冰蓄冷中央空调设计的若干问题分析
083冰蓄冷中央空调系统分析报告
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设计日100%负荷分布图
80%负荷蓄冰空调负荷平衡表
时间
负荷
负荷分配(RT)
主机冷量 (RT)
冷损
冰槽 冷量
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冰槽 供冷
空调 工况
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所以根据本工程特点,选用双工况冷机上游的串联式蓄冰 系统,通过对白天空调冷负荷的分析,适时适量的使双工况冷 机投入运行,不但能够全面高效的满足各种负荷情况的需求, 而且节省了初投资。 3、方案介绍
3.1、冰蓄冷系统原理流程
冰蓄冷系统原理示意图 该系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降 温以保持较高效的工作,再经冰槽的冷却使乙二醇溶液的温度 进一步降低,这样板式换热器的进出口处乙二醇溶液可以达到 较大的温差,从而使得在相同的负荷条件下,串联系统乙二醇 溶液的流量较小,因此在相同的条件时串联系统的乙二醇循环 泵小于并联系统,从而使串联系统的设备投资和运行费用都优 于并联系统,而且串联方式管路更加简单运行可靠。 3.2、设计日负荷平衡策略 设计日(100%负荷)负荷分配策略:由于空调系统设计日 的逐时冷负荷较大,为了充分利用蓄冰槽和冷机的供冷能力, 最大的降低系统运行电费,空调冷负荷由冷机和蓄冰槽共同承 担。双工况冷机在夜间的电力低谷时段23:00—07:00进行蓄
浅谈冰蓄冷空调与常规中央空调的优缺点
浅谈冰蓄冷空调与常规中央空调的优缺点本人前段时间做了一个小型的冰蓄冷项目,通过这个项目认真学习了一下蓄冰系统,在此跟各位浅谈一下蓄冰空调与常规空调优缺点对比,以及本人累积的些许设计经验,希望能对初次做蓄冰项目的设计同行带来一些帮助。
现简单分析一下冰蓄冷中央空调系统、常规空调系统的特点。
1)冰蓄冷中央空调系统特点冰蓄冷中央空调系统是在常规中央空调系统的基础上多加一套蓄冰装置,利用夜间低谷用电时段开启制冷机组,将蓄冰装置中的水制成冰,白天在空调用电高峰时段利用融冰取冷满足部分空调负荷,宏观上起到调峰移谷,微观上在提高室内空调品质的同时大大降低用户运行费用的作用。
该技术在二十世纪30年代起源于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。
从美国、日本、韩国、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,韩国明令超过2000㎡建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,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,比如韩国转移1KW高峰电力,一次性奖励2000美元,美国一次性奖励500美元,等等。
中国在近年加大对蓄能技术的推广力度,国家计委和经贸委2001年底特地下达《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。
一些建筑采用蓄能技术后直接给用户带去了收益,节约了运行成本。
2001年10月举办APEC会议的10万㎡的上海科技城、广州大学城500万㎡等大型建筑采用的就是冰蓄冷空调系统。
冰蓄冷空调从其原理和实践中可以看出它有如下特点优点: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。
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。
冰蓄冷中央空调问题与改进对策
144研究与探索Research and Exploration ·探讨与创新中国设备工程 2017.06 (上)冰蓄冷中央空调技术的应用和推广是为应对目前的能源危机和峰谷电价差异问题的出现,冰蓄冷中央空调技术的核心在于其能够实现能源的转移,实现移峰填谷,大大缓解高峰期的用电压力,降低制冷费用,减少能源消耗,促进节能减排事业的发展。
同常规空调系统相比,冰蓄冷中央空调技术在节能、增效方面具有十分明显的优势,但是其依然存在一些问题需要改进。
1 冰蓄冷中央空调工艺及优点(1)冰蓄冷中央空调工艺。
同常规空调相比,冰蓄冷中央空调系统中增加了一套管路系统,该系统以乙二醇为介质,当处在夜间用电低谷期时,管路同双工况机组、冰盘管构成闭合回路,冰盘管吸收能量将冰槽中的水变成冰水混合物,实现能量的交换。
当处在用电高峰期时,为了减少用电压力,节约供电费用,管路系统同冰盘管、板式交换器形成闭合回路,将空调水与冰槽中冰水混合物进行能量交换,实现空调水温度的降低。
具体的冷却工艺系统如图1所示。
图1 冰蓄冷技术系统图(2)冰蓄冷中央空调技术优势。
同常规中央空调相比,冰蓄冷中央空调技术的优势主要表现在以下方面。
①冰蓄冷中央空调继续减少电力消耗。
冰蓄冷技术的核心在于使用冰水混合物为冷源,从而减少了低温送风系统的电能消耗,使得风机能耗降低35%左右。
同时,供回水温差较大,冷水侧水泵的能耗也相应降低。
总体上实现节电20%左右。
②冰蓄冷中央空调系统的投资费用更少。
投资费用降低主要原因在于冰蓄冷设备和管路体积更小,大大减少空间占用,不仅设备造价更低,也能降低空间占用所产生的费用。
从而平衡了冰蓄冷运行费用增加的额度,实现了投资费用和运行费用总体上的减少。
③制冷效果良好。
同传统的风冷不同,冰蓄冷中央空调技术采用冰为制冷工具,因此空气清新度得到提高,室内人员的体感舒适度得到提升。
2 冰蓄冷中央空调技术存在的问题总的来讲,冰蓄冷中央空调技术在降低能耗、改善制冷效果方面都比传统中央空调技术要先进很多,但是该技术最核心的优势并不在于这些方面,而是在于对能源利用方式的转移和改变,实现移峰填谷。
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。
浅谈冰蓄冷空调系统设计和施工管理中的重难点
浅谈冰蓄冷空调系统设计和施工管理中的重难点摘要:作为一种新兴的节能环保制冷技术,冰蓄冷空调系统正在全世界范围内迅速崛起并应用。
本文首先简要介绍了冰蓄冷空调系统的基本原理。
着重阐述了冰蓄冷空调系统在方案设计、系统运行和控制、施工管理过程中的重点和难点。
关键词:冰蓄冷空调;方案设计;系统控制;施工管理1引言近年来,随着现代工业规模以及人民生活水平的不断提升,空调使用普遍,尤其是在夏季,空调的使用量急剧增加。
