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。大型冰蓄冷設備能夠滿足多人群的冷卻需求,使用靈活。深圳機房冰蓄冷設備
對于供電部門和社會綜合效益:縮小電力負荷峰谷差,提高發電廠一次能源利用效率,實現宏觀節能。對于發電部門,減少發電廠發電設備建設數量,減少國家電力投資,增加電廠使用率。對于供電部門,避開高峰緊缺時段用電,實現電網的移峰填谷,避免高峰時段“拉閘限電”,緩解高峰供應電力緊張。節約社會能源使減少SO2、NOx、CO2排放,保護環境。技術內容:技術原理:冰蓄冷中央空調是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。冰蓄冷服務商建筑能耗的優化與冰蓄冷系統的使用密切相關,是未來發展的趨勢。
水蓄冷系統則有所不同。它主要利用建筑的消防水池,而消防水池的容積只與建筑物的性質和使用功能相關,與建筑面積無關。同時,空調面積也只與建筑物的性質及使用功能有關,與建筑面積無直接聯系。因此,對于空調面積較小的建筑物,水池所蓄存的冷量占全日總冷量的比例可能會小于7%,這種情況下,我們推薦采用冰蓄冷系統。而對于空調面積較大的建筑物,該比例則可能達到或超過7%,此時,我們更應考慮采用水蓄冷系統,并需結合水系統的分區進行設計。
隨著電力需求的快速增長,電力高峰與低谷負荷的差距必然日益加大。因此,采用蓄冷空調技術已成為中央空調系統發展的必然趨勢。水蓄冷空調在經濟性方面具有明顯優勢,其制冷系統容量只需根據日平均負荷來選擇。通過利用消防水池、原有蓄水設施或建筑物地下室等作為蓄冷容器,不僅降低了初投資,還能實現蓄冷和蓄熱的雙重功能。當蓄冷量超過7000kW.h或蓄冷容積大于760m3時,水蓄冷的經濟性將更為突出。節能:夜間氣溫下降,制冷效率隨之提升6-8%,使得系統長時間滿負荷運轉,較終導致空調系統整體節電率達到10%-22%。可靠性:水蓄冷技術作為備用冷源,增強了空調系統的穩定性。結合低溫送風技術,有效降低了設備噪音。主機在較佳狀態下運行,減少了維護保養費用。冰蓄冷系統特別適用于大型商業建筑和工業設施。
水蓄冷空調還具有明顯的社會和經濟價值。隨著空調用電負荷的增加與電網高峰負荷的重疊,我國夏季用電高峰時常出現缺電情況,影響了電網的經濟運行。利用水蓄冷技術,可以將高峰電力負荷轉移到低谷時段,這不僅有助于節約建設高峰電站及其配套電網變電設備的投資,還具有明顯的社會價值。因此,國家已明確將空調蓄冷列為節能項目,并作為需求側管理的重要內容。相比之下,冰蓄冷的制冷主機運行效率則低于70%。本工程充分利用了原有的450m2消防水池作為蓄冷槽,既節省了占地空間,又減少了初投資。冰蓄冷技術通過降低空調系統的能耗,減少了建筑物的能源支出。冰蓄冷服務商
專業人士在設計冰蓄冷系統時需考慮當地氣候和建筑用途。深圳機房冰蓄冷設備
冰蓄冷空調是在常規水冷冷水機組系統的基礎上減小制冷主機容量、增加蓄冰裝置,利用夜間低谷低價電力時段將冷量通過冰的形式儲存起來,白天需要供冷時釋放出來。該技術在20世紀30年代開始應用于美國,在70年代能源危機中得到發達國家的大力發展。從美國、日本、韓國、中國臺灣等較發達的國家和地區的發展情況來看,冰蓄冷已經成為中央空調的發展方向。比如,韓國明令超過2000㎡的建筑,必須采用冰蓄冷或煤氣空調,日本超過5000㎡的建筑物,就在設計時考慮采用冰蓄冷空調系統。很多國家都采取了獎勵措施來推廣這種技術,比如韓國轉移1kW高峰電力,一次性獎勵2000美金,美國一次性獎勵500美金等等。深圳機房冰蓄冷設備