水蓄冷演示

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蓄冷空调在日本
日本1993-2004蓄冷工程累计数
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蓄冷空调在日本
日本1993-2004蓄冷移峰电力KW数
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蓄冷空调在韩国
• 韩国从1991年开始安装蓄冷设备,对使用水蓄 冷和冰蓄冷的用户给予优惠政策。夜间非峰值 负荷时间(22:00-08:00)采取低电价,价格仅 为白天的四分之一,并对采用蓄冷空调系统的
如果系统效率低下,冷冻机及整个系统的运行费用要增加约20%
貝龍環保 水蓄冷系统的设计要点
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现场 DATA
▣ 蓄冷运行 [ 2003年7月 16日运行DATA ]
[℃]
13
12
TE-7A TE-7D
TE-7B TE-7E
TE-7C
11
10
9
8
7
6
5
4 斜温层厚度 = 19 cm
3
22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
冷水储存在蓄水槽的下部。 白天利用储存的 蓄水槽下部4℃的冷水进行供冷。
蓄冷

























供冷 不同时间蓄水槽内蓄冷和放冷过程变化图示
貝龍環保 水蓄冷空调系统图示
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Water Storage Tank
14 ℃
2-way Valve
Cooling Tower
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欢迎各位领导、专家莅临!
水蓄冷系统技术交流会
广州贝龙环保热力设备股份有限公司 蓄冷事业部:于阳
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目录
• 一、公司 简介 • 二、公司典型业绩 • 三、水蓄冷技术介绍 • 四、蓄冷技术发展状况、趋势
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广州贝龙公司介绍
上市公司人福科技 股票代码:600079
貝龍環保 水蓄冷系统的设计要点
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1、斜温层厚度 • 斜温层厚度的好坏直接影响系统效率的好坏。 • 如果蓄水槽内部斜温层厚度过厚,则蓄水槽无疑只是个水箱而起不到蓄
冷作用. • 因而系统效率低下,增加系统的运行费用。
如果蓄水槽 的效率为100%,则全部负荷可以由蓄水槽来承担 如果蓄水槽的效率只有85%,则15%的负荷还要由冷冻机来承担
医药及生殖健康产业
教育产业
•武汉人福药业 •武汉当代物业 •宜昌人福药业 •武汉康乐药业 •武汉杰士邦 •武汉人福益民医药 •新疆维吾尔药业 •中国联合生物技术 •中生三九药具
● ●
•武汉理工华夏学院 •广西师范漓江学院 •华中科技学生公寓
● ● ●
环保节能产业
•广州贝龙环保热力 ¾冰蓄冷空调 ¾电蓄热供暖 ¾水蓄冷空调 ¾热力设备(锅炉) ¾生物质能源 ¾野战动力站
水蓄冷系统的核心部件 斜温层厚度(分隔冷水和温水部分的厚度) 有圆型, 六角型, H型 等多种形态 也适用于冰蓄冷系统
辐射散流器[Radial Diffuser]
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水蓄冷系统的核心技术 ——分配器设计技术
辐射散流器[Radial Diffuser]
[DISTRIBUTED NOZZLE DIFFUSER]
Steam Plant
% of Full Loading
Heat Rate
MW
BTU/kWh
100% 70% 50% 30%
435
7,900
304
7,950
217
8,934
130
11,744
Generation Plant Fuel Consumption vs. Loading
BTU/kWh
12,000 11,000 10,000
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蓄冷空调在美国
美国制冷空调协会(ARI)
• 1993年制定《Guideline-T标准》蓄冷设备性能 规范标准
• 1998年制定了标准《Standard 900 蓄能冷却设 备 》(THERMAL STORAGE EQUIPMENT USED FOR COOLING)
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On Peak Mid Peak Off Peak
Summer 100% 96.7% 95.3%
Winter 100% 98.3% 95.6%
貝龍環保 蓄冷技术对电厂、电网以及环境的好处
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Fuel Efficiency as a Function of Generation Plant Loading
•四川恒泰环境 •四联智能技术
● ● ●
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广州贝龙公司介绍
公司全称:广州贝龙环保热力设备股份公司 企业性质:股份有限公司(待上市) 注册资金:3500万人民币 经营领域:冰(水)蓄冷(热)中央空调系统、
水(地)源热泵空调系统、燃油(气) 锅炉、电热锅炉、烟气脱硫、垃 圾处理等环保产品设备的研究、 生产和销售。 职工人数:公司广州本部现有职工550人。 其中:拥有博士2人,硕士16人, 本科185人。 销售业绩:2006年2.1亿,2007年2.4亿, 2008年2.6亿。 内外合作:国际能源组织IEA、美国CRYOGEL、 台湾GEMINI、美国FHP、瑞士 HOVAL(AG)、上海同济大学、天津 大学、清华大学。
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冰蓄冷空调在美国
• 1994年底前,美国就约有4,000多个蓄冷空调系统 用于不同的建筑物,包括写字楼、购物中心、医 院、学校、工厂、工艺设备及集会中心。其中冰 蓄冷占86.7%,水蓄冷占10%,共晶盐占3.3%。
• 美国不仅蓄冷工程数量多,并且蓄冰设备、技术 、标准、工程经验等方面处于世界领先水平。
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目录
• 一、公司 简介 • 二、公司典型业绩 • 三、水蓄冷技术介绍 • 四、蓄冷技术发展状况、趋势 • 五、结合典型案例介绍
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花都马瑞利汽车厂房
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芜湖第二人民医院
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
宜昌人福药业
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2. 水蓄冷空调系统利用夜间低谷电连续以额定容量运行 (大约节省 10 ~ 20%电力)
3. 冷却水温度低 (在气温较低的夜间运行) Æ冷凝器压力及温度减小 → 压缩机消耗电量减少(约减少 10%)