空调使用的高峰期通常与用电高峰期重叠,在夏季电力本就非常紧张的情况下使供电不足的情况越来越严重。
由此,许多城市采取拉闸限电来缓解这一情况。
白天用电的高峰期时,电网的电力供应紧张甚至不足;晚上用电的低峰期时,电网的电力又有剩余。
冰蓄冷空调技术的出现恰好可以解决这一电力供需矛盾,从而实现“削峰填谷”、均衡用电负荷的目的。
2冰蓄冷空调基本原理在结构上,冰蓄冷空调相对于传统的空调系统而言,它只是多了一套蓄冷设备,其他的如制冷系统和空调箱循环风系统等均和传统的空调系统相同。
它在夜间用电低谷期,采用制冷主机制冰,将冷量储存起来;而在用电高峰期的白天,把储存的冷量释放出来,满足用能单位的冷负荷的需要,以此达到用电负荷的“削峰填谷”的目的。
3冰蓄冷空调系统3.1冰蓄冷空调系统方案设计冰蓄冷空调系统的设计不仅要求从国家可获得的宏观效益出发,而且也要让建筑投资者获得直接的经济效益。
设计时以下面5个要素为重点。
(1)当地的电价结构以及优惠政策:冰蓄冷空调系统设计时必须考虑到它的经济适用性。
合理的峰、谷电价以及电价优惠政策是冰蓄冷空调系统被建筑者采用的重要因素。
电网差价越大,采用冰蓄冷空调系统的得益就越大。
近年来,为提高电能利用效率,促进电力资源优化配置,政府鼓励低谷蓄能。
许多城市相继出台了少收或免收电力增容费、移峰电力补贴、低谷蓄能的优惠补贴等政策,这些政策极大提高了冰蓄冷空调系统的应用积极性。
(2)建筑物的空调冷负荷特性:建筑物的冷负荷特性是在设计冰蓄冷空调方案时的关键之一。
冰蓄冷中央空调设计的问题分析
冰蓄冷中央空调设计的问题分析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,使得电力系统峰谷负荷差加大,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,解决该问题的有效办法之一是应用蓄冷技术,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,达到多峰填谷的目的。
本文通过具体实例主要分析冰蓄冷中央空调系统设计中出现的若干问题。
1、工程实例本项目位于深圳市宝安区,项目总占地面积3 万m2 ,地上总建筑面积约15 万m 2,地下总建筑面积约5万m2 。
建成后将是集商业MALL、博物馆为一体的项目。
空调面积为16 万m2 ,空调使用时间为9:00~23:00,夏季逐时计算冷负荷综合最大值MALL 为4964 RT,博物馆为177 RT,并夜间连续运行,M ALL设计日总冷量为58361 RT·h,本项目商业MALL、博物馆设置一个集中的冰蓄冷制冷站。
1.1 基载负荷设计分析由于此工程中,冰蓄冷空调系统需部分夜间运行,而且所需的冷负荷比较大。
因此,传统的冰蓄冷系统利用夜间用电低峰时蓄冷补偿白天高峰耗电量的优势不能彻底发挥,需要对夜间冷负荷做出设计预留。
在这里,把此工程的夜间冷负荷称为基载负荷。
计算以夜间所需的冷负荷为依据选择相应的基载主机。
然后从总负荷中扣除基载主机所承担的负荷,再配制冷主机与蓄冰槽。
1.2 设备选型计算制冷主机容量q c :式中:Q 为设计日空调总冷量,k Wh;C L 为有换热设备时双工况主机制冷工况系数,取0.8;n 1 为白天双工况主机制冷运行小时数,取13 h;C f 为制冷机制冰工况系数,本项目采用的水冷冷水机组都取0.65;n 2 为制冷机制冰工况下的日运行小时数,取8 h。
计算可得:q c==205256/(0.8 伊1 3 +0.65 伊8 ) =13157kW=3741 RT根据以上结果选取两台基载工况螺杆式冷水机组(200 RT),三台双工况离心式冷水机组(制冷工况1200 RT、制冰工况800 RT)。
冰蓄冷中央空调系统分析报告
冰蓄冷中央空调系统分析报告标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]冰蓄冷中央空调系统分析报告清华大学建筑设计研究院张菁华清华同方股份有限公司节能蓄能事业部张希春摘要以某博物馆蓄冰空调系统设计为例,详细分析了该系统的经济性,并阐述了冰蓄冷空调系统的社会性;关键词冰蓄冷空调系统常规空调系统投资回收期Analyticalreportingoficestorgeair-conditioningsystemByzhangjinghuaandzhangxichunAbstract Introduceicestorgeair-conditioningsystemdesignbywayofamuseum,alsoanalyseitseconomicsandsocialityKeywords icestorgeair-conditioningsystem,usualair-conditioningsystem,periodofinvestmentrecovery我国建筑用能已达全社会能源消费量的27.6%,其中空调制冷耗电量占电网高峰负荷的1/3左右。
蓄能空调顺势而生,电力部门也积极推行峰谷分时电价,在政策上扶植蓄能空调的应用与推广。
蓄冷技术是一种投资少、见效快的调荷措施,目前已成为许多经济发达国家积极推广的一项促进能源、经济和环境协调发展的、实用的系统节能技术。
蓄冰技术的推广对于提高我国能源利用水平、促进经济发展将会具有积极的影响。
一、蓄冰系统设计1、案例工程简介工程名称:某省博物馆冰蓄冷中央空调系统建筑面积:10万m2左右设计参数:空调冷负荷2701RT,夜间冷负荷813RT电价情况:该市的电力供应情况夏季比较紧张,实行峰谷电价。
空调设备的电力负荷占总电力负荷的比重较大,所以在用电高峰时段大量空调设备投入运行,会造成高峰时段供电紧张、电量缺口较大的局面。
如果将这部分电力负荷调整到用电低谷期,则会使供电需求趋于平稳,既节省了资金,又提高了供电效率。
冰蓄冷的优缺点介绍
冰蓄冷空调的原理和优缺点介绍一、冰蓄冷的技术原理:冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力段开启制冷主机,将建筑物所需的空调部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冷装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷,由于充分应用了夜间低谷电力,由此使中央空调的运行费用(在有夜间低谷电力费用的地区)降低。
在有夜间低谷电力费用的地区,冰蓄冷中央空调不仅为用户节约大量的运行费用,而且对电网具有卓越的移峰填谷功能,提高电网运行的经济性。
国家发改委在《节能中长期专项规划》中,将应用电力蓄冷、蓄热作为节能降耗的十大措施之一。
