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冷梁空调系统简介

冷梁空调系统简介
冷梁空调系统简介

冷梁空调系统
主动型冷梁空调系统 巴科尔主动型冷梁系统是一种集制冷、供热和通风功能为一体的空调系统,它能够提供良好的室内气候 环境及单独区域的控制。一次风主要用来对消除室内湿负荷,同时也可以供热、供冷和保证新风;末端 换热盘管用来进行室内热/冷负荷的处理。图 1 为主动型冷梁空调系统示意图。冷梁系统集高舒适度、低 噪音、节能和低维护的优点于一体。主要包括标准主动型冷梁、多功能组合式冷梁、玄关吊顶式安装的 水平诱导单元、地板式诱导单元等几种型式,以满足不同建筑美观及功能的需求。 图 2 为主动型冷梁末端工作原理图。从中央空气处理机组(AHU)送到主动型冷梁末端的空气被称之 为一次风。一次风以恒定风量和相对较低的静压条件被送至冷梁末端。一次风通过末端单元内的一排喷 嘴(可调节)送入混合腔体内,通过喷嘴的高速气流在混合腔内产生负压区域,从而诱导室内空气经过 换热盘管后与一次风混合,然后经出风口送入房间内。
图 1 主动型冷梁空调系统示意图
图 2 主动型冷梁末端工作原理图
系统能得到实实在在的能源节约,因为在换热盘管中使用相对较高温度的冷水,这可以在初投资和 冷水主机的运行成本上得到很大的节约。同时它能保证末端换热盘管在干工况下工作,避免出现和其它 系统一样因为冷凝水而带来的维护和卫生方面的问题,譬如风机盘管系统的冷凝水问题。输送的风量大 大减少从而节省了风机能量,因为该系统不依靠空气来弥补显热负荷,这可以使得一次风的需求量可以 减少到仅用来进行通风、湿度控制和诱导室内回风气流。因为它节能的特点,这个系统在欧洲变得越来 越普及。 同时还因为它气流需求量很低, 所以能使用 100%的新风作为一次送风来源, 可以提高空气品质, 因此该系统很适合用于医院或者医疗场所等需要减少空气流通而交叉感染的场所。 巴科尔有全系列的主动型冷梁, 它们的名义标准宽度为 300mm 和 600mm, 长度为 1200~3000mm, 能与市场大多数的吊顶天花配置互相匹配。巴科尔的冷梁使用特殊喷嘴组合技术来使得每个冷梁的制冷 能力可以单独改变。

被动型冷梁空调系统
巴科尔被动型冷梁系统是一种集制冷换热功能的空调系统,该系统要结合独立的一次风系统运行。 一次风主要用来对消除室内湿负荷和保证新风。被动型冷梁末端依靠完全自然对流原理进行制冷换热, 热气流上升冷气流下沉,会使室内产生循环气流。图 1 为被动型冷梁空调系统示意图。该冷梁系统集舒 适、低噪音、节能和低维护的优点于一体。
图 1 被动型冷梁空调系统示意图
图 2 被动型冷梁末端工作原理图
值得注意的是,被动型冷梁下方的冷气流感很强,通常被动型冷梁安装在靠近窗户侧或靠近走廊侧, 以避免冷梁下的工作人员的不舒适感。同时,要避免其它障碍物(譬如,墙壁、吊顶)和其它气流(譬 如一次风)对冷梁的气流组织的干扰,否则会导致被动型冷梁制冷冷量的大大降低。 被动型冷梁的标准名义宽度为 300mm 和 600mm, 长度匹配建筑装修需要。 同时其能够与灯具等功能 部件结合以满足不同建筑美观及功能的需求。巴科尔能与其它系统一起提供许多规格的冷梁产品。
冷吊顶空气调节系统

冷吊顶系统主要是具有室内制冷或制热调节功能的金属吊顶结构。大约近 50~60%的换热通过辐射 完成,是一种非常舒适的新型空调系统。室内的湿负荷处理和新风提供由单独的一次风系统完成。因此, 冷吊顶系统集高舒适度、低噪音、非常节能的优点于一体。图 1 为辐射冷吊顶空调系统示意图。
图 1 辐射冷吊顶空调系统示意图 辐射冷吊顶系统让人在没有吹风感的状态下感觉特别舒适和清爽。同时其具有明显的节能和免维护的特 点。因此,现在越来越多的人认识到了这些优点,特别是是在欧洲,这个系统越来越受欢迎并成为了达到 低能耗建筑法规要求的必需品。在美国和亚洲,这个系统的优点正在被更广范地认识与应用。 巴科尔能够提供包括带有完整热交换部件的辐射冷吊顶面板、快速插接式金属软管、特殊散流器等。
变风量(VAV)空调系统
全空气变风量系统越来越多地应用于各式建筑中。变风量系统根据室内负荷的变化而改变末端及

总送风量,在风机节能上有其独特的优势。巴科尔很早就致力于变风量系统及产品的研发和应用,着力 于研究通过改变输送到空调区域的空气气流量,以调节制冷量。输送到每个房间或区域的空气量和冷量 通过可以具有精确测量功能的 VAV 末端来控制,从而满足每个单独区域的制冷需求。图 1 为 VAV 空调系 统示意图。
图 1 VAV 空调系统示意图
- 圆形变风量阀 ? 型号:NA/NB… ? 可外加消音层以减小辐射噪音值,即 NB 型 ? 规格有 Φ 100,125,160,200,250,315,355,400 ? 整个阀可采用不锈钢材质制作或经防腐喷涂处理,用于实验室场合。

- 方形变风量阀 ? 型号:NK/NL… ? 可外加消音层以减小辐射噪音值,即 NL 型 ? 有多种规格,风量范围大,适用性广
- 紧凑型变风量阀 ? 型号:NC… ? 气流圆进方出且内置消音层以减小气流噪音值 ? 规格有 Φ 100,125,160,200,250,315,355,400
- 配加热盘管及多出口静压箱的变风量末端 ? NA/NB/NC/NK/NL 变风量阀末端均可连接多出口静压箱,通常为 3 个、4 个 或 6 个出口 ? 静压箱可选配贴有消音层 ? 圆形多出口的数量和直径可定制,也可配手动调节阀 ? 根据工程需求配置水/电加热盘管 诱导型变风量空调系统
全空气变风量系统越来越多地应用于各式建筑中。变风量系统根据室内负荷的变化而改变末端及总 送风量,在风机节能上有其独特的优势。巴科尔致力于诱导型变风量系统。诱导型变风量比常规单风道 型变风量更好地保证了室内的气流组织,舒适性要高;且可以用于低温送风系统从而更加减小风系统设 计容量;也可利用吊顶上灯光等的热量以延迟再热系统的启动,从而更加节能。图 4-5-1 为诱导型变风 量空调系统示意图。

图 4-5-1 诱导型变风量空调系统示意图
诱导式 VAV 系统更进一步的优点在于,当冷量需求减少时,通过诱导式 VAV 末端供应到空气调 节区域的总风量的减少量比一次风量的减少量要小。 这就使得系统可以在低至 20%的一次风量的状况下运 行,并且不会送出的冷风未充分完成热交换就从气流扩散器迅速下沉到地面。而常规的变风量系统的最 小风量比通常限制在 50%。 这意味着诱导式 VAV 系统可以设定在更低的最小风量值, 使得即使在 20%和 50% 之间的制冷需求下仍能良好运作,这可以节约更多的能源。 巴科尔变风量末端可以与不同的控制器匹配应用。巴科尔的每个变风量末端在出厂时均进行标定, 以确保其正常工作和良好的控制精度。
-诱导型变风量阀 ·型号:NV… ·规格有 Φ 100,125,160,200,250,315,355,400 ·可连接多出口静压箱,通常为 3 个、4 个或 6 个出口 ·圆形多出口的数量和直径可定制,也可配手动调节阀 ·根据工程需求配置水/电加热盘管、空气净化装置 ·末端噪音低 ·末端无风机,维修率少 ·可以应用于低温送风系统

