蓄冷技术在空调系统中应用与发展方向
- 格式:pdf
- 大小:237.28 KB
- 文档页数:3
冰蓄冷在制冷空调中的应用前景与发展趋势采用冰蓄冷在制冷空调,是空调技术革命的又一卓越贡献,是解决我国特大型城市夏季电力问题的最优方案之一,也是未来楼宇空调发展的必然趋势。
可以大幅度的降低夏天用电高峰负荷,大量减少夏天高温季节停电拉闸的概率;有利于人们的和谐幸福安定工作和生活。
标签:冷蓄冷;制冷空调;应用前景冰蓄冷中央空调是指建筑物空调时间所需要冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冰介质水的显热及潜热迁移等特性,在常规水冷冷水机组系统的基础上,通过计算机与PLC的控制,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时根据空调负荷要求释放出来的一种新颖技术制冷技术。
这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。
当空调使用时间与非空调使用时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。
一、冰蓄冷技术1、冰蓄冷空调系统。
在常规全空气空调系统中,送风温差一般控制在8~10℃,送风温度在15~18℃范围,如果系统有再热,则盘管出口空气温度可低到12℃左右。
而在冰蓄冷系统中,利用低温冷水,可将盘管出口空气温度降到4~6℃,送风温差可达20℃左右,形成所谓“低温送风系统”。
20世纪末期,我国的冰蓄冷技术日趋完善,于是全面提出冰蓄冷与低温送风相结合的技术的理论,对这种系统的特点、技术性能、设计方法以及要注意的问题进行探讨,说明冰蓄冷与低温送风相结合的系统的优越性,这是冰蓄冷技术的重大突破,理论方面也已经很完善。
进入21世纪以后,冰蓄冷与低温送风空调系统的理论日趋成熟,在吸取了国外大量先进技术以后,2002年首次由国内设计完成的集成冰蓄冷、低温送风、变风量等多项国内国际先进的空调新技术的系统在国家电力公司所属国家电力调度中心圓满竣工,接着西北电力调度中心等电力部门都成功应用了冰蓄冷与低温送风相结合的技术。
至此,我国已经完全实现了这项技术从理论到实践的过渡,近年来,对于这种新型的冰蓄冷空调技术,我国虽然取得初步成果,但是仍有很多需要改进的地方,在实践方面还需要进一步完善。
探析冰蓄冷技术在空调系统中的应用前景摘要:文章针对了冰蓄冷技术在空调系统中的应用前景分析,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容,希望能够给与同行业工作的人员提供一定价值的参考。
关键词:冰蓄冷技术;空调系统;应用;分析1冰蓄冷系统概述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。
全负荷冰蓄冷系统在用冷时不使用冷冻机,只依靠蓄冰槽融冰来满足冷负荷需求。
这种系统要求的蓄冰槽和冷冻机容量都比较大,一般用于体育馆、影剧院等负荷大、持续时间短的场所。
对于一般商业建筑,由于其初投资过大而很少采用。
部分负荷冰蓄冷系统在供冷时则依靠蓄冰槽融冰和冷冻机共同运行负担冷负荷,冷冻机和蓄冰槽容量都比较小,初投资和运行费可以达到综合最优,因而被商业建筑和工业制冷等广泛采用。
全国如有300家30000平方米的商场采用蓄冰空调,其调峰能力相当于建设了一座30万千瓦的调峰电厂。
火电调峰电厂成本7000元/kW左右,30万千瓦的调峰电厂投资约21亿元;抽水蓄能电站的调峰电厂成本5500元/kW左右,30万千瓦的调峰电厂投资约16.5亿元。
而采用蓄冰技术小于2000元/kW,转移30万千瓦高峰负荷投资共计不足6亿元。
因此,在达到相同目的情况下,可节约投资约10亿元到19亿元。
目前,我国已建成并投入运行的冰蓄冷系统有164个,总蓄冰量达到2477302kWh,相当于每天转移高峰时段用电869200kWh,产生了巨大的经济效益,这还未计及建设电厂占用土地、电厂管理以及对环境的污染。
2蓄冷技术的应用背景与发展过程蓄冷技术是一门关于低于环境温度热量储存和应用技术,是制冷技术的补充和调节。
