冰蓄冷空调系统呢,就可以把之前储存的冷量释放出来制冷,这就相当于在用电高峰的时候,它从自己的“小仓库”里拿东西出来用,而不是再去电网那里拼命抢电。
我记得有一次啊,我去一个大型商场。
那商场里人来人往,空调要是不给力,估计大家都得像热锅上的蚂蚁。
我就好奇地问商场的工作人员,这空调咋这么凉快呢,而且这大白天的,也不担心用电超了吗?工作人员就跟我介绍说他们用的是冰蓄冷空调系统。
他说,每天晚上,他们的空调就像一个勤劳的小工匠,悄悄地制造冰,把冷量储存起来。
到了白天,这些冰就开始发挥大作用了。
我当时就觉得,这可太酷了!就像有个魔法冰库一样。
不过呢,这冰蓄冷空调系统也不是十全十美的。
也许它的初期投资会比较大,就像你想买个高级的东西,一开始得掏出不少钱。
这对于一些小公司或者预算有限的地方来说,可能有点像个“拦路虎”。
但是呢,从长远来看,它又能省不少电费,这又像是一个长期的投资回报。
那冰蓄冷空调系统的组成部分呢?这里面有制冷机组,就像空调的“心脏”,负责制造冷量。
还有蓄冰装置,这就是那个神奇的“储蓄罐”啦。
再加上一些连接管道和控制系统,就像把各个器官连接起来并且指挥它们工作的“神经系统”。
我有时候就在想,这冰蓄冷空调系统会不会像一阵新风,吹进更多的建筑里呢?毕竟它这么环保又能节省资源。
可是也有担心的地方,要是大家都觉得前期投资太大,不愿意去尝试,那这好东西岂不是被埋没了?你们说是不是呢?反正我觉得这冰蓄冷空调系统是个很有潜力的家伙,就看我们怎么去对待它啦。
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冰蓄冷技术
冰蓄冷是一种利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量的空调。
随着世界范围内能源危机的出现,冰蓄冷技术目前已成为各个发达国家普遍推行的解决现代社会发展过程中能源紧张问题的有效手段之一。
用途:
1.削峰填谷、平衡电力负荷。
2.改善发电机组效率、减少环境污染。
3.减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。
4.改善制冷机组运行效率。
5.蓄冷空调系统特别适合用于负荷比较集中、变化较大的场合加体育馆、影剧院、音乐厅等。
6.应用蓄冷空调技术,可扩大空调区域使用面积。
7.适合于应急设备所处的环境,计算机房、军事设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。
运行策略:
所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础,按电费结构等条件对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连同制冷机组共同供冷作出最优的运行安排考虑。
一般可归纳为全部蓄冷策略和部分蓄冷策略。
工作模式:
蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作。
蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满足供冷负荷的要求常用的工作模式有如下几种:
(1)机组制冰模式
(2)制冰同时供冷模式
(3)单制冷机供冷模式
(4)单融冰供冷模式
(5)制冷机与融冰同时供冷
发展现状:
在发达国家,60%以上的建筑物都已使用冰蓄冷技术。
美国芝加哥一个城市区域供冷系统,600多万平方米的建筑共有4个冷站,城市集中供冷。
其中芝加
哥城市供冷三号冷站蓄冰量是12.5万冷吨时,电力负荷438兆瓦,每日制冰4700吨。
从美、日、韩等国家应用的情况看,冰蓄冷技术在空调负荷集中、峰谷差大、建筑物相对聚集的地区或区域都可推广使用。
目前我国每年新建建筑面积约20亿平方米,其中,城市新增住宅建筑和公共建筑约8亿~9亿平方米,为冰蓄冷技术的推广应用提供了巨大市场。
我国每年公共建筑新增面积约3亿平方米,如30%的新建公共建筑采用冰蓄冷空调系统,全国每年可节约15亿千瓦时所对应的电价差值,所节约金额高达约10亿元。
相变储能技术
所谓相变储能是指物质在相变化过程中吸收或释放能量。
相变材料从液态向固态转变时,要经历物理状态的变化。
在这两种相变过程中,材料要从环境中吸热,反之,向环境放热。
在物理状态发生变化时可储存或释放的能量称为相变热,发生相变的温度范围很窄。
物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变。
大量相变热转移到环境中时,产生了一个宽的温度平台。
相变材料的出现,体现了恒温时间的延长,并可与显热和绝缘材料在热循环时,储存或释放显热。
其原理是:相变材料在热量的传输过程中将能量储存起来,就像热阻一样将可以延长能量传输时间,使温度梯度减小。
相变储能分类:
通过相变,在恒温条件下吸收、释放热量,包括固- 液相变、固- 固相变、液- 气相变、固- 气相变。
国外相变储能技术的发展概况:
20世纪六十年代,美国国家航空航天局就非常重视相变技术在航天领域的应用用。
1980年美国Birchenall等提出采用合金作为相变材料,提出了三种典型状态平衡图和二元合金的熔化熵和熔化潜热的计算方法。
1991年德国Gluck和Hahne等利用Na2SO4/Si O2制成高温蓄热砖,并建立太阳能中央收集塔的蓄能装置。
2001年Faird等以Ca Cl2-6H2O作为相变材料采用微胶囊技术封装制备了相变储能地板。
2006年Hammou等设计了一个含有相变材料的混合热储能存储系统。
国内相变储能技术的发展概况:
在我国,二十世纪七十年代末、八十年代初,中国科技大学、华中师范大学、中国科学院广州能源研究所等单位就开始了对无机盐、无机水合盐、金属等相变材料的理论和应用作了详细的研究工作。
西藏太阳能研究示范中心和华中师范大学共同利用西藏盐湖盛产的芒硝和硼砂等无机水合盐类矿产加入独特的悬浮剂等成功研制出太阳能高密度储热材料。
林怡辉,张正国等人采用溶胶----凝胶法,采用二氧化硅作母材,有机酸作相变材料,合成复合相变材料。
浙江大学王永川等人对相变储能材料及其实际应用作了大量相关概述。
相变在空调系统中的应用主要在蓄冷空调上。
蓄冷空调的主要应用形式有:冰蓄冷、水蓄冷和相变材料蓄冷,其中冰蓄冷和相变材料蓄冷就是利用相变进行蓄冷。