①诱导式 VAV 末端; ②加热器(可选); ③执行器控制器; ④多个出风口(可选); ⑤气流扩散器; ⑥热水管; ⑦照明装置。 定风量控制阀
巴科尔定风量阀是压力无关型自力式控制阀,属于机械式定风量阀。水平或垂直安装均能正常工作。 定风量阀可用于高压或低压系统的送风或排风。所有定风量阀均可在工厂设定到要求的风量并进行标定。 机械式定风量阀应用广泛、安装灵活、调试方便以及运行可靠,为系统设计及问题解决提供了可靠的保 障。 典型应用: (1)全空气系统自力式分配和平衡风量 解决问题:极其方便地解决了实际工程中最后系统调试难或不调试而导致风量分配不平衡,达不到 设计要求,造成局部空调效果差,投诉率高的等问题。 (2)高级酒店客房内风机盘管系统的独立新风控制 解决问题:极其方便地解决了实际工程中新风系统客房风量分配不均匀,远端局部客房基本没有新 风,造成局部空气品质差,客人感到胸闷、头晕、投诉率高的等问题。 (3)冷梁系统平衡和控制一次风量 解决问题:极其方便地解决了实际工程中一次风系统冷梁末端的风量分配不均匀,而造成的局部冷 量不足或者噪音过大的等问题。 (4)医院病房及办公楼内风机盘管系统的独立新风控制 解决问题:极其方便地解决了实际工程中新风系统末端风量分配不均匀,远端局部房间基本没有新 风,造成局部空气品质差,病人/工作人员感到胸闷、头晕、投诉率高的等问题。创造了高品格的医疗环 境! (5)医院手术室(洁净室)系统的压力控制 解决问题:极其方便地解决了实际工程中手术室/洁净室压差控制过程难及调试难的问题。 (6)药厂等洁净室的风量及压力控制 解决问题:极其方便地解决了实际工程中风量平衡及确保、压差控制难等问题。

(7)实验室环境控制 解决问题:极其方便地解决了实际工程中风量平衡及确保、防腐、系统及其控制复杂等问题。
- 圆形定风量阀 ? 型号:NR… ? 压力无关型,自力式 ? 自动恒定风量 ? 两端采用环形橡胶密封圈 ? 既可水平安装又可垂直安装 ? 正常的最大工作压差是 1000Pa ? 正常运行的环境温度在-15~100℃范围内 ? 相当低的装配、安装、调试成本 ? 可以多功能配置: 水盘管再热功能、 电加热功能、 空气净化功能、 多出口功能,极其方便地解决了实际工程中的综合需求。 低能耗系统扩散器
气流分布的定义 气流分布是指采用适当的方式将空气送入和排出房间使室内形成舒适的气流循环。 送风的功能有多种,如制冷、供暖、加湿或除湿,或者满足通风要求。需要注意的是送风不能使室内人 员舒适区引起强烈的躁风感,但同时又能使送风气流循环到整个室内。 最佳的热舒适性 空调的最终目标是达到最佳的热舒适性,无吹风感和适宜的温度。这种热舒适性应该满足 NEN-ISO 7730 标准。满足这些舒适性要求的区域称为舒适区。 空气循环 舒适区 舒适区是指在室内离外墙 1 米、离内墙 0.5 米、离地面高 2 米的空间区域(德国 DIN 1946 第 2 部分) 诱导 风口具有送风和卷吸周围空气的作用。卷吸气流的过程称之为诱导。因为诱导作用,会引起送风流速下 降,室内空气流速加快。射流气流总量与送风量之比称之为诱导比。送风口的射流速度会直接影响室内 的气流速度。 射流形状 室内的气流总量与室内送风有效空间有直接的关系,不同型式的空间需要设计不同的射流形状: ·平面型射流:条缝型风口、方形散流器以及侧送格栅风口(长条型); ·轴向型射流:球形喷口和侧送格栅风口(短条型);

·辐射型射流:圆形散流风口和孔板散流风口; ·旋流型射流:旋流风口。 影响参数 在气流的输送过程中,必须考虑到多方面的参数变化: ·温度 相比室内空气温度,送风气流的温度变化较大,受重力影响会形成不同的气流密度。因此,会出现冷气 流下沉,而热气流上浮现象。 ·墙壁和吊顶 当气流遇到墙壁或吊顶时,气流沿着墙壁或吊顶扩散,这种现象称之为科恩达效应。由于靠近墙壁或吊 顶一侧的气流压力比空气侧压力低而产生的,射流会在压力的作用下紧贴着墙壁或吊顶扩散移动。科恩 达效应的应用对于良好的室内气流分布起到非常重要的作用,第二股气流就像是形成了墙壁和吊顶,因 此各股气流互相卷吸一起流动。 ·障碍物 障碍物,比如建筑的横梁,若其靠近风口就会干扰气流分布。此种状况下科恩达效应就会被消弱,导致 射流提前落入人员区,造成强烈吹风感,让人感觉不舒适。 气流分布的四个准则 1. 扩散混合型的气流分布系统 1)特征: ·诱导比可达 18; ·起始射流速度约为 3m/s; ·相比于其它系统,热源对气流的影响较小; ·可采用条缝型、侧壁型、百叶型、孔板型以及旋流型的散流器送冷风。 2)应用: ·从吊顶或侧墙送风,例如办公室、学校、自助餐厅、影剧院、电影院、医院等; ·地板送风,例如影剧院。 2. 高诱导型的气流分布系统 1)特征 ·诱导比可达 25; ·射流起始速度>4m/s; ·有针对性的向固定目标或区域送风; ·制冷时送风温度可低于室内温度 10℃,制热时送风温度可高于室内温度 15℃; ·此系统最适合采用的风口是喷口。

2)应用 · 从侧墙或风管送风,适用于高大空间,例如会议中心、体育馆、展览中心和多功能大空间。 3. 低诱导型的气流分布系统(也称置换送风) 1)特征 ·诱导比 3 至 5; ·射流起始速度接近 1m/s; ·热源对本区域的气流扩散有很大的影响; ·要求送风温度低于房间温度 3℃左右; ·有多种型式的孔板型置换送风口。 2)应用 ·从侧面送风,例如影剧院、画室、厨房等(不适宜从吊顶送风); ·从侧面送风,工业生产区域,以及会议中心和办公区域; ·地板送风,例如计算机房。 4. 无诱导型的气流分布系统 无诱导型系统即纯粹置换送风系统。这种情况看起来就像房间是整个管道系统的一部分似的。 1)特征 ·射流起始速度要与房间气流速度一致,即 0.05 至 0.4m/s; ·温度会随着射流方向升高或降低; ·热源对本区域的气流有很大的影响; ·送风位置主要取决于排风气流的方向。 2)应用 ·吊顶送风、侧送风、地板送风,例如洁净室、影剧院、画室、射击场等。
特殊风口 - 孔板型风口 ? 型号:PBS/PBM ? 表面网孔形式 ? 流量从 100 到 1000m3/h ? 特殊均流和导流装置 ? 静压箱可内置消音层 ? 适用于 VAV 系统

