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廣州冰板冰蓄冷

來源: 發布時間:2025年05月24日

蓄冷的分類:蓄冷分水蓄冷、動態冰蓄冷以及靜態冰蓄冷。頭一代靜態冰蓄冷系統為上世紀八十年代技術,主要有盤管式或冰球式,有投資高、效率低、控制復雜、能耗高且放冷速度慢等缺點,屬于已經被蓄冷行業淘汰技術,第二代靜態冰蓄冷技術,主要為片冰式,效率較低且對安裝空間要求嚴格,適用于一些特殊應用場合。動態冰蓄冷是通過“過冷水”和“促晶”的工藝制取冰漿,效率與第二代靜態冰蓄冷相比可提高15~30%,且維護成本低,安裝方便。在適當的條件下,冰蓄冷可以與傳統制冷技術互補。廣州冰板冰蓄冷

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水蓄冷:水蓄冷技術利用3-7℃的低溫水進行蓄冷,與常規系統兼容,無需額外設備。其投資省、維修費用低、管理簡便。但需注意的是,由于水的蓄能密度較低,只能儲存顯熱,因此蓄水槽占地面積較大。若利用高層建筑內的消防水池進行水蓄冷,可依據消防水池容量計算蓄冷量,再根據剩余負荷確定制冷機組容量,并校核冷水機組是否能滿足夜間蓄冷需求。冰蓄冷與水蓄冷的經濟比較分析:接下來,我們將深入探討冰蓄冷與水蓄冷兩種技術的經濟性。專業冰蓄冷適用范圍冰蓄冷系統能在環保節能的同時,為企業和家庭帶來經濟效益。

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應用場景與優勢:冰蓄冷系統特別適用于需要短時間內大量冷量且溫度要求較低的場所,如商業建筑、辦公樓、廠房、醫院、學校等。在這些場所,特別是在峰谷電價差較大的地區,冰蓄冷系統能夠明顯減少白天電力高峰時段的空調用電負荷,平衡電網負荷,提高能源利用效率。水蓄冷系統是在常規空調系統中增設蓄冷水槽(或水池)作為蓄冷設備,并利用空調用制冷機作為制冷設備。在夜間用電低谷時段,制冷機制取低溫冷凍水并儲存在蓄冷水槽中;在需要供冷時,通過位于水槽底部的供冷管供應低溫冷凍水,并利用冷、熱水自身的密度差實現自然分層。

目前,大廈配備了3臺開利離心空調機組,單機制冷量為500Rt(1758kw),平時只開啟1臺,運行時間主要集中在4月20日至9月30日之間。此外,還配備了1臺板式換熱器,換熱量為360Rt,同時為過渡季節提供冷源。大廈還設有消防水池和生活水池各1座,總容積約為400m3。由于生活供水采用了無負壓供水技術,生活水池目前閑置,非常適合進行蓄冷改造。在消防水池蓄冷改造過程中,我們可能會面臨三個挑戰:保留消防功能、水池容積限制以及水池內保溫需求。針對這些問題,我們將采取相應的應對措施,確保改造工程的順利進行。雪崩效應在冰蓄冷系統中同樣適用,有助于冷量平衡。

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從能源的合理利用及COP值來看,推薦使用電動式制冷機組來配合蓄冷空調技術。對于那些峰值負荷遠大于平均負荷的場所,例如影劇院、體育館和俱樂部等,合理設計的水蓄冷系統不僅能夠進一步減少初期的投資,還能有效地降低運行成本。改造方案:商場采用水蓄冷系統進行設計,并在夏季利用該系統進行供冷。鑒于設計日逐時冷負荷較大,我們充分利用蓄水槽和制冷機的供冷能力,以較大程度地降低系統運行電費。具體而言,空調冷負荷由制冷機和蓄水槽共同承擔,而離心機組則在夜間的電力低谷時段(00:00至08:00)進行蓄冷。冰蓄冷系統通過高效的冷能儲存和釋放,減少能源浪費。內融冰式冰蓄冷方案提供商

冰蓄冷的技術進步使得大規模應用成為可能,滿足更多需求。廣州冰板冰蓄冷

冰蓄冷系統分析:我們采用了部分蓄冷方式,通過公式Qc=Q/(N1+CfN2)計算出Qc=700kw。同時,蓄冰槽的容量根據公式Qs=N2Cf*Qc計算得出為3920KwH。基于這些數據,我們選擇了一臺700KW的雙工況水冷螺桿機組,并配置了相應容量的蓄冰槽。從節能和節省初投資的角度來看,水蓄冷系統確實具有明顯的優勢。它充分利用了建筑的消防水池,既節省了建筑面積,又減少了機房面積的需求。然而,這并不意味著我們可以完全否定冰蓄冷系統。在實際應用中,還需要綜合考慮各種因素,包括建筑特點、使用需求以及經濟效益等,來選擇較適合的蓄冷方式。廣州冰板冰蓄冷

標簽: 冰蓄冷
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