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水蓄冷空调系统特点
水蓄冷系统不是单纯的一个部件,而是多个单元构成一个整体的 系统,因此,整个系统的设计及设计人员的设计水平、能力是很重要 因素。 → 系统的冷冻机和其他设备不是简单的配套,应重视泵和自动控制 阀门的选定。为确保系统的稳定性自控部分亦很重要 → 因设置的是开放性蓄水槽,冷冻机在连续运行时可能出现问题. → 控制 点(POINT)多,可能发生部分的自控 问题(Trouble)
• 1996 年 出 版 《 低 温 送 风 系 统 设 计 指 南 》 ( Cold Air Distribution System Design Guide)
• 1997 年 出 版 《 成 功 蓄 冷 工 程 —— 从 设 计 到 运 行 》 ( Successful Cool Storage Projects—From Planning to Operation)
z 韩国
– a.峰谷分时电价差较大,蓄能用户享受半价或某时段全免费谷荷 电价。
– b.给用户一次性奖励,每转移1kW高峰电力,电力公司给予用户 2000美元奖励。
– c.政府明令占地面积大于2000平方米的饭店、医院、商业大楼等 必须设置空调蓄能系统。
z 日本 – a.峰谷分时电价差较大,蓄能用户享受谷荷电价7折优惠。 – b.给用户一次性奖励,每转移1kW高峰电力,电力公司给予制造厂 用户200美元奖励。 – C.政府鼓励空调系统采用储能技术。
※ 斜温层厚度 = 斜温层运行时间 ÷ 总运行时间 x 水层高度 = 10分 ÷ 530分 × 10m = 0.19m 0.19m ÷ 10m = 1.9%
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水蓄冷系统的设计要点
表示在UAE设置的蓄水槽 斜温层厚度的曲线
蓄水槽概况 10,000 RTH Ø19.5 × H14.5 m
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蓄冷空调在美国
美国采暖冷冻空调工程师协会(ASHRAE)
• 1985年出版<蓄冰空调>(Thermal Storage)的技术手册 (Technical Data Bulletin)
• 1994 年出版《蓄冷设备指南》(Design Guide for Cool Thermal Storage)
On Peak Mid Peak Off Peak
Summer 100% 62% 54%
Winter 100% 94% 69%
Transmission Line Losses are Lower at Night
Power Line Loss Factors
Percentage of On Peak Line Losses
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貝龍環保 蓄冷技术对电厂、电网以及环境的好处
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Electricity Generation is More Fuel Efficient at Night
Energy Rates by Time Period
Percentage of On Peak Heat Rates BTU/kWh
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蓄冷空调在日本
• 日本是一个自然资源相当贫乏的国家,几乎所 有能源都依靠进口。然而,它又是一个经济发
达,人口密度高,能源消耗量很大的国家。因
此,它对节能和能源的有效利用都十分重视。
• 日本在九十年代以前主要发展水蓄冷。九十年 代初,认识到冰蓄冷对“移峰填谷”的作用。不 论是日本政府,十家大电力公司,各生产空调 设备的厂家等全部动员起来。
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水蓄冷空调系统特点
⊙ DESIGN GUIDE FOR COOL THERMAL STROAGE
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目录
• 一、公司 简介 • 二、公司典型业绩 • 三、水蓄冷技术介绍 • 四、蓄冷技术发展状况、趋势
貝龍環保 蓄冷技术的应用前提——电力峰谷不平衡
9,000 8,000 7,000
100%
70%
50%
Percentage of Loading
30%
貝龍環保 蓄冷空调应用经济性
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z 全国如有300家3万平方米的建筑物采用蓄冷空调则相当 于建设了一座30万kW的调峰电厂。
对电力侧: z 火电:7000元/kW。 z 抽水蓄能电站:5500元/kW。 z 蓄冰:小于2000元/kW。
对用户侧: z 减少空调系统运行费用。采用蓄冷空调系统,充 分利用峰谷分时电价,可大大减少空调系统运行 费用约25%~45%,主要根据峰谷差电价。
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政府支持:国外
z 美国
– a.峰谷分时电价差较大,蓄能用户享受半价或某时段全免费谷荷 电价。
– b.给用户一次性奖励,每转移1kW高峰电力,电力公司给予用户 200-300美元奖励。
4℃
(I) Radial diffuser (ii) linear diffuser (iii) distributed nozzle diffuser
3-way Valve
Pump
Chiller 2-way Valve
2-way Valve
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水蓄冷空调系统的优缺点
貝龍環保 各种空调系统年运行费用比较
东软大连软件园
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长春长影世纪城
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目录
• 一、公司 简介 • 二、公司典型业绩 • 三、水蓄冷技术介绍 • 四、蓄冷技术发展状况、趋势
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水蓄冷空调系统概述
利用水的显热蓄冷并用来供冷的空调系统 利用廉价的夜间低谷电将蓄水槽上部的水用冷冻机循环,把冷冻后的
上部水温 12℃ 下部水温 5℃ 12 ℃的温水和 5 ℃的冷水 混合的斜温层为 50 cm 等于蓄水池高度 14m的 3%
既在全部储存的冷量中除3%外, 其余 97%的冷量可以用来供冷, 因此是性能优良的蓄冷槽
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水蓄冷空调系统运行特点
1. 一般中央空调的冷冻机是以部分负荷运行 → 效率低下 (电力消 耗和运行费用增加)
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水蓄冷系统的核心技术 ——斜温层的蓄水槽
下部 4℃, 上部 14℃ 温度差为 10℃密度0.1% 自然分层 Gravity Current
14℃
4℃
自然分层[Gravity Current]
[形成斜温层的蓄水槽]
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水蓄冷系统的核心技术 ——分配器设计技术
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