二、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的优势:1、优化空调系统:原中央空调系统设计属于耗能型中央空调系统设计,通过冰蓄冷系统的设计可将原系统进行优化,使空调运行过程更趋于合理。
2、降低运行电费:充分利用电价优惠政策,在夜间低电谷电价时段制冷,在高峰电价时段放冷使用,能够做到部分移峰,从而降低空调运行电费。
3、节省空调运行电量:a、由于充冷过程在夜间进行,夜间气温相比白天较低,制制冷单耗下降。
B、由于充冷时制冷机满负荷地高效运行,避免了正常供冷时难以避免的“小马拉大车”的现象。
4、增加了空调系统的运行的灵活性:b、然停电时,不需开主机,只需开供冷泵,因此,使用备用电源仍可维持空调供冷。
b、应紧张,供电部门对正常中央空调要限电使用,但在全国各地,蓄冷中央空调往往得到额外支持,不在限制范围。
c、行方式灵活,空调可按原有系统单独运行,也可与增加蓄冷系统结合运行。
三、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的缺点: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、蓄冷装置要占用一定的建筑空间,而且增加了蓄冷设备费用。
3、制冷蓄冰时制冷主机的制冷效率要比在空调工况下低,其空调系统的制冷性能系数(COP)要下降。
4、与普通空调系统相比需增加水管和风管的保温费用。
5、设计与调试相对比较复杂,效能的完全发挥受环境影响较大。
冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法
2 . 3 占用建 筑空 间小 。用 较低 的房 间 相对 湿度 提高 了热舒 适 。 提 高 了现有空 调 系统 的供 冷能 力 。 2 . 4用 电移 峰填谷 比较 明显 。 在春 、 秋 过 渡季 节时 ,除 低谷 时 段开 主 机 蓄冰外 , 其 它时 段可 不开 主 机 。高峰 、 平 价 时段 用 电完 全转 移 。 3冰 蓄 中央冷空 调存 在 问题 及 优化 在 与常 规 系统 相 比较 的基 础 上 , 对 冰 蓄冷 低 温 送风 空 调 系 统 的特 殊 性 进 行 了 分 析 和研 究 , 对其 关 键部 分 阐述 了优化 设 计 理论 和方法 。 3 . 1送 风 温度 和蓄冷 率是 系统 设计 优 化 。冰 蓄冷 低 温 送 风 空 调 系统 的经 济 分 析, 对 冰蓄 冷低 温送 风 系统 的初 投 资和 运 行 费用 进行 了分 析 , 对 不 同运行 控 制策 略 下 系统 运行 费用 计算 进 行 了研 究 , 并提 出 了优 化 控 制模 式 下 系 统 全年 运 行 费 用 的 计 算方法 。 同时 介绍 了冰 蓄冷低 温送 风空 调 系统 的评 价方法 。 3 . 2 冰蓄冷 低温 送风 空调 技术 的全 部 生命 力 在于 其经济 性 。 实现 一个 系统 的经 济 性 即系统 优化 在 于对 系 统 的优 化设 计 、 优 化控 制 和优化 管 理 , 其 中优 化设 计是 系 统 优化 的基 础和关 键 。 冰 蓄冷低 温送 风空 调系 统 的 优化 设 计 应 在 达 到规 定 的空 调 设计参数与保证运行可靠的前提下, 实现 初投 资 、 转 移 高 峰 用 电 负荷 、 节 电 与节 省 运行 费用 的最优 化 。 3 - 3电价 以及 用 电限制 。 当地 的电价 政策 是 是 否使 用 蓄 冷 空 调 系 统 的 重要 因 素 。峰谷 电价差 越 大 , 采 用蓄 冷空 调越 有 利 。国外 有资 料 介绍 ,峰谷 电价 比为 2 : 1 时, 可 以考 虑 采 用 蓄 冷 系统 ; 峰谷 电价 比 为2 . 5 : 1 时, 可 以放 心采 用 蓄冷 系 统 ; 峰谷 电价 比为 3 : 1 时, 可 以大胆 采用 蓄冷 系统 。 当然 ,在 我 国由 于 电价政 策 与 国外不 同 , 需要具 体情 况具 体分 析 。 合理 确定设 备容 量还 必 须 考 虑 到 当地 电力 部 门对 高 峰用 电 的限制政 策 。 3 - 3建筑 物类 型 。不 同 的建筑 物其 负 荷分布不 同。对于负荷比较集中, 且负荷 多发生在用电高峰时期的建筑物, 采用蓄 冷 系统 就可 以充 分利 用 低谷 电价 , 节省 空 调 系统 的运行 费用 。 昼 夜负 荷较 平均 的场 所 ,如果 不是 低 谷 电价 特别 具 有 吸引 力 , 原 则上不 适合 用 蓄冷空 调系 统 。 3 . 4 当地典 型 年的气 象 资料 。冰 蓄冷 低 温 送 风 空 调 系统 的选 择 必 须 以 整个 供
冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法
冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法摘要:进入二十一世纪,能源紧缺迫在眉睫,给人类的生存和发展都带来了严峻挑战,人们不得不寻求一些解决办法,本文主要就冰蓄冷中央空调存在的问题展开分析研究,并制定相应的改进方法。
关键词:冰蓄冷;中央空调;系统控制;改进方法引言随着全球人口的不断增长和各国工业化进程的不断发展,地球上可供人类利用的石油、煤炭和天然气等资源日益枯竭,能源紧缺给人类的生存和发展都带来了严峻的挑战,人们不得不寻求一些解决办法。
因此,能源成为了本世纪的热门话题,并得到世界各国的普遍重视。
而在我国能源消耗中,建筑能耗占社会总能耗的30%左右,并将逐步提高到35%。
所以,建筑节能无疑是最有效的节约能源的方法之一,有利于从根本上促进能源的节约和合理利用,实现经济社会的可持续发展。
一、冰蓄冷中央空调系统概述冰蓄冷中央空调系统是在空调负荷很低或没有空调负荷时,利用非峰值电力将空调系统所需的冷量全部或部分储存于冰中,在白天有空调负荷和用电高峰时,再将储存的冷量释放出来,转移用电负荷的空调系统。
其一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备以及设备之间的连接、调节控制装置等组成。
(一)、全量蓄冰全量蓄冰时,制冷主机只负责在夜间电网低谷时段制冰蓄冷,空调所需的所有负荷全部由冰的融化来提供。
采用静止型制冰,当冰层厚度达到所设值时停机。
此种配置最大限度地转移了电力高峰期的用电量,运行电费最省,但由于设备的使用效率低,则所需的蓄冰槽容量和制冷主机容量较大,同时与主机配套的冷却塔和电力设备也很大,初期投资较高。
全量蓄冰模式适用于负荷集中、使用时间短的建筑。
图1为全量蓄冰模式下制冰、融冰的冷负荷时段分布示意图。