蓄冷技术在空调领域内的应用从世界范围来看,大致经历了三个阶段:一是从二十世纪三十年代到六十年代,是以削减空调制冷设备装机容量为主要目标,以小冷机带动大冷负荷的水蓄冷阶段,旨在降低制冷系统的初投资;二是从二十世纪七十年代到九十年代初,是以转移尖峰用电时段空调用电负荷为主要目的的移峰填谷的冰蓄冷阶段;三是从二十世纪九十年代初到今,除了转移尖峰用电时段的空调用电负荷目标之外,又增加了利用冰蓄冷的“高品位冷量”,以提高空调制冷系统整体能效和降低空调制冷系统整体投资及建筑造价,改善室内空气品质和热舒适的目标,进入了低温、大温差供冷送风的蓄冷空调发展阶段。
《蓄冷空调冷源应用技术研究》篇一一、引言随着现代社会对能源的高效利用和环境保护的日益重视,蓄冷空调技术作为一种节能环保的空调系统,在建筑领域得到了广泛的应用。
蓄冷空调系统通过在低电价时段储存冷量,在高峰时段释放冷量,不仅有效缓解了电网的负荷压力,还降低了空调系统的运行成本。
本文将重点研究蓄冷空调的冷源应用技术,探讨其原理、应用及发展前景。
二、蓄冷空调冷源技术原理蓄冷空调系统主要利用夜间低谷电价时段,通过制冷机组制取冷量,并将冷量以冰或水等形式储存起来。
在高峰时段,系统通过释放储存的冷量,满足建筑物的空调需求。
其核心技术包括制冷技术、蓄冷技术和释冷技术。
1. 制冷技术:采用先进的制冷机组,如螺杆式、离心式等水冷机组,通过制冷剂循环,将热量从室内转移到室外,实现制冷效果。
2. 蓄冷技术:通过冰蓄冷或水蓄冷的方式,将制取的冷量储存起来。
冰蓄冷主要采用冰晶或冰球等材料,而水蓄冷则利用储水罐等设备储存冷水。
3. 释冷技术:在高峰时段,通过控制系统调节,使储存的冷量逐渐释放到建筑物中,满足空调需求。
三、蓄冷空调冷源应用研究蓄冷空调的冷源应用研究主要集中在以下几个方面:1. 制冷机组的优化设计:针对不同建筑物和实际需求,研发更高效、节能的制冷机组,提高蓄冷效率和释冷效果。
2. 蓄冷材料的研发:研究新型的蓄冷材料,如高效导热材料、耐腐蚀材料等,提高蓄冷材料的性能和寿命。
3. 控制系统优化:通过智能控制系统,实现制冷机组、蓄冷设备和释冷设备的联动控制,提高系统的自动化和智能化水平。
4. 应用领域拓展:将蓄冷空调系统应用于更多的领域,如数据中心、医院、超市等,以满足不同领域对空调系统的需求。
四、蓄冷空调技术的发展前景随着科技的不断进步和环保意识的提高,蓄冷空调技术将迎来更广阔的发展空间。
未来,蓄冷空调技术将朝着以下几个方面发展:1. 技术创新:不断研发新的制冷技术、蓄冷技术和控制系统,提高系统的性能和效率。
2. 智能化发展:通过物联网、人工智能等技术,实现系统的智能化控制和管理,提高系统的自动化和智能化水平。
浅谈蓄冷技术及其发展摘要:本文简单介绍了国内外蓄冷技术的发展概况,并介绍了几种蓄冷技术的优缺点,探讨了蓄冷技术的发展方向。
关键词:蓄冷技术空调系统中图分类号:tu831文献标识码: a 文章编号:1引言蓄冷技术在国外应用已达50年之久,上个世纪70年代末80年代初,由于世界范围的能源危机,各工业发达国家电力供应紧张的局势促进了蓄冷技术的研究和发展。
所谓蓄冷空调,即在夜间电网低谷时间(同时也是空调负荷很低的时间),制冷主机制冷并由蓄冷设备将冷量储存起来,待白天电网高峰用电时间(同时也是空调负荷高峰时间),再将冷量释放出来满足高峰空调负荷的需要或生产工艺用冷的需求。
这样制冷系统的大部分耗电发生在夜间用电低峰期,而在白天用电高峰期只有辅助设备在运行,从而实现用电负荷的“移峰填谷”。
2各种蓄冷方式空调系统中合理采用蓄冷技术可以提高机组效率、减少设备容量,并有可能降低整个空调系统的造价,因此说蓄冷技术是很有发展前景的,也可以是空调发展的一个方向。
下面分别对水蓄冷、冰蓄冷、共晶盐蓄冷和气体水合物蓄冷等空调蓄冷方式的优缺点加以简要评述:2.1水蓄冷水蓄冷就是利用水的显热来储存冷量的一种蓄冷方式,蓄冷温度在4℃~7℃之间,蓄冷温差6℃~11℃,单位体积的蓄冷容量为5.9~11.3kwh/m3。
只要空间条件许可,水蓄冷系统是一种较为经济的储存大冷量的方式,而且蓄冷罐体积越大,单位蓄冷量的投资越低;当蓄冷量大于7000kw,或蓄冷容积大于760m3时,水蓄冷是最为经济的。
这种蓄冷方式系统简单、投资少、技术要求低、维修方便,并可以使用常规空调制冷机组蓄冷,冬季还可蓄热,适宜于既制冷又取暖的空调热泵机组。
水蓄冷空调系统的主要缺点是蓄冷槽容积大、占地面积大,这在人口密集、土地利用率高的大城市是个问题,也是它的使用受到制约的主要原因。
水蓄冷技术适用于现有常规制冷系统的扩容或改造,可以在不增加或少增加制冷机容量的情况下提高供冷能力。
蓄冷技术的应用和发展摘要:空调蓄冷技术是指采用制冷机和蓄冷装置,在电网低谷的廉价电费计时时段,进行蓄冷作业,而