- 旋流风口 ? 型号:VFT ? 旋流出风 ? 流量从 180 到 700m3/h ? 高诱导比 ? 静压箱可内置消音层 ? 可用于 VAV 系统
- 旋流风口 ? 型号:VFK ? 旋流出风 ? 流量从 50 到 200m3/h ? 高诱导比 ? 静压箱可内置消音层 ? 可用于冷吊顶系统送风
- 线型条形风口 ? 型号:CSV ? 流量从 30 到 700m3/h/m ? 出风槽 1~8 槽可选,三个出风方向 ? 风口表面很细窄,配合吊顶装修 ? 静压箱内可内置消音层 ? 可用于冷吊顶系统送风 ? 可用于 VAV 系统
低温防结露风口 在低温空调送风系统、有防结露要求的特殊场合中,对空调末端尤其风口有着非常高的特殊要求。首先,要具备风口表面防结露功能; 第二,风口型式需要多样化以满足装修和安装的不同要求; 第三,风口的气流组织要好以保证室内气流的舒适性。 巴科尔以出众的专业技术能力组合了这些多样化功能需求的产品。此类产品适用于冰蓄冷系统。按原理可分为诱导型和气流隔断型。

- 诱导型低温风口 ? 型号:AIRFIT-LTD… ? 原理:利用诱导原理,低温的一次风诱导室 内回风混合后,提高送风温度,再从风口送出 ? 特点:诱导比大、防结露、噪音低、外形美 观 ? 独特的防结露结构,两次诱导设计 ? 送风气流贴附吊顶运行及换热, 保证室内良 好的气流组织 ? 吊顶安装

辐射式空调系统

辐射式空调系统 xx (热能与动力工程11-02 5411020202xx) 摘要:毛细管辐射空调系统是温湿度独立控制的新型空调技术,是对传统空调技术的挑战和创新。主要介绍了毛细管辐射空调系统的工作原理、系统组成及末端特点,从其系统特点和设计要点方面进行了简要分析,并简要介绍了系统未来发展方向与优缺点与其应用。 关键词:辐射式空调,毛细管辐射,节能空调 1引言: 辐射制冷技术起源于20世纪70年代的欧洲和北美。随着现代化推进人们对舒适型空调以及节约能源要求越来越高,辐射空调系统迎来了飞速发展,它能满足更高层面的创造良好的舒适环境、提高室内空气品质和节能的发展方向。是一种值得推广的舒适节能的空调系统。被许多专家称为“未来的空调系统”。 2辐射空调原理: 辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。 辐射空调系统是一种隐形空调.可以铺设在顶面、墙面以及地面.通过常温水(夏季l 6/1 8度,冬季28/32度)以辐射方式为房间制冷/制热,该系统无噪音,无风感,冷热均匀,是目前最高端的采暖制冷技术,代表着未来空调技术的主流方向。 3辐射供暖(冷)的优缺点 3.1辐射供暖的优点 1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采暖方式节能20%~30%; 2)舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥; 3)可按户计量、分室调温; 4)成本与散热器基本持平; 3.2辐射供冷的优点 1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%; 2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份额,提高了舒适性。

冰蓄冷空调系统的优点和缺点

冰蓄冷空调系统的优点和缺点: (1)优点: ①平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,对国家而言,是节能的; 对于大城市的商业用电而言,均会出现用电的峰谷时段,在用电的峰段,常常会出现供电不足的状况,而在用电的谷段,又常常会出现电量过剩的状况,如果将低谷电的电能转化为冷能应用到峰值电时的空调系统中去,则可以缓解电网压力,平衡电网; 对国家电网而言,要满足用户1kwh的用电需求,必须要发电站发出超过1kwh 的电量便于抵消电在运输过程中的损耗,而用户对电的需求和利用程度在实际过程中却是不定的,是随机的,尤其是对建筑内的空调而言,其使用程度往往同当天的室外天气条件密切相关,不定性特点尤为突出,倘若国家电网发出的余电无法被用户使用,一来是对能源的浪费,二来对国家电网的安全也存在着隐患,于是,冰蓄冷技术在空调系统中的应用便大大地减缓和减少了以上问题; ②能使制冷主机的装机容量减少; 冰蓄冷空调系统按运行策略可分为两类,一类是全部蓄冷模式,另一类是部分蓄冷模式。对于第一类,通俗地说就是建筑的所有冷负荷(注:蓄冰装置是无法作为热源使用的)全由蓄冰装置承担,而制冷机组(通常是双工况制冷机组)只扮演为蓄冰装置充冷制冰的角色,在空调系统运行的时候,制冷机组处于停机状态,而蓄冰装置则全时段运行,为用户提供冷量。对于第二类,也是实际工程中常用的运行方式,即蓄冰装置只承担建筑冷负荷的一部分,而另一部分则由制冷机组(双工况)承担。因此,由上述可知,不论哪种运行方式,蓄冰装置总是要承担一部分冷负荷的,我们所说的减少了制冷主机的装机容量,实质上就是蓄冰装置承担了制冷机组本应该要承担的一部分负荷,这部分负荷值的大小也就是蓄冰装置的蓄冷量大小; ③目前各地供电部门对用电限制较严,征收的额外费用也名目繁多,建筑业主与用户的经济负担较重,还常常受到限电、拉闸停电种种束缚。若发展冰蓄冷空调技术,就能较好的缓解空调用电与城市用电供应能力的矛盾; ④由于采用了冰蓄冷与低温大温差供冷送风相结合的技术,在初投资费用方面,既可减少空调处理设备、输配设备的大小,输送管网的粗细,还可减少机房管井的占用面积,压低建筑层高,从而不但可节省空调的初投资费用,而且还可降低建筑造价;在运行费用方面,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低,制冷空调系统的整体能效得到提高,再加上分时电价的优惠,从而使建筑业主与用户支付比常规空调更少的运行费用; ⑤由于采用了低温大温差供冷送风,使空调处理与输送过程均在较低温度下进行,有利于抑止细菌、病菌的繁殖;较低的室内温度,可进一步改善室内空气品质与热舒适水平。 (2)缺点:

冰蓄冷中央空调系统

☆冰蓄冷中央空调系统☆ 冰蓄冷概念冰蓄冷就是利用夜间谷期低价电力,满负荷运行制冰主机,使水发生相变制成冰,存储在专用的蓄冰槽中,然后在白天用电高峰时段融冰供冷。冰蓄冷系统与常规空调系统结合构成冰蓄冷空调系统,是电力系统及用户削峰填谷、平衡用电负荷的最有效方法。 冰蓄冷空调系统工作原理图 冰蓄冷空调系统工作模式 运行模式冷却泵乙二醇泵循环泵V1阀V2阀V3阀V4阀 制冷机蓄冰开开关开关开关 冷机蓄冰又供冷开开开开关调节调节 蓄冰槽单独供冷关开开调节调节关开 制冷机单独供冷开开开关开关开 冷机和冰槽联合供冷开开开调节调节关开 上述工作模式的相互切换是由共盈公司开发的冰蓄冷计算机控制系统自动完成的。 冰蓄冷空调系统组成由双工况制冷主机、储冰盘管及蓄冰槽、乙二醇溶液、乙二醇水泵、板式换热器、共盈冰蓄冷自动控制系统(包括流量传感器、温度传感器、电磁阀、电脑、控制软件等)、常规空调配件等部件组成。 冰蓄冷空调的优点 ◆节省初投资:新建冰蓄冷空调可节省主机、附属设备及配电设备初投资,包括变压器、配电柜等一次电力投资费用,但冰蓄冷专用设备的投资较大。 ◆节省运行电费:由于充分利用了廉价的电力低谷期满负荷蓄冰蓄冷,供高峰期融冰供冷,所以只要峰谷电价比达到3∶1以上,即可在全年节省电费达到30%以上。 ◆节省基本电费:冰蓄冷空调系统可减少主机和循环水泵装机容量和功率达30%~50%,平衡用电负荷,降低配电容量,由此每月可节省18元/kV A的基本电费,数量相当可观。 ◆系统安全可靠:整套系统采用智能控制,实行电脑监控,无须专人值守,管理简单可靠。蓄冷系统作为相对独立的冷源,增加了集中空调系统的运行可靠性。 ◆增大供冷能力:常规空调系统配上冰蓄冷设备可以提高30%-50%的供冷能力。 冰蓄冷自控系统简介冰蓄冷空调系统比较复杂,不可能靠手动操作控制系统运行,必须借助共盈蓄冷自控系统,根据室外温度、天气走势、历史记录、电价政策以及各种传感器件信息,自动选择主机优先、融冰优先模式或全量融冰模式,自动切换制冰、制冷工况与融冰、供冷模式,自动控制制冷主机和其它设备的启停,监视记录统计各设备工作状况与运行参数,自动诊断系统故障,使系统在任何负荷情况下都能达到用户要求,保证空调系统始终处于最经济的运行状态,提高系统的自动化水平,提高系统的管理效率,实乃冰蓄冷空调系统的关键部分。 冰蓄冷与水蓄冷比较