图1全量蓄冰模式空调负荷时段分布(二)、分量畜冰分量蓄冰即指制冷机组在夜间用电低谷期间制取部分冷量,以冰的形式储存;在白天的电力高峰期,由制冷机组和蓄冰槽联合供冷,从而满足空调负荷的需要。
由于制冷机组白天和夜间都在运行工作,设备的使用效率高,与全量蓄冰模式相比,制冷机组和蓄冰槽的容量最多可减少近一半。
冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法
净 化 了空气 提高 了空 气质量 抑制 了全 球变暖 趋 势的进 一 步扩
大, 达 到减 排 的功效 , 还降 低 了运行 和维修空 调的成本 , 延长了 空调 的使用寿命和使用效率 , 给人们 的生活提供 了便利和保 障。
新科技发展潮 流的冰蓄冷 中央空调符合 了时代发展要 求 , 极 大的降低 了空调 的各 项成 本提 高了发 电利用率 , 被人 们广泛
认 可并应用到生产生活 中去。 然而 , 作为新的发展 力量 , 其也有很 多不足的地方需要 改进 。因此 , 本文着重分析 了冰蓄冷 中 央 空调存在的主要 问题并针 对这些问题探讨和提 出了一 些意见和看法 , 以便供广 大相 关人 员参考。
种 各 样 的 问 题 限 制 了和 阻 碍 了 经 济 利 益 的提 高 , 因此 , 广 大 相 关
一
着 的研究表 明,使用冰蓄冷 中央空调在节能减排上有着 极大 的 专家和学者对其影响因素进 行了研究和分析 , 并在此基础上提 出 优越 性 , 随着 我 国建筑 房屋 的不 断增 多, 如 果全面使 用此空调 , 些有效地改进措施, 现做如下分析:
关键词 : 冰蓄冷 ; 中央空调 ; 问题 ; 改进措施 中图分类 号: T U 8 3 1 . 3 文 献标 识码 : B 文章编号 : 1 6 7 2 — 1 6 7 5 ( 2 0 1 3 ) 1 1 - 0 1 6 3 — 0 2
为了促进空调行业健康 良性 的发展 ,我 国一直致力于节 能 大为缩小, 不仅提高 了人们 生活的质量 , 而且其制冷能力也得到 了 减排工 作 , 以便减轻 环境污 染 , 建设环境 友好性 社会 , 实现 经济 改善和提高。 ④其成功实现了用 电 移风填谷转移 , 避开 了 用 电高峰 延长 了主机 的使用寿命 , 在换季时也能使得用 电成功转移。 效益和环境效益的和谐统一。在这种大背景下 , 冰 蓄冷 中央空调 期, 便应用而生 。冰蓄冷 中央空调不同于一般的 空调,有着其独特 性, 它通 过在空调中添加一个蓄冰装置 来提 供冷源 , 极大 的提 高 了发 电利用率降低 了空调的运 行成本,是空调领 域中一个重要 的技术变革。然而 , 人们对冰蓄冷空调的工作效率和节 能减排 能 力一直持一种怀疑态度 ,有 不少 人认为其制冷需 要的 电量是 比 较固定的并未起真 正起 到减 能的作用。然而根据相 关专家和学
冰蓄冷空调设计要点分析
1 冰蓄冷空调工程 的主要适 用场合
冰蓄冷空调技术的主要适用范 围是在执行峰谷
电机 与减 速器 之 间是 通 过 齿 轮 硬 连 接 , 中 间减 少 了
利用液力偶合的缓冲环节。液力偶合器是通过高速 液体进入涡轮后产生 的推动力传递能量 , 由于液体 的传动效率低 , 改用变频器 驱动控制减速器 的传递 效率比液力偶合器驱动可提高 1 0 %以上。 此外 , 水泥生产企业一般距离供 电公司较远 , 电 压 波 动幅度 较 大 , 通 过变 频 器 交 直 整 流 回路 可 稳定
内部设备以及使用时 间, 采用不稳定计算法逐 时进
行计算( 可采用软件计算 ) 。在 逐 时 冷 负 荷 的计 算 中, 除建 筑物 冷负 荷 外 , 还 应 包 括 附 加 冷 负荷 部 分 。 在方 案设 计 阶段 或初 步 设 计 阶段 , 可 采 用 逐 时 冷 负
q c 舞
( 6 ) 采用 区域集中供冷的空调工程。
( 7 ) 在新 建 或 改 建 项 目 中 , 需 具 有 放 置 蓄 冰 装
置 的空 间 。
( 8 ) 经技术经济 比较 , 采用冰蓄冷空 调系统能 获得很好 的经济效益时。
2 系统负荷和冰蓄冷方式 的确定
2 . 1 分 析工 程概 况
要: 从 冰 蓄 冷 空调 工 程 的 适 用 范 围 、 系 统 负 荷 和 冰 蓄 冷
方式 的确定 、 设备选择 、 施工 图要求等方 面, 论述 了冰 蓄冷 空 调技术 的设计 要点。 关键 词 : 冰蓄冷空调 ; 设 计要点 ; 冰 蓄冷方式 ; 设备选 型 中图分类号 : T B 6 5 7 . 2 文 献标 识码 : B
将建筑规模、 负荷等条件了解清楚 , 包括建筑性 质、 规模 ( 层数 、 面积、 层高 ) 、 机房位置 、 变配 电房位 置、 冷却 塔位 置 、 设 备层 承 载 、 末 端管 材 、 末 端 定压 方 式、 尖峰负荷 、 使用时间、 分时电价情况 、 供 回水温度
冰蓄冷中央空调设计的若干问题分析
冰蓄冷中央空调设计的若干问题分析摘要: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,使得电力系统峰谷负荷差加大,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,解决该问题的有效办法之一是应用蓄冷技术,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,达到多峰填谷的目的。
本文通过具体实例主要分析冰蓄冷中央空调系统设计中出现的若干问题。
关键词:冰蓄冷;蓄冷量;蓄冰装置;建筑节能Abstract: with the development of modern industry and the improvement of people's living standard. Application of the central air conditioner is more and more widely, its power consumption is also growing, some large and medium-sized city central electricity consumption has accounted for the peak electricity more than 20%, making the power system peak load is increased, the electric load rate, power grid to implement blackouts, seriously restricting the production of industry and