蓄冰空调设备,冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。突出特点:1.实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应;2.减少电厂侧空气污染物的排放,减少建筑物侧CFC和燃烧物的排放;3.提高电厂侧发电效率从而提高能源的利用效率;4.降低总电力负荷,减少电力需求,缓解建设新电厂(机组)...
蓄冰筒的材料技术要求,蓄冰筒外壳采用电冰箱外壳生产工艺,筒体由8MM工程材料制成;蓄冰筒保温材料由50毫米厚的聚氨酯发泡材料整体发泡而成,外壳用1.0毫米厚的防火防撞防潮铝合金保护板,整个蓄冰桶由聚氨酯发泡成为一个整体,具有强度高,保温性能好的特征;蓄冰筒的关键导热材料均系国外特殊定制进口,工厂化批量生产能保证每一个蓄冰筒性能完全一致;蓄冰筒采用逆流热交换器平均控制法,在结冰的过程中,水不会被冰包围,冰块可以自由滑动,因而避免产生应力或冻坏冰筒。冰蓄冷系统内部采用换热器设备,协助加热或冷却工质,提高了贮冷与释冷效果。惠州冰盘管式冰蓄冷供应商
发展状况,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。湖南工业冰蓄冷技术冰蓄冷要求采用低温冷水或低温送风的场所。
技术优点:同普通的送风系统相比较,低温送风的好处包括减少初投资,养活耗电量和降低运行费用。采用名义温度7℃送风系统(6℃到8℃的范围)在具有蓄冰装置的应用中可以提供较大的好处。初投资的减少来自于空气处理机组、风管、水泵、管道和配电设备等规格的减少。有些建筑中,由于风管尺寸减小从而使要求的建筑层高减小,可以节约建造费用。例如,送风温度从136℃降到7℃。在送风和配水系统上的投资可减少14%—9%。将采用136℃送风温度的一般冷水机组与采76℃送风的蓄冰系统相比较时,净投资上的减少还包括在机组和蓄冰桶上的投资可减少5%-11%。
运行策略与自动控制,运行策略,与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。蓄冷系统在设计过程中必须制定一个合适的运行策略,确定具体的控制策略,并详细给出系统中的设备是应作调节还是周期性开停。对于部分蓄冷系统的运转策略主要是解决每时段制冷设备之间的供冷负荷分配问题,以下为蓄冷系统通常选择的几种运行策略。冰蓄冷技术的发展有助于提高节能减排能力,推动绿色低碳发展,符合可持续发展的方向。
根据制冰方式的不同,又可分为静态型制冰和动态型制冰两种。选择什么样的系统流程和蓄冰装置(类型、容量):1 空调逐时负荷的具体情况以及特点是选择系统流程的主要因素;2蓄冰装置较大程度地影响着系统流程的选择;(蓄冰装置的比较);3 目前主流的系统流程是采用不完全冻结式蓄冰盘管的制冷主机上游的串联系统,部分建筑因其负荷特点可考虑采用冰球的并联系统;4 受系统初投资以及机房占地的制约,目前主流的蓄冰系统为分量式蓄冰模式;5 目前各种品牌的蓄冰装置基本上都能根据不同建筑的情况选择适用的系统流程,但是系统一些关键参数有所不同,在竞争过程中具体分析其优势及劣势,但是掌握公司目前主推的各种流程是基础,熟练之后就可举一反三进行其他厂家的流程优劣分析。冰蓄冷工艺根据不同需求可采用冷媒循环和直接冷冻两种方式实现制冷贮存和释放冷能的功能。江西闭式冰蓄冷项目
冰蓄冷技术应用于给排水系统、建筑节能系统等多种领域,为节能减排做出了积极贡献。惠州冰盘管式冰蓄冷供应商
冰蓄冷的特点:1. 环保性,冰蓄冷系统使用低成本的夜间电能制冰,避开了白天的峰值电量,减轻了电网的压力,同时减少了化石能源的使用量,具有绿色、环保的特点。2. 经济实用,冰蓄冷系统具有低成本、长寿命、可靠性高的优点,常被用于大型商业建筑和办公楼等。由于使用夜间低谷电能制冰,因此节能效果明显,能够节约相当大的运行费用。3. 高效性,冰蓄冷系统具有高效率的制冷能力,不受气候和地域限制,能够适用于各种大型建筑物的空调系统。其冰块储存的内部冷量,在恒温环境下可以实现持续释放,由此保证了建筑物空调的稳定性和安全性。惠州冰盘管式冰蓄冷供应商
蓄冰空调设备,冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。突出特点:1.实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应;2.减少电厂侧空气污染物的排放,减少建筑物侧CFC和燃烧物的排放;3.提高电厂侧发电效率从而提高能源的利用效率;4.降低总电力负荷,减少电力需求,缓解建设新电厂(机组)...
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