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 冰蓄冷系统可以削减电负荷高峰,缓解电力紧张,减少电力建设投资。因此自80年代初至今美国、日本等地得到广泛应用。 冰蓄冷系统可以分为全负荷冰蓄冷系统和部分负荷冰蓄冷系统。全负荷冰蓄冷系统是在供冷时不使用冷冻机,只依靠蓄冰罐融冰来满足冷负荷需求。这种系统要求的蓄冰罐和冷冻机容量都比较大,一般用于负荷大、持续时间短的场所。 对于部分冰蓄冷系统在供冷时则依靠蓄冰罐融冰和冷冻机共同运行负担冷负荷,冷冻机和蓄冰罐容量都比较小,初投资和运行费可以达到综合最优,因而被一般商业建筑广泛采用。 夜间,冷水机组保持乙二醇在-3℃~ -4℃,此冰冷的乙二醇溶液会在机组与冰筒之间对流,慢慢的将冰筒内的水结成冰块。在制冰运行时,乙二醇是不通过空气处理机组的。 ??? 春秋季的日间,可以随意由冷水机组或蓄冰提供建筑物的全部冷量。 (01)减轻电网压力 (02)节省电费 (03)节省电力投资 (04)节省空调设备费用 (05)降低设备噪音 (06)停电时利用备用小功率电机仍可维持空调运行 (07)利用较小的制冷机来满足短时间的大负荷 (08)节省空调及其电力设备的维护保养费用 (09)使用寿命长 (10)瞬间达到冷却效果 (11)减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环保效益。 蓄冷技术原理,简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并通过介质将冷量储存起来,在白天用电高峰时,争用高峰电力的矛盾。目前较为流行的蓄冷方式有三种,即水蓄冷、冰蓄冷、优态盐蓄冷 . 空调蓄冷技术现已是一项成熟的技术,欧洲和日本等经济发达国家在80年代初期即开始对蓄冷技术应用进行研究,在家用蓄冷、蓄热式空调产品和成套蓄冷设备方面取得很大进展。近几年,蓄冷技术发展迅速,规模愈来愈大,已形成了区域性蓄冷、供冷系统。有效地缓解了高峰用电需求,合理充分地利用能源,提高了电厂效率。    随着我国经济发展,工业用电和居民用电大幅增加,用电模式已和发达国家相近,国外蓄冷技术的成功应用值得借鉴。由于我国过去单一制电价政策使该技术的发展受到限制。近年来,我国出台了峰谷电价政策以及各项鼓励性措施,奠定了推广蓄冷技术的基础,但发展仍旧缓慢。除北京、上海等一些大城市,其余地区蓄冷系统应用非常有限。 * * PPT制作:唐小成、王亚园、王楠 资料王亚园、王楠、孙茗洋 提纲:孙茗洋、王楠 演讲:唐小成 常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物舒适空调要求。采用蓄冰空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组压缩容量35~45%,在电网后夜低谷时段开机,用制冰蓄冷模式将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰时段,从而达到“削峰填谷”,均衡用电及降低电力设备容量的目的。 冷的制冰方式主要有两种: 1.静态制冰方式。即在冷却管外或盛冰容器内结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这类制冰方式包括冰盘管式、冰球式等多种形式; 2.动态制冰方式。该方式中有冰晶冰浆生成,且冰晶冰浆处于运动状态。 冰蓄冷中央空调技术是人类在面对能源危机时对满足自身享受方式的一种转移和改变。随着能源危机和峰谷电价差异的出现,冰蓄冷——这种能够将峰谷能源的利用做出合理调配、并且能够移峰填谷的中央空调技术也就应运而生了。   冰蓄冷实际上是对能源的一种储备——在用电低谷、电价较低(或中央空调不需要工作)时开始制冰,蓄存冷量;而在用电高峰、电价较高时,停止制冰、同时依靠冰的融化来制冷,从而完成能源利用在时间上的转移,节省运行费用,降低运行成本。 目前我们大力推广的冰蓄冷中央空调技术是转移高峰电力、开发低谷用电、优化资源配置、保护生态环境的一项重要技术措施,符合我国的长期国策。 随着现代工业发展和人民生活水平的提高,空调的应用已越来越广泛,一些大中城市的空调用电量已占其高峰用电量20%以上,致使电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降。有的电网峰谷负荷差达40%,不仅影响人们正常用电,而且造成了发电资源很大闲置。表现在电网低谷时,要停掉很多机组,机组频繁启停不仅增加能耗,而且影响机组寿命。应用蓄冷技术是解决该问题的有效办法之一,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,来均衡城市电网负荷,达到削峰填谷的目的。????       盾安”牌冰蓄冷式中央空调(SL系列)设备是由双工况水冷半封螺杆型水机组与大温差型空气处理机组组成。 一、双温工况水冷半封螺杆型冷水机组 精选世界一流半封螺杆压缩机,确保产品可靠高效; PLC全自动控制,保护功能齐全,全中文显示; 制冷系统元件均采用欧美

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