agriculture, one of the most effective way to solve this problem is the application of cold storage technology, the air-conditioning electricity peak transfer from day to night trough, the balance of city power grid, to achieve multi peak valley. This thesis mainly analyzes the design of ice storage air conditioning system. Several problems that ariseKey words: ice storage; ice storage; ice storage device; building energy efficiency1、蓄冰装置和冷水机组串联位置的选择1.1蓄冰装置在冷水机组下游计算首先考虑把蓄冰装置置于冷水机组的下游,这种系统结构允许冷水机组最先获得由换热盘管出来的最热的载冷剂。
地源热泵冰蓄冷中央空调分析
地源热泵冰蓄冷中央空调分析目前生产和使用的空气源热泵户型中央空调存在有一些急待解决的问题,研究开发地源热泵户型蓄冰中央空调,对节能、降低用户运行费用和电网调峰有着十分重要的意义和发展前景。
为了加快地源热泵户型蓄冰中央空调的发展和应用,建议电力部门尽快建立完善鼓励低谷用电的优惠政策,如尽可能拉大峰谷电价比,给予蓄冰空调设备的开发和使用补贴等。
同时也建议有关厂家加强地源热泵户型蓄冰中央空调的开发研究,降低造价,提高综合效益,为户型蓄冰中央空调开辟更广阔的市场。
1、户型中央空调的发展户型中央空调即住宅集中空调,自20世纪90年代进入中国市场以来,正得到很快的发展。
就其原因,首先是我国一直把城乡居民住房当作头等大事来抓。
近年来人均住房面积有了很大提高,并且住房也有向大户型、多居室的别墅、多层和小高层发展的趋势;第二,人民生活水平提高,富裕起来的城乡居民住房室内装饰都达“小康”水平,房间空调已满足不了他们的要求,更多的人把消费投向了户型中央空调;第三,生产工艺的成熟和激烈的市场竞争,使得户型中央空调的造价逐渐为工薪阶层接受;第四,城市建筑景观和环境的限制,也使城市的一些小型商业用户转而使用小型集中空调。
以上几点可以看出,关注和议论户型中央空调并非超前,户型中央空调将是21世纪的新消费热点。
2、户型中央空调目前存在的问题及解决办法2.1户型中央空调目前存在的问题经对目前户型中央空调的调查和了解,我们发现存在着如下问题:1)国内生产的户型中央空调大多是以空气为热源的热泵机组,虽然在使用和安装上有其方便之处,但在夏季炎热的地区,机组冷凝温度较高,COP值较低,机组耗电量大;在冬季温度较低,湿度较大的地区,机组又需融霜,造成室温波动较大,机组耗电量同样增大。
2)以空气为热源的热泵机组,受室外空气的影响很大。
随室外空气温度的变化,热泵机组的制冷(制热)量与建筑物的需冷(需热)量变化方向正好相反,很难匹配。
3)目前国内生产的户型中央空调均无真正的能量调节。
冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施
冰 蓄 冷 空 调 的 系统 设 计 及 节 能 优 化 措 施
姚献秋 徐 美玲 杜 成 仁 陈 扬
2 18 ) 1 1 8
( 京 交 通 职 业 技 术学 院 建 筑工 程 系 , 苏 南 京 南 江
摘 要 :本 文 介 绍 了 冰 蓄 冷 中 央 空调 系统 的设 计 , 以及 冰 蓄 冷 空调 系统 的设 计 方 法 。由于 系统 的初 投 资 费 用很 高 , 限 制 了其 发 展 的状 态 ,分 析 了冰 蓄 冷 空调 系统 的设 计 优 化 节 能
在 切 削 加 工 时 , 控 机 床 由于 工 艺 的 柔 性 和 工 序 的 多 变 , 数 其 运行 状 态有 更 大 的 可 能性 落 人不 稳 定 区域 ,从 而激 起 强 烈 的 颤 振 。 导致 加 工 工 件 的 表 面 质 量 恶 化 和几 何 形 状 误 差 。
16 测 系 统 的 测 试 误 差 .检 包 括 以 下几 个 方 面 :
建 筑 空 调 蓄 冷 系 统 的 主要 目 的是 传 递 空 调 电力 高 峰 负 荷 , 减 轻 对 电 网络 压 力 , 降低 设 备 容 量 , 峰 享 受 优 惠 电价 。这 ~ 技 低
15 床 的 振 动 误 差 .机
术 的 应 用 。 以给 用 户 节 省 运 行 费 用 ; 比 较 对 国家 来 说 , 可 相 可 以平 衡 电 网 峰 谷 差 ,提 高 电 能 的 利 用 率 和 电 力设 备 的 运 行 效 率 , 解 电力 短 缺 的情 况 , 一 种 符 合 我 国 国 情 的 先 进 技 术 。 缓 是 随着 电力 工 业 的 发 展 和 产 业 结 构 的 调 整 和 电 网 峰 谷 差 电 矛 盾 日益 突 出 , 冷 空 调 技 术 已成 为 电 力 部 门 的 “ 峰 填 谷 ” 作 蓄 削 工 重点 。 当然 ,蓄 冷 空 调 普 及 应 用 技 术 需 要 ,合 理 的 电力 价 格 制 度 , 资 蓄水 冷设 备 的 主 要 目的 是通 电 蓄 冷来 节 约 电 费 支 出 。 投 20 年8 . 苏省 出台了分 时电价具体实施方 案 , 03 月 江 目的 是 通 过 财 政 支 持 和 税 收 优 惠 等 手 段 蓄 冷 调 动 工 程 建设 的积 极 性 , 为我 省 冰 蓄冷 空 调 技 术 的 发 展创 造 了必 要 的 条 件 。 2 冰蓄 冷 空 调 系 统 的 设计 . 21 . 空调 负荷 计 算 将 采 用 “ 负 荷 系数 法 ” 计 算 出 围 护 设 备 、 明 、 构 及 冷 。 照 结
[最新]论文 范文【 精品】关于冰蓄冷中央空调系统设计与节能的探讨
关于冰蓄冷中央空调系统设计与节能的探讨关于冰蓄冷中央空调系统设计与节能的探讨摘要:近年来,愈来愈严重的电荒和能源紧缺已成为阻碍经济发展的一大绊脚石,而随着全社会对能源危机意识的增强,国家明确提出将节能增效放在能源工作的首位。
而空调的用电量占到建筑物用电的40%,所以节约空调系统的高峰用电将是缓解缺电矛盾的重要一环,冰蓄冷中央空调技术也因此而产生。
该项技术具有众多的优点,前景广阔,并且在节省能源方面有相当大的优势。
本文主要就冰蓄冷中央空调系统设计中的关键问题和节能优化的措施进行了详细探讨。
