某高層建筑,總建筑面積15000m2,其中空調面積占12000m2,建筑高度為54米,屬于高一類工程。該建筑主要功能為辦公,空調運行時間集中在8:00至18:00。消防水池的有效容積為600m3。設計日全日較高負荷達到1232KW,同時設計日全日總冷量為9854kwH。由于水池供冷系統為開式,為了節省空調系統的運行費用,應盡量降低蓄冷池供冷泵的揚程。在系統設計時,我們將整幢建筑劃分為高、低兩個區域。低區空調面積為5000m2,采用蓄冷池供冷;而高區空調面積為7000m2,則采用制冷機組供冷。冰蓄冷技術通過降低高峰電力需求,減少了電力公司的負擔。廣州冰晶式冰蓄冷廠家
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。中山冰板冰蓄冷造價使用冰蓄冷可以有效抵御極端天氣對建筑的影響。
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。
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。智能控制技術的引入,使得冰蓄冷系統更加高效且省電。
電力是無法儲存的,發電設備調峰困難,如核電和水電因諸多原因無法參與調峰,火力發電啟停調峰一次損耗很大,如一臺20萬千瓦發電機啟停調峰一次,需要消耗34.8T標準煤。隨著經濟的發展,晝夜電力的需求差別越來越大,在用電的高峰時,用電需求量大,電力供不應求,電力部門采用提高電價和拉閘限電等方式解決其供電不足的矛盾;而在用電的低谷時,用電需求減小,電力供應過剩,由于電力無法儲存電力供應過剩不僅是供發電設備的利用率低,更會導致供發電設備的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪費,電力部門又通過降低電價鼓勵大家用電。冰蓄冷的有效運用,能夠明顯提升商場的客戶體驗與舒適度。中山冰板冰蓄冷造價
冰蓄冷技術通過夜間制冰,減少了白天的電力消耗。廣州冰晶式冰蓄冷廠家
其中以盤管型及封裝式冰蓄冷系統較為常用,占蓄冷空調系統項目的80%以上??偨Y,冰蓄冷空調的優化及解決辦法:1.采用變頻離心基載主機有效改善能耗,達至節能。2.“大溫差”螺桿雙工況蓄冰,制冰供冷出口低至-6.5℃,與成冰臨界點(-1.5℃)溫度差達DEL-T=(-1.5℃-(-6.5℃))=5℃。有效優化蓄冰裝置的成冰率,降低殘冰量,直接降低安裝成本。3.采用部份蓄冰的設計,優化系統設備選型,成本與回本可按需要調整,增加彈性。水蓄冷系統分析:考慮到常規頓漢布什螺桿機的低溫保護溫度為4℃,我們設定消防水池的取冷溫度為5℃,回水溫度則設為12℃。基于此,總蓄冷量計算為4524KW。但考慮到冷量損失,實際可利用的冷量確定為4060KW,這足以負擔5000M2的空調面積。因此,制冷主機的容量需達到6844KW。蓄冷量占總冷量的比例為41%,即4060/9854。為了滿足夜間蓄冷池的蓄冷需求,我們選用了一臺696KW的立式螺桿機組。廣州冰晶式冰蓄冷廠家