寫字樓中央空調水蓄冷改造。工程概況:某寫字樓總建筑面積為49000m2,使用面積為35000m2。針對該建筑,我們計劃進行中央空調的水蓄冷改造。改造方案:基于空調的實際使用情況,我們計算了空調系統的設計冷負荷。在計算過程中,我們采用了面積冷負荷指標為60w/m2,從而得出建筑物的設計冷負荷為593Rt。根據大廈的負荷特點,我們觀察到白天高峰時段的負荷需求較高,而夜晚低谷時段的負荷需求較低。這表明大廈具有進行蓄冷改造、實現移峰填谷并節約用電費用的潛力。利用冰蓄冷,用戶可以在電價較低的時段制冰,降低能源成本。中山冰蓄冷案例
充冷階段:在電力價格低廉的時段,冷水機以滿負荷運行,其產生的冷凍水量G1超出樓宇實際需求量G2,多余的水量G3(即G1減去G2)從貯柜的“冷端”引入,經過均流布水環槽,注入到貯柜的底部。隨著冷凍水與回水交界面的上升,當它達到上布水環槽的邊緣時,充冷過程結束。放冷階段:當樓宇對冷凍水的需求量G2超過冷水機的出水量G1時,即G3(G1減去G2)小于0,此時,貯存在柜底的冷凍水經供冷泵輸送到樓宇,在換熱器中升溫后,再經由K熱返回貯柜的上布水環槽。這一過程中,冷凍水與回水的界面逐漸下降。上海冰球冰蓄冷技術采用冰蓄冷技術,可以減少建筑物的總用電量,實現節能目標。
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%??煽啃裕核罾浼夹g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。
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。通過夜間制冰,白天使用,可以明顯降低整體能耗。
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。某些冰蓄冷系統還能夠與其他可再生能源相結合,提升整體效率。貴州屠宰場冰蓄冷
冰蓄冷系統可以與太陽能、風能等可再生能源結合使用。中山冰蓄冷案例
在實施空調蓄冷改造前,候機樓夏季需開啟2臺700RT制冷機供冷。然而,改造后,夏季用電高峰時段全部采用下半夜低谷時段蓄存的冷量供冷,成功實現了空調負荷的大規模移峰,將1100KW的高峰負荷轉移至低谷。此外,夜間氣溫的降低使得冷卻水溫每下降1度,制冷機效率便可提高約4%。同時,系統滿負荷運行時間也大幅增加。在扣除蓄冷損失等不利因素后,夏季每天平均可節省空調電量約770度,全年累計節省電量高達116700萬度。本系統控制靈活,可實現多種模式運行,滿足不同的需求。中山冰蓄冷案例