关键词:冰蓄冷;空调系统;节能;制冷主机;送风系统Abstract: in recent years, more and more severe power shortages and energy shortages have become hinder the economic development of a big stumbling block, but along with the growth of awareness of the whole society of energy crisis, countries clearly put forward will work on energy saving and efficiency increasing energy in the first place. And the air conditioning electricity consumption accounted for 40% of its energy, so saving the peak power consumption of air conditioning system is one of the most important aspects of the ease the power shortage contradiction, ice storage central air conditioning technology is also the resulting. The technology has many advantages and broad prospects, and has considerable advantages in terms of energy savings. This article mainly ice storage central air-conditioning system design and the key issues in the measures of energy saving optimization has carried on the detailed discussion.Key words: ice storage; Air conditioning system; Energy saving; Refrigeration host; Air supply system中图分类号:文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)冰蓄冷技术概述冰蓄冷技术,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者潜热特性,用一定方式将冷量存储起来。
冰蓄冷的优缺点介绍
冰蓄冷的优缺点介绍冰蓄冷空调的原理和优缺点介绍一、冰蓄冷的技术原理:冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力段开启制冷主机,将建筑物所需的空调部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冷装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷,由于充分应用了夜间低谷电力,由此使中央空调的运行费用(在有夜间低谷电力费用的地区)降低。
在有夜间低谷电力费用的地区,冰蓄冷中央空调不仅为用户节约大量的运行费用,而且对电网具有卓越的移峰填谷功能,提高电网运行的经济性。
国家发改委在《节能中长期专项规划》中,将应用电力蓄冷、蓄热作为节能降耗的十大措施之一。
二、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的优势:1、优化空调系统:原中央空调系统设计属于耗能型中央空调系统设计,通过冰蓄冷系统的设计可将原系统进行优化,使空调运行过程更趋于合理。
2、降低运行电费:充分利用电价优惠政策,在夜间低电谷电价时段制冷,在高峰电价时段放冷使用,能够做到部分移峰,从而降低空调运行电费。
3、节省空调运行电量:a、由于充冷过程在夜间进行,夜间气温相比白天较低,制制冷单耗下降。
B、由于充冷时制冷机满负荷地高效运行,避免了正常供冷时难以避免的“小马拉大车”的现象。
4、增加了空调系统的运行的灵活性:b、然停电时,不需开主机,只需开供冷泵,因此,使用备用电源仍可维持空调供冷。
b、应紧张,供电部门对正常中央空调要限电使用,但在全国各地,蓄冷中央空调往往得到额外支持,不在限制范围。
c、行方式灵活,空调可按原有系统单独运行,也可与增加蓄冷系统结合运行。
三、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的缺点: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、蓄冷装置要占用一定的建筑空间,而且增加了蓄冷设备费用。
3、制冷蓄冰时制冷主机的制冷效率要比在空调工况下低,其空调系统的制冷性能系数(COP)要下降。
4、与普通空调系统相比需增加水管和风管的保温费用。
5、设计与调试相对比较复杂,效能的完全发挥受环境影响较大。
使用冰蓄冷中央空调需要注意的问题与优化方向
郭 江 文
( 吉安 白鹭酒店集 团, 江西 吉安 3 4 3 0 0 0 )
摘 要: 随 着 人们 对 生 活质 量 重视 程 度 和 消 费水 平 的提 高 , 工作 和 生 活 环境 中 的使 用 空 调 的情 况越 来越 多 , 在 改 善 生 活环 境 的 同时也给电力供应和环境资源带来较大压力。冰蓄冷空调作为一种新兴 的蓄热空调技术应用形式 , 在我 国拥有较为广阔的发展 空间。冰蓄冷空调具有有效提 高能 源利用效率 , 减 小制冷设备体积和装设功率, 从 而大幅降低 空调 系统的运行费用和维修 费用 的优 点。文章介绍了冰蓄冷技 术的原理和优势, 并对其优化改进提 出相关建议。 关键词: 冰蓄冷; 动 态冰 蓄冷 技 术 ; 中 央空调