辐射吊顶系统供冷简介

辐射吊顶系统供冷简介 辐射供冷的优越性主要体现在以下几个方面: (1)传统空调传递热量的介质主要是空气,但是空气比热容只有水的1/4200,在传递同样热量的条件下所需的水量远小于空气,辐射供冷在输配传热介质上的耗能要比传统空调小得多。 (2)传统的风机盘管加新风系统噪音大,冷凝水不易排出,容易造成细菌滋生,但辐射供冷不存在这样的问题。 (3)传统的空调如果要想实现温、湿度的同步控制,一般需要对新风再热,导致能耗增加,唯一的解决途径就是牺牲温湿度中的一项,这样就相当于牺牲了室内的热舒适性;而辐射供冷可以实现温湿度分开控制,且辐射供冷在室内形成的温度梯度很小,风速极小,达到良好的室内舒适性。 (4)随着现代办公室中电子设备的增加,房间的冷负荷也逐渐增大,由于传统空调送风温差的限制,不得不增大送风量,但这样又会引起室内风速有超标的危险。辐射供冷能将显热和潜热分开处理,很好的解决

了这个问题。 辐射供冷系统设备分类: 辐射供冷系统与环境之间的热交换有辐射和对流两种形式,根据各自所占总换热量比例不同,通常将辐射供冷的设备分为辐射式和对流式两种。此外,对流式供冷还可以进一步分为主动式冷梁和被动式冷梁两种特殊形式。 1.辐射式: 辐射式进一步可分为楼板式和吊顶式。楼板式进而可以分为毛细管式和混凝土式。毛细管式一般使用内径很小的塑料管;塑料管紧密排布,供冷能力比较小,一般为40~65W/m2。混凝土式是把冷冻水管直接埋入房间天花板的混凝土中,与建筑围护结构形成一体,它的供冷能力更小一些,大约30W/m2,一般用于满足建筑基础冷负荷。吊顶式具有闭式平滑表面,其辐射换热一般占总换热量的60%,对流换热量占40%。它一

冰蓄冷空调系统的优点和缺点

冰蓄冷空调系统的优点 和缺点 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

冰蓄冷空调系统的优点和缺点: (1)优点: ①平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,对国家而言,是节能的; 对于大城市的商业用电而言,均会出现用电的峰谷时段,在用电的峰段,常常会出现供电不足的状况,而在用电的谷段,又常常会出现电量过剩的状况,如果将低谷电的电能转化为冷能应用到峰值电时的空调系统中去,则可以缓解电网压力,平衡电网; 对国家电网而言,要满足用户1kwh的用电需求,必须要发电站发出超过1kwh 的电量便于抵消电在运输过程中的损耗,而用户对电的需求和利用程度在实际过程中却是不定的,是随机的,尤其是对建筑内的空调而言,其使用程度往往同当天的室外天气条件密切相关,不定性特点尤为突出,倘若国家电网发出的余电无法被用户使用,一来是对能源的浪费,二来对国家电网的安全也存在着隐患,于是,冰蓄冷技术在空调系统中的应用便大大地减缓和减少了以上问题; ②能使制冷主机的装机容量减少; 冰蓄冷空调系统按运行策略可分为两类,一类是全部蓄冷模式,另一类是部分蓄冷模式。对于第一类,通俗地说就是建筑的所有冷负荷(注:蓄冰装置是无法作为热源使用的)全由蓄冰装置承担,而制冷机组(通常是双工况制冷机组)只扮演为蓄冰装置充冷制冰的角色,在空调系统运行的时候,制冷机组处于停机状态,而蓄冰装置则全时段运行,为用户提供冷量。对于第二类,也是实际工程中常用的

运行方式,即蓄冰装置只承担建筑冷负荷的一部分,而另一部分则由制冷机组(双工况)承担。因此,由上述可知,不论哪种运行方式,蓄冰装置总是要承担一部分冷负荷的,我们所说的减少了制冷主机的装机容量,实质上就是蓄冰装置承担了制冷机组本应该要承担的一部分负荷,这部分负荷值的大小也就是蓄冰装置的蓄冷量大小; ③目前各地供电部门对用电限制较严,征收的额外费用也名目繁多,建筑业主与用户的经济负担较重,还常常受到限电、拉闸停电种种束缚。若发展冰蓄冷空调技术,就能较好的缓解空调用电与城市用电供应能力的矛盾; ④由于采用了冰蓄冷与低温大温差供冷送风相结合的技术,在初投资费用方面,既可减少空调处理设备、输配设备的大小,输送管网的粗细,还可减少机房管井的占用面积,压低建筑层高,从而不但可节省空调的初投资费用,而且还可降低建筑造价;在运行费用方面,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低,制冷空调系统的整体能效得到提高,再加上分时电价的优惠,从而使建筑业主与用户支付比常规空调更少的运行费用; ⑤由于采用了低温大温差供冷送风,使空调处理与输送过程均在较低温度下进行,有利于抑止细菌、病菌的繁殖;较低的室内温度,可进一步改善室内空气品质与热舒适水平。 (2)缺点: ①系统异常复杂、庞大。冰蓄冷空调除了通常的制冷系统和空调设备外,还配备复杂的蓄冰设备,蓄冰设备包括蓄冷槽,乙二醇溶液泵、制冰泵、蓄冷介质

冰蓄冷设计

东华大学环境学院冰蓄冷设计 姓名:何燕娜 班级:建筑1202 学号: 121430205 2014年12月

1.1 项目概述 本项目为浙江某办公楼建设项目的双工况冰蓄冷系统应用。 1.2 冰蓄冷系统在本项目中的应用 冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,它代表着当今世界中央空调的发展方向。 本文就对冰蓄冷系统设计进行详细阐述,并和传统的风冷系统进行初投资和运行成本的综合比较。 1.3 冰蓄冷系统的工作模式 冰蓄冷系统的工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作。蓄冷系统需要在几种规定的方式下运行,以满足供冷负荷的要求,常用的工作模式有如下几种: (1)机组制冰模式