冰 蓄冷 中央 空调 使 用独 特 的节 能环 保 技 术 。它 以 冰作 为 冷 源 , 制 冰蓄 冰增 加 的 费用 额 度 。 在 结构 上 比常规 中央空 调 多 出一个 蓄 冰装 置 。 冰蓄 冷 中 央空 调 在人 2 _ 3用 较 低 的房 间相 对 湿度 提 高 了热舒 适 类 能 源开 发 与利 用 领域 实 现 了新 突 破 ,它 能 够 降低 用 电 高峰 压 力 , 由于以冰作为冷源 , 空气湿度相对较低 , 空气更加清新 , 体感舒 节约投资和运行成本, 冰蓄冷技术通过调整不 同用电时段 的电力负 适 度有 所 上 升 。 荷, 在保障白天空调制冷需求的基础上, 降低用户用电成本 。 相较于 2 . 4 用 电“ 移 峰填 谷 ” 效 果 明显 般的常规空调 , 每年可以节省 1 0 %~ 3 0 %的运行费用 。 特别是在春 、 秋两季 , 主机只需在用电低谷时段启动蓄冰 , 其他 在国内, 人们关于冰蓄冷技术的节能作用 的讨论长期存在 。有 时段无需启动 , 从而实现了高峰、 平价时段 间的用电转移。 相 当一 部分 人 认为 ,冰 蓄 冷技 术 在 晚 上 主要 是 在夜 间消 耗 电能 , 虽 3冰 蓄 中央 冷 空调 存在 问题 及优 化 然缓解用 电压力 , 但消耗的电量是不变的 , 只是单纯因为夜间电价 冰蓄冷系统可以实现 电网的“ 移峰填谷” 的效果 , 这可从价格差 便 宜 而 节约 了用 电成 本 , 并 没 有 节能 。 基 于这 一论 点 , 有 人 进行 了相 中带来经济效益。但是冰蓄冷系统的初投资费用 比常规空调高很 关测算。以我国每年新增 的约 3 亿平米的商务建筑物为例 , 如果全 多 , 成 为 限制 其 发展 的一 个 重要 因素 。如 何 最 大 限度 地 发挥 其 节 能 面使用商用建筑蓄冰空调 系统 ,每年可为国家节省 用电资金 3 8 . 4 的优 点 , 可快 速 恢 复最 初 的投 资 , 是冰 蓄 冷 空调 技 术 和设 计 的关 键 。 亿元 , 节煤 3 1 9 万吨 , 减 少二 氧化 碳 排放 8 6 7 万吨 , 减 少 二 氧化 硫 排 冰 蓄冷 低 温送 风 空调 系统 具 有 具 有常 规 空 调 系统 无 法 比拟 的优 点 , 放 1 1 . 2 万 吨 。换 句话 说 , 上述 减 排结 果 大致 等效 于 为 大气 减 少 2 1 7 同 时也 存在 着 一些 不 足 。 通 过 对 冰 蓄冷 低温 送 风空 调 系统 和 常规 空 万 辆汽 车 尾气 的排 放量 , 种树 4 7 4万 亩 。 从 上述 数 据 , 可 以看 到冰 蓄 调系统的对 比分析 , 就其关键部分 的改进优化提 出相关建议 。主要 冷 技术 的节 能潜 力是 何 等 巨大 。 有 以下 几 个方 面 。 1冰 蓄 中央 冷 空调 工作 原理 3 . 1加 强 对送 风 温度 和 蓄冷 率 的 系统设 计 优 化 冰蓄冷空调 以水 或有机盐溶液作为蓄冷介 质 ,在夜 间运行制 送风温度和蓄冷率是冰蓄冷低温送风空调系统 的关键参数 , 直 冷, 将蓄冷介质转换成固态 , 在 白天通过融化吸收热量 , 达到降温效 接 影 响着 空 调 系统 的能 源 利用 效 率和 经 济效 益 。 从 系统 设计 角 度对 果 。由于 夜 间为 供 电低 谷 时段 电价较 低 , 而 白天 处 于用 电高 峰 电价 送风温度和蓄冷率进行优化 , 是提高冰蓄冷送风空调系统技术水平 较高 , 冰蓄冷空调通过 自身制冷蓄冷时段分别处于用电高峰和低谷 和 经 济效 益 的根 本途 径 。 时段 的特点 , 既缓解了高峰时期的用电压力 , 提高用 电低谷 时段用 3 _ 2冰蓄冷低 温送风 空调 技术 的核心价值在于可 以实 现较 高 电效 率 , 同时 也 利 用 不 同 时段 的 电价 差来 节 约用 电费 用 , 达 到合 理 水 平 的经 济 效益 利 用 电力 资 源 和减 小 国家 电力 工 业建 设 投 资 的 目的 。 要保 障系统的经济效益 , 实现系统优化需要从设计 、 控制和管 2 冰蓄 中央 冷 空调 的优点 理几个方面着手 。 其 中设计是根源和基础 。冰蓄冷低温送风空调系 2 . 1降低 电力需 求 统的优化设计要在满足设计指标和安全运行 的基础上 , 降低初投资 冰蓄冷技术使用冰为冷源 , 风量相对减少 , 从而使得低温送风 成本 , 平衡不 同用 电时段的电力负荷 , 从而实现降低 电力资源消耗 系统 的风机能耗降低 3 0 %至 4 0 %。 同时 , 因为供回水温差很大 , 冷水 和节 约经 济 成本 的最 优化 。 侧水泵能耗也有所降低 , 大体可节约 电费约 2 0 % 左右 。 3 . 3 考虑 电价 以及 用 电 限制 的影 响 2 _ 2降低 了初投资和运行费用 当地 的电价 政 策 是决 定 冰 蓄冷 空调 系 统适 用 性 的关 键 指标 。 峰 由于冰蓄冷系统冷量品位很高,使得能源利用效率大幅提升 , 谷 电价差 越 大 , 冰 蓄冷 空 调 的经 济效 益 越好 。 国外 相关 数 据显 示 , 峰 而 且送 风温 度 较 低 , 降 低 了 送 风量 的要 求 , 从 而 实 现 了 设 备 和 管 路 谷 电价 比达到 2 : 1 是 采 用 蓄冷 系统 的 门槛 指 标 ; 峰 谷 电价 比为 2 . 5 : 的小型化 , 减小 了占有空间 , 降低 了设备造价 , 从一定程度上弥补了 1 时 ,采 用 蓄冷 系统 可 以创 造 较 好 的经 济 效 益 ;峰 谷 电价 比为 3 : 1
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冰蓄冷中央空调设计的若干问题分析
发表时间:2018-01-17T13:54:12.530Z 来源:《防护工程》2017年第24期作者:宋明明裴嘉泰
[导读] 随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。
泛华建设集团有限公司河南郑州 450000
摘要: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,使得电力系统峰谷负荷差加大,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,解决该问题的有效办法之一是应用蓄冷技术,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,达到多峰填谷的目的。
本文通过具体实例主要分析冰蓄冷中央空调系统设计中出现的若干问题。
关键词:冰蓄冷;蓄冷量;蓄冰装置;建筑节能