在此种工作模式下,通过浓度为25%的乙二醇溶液的循环,在蓄冰装置中制冰。此间,制冷机的工作状况受到监控,当离开制冷机的乙二醇溶液达到最低出口温度时制冷机关闭。此种工作模式的示意图如图1-2所示。 图1-2 机组制冰工作模式示意图 (2)制冰同时供冷模式 当制冰期间存在冷负荷时,用于制冷的一部分低温乙二醇溶液被分送至冷负荷以满足供冷需要,乙二醇溶液分送量取决于空调水回路的设定温度。一般情况下,这部分的供冷负荷不宜过大,因为这部分冷负荷的制冷量是制冷机组在制冰工况下运行提供的。蓄冷时供冷在能耗及制冷机组容量上是不经济合理的,因此,只要此冷负荷有合适的制冷机组可选用,就应设置基载制冷机组专供这部分冷负荷,该工作模式示意图如图1-3所示。 图1-3 制冰同时供冷模式示意图 (3)单制冷机供冷模式: 在此种工作模式下,制冷机满足空调全部冷负荷需求。出口处的乙二醇溶液不再经过蓄冰装置,而直接流至负荷端设定温度有机组维持。该工作模式示意图如图1-4所示。

冰蓄冷技术(DOC)

1.技术原理 冰蓄冷空调技术是利用夜间电网谷电运转制冷主机制冷,并以冰的形式储存,在白天用电高峰时将冰融化提供空调用冷,从而避免中央空调争用高峰电力的一项调节负荷、节约能源的技术。 (1)削峰填谷、平衡电力负荷。 (2)改善发电机组效率、减少环境污染。 (3)减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。 (4)改善制冷机组运行效率。 (5)蓄冷空调系统特别适合用于负荷比较集中、变化较大的场合加体育馆、影剧院、音乐厅等。 (6)应用蓄冷空调技术,可扩大空调区域使用面积。 (7)适合于应急设备所处的环境,

计算机房、军事设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。 2.冰蓄冷空调系统组成 冰蓄冷空调系统包括:空调主机、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、蓄冷水泵、释冷水泵、换热器、储冰槽等。相对于常规空调系统,冰蓄冷系统增加了储冰槽、换热器等装置 3..工艺流程 冰球式(也称封装式)冰蓄冷工艺流程:在制冰时,通常要求制冷主机蒸发器出口温度为零下5摄氏度,因此冰球外循环的介质通常采用乙二醇溶液,乙二醇溶液在冰球外流动,在制冰循环中,从制冷主机出来的低温乙二醇溶液流过冰球表面,使冰球内的水结冰;在融冰供冷时,乙二醇溶液流过冰球表面,通过换热器与流往空调末端的冷冻水热交换,被

冷却后的冷冻水流向各个房间,通过风机盘管供冷,因此,空调末端的形式可以与常规中央空调相同。 冰盘管冰蓄冷工艺流程: 、 4.适用范围: 商场、饭店、写字楼、体育馆、展览馆、影剧院、宾馆、居民小区等场所;制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等;需要对现有单班、两班空调系统扩大供冷量的场所,可以不增加主机,改造成冰蓄冷系统。5.冰蓄冷空调系统的适用条件 执行峰谷电价,且差价较大的地区。(峰谷电价比至少要达到4:1,否则无经济性可言)

冰蓄冷自动控制系统设备及功能说明

第三章机房自动控制系统 一、冰蓄冷自动控制系统综述 工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器件、系统配电柜、系统软件等部分组成。系统结构图如下所示:

PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/(GEMINI)公司软件包的WinCC操作系统。 上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。 本系统中的核心控制部分与机电执行装置采用国际著名品牌(西门子、江森、霍尼韦尔)的产品。 蓄能系统控制具体功能如下: ⑴控制系统通过对主机、蓄热锅炉、蓄冰装置、板式换热器、泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整蓄冷系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供稳定的供水温度。 ⑵根据季节和机组运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。 ⑶控制、监测范围: a、制冷主机、泵、冷却塔启停、状态、故障报警; b、总供/回水管温度显示与控制; c、蓄冰装置及蓄热水箱进出口温度、显示与控制; d、蓄冰量、余冰量、乙二醇流量、瞬时释冷速度、蓄冷速度等标准规定参数的 显示; e、电动阀开关、调节显示; f、备用水泵选择功能; g、各时段用电量及电费自动记录; h、空调冷负荷以及室外温湿度监测; i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。 ⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分

蓄冷空调系统设计

(1)一、空调蓄冰 电能难于储存,单靠供电机构本身的设备难以达到"削峰填谷"的目标,无法尽 量在电力低谷期间使用电力;当然,有些电力公司由于电网调峰能力不足,建 设抽水蓄能电站进行调峰,但其初投资高、运行费用大,难以推广。因此,大 多数国家的供电机构都采用各种行政和经济手段,迫使用户各自将用电高峰削平,并尽量将用电时间转移到夜间,蓄冷系统就是在这种情况下发展起来的。 蓄冷系统就是在不需冷量或需冷量少的时间(如夜间),利用制冷设备将 蓄冷介质中的热量移出,进行蓄冷,然后将此冷量用在空调用冷或工艺用冷高 峰期。蓄冷介质可以是水、冰或共晶盐。因此,蓄冷系统的特点是:转移制冷 设备的运行时间;这样,一方面可以利用夜间的廉价电,另一方面也就减少了 白天的峰值电负荷,达到电力移峰填谷的目的。 空调系统是现代公用建筑与商业用房不可缺少的设施,其耗电量很大,而且 基本处于电负荷峰值期。例如,饭店和办公楼每平米建筑面积的空调峰值耗电 量约40~60瓦;以北京为例,目前,公用与商用建筑的空调用电负荷约为60 万千瓦,约为高峰电负荷的16%,因此,空调负荷具有很大的削峰填谷潜力。二、全负荷蓄冷与部分负荷蓄冷 除某些工业空调系统以外,商用建筑空调和一般工业建筑用空调均非全日空调,通常空调系统每天只需运行10~14小时,而且几乎均在非满负荷下工作。图1-1中的A部分为某建筑典型设计日空调冷负荷图。如果不采用蓄冷,制冷 机组的制冷量应满足瞬时最大负荷的需要,即qmax 为应选制冷机组的容量。 蓄冷系统的设计思想通常有二种,即:全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷。 1. 全负荷蓄冷 全负荷蓄冷或称负荷转移,其策略是将电高峰期的冷负荷全部转移到电力 低谷期。如图1-1,全天所需冷量A均由用电低谷或平峰时间所蓄存的冷量供给;即蓄冷量B+C等于A,在用电高峰时间制冷机不运行。这样,全负荷蓄冷 系统需设置较大的制冷机和蓄冷装置。虽然,运行费用低,但设备投资高、蓄

冰蓄冷中央空调系统

冰蓄冷中央空调系统 摘要:本文在分析了目前为解决峰谷用电量差应运而生的冰蓄冷中央空调系统,对其原理,分类,优缺点,效益等方面做了简要介绍;并在此基础上,说明了评价冰蓄冷系统的一系列指标,如冰蓄冷系统的蒸发温度,制冷率与融冰率,热损失,安全性与可靠性等;此外,介绍了国外的冰蓄冷系统的技术发展趋势及特点,另外,对于国内冰蓄冷系统发展面临的问题也做了总结以及一些可行的建议。 关键词:冰蓄冷;移峰填谷;蓄能 Ice-Thermal-Storage Center Air Conditioning System Abstract: This paper analyses the ice-thermal-storage center air conditioning system for solving the problem of the peak and valley of electricity and introduces the the principle, advantages and disadvantages, classification, benefits and so on. Furthermore, the paper also explains a series of index that evaluate the ice-thermal-storage center air conditioning system, such as the evaporation temperature, the refrigeration rate and thaw rate, the heat loss, the security and reliability and so on. In addition, it shows the technology trends and characteristics of the ice-thermal-storage center air conditioning system abroad and puts forward some suggestions of how to do in our country when we popularize the ice-thermal-storage center air conditioning system. Key words:The ice storage technology,; Peak load shaving; Energy storage 引言 众所周知,夏季用电紧张,时常导致拉闸限电的事情发生。到了夏季,随着空调用电的加大,让城市电力系统峰谷差急剧放大,电网负荷明显加大。中科院广州能源研究所博士冯自平称“电力紧张有很大一部分是由峰谷差造成的,峰谷差造成浪费几乎是‘天文数字’。”,在我国电力结构中,空调是造成电力负荷峰谷差的主要因素之一。 综合全天的电量供应,其实电力紧张只出现在用电高峰时段,用电低谷期发电能力富裕的电量却往往因得不到有效利用而被白白消耗掉,造成巨大的能源浪费。特别在夏季高温期间,电力供需矛盾突出,重点是空调负荷呈现出“爆发性”增长,这种增长与气温密切相关。夏天电力出现缺口的时段主要集中在上午9时至11时、下午1时至3时和晚上6时30分至8时30分,夜间及凌晨为用电低谷期。在用电高峰期,由于负荷增加较大,与低谷形成峰谷差。据有关报道,去年广东空调的负荷绝对值就已超过1000万千瓦,而空调开启带来的负荷占总用电负荷已经达到35%以上。空调用电不仅增加了高峰负荷,而且加大了电网的峰谷差。 我国的电力工业发展很快,96年发电装机容量已达到世界第2位,到97年底全国发电装机容量达2.5亿千瓦,2004年装机容量达到4.4亿千瓦,预计2005年要突破5亿千瓦,仅比美国装机容量少3亿千瓦左右。但是,尽管如此,我国的电力供应仍日益紧缺,尤其是

暖通空调-第5章-辐射采暖与辐射供冷

第5章 辐射采暖与辐射供冷 5.1 定义与分类 华北电力大学-荆有印 5.1.1 辐射采暖(供冷)定义 主要依靠供热(冷)部件与围护结构内表面之间的辐射换热向房间供热(冷)的采暖(供冷)方式称为辐射采暖(供冷)。 辐射采暖与对流采暖的主要区别: 辐射采暖时,房间各围护结构内表面(包括供热部件表面)的平均温度m s t .高于室内空气温度R t ,即m s t .> R t 对流采暖时,m s t .< R t 。 通常称辐射采暖的供热部件为采暖辐射板。 辐射供冷时,房间各围护结构内表面(包括供冷部件表面)的平均温度m s t .低于室内空气温度R t ,即m s t .

图5-1 与建筑结构结合的辐射采暖板(整体式) (a)埋管式 (b)风道式 l-防水层 2-水泥找平层 3-保温层 4-采暖辐射板 5-钢筋混凝土板 6-加热管(流通热媒的钢管) 7-抹灰层 贴附式辐射板:将辐射板贴附于建筑结构表面,如图5-2所示。 单体式:由加热管1、挡板2、辐射板3(或5)和隔热层4制成的金属辐射板。如图5-3所示。 单体式辐射板还可串联成带状辐射板吊在顶棚下,挂在墙上或柱上,如图5-4。 吊棚式辐射板:将通热媒(或冷媒)的管道4、隔热层3和装饰孔板5构成的辐射面板用吊钩挂在房间钢筋混凝土顶板2之下,如图5-5所示。这种辐射板也常用于辐射供冷。 2.采暖辐射板按其位置

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用 1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点 冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。 冰蓄冷空调系统具有以下主要特点: (1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧; (2)冰水主机的容量减少,节省增容费用; (3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出; (4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费; (5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用; (6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少; (7)电力高压侧及低压侧设备容量减少; (8)室相对湿度低,冷却速度快,舒适性好; (9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小; (10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;

(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量; (12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。 冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。当然它也有一些缺点,如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。 2系统的组成及制冰方式分类 2.1系统组成 冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。 2.2制冰方式分类 根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。 3运行策略与自动控制 3.1运行策略

(建筑工程设计)冰蓄冷工程设计经验总结

冰蓄冷工程设计经验总结 1.蓄冰槽容量不宜过大,会使蓄冰槽因自重变形,必须增加槽的壁厚以及进行加固,还会给制作安装和运输带来困难,同时也增加了费用。在蓄冰槽的扩散管的排布上,会因扩散管的排布过密而浪费大量的空间,还会影响冻冰及融冰的效果。 2.冷冻站通常位于大厦的地下部分,而地下部分又往往是停车库、站房、办公集中的部位;使用面积非常紧张、造价昂贵;在蓄冰槽的设置及排布上应尽量使用可利用的空间位置。 3.乙二醇溶液100%的价格大约是7100元/吨,价格昂贵。在系统中,如果因为检修或系统渗漏会造成很大的不必要的经济损失,同时对环境造成污染。在施工中,管道及设备用设立牢固的支、吊架,同时系统应进行严格的严密性试验。如果有可能在乙二醇溶液充注前进行水溶液的试运转,观察整个系统的运转情况;及自控系统的测点及电动阀门的动作配合。 4.蓄冰槽在安装过程中,槽与下面的支撑必须进行隔冷处理,以免局部形成冷桥,槽的本体必须进行绝热保温设计以减少冷损失。乙二醇溶液在蓄冰过程中通常在-2.19℃/- 5.56℃范围内,与周围环境的温差大;如果隔热效果不好,在平时的运行中会造成非常大的浪费。所以蓄冰槽的本体的保温厚度应大于标准工况的冷冻水的保温厚度,保温层应严密尽量减少冷损失。 5.蓄冰槽无论是立槽还是卧槽在设计中必须考虑载冷剂(即25%的乙二醇溶液)的分配均匀性。在槽的入口和出口设均流管。本工程采用了DN200扩散管,均流管供、回各一根,在系统冻冰及融冰过程中流向相反。将载冷溶液均匀有效地传给槽内蓄冰球。 6.在蓄冰槽的设计中还考虑人孔以便填充球,在填充蓄冰球时,对高于2M的卧槽或立槽,应预先在槽中充入1/3槽的水以减少填球时的冲击使球均匀地填充(由于冰球的密度比水小,冰球浮于水面有利于冰球的扩散);同时水不宜过多,不利于冰球填满整个冰槽(造成冰槽底部无冰球);槽的底部设卸球孔,也可作排污用。 7.在冰蓄冷系统流程中系统与用户的联接方式有直接连接(即整个系统全部充满乙二醇溶液)和间接连接(即乙二醇溶液系统仅限于一定范围内,通过板式换热器与二次水进行热交换)。本工程在设计中采用了间接连接,乙二醇溶液仅限于在制冷机房内循环;外部空调水系统仍是水系统。这种做法有两个好处: A、乙二醇溶液仅限于制冷机房用,用量少; B、减少在大楼内部存在因检修和维护造成乙二醇溶液泄漏的问题。 C、尤其是高层建筑能起到隔断高层建筑冷水系统静压以保护空调制冷主机;提高蓄冰系统安全系数,减少乙二醇溶液泄漏概率;减少设备及阀部件承压稀疏的作用。其代价仅仅是增加了一台热交换器。 8.本工程采用了部分蓄冰的控制策略而且是制冷机优先,这样制冷主机的容量可以大大减少,同时也减少了电力增容费,在负荷较低时尽量利用所蓄的冰。 9.在系统设计中还应考虑到:乙二醇溶液受球内介质相变时的影响而体积膨胀,在系统中他的相变膨胀量是2%~9%。为此系统应设置膨胀水箱,而且还设置了溶液补给箱作为膨胀水箱外的溢流箱。在系统亏液或浓度降低时进行补液。 设置溶液补给箱有以下作用:

冰蓄冷空调系统

冰蓄冷空调系统 一.简介 夏季,普遍使用的空调系统已成为建筑物高峰用电的大户,由于电力用户的用电性质不同,各类用户最大负荷出现的时间不同,这样负荷的累加就形成了用电的高峰和低谷负荷,高峰负荷的大小决定了电网必须投入的发电设备容量(包括发电机组和输配电设备等的容量),如果各类用户最大负荷出现的时间过分集中,为了满足高峰期用户电力需求,电力部门一方面必须建设新电站增加电网容量,一方面必须提高电网的调峰能力,适应用户的负荷变化,用户方面也需采取节电和调荷措施,否则,只能通过拉闸限电的方法减轻电站运行压力。 昼夜蓄冷调荷技术就是针对这种局面提出并得以运用的。它是让制冷机组在夜间电力负荷低谷时运行,并将产生的冷量储存起来,在次日需要时再将冷量释放出来满足用冷负荷,以实现用户侧冷复合用电的移峰调谷,达到均衡电网负荷的目的。 简单地说,蓄冷调荷技术有以下三方面的社会效益: 1)通过移峰调谷,达到均衡电网负荷的目的。减少国家对新增电站和电网的投资,同时减少调峰调荷的工作,避免限电拉闸。 2)稳定电厂机组负荷水平,改善机组运行效率。 3)减少CO2和烟尘排放量,从而保护环境,减轻温室效应(火力发电机组负荷率低 时,CO2和烟尘排放量大)。 4)对用户来说,利用夜间电价低廉时段制冰,在电价高峰时段使用,能大大减少

空调 系统运行费用。 对用户的作用: 1)减少制冷机容量,提高制冷系统运行的可靠性。 2)减少水泵,冷却塔的装机容量 3)减少配电容量,从而减少部分投资 4)减少运行费用 5)可采用低温送风系统,提高工作空间的环境质量 6)可作紧急冷源使用 7)将计算机控制结合进蓄冰系统中,实现运行模式的优化 冰蓄冷中央空调已逐渐成为移峰填谷,均衡电网用电,提高电网经济运行水平的有力手段,它代表了集中空调设计的发展方向。 二.蓄冷技术的分类: 1 水蓄冷 水蓄冷是利用水的显热()进行蓄冷,即夜间制出2-5度的低温水供白 天使用,供回水温差一般8度。 2 冰蓄冷 冰蓄冷是利用冰的熔解热(335KJ/KG)进行蓄冷,由于水的熔解热远大于水的显热,故蓄冰槽容积远小于蓄水槽容积。 常用冰蓄冷系统有: 1)冰盘管式(外融冰方式) 冰直接冻结在蒸发盘管上,融冰是使空调回水通过冰与冰之间形成自然通道,与

冰蓄冷空调培训内容

技术培训内容确认函 为了满足业主对冰蓄冷中央空调机房操作、维护管理人员的需要,我公司提供全面、完善的人员培训,培训人员能熟练操作设备,了解设备结构、工作原理,并能排除一切常见故障。 实际操作培训内容包括: 1、本工程的流程、系统与设备配置情况。 2、不同运行模式切换时的实现方式以及实际操作维护注意事项。 3、本工程自控系统设备特点、功能、以及操作维护注意事项。 4、其他水泵、冷却塔、换热器等设备的特点以及操作维护。 维护保养注意事项 冰蓄冷制冷空调系统设备及其控制系统在运行质保期结束后。为了今后整个设备能安全顺利地使用下去,我们向贵公司提供一个关于设备保养的计划与范围,以便能早做安排。 (一)冷冻机 冰蓄冷机房配置有水冷冷冻机组_3(其中常规制冷主机1台,双工况主机2台)_台,每年对机组保养内容如下: A、每月预防性检查

1、检查冷水机组的蒸发器压力。 2、检查冷凝器的压力。 3、检查供油压力。 4、检查集油槽上的两个视镜中的油位。 5、检查停机油箱温度。 6、检查机组运行时油箱温度。 7、将所有数据收集后进行分析机组运行状态。 B、月常规保养 1、压缩机马达 a、检测及收紧所有之马达电源端子 b、检测马达线圈温度传感器欧姆值 c、马达线组之绝缘阻抗测试 2、马达启动控制箱 a、收紧所有之电源端子 b、对马达启动箱除垢 3、润滑系统 a、检查油槽油位是否正常 b、收紧油泵马达电源端子 c、检查及除垢处理 4、控制及保护电路 a、检查及调整导叶马达 b、润滑所有导叶之连杆及传动部分 5、冷凝器及蒸发器 a、检查水及冷媒之温差 6、一般系统检查 a、检测冷媒系统是否有漏

冰蓄冷空调的原理

冰蓄冷空调的原理及应用说明 阅读: 6146发布时间: 2009年 07月 14日 1. 冰蓄冷空调系统的原理 冰蓄冷空调系统的原理即是:选择电力离峰时段(电费较低)啓动压缩机运转,冷却冰水制冰,将压缩机的冷却能量,以冰的形态(潜热)储存起来,等到白天尖峰电力时段(电费较高)需使用空调(冰水),而又不适宜运转冷气机组的时间,即可让夜间所储存的冰溶化,吸收空调冰水的热量,达到冰水冷却的效果,如此即可将白天尖峰时段的冷气用电需量,转移至夜间离峰时段。 冰蓄冷空调系统流程图

2. 冰蓄冷空调应用说明 冰蓄冷空调系统于美、日等国己发展使用30年以上,即使在台湾也已发展25年之久,其对于电力电网的波峰谷平衡调整,及投资设置者的电费回收效益,已是明显且成熟的技术。 基于空调系统的耗电,约占商业大楼用电的40%~50%,且集中于夏天,对于尖峰电力的需求造成很大的负担,因此发展冰蓄冷空调系统,除了符合国家政策需求外,其另具有下述

的商业效益优点: 2.1.转移尖峰时间耗电量 压缩机利用夜间或离峰时间,转移白天(尖峰时间)耗电量。具有平衡电力负载功能,符合国家削峰填谷的用电政策。 2.2.节约基本电费及外线补偿费(增容费) 利用非空调设备的契约电力容量(照明、电梯等),在离峰电力时段移转给储冰系统使用,如此可降低契约电力容量,节约基本电费。另因电力设备使用时段措开,因此可将受电设备容量降低,包括:无熔丝开关、电磁开关、管线、变压器等设备,及施工费用均可减少(各种设备电力、设备容量、设备费用、电力申请费用、基本电费和施工费用等,全部降低约20%)。 2.3.节约流动电费 透过使用二段式和三段式时间电价,享受波峰谷电费差价措施。 2.4.提升机组运转效率 传统空调系统,冰水主机容量选定都是以尖峰负荷为依据,但是实际上尖峰负荷全年不超过60天,主机绝大多数时间是在部份负荷下运转,在春天和秋天时,负荷更可能低至50%以下,采用储冰空调系统,主机满载运转至储冰完成,机组完全在100%容量下运转,避免卸载运转时的效率损失(传统机组当容量卸载至50%时,其耗电量仍高达75%)。 2.5.具扩充能力 不增加设备的情况下,在空调使用时段时,只要机组辅助运转,即可立即增加空调能力。 2.6.低温的冰水供应 可提供1℃到5℃冰水,供冷藏、低温除湿及制程冷却系统使用。同时在相同室温条件