Abstract: with the development of modern industry and the improvement of people's living standard. Application of the central air conditioner is more and more widely, its power consumption is also growing, some large and medium-sized city central electricity consumption has accounted for the peak electricity more than 20%, making the power system peak load is increased, the electric load rate, power grid to implement blackouts, seriously restricting the production of industry and agriculture, one of the most effective way to solve this problem is the application of cold storage technology, the air-conditioning electricity peak transfer from day to night trough, the balance of city power grid, to achieve multi peak valley. This thesis mainly analyzes the design of ice storage air conditioning system. Several problems that arise
Key words: ice storage; ice storage; ice storage device; building energy efficiency
1、蓄冰装置和冷水机组串联位置的选择
1.1蓄冰装置在冷水机组下游计算
首先考虑把蓄冰装置置于冷水机组的下游,这种系统结构允许冷水机组最先获得由换热盘管出来的最热的载冷剂。
同时出冷水机组的载冷剂的温度也较高。
冷水机组把载冷剂从14.4℃冷却到7℃,机组的COP值可以达到5.22。
下游的蓄冰罐再把载冷剂从7℃冷却到3.5℃。
在这个温度下,蓄冰装置能够提供所蓄冷的制冷量为18772RT?h。
而为了满足建筑空调日总冷量58361RT?h的需要,还有39589RT?h的空调负荷需求由冷水机组制冷来满足。
假定冷水机组运行在建筑空调负荷周期13小时内,冷水机组制冷量始终保持恒定的运行,那么每小时的制冷负荷就是10710kW,能效比COP为5.22。
经计算冷水机组白天运行平均消耗电功率是2051kW。
1.2蓄冰装置在冷水机组上游计算
若蓄冰装置被置于冷水机组的上游,这种结构允许蓄冰装置最先获得换热盘管出来的最热的载冷剂。
同时,离开蓄冰装置的载冷剂温度也是较高的。
这种情况导致系统蓄冷量的增加。
假设流量不变,进入蓄冰装置的载冷剂的温度从12℃,出来冷却到7.9℃。
(数据由厂家提供),在这个较高温度下,蓄冰装置能够提供21990RT?h的制冷量。
与蓄冰装置被置于冷水机组的下游相比,蓄冰装置提供的制冷量提高了将近17%。
峰值的制冷需求被降低了,剩下的36370RT?h的制冷量需求用冷水机组来满足。
同样假冷水机组运行在建筑空调负荷周期13h内,冷水机组制冷量始终保持恒定的运行条件下,冷水机组必须满足的每小时的制冷负荷是9839.7kW。
当冷水机组被置于下游,它必须将载冷剂的温度从7.9℃冷却到3.5℃,这种较冷的载冷剂使制冷主机组的制冷效率COP降低到4.4。
因此采用这种结构系统,经计算冷水机组白天运行平均消耗电功率是2342kW。
与蓄冰装置被置于下游相比,功率消耗上升了9%。
从以上对比分析可以看出,将冷水机组放置于蓄冰装置上游与下游相比,整个系统的峰值耗电量节省了185kW。
处在上游的制冷机在较高的蒸发温度下工作,制冷机的制冷效率高,同时电力消耗被降低了。
但由于蓄冰装置位于下游使得整个系统取冷速效率下降,取相同的冷量,则需建造要更大的蓄冰装置,蓄冷设备和建筑成本升高了,蓄冷空间也增大了。
当设计较大型的冰蓄冷系统时,系统中包含较大数量的蓄冰装置。
把蓄冰装置置于冷水机组的上游对整个冰蓄冷系统中蓄冰装置的数量的减少就会产生显著的影响,安装成本会大幅度的降低。
2、蓄冰装置的选择
蓄冰装置包括蓄冰本体及槽体。
蓄冰本体用在民用建筑领域的主要有冰球及盘管。
蓄冰本体以前用冰球系统的很多,但目前使用冰球的较少,基本上都是选用冰盘管系统,因为盘管蓄冰和融冰更稳定,而冰球系统容易出现过度制冰或无法融冰或冰球破裂污染水体的情况。
盘管又分金属盘管与塑料盘管,金属盘管一般有不锈钢盘管和外表镀锌碳钢盘管。
这可以根据项目的实际情况,主要是由造价和蓄冰装置所在的环境来定。
目前市场上能见到的知名品牌中这几种盘管均可满足目前的冰蓄冷中央空调的各项要求。
对于蓄冰槽体,很多项目在选择时首选是碳钢槽体,因制作成本低,易加工。
但所带来的问题是易生锈。
如果做冰蓄冷空调,蓄冰槽体建议选用不锈钢材质或不易生锈的材质制作,对于整个项目的投资不会增加很多,但带来的运行维护管理却是极大的利好,对提升整个项目的品质也是大有裨益的。
不论用什么槽体,槽体保温一定要制作好。
有的项目采用橡塑保温材料,这种保温材料如果按厂家或相关规定来制作是满足要求的,但有些施工单位管理不严,经常发生局部遗漏,导致槽体外壁结露。
建议保温材料选用聚氨酯现场喷涂发泡保温。
保温厚度至少达到
100mm,顶部因几乎不与冰水接触,保温厚度可以减半。
在保温层外再敷上一层金属板作保护。
厂家提供的一体化蓄冰装置包括槽体及盘管,还有一些相关配件。
因运输、安装等问题,建议选择槽体不宜过大。
如果选择离心机做双工况主机,建议把槽体总量加大20%,因在制冰后期,随着负荷的减少,双工况主机的所需输出的冷量也在逐渐减少,当少到一定程度时,离心式双工况主机就有可能出现喘振现象?而加大蓄冰槽体的目的,就是让主机认为在蓄冰即将结束时,还需输出大量的冷量,从而可以防止或减少制冰后期离心式双工况主机喘振现象的发生。
3、冷却塔的选择
蓄冰工况时的冷却塔与常规电制冷空调时的工况是不一样的,在选型时应根据两种工况进行校核,既要满足常规电制冷时的工况要求,也要满足蓄冰工况时的工况要求。
因环境的湿球温度28℃是基本不变的,冷却塔在蓄冰工况时冷却水进水温度为33.3℃、出水温度为
30℃,而常规电制冷时冷却水进水温度为37℃、出水温度为32℃。
在蓄冰工况时,冷却塔的出水温度更逼近湿球温度,尽管进出水温差变小了,但在选型时发现,蓄冰工况时要求的冷却塔出力比常规工况需求更高。
4、结束语
冰蓄冷技术在近年来得到了大力的推广和应用,已经建成及投入使用的工程实例也越来越多,实际运行中实现了削峰填谷,为业主带来了良好的收益及口碑,在此,笔者就自己对冰蓄冷设计、安装中出现的问题做了小结,期望能抛砖引玉,与广大同仁一起把冰蓄冷技术做得更好更完美。
参考文献:
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