辐射空调系统

辐射空调系统原理 摘要:本文简要介绍了一种绿色节能的空调形式—辐射冷(暖)空调系统的基本特点及其构成方式,并提出了技术发展的一些看法。 1.前言 近年来经济发展迅速,各大城市中高档公寓、写字楼数量剧增,导致能源供给日趋紧张。其中空调能耗占整个建筑能耗的一半以上,而目前空调系统主要依靠电力驱动,从而造成了城市供电短缺。因此,采取一切可行的方案以降低建筑能耗,缓解电力紧张局面,成为迫在眉睫的大事。建设低能耗的建筑和使用节能绿色空调系统便是其中最有效的解决方案。 辐射空调系统,作为一种节能空调系统,可以很好地与低能耗或绿色建筑结合,有着良好的应用前景。 2.辐射供冷(暖)基本概念 辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。 辐射供冷(暖)的特点 2.1辐射供暖的优点 1)节能较之传统方法,辐射供暖系统供水温度低,能耗相应较少。再者,可以使用热泵、太阳能、地热及低品位热能,可以进一步节省能量。一般认为,地板采暖比传统的采暖方式节能20%~30%; 2)舒适性强辐射采暖提高了室内平均辐射温度,使人体辐射散热大量减少,增强人体的舒适感。由于室温可以比采用散热器低,室内空气就不那么干燥; 3)可按户计量、分室调温; 4)成本与散热器基本持平; 2.2辐射供冷的优点 1)节能与常规空调系统比较节能28%~40%; 2)舒适性强一般认为,舒适条件下人体产生的热量,大致以如下比例散发:对流30%、辐射45%、蒸发25%。辐射供冷在夏季降低围护结构表面温度,加强人体辐射散热份

水蓄冷空调

中央空调水蓄冷系统的原理图 一、水蓄冷系统的原理 1、空调谁蓄冷的构成和原理流程图 水蓄冷的主要组成部分:制冷机组、蓄冷水池(蓄冷罐)、板式换热器、供冷水泵、蓄冷水泵、放冷水泵、冷却塔和冷却水泵。与常规制冷系统相比,水蓄冷系统比常规系统多蓄冷水池(蓄冷罐)、板式换热器、蓄冷水泵和放冷水泵等设备。 2、大温差水蓄冷典型系统的原理 系统的基本组成如图所示(可以部分地下或者全地下结构)。空调投入运转时,阀K热、K冷开启,K旁关闭。供冷泵的启停及其出口阀开度由楼宇的需冷量而定,冷水机和充冷泵的开停则由电价的时段划分而定,二者互不干扰。 2.1、充冷工况:电力低价时段,冷水机满载运转,其输出水量G1大於楼宇所需的冷冻水量

G2,余量G3=G1-G2自贮柜“冷端”输入经均流布水环槽注入贮柜底部。柜内冷冻水与回水的交界面上升,升达上布水环槽上缘,充冷过程终结。 2.2、放冷工况:楼宇所需冷冻水量G2大於冷水机出水量G1时,G3=G1-G2<0,自贮柜底部输出的冷冻水经供冷泵馈至楼宇,在换热升温后经K热返回贮柜上布水环槽。贮柜内,冷冻水与回水的界面下降。 3、水蓄冷空调的适用场合 水蓄冷空调由于在夜间需要开动制冷机组进行蓄冷,因此它最适合在夜间没有供冷要求或仅需部分供冷的场所。适合采用水蓄冷技术的具体场合与冰蓄冷空调相同。 与冰蓄冷技术相比,水蓄冷技术显著节省了投资总额,而且不但适用于新建项目,也适合应用于改造项目。对原有系统在无需进行任何改动的情况下,只需在原系统中添加水蓄冷设备所需的管路即可,对原有系统没有任何影响。 4、如何选择水蓄冷或冰蓄冷方式改造? 随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,对人们正常的生活带来不少影响。解决该问题的有效办法之一是应用于蓄冷技术,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的,蓄冷技术的原理,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,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免中央空调争用高峰电力,最常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。 4.1、冰蓄冷 顾名思义蓄冷介质以冰为主,不同的制冰方式,构成不同的蓄冷系统。蓄冷系统的思想通常有两种,完全蓄冷与部分蓄冷。因为部分蓄冷方式可以削减空调制冷系统高峰耗电量,而且初投资夜间比较低所以目前采用较多,在确定部分负荷蓄冷系统的装置容量时,一般有两种情况, 4.1.1、空调系统夜间不运行,仅白天运行,或者夜间运行的空调负荷较小,在这种情况下, 选择制冷机的最佳平衡计算公式应为: Qc=Q/(N1+C f*N2) Qs= N2* C f *Qc, 式中 Q:以空调工况为基点时的制冷机制冷量(kw), Qs:蓄冰槽容量(KWH); N1:白天制冷主机在空调工况下的运行小时数,由于白天制冷机不一空均为满载运行,计算时该值可取(0.8-1.0)N. N2:夜间制冷主机在蓄冷工况下的运行小时数。 Cf:冷水机组系数,即冷水机组蓄冰工况制冷能力与空调工况制冷能力的比值,一

冰蓄冷自动控制系统设备及功能说明

技术标 主要设备的选用及技术描述与响应说明 第二章机房自动控制系统 一、冰蓄冷自动控制系统综述 件、系统配电柜、系统软件等部分组成。系统结构图如下所示: 小央空调蓄能系统原理图 工程的自控系统由上位机远程控制系统、PLC现场控制系统、电动阀、传感检测器 肝2網通讯

PLC控制软件为主的控制程序,该程序为美国西门子公司与CRYOGEL公司联合开发,已经在美国的多个工程中和台湾杰美利(GEMINI)得到应用,直接输入后调整。上位机控制软件也可带采用CRYOGEL/ (GEMINI )公司软件包的WinCC操作系统。 上位机远程控制设置先进的集中控制台,采用工控机配置打印机进行远程监控和打印,现场控制机采用PLC可编程控制器控制,进行系统控制、参数设置、数据显示,确保实现系统的参数化,实现系统的智能化运行。 本系统中的核心控制部分与机电执行装置采用国际著名品牌(西门子、江森、霍尼韦尔)的产品。 蓄能系统控制具体功能如下: ⑴控制系统通过对主机、蓄热锅炉、蓄冰装置、板式换热器、泵、冷却塔、系统管路调节阀进行控制,调整蓄冷系统各应用工况的运行模式,在最经济的情况下给末端提供稳定的供水温度。 ⑵根据季节和机组运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。 ⑶控制、监测范围: a制冷主机、泵、冷却塔启停、状态、故障报警; b、总供/回水管温度显示与控制; c、蓄冰装置及蓄热水箱进出口温度、显示与控制; d、蓄冰量、余冰量、乙二醇流量、瞬时释冷速度、蓄冷速度等标准规定参数的显示; e电动阀开关、调节显示; f、备用水泵选择功能; g、各时段用电量及电费自动记录; h、空调冷负荷以及室外温湿度监测; i、可选的功能(包括楼宇智能化系统接口及接口转换程序)。 ⑷控制系统对一重要的参数进行长时间记录保存,并将空调的实际运行日负荷通过报表 或曲线图的方式记录,可以查询到某一段时间内的历史数据值,供使用者进行了解、分 析,而且所有的监测数据可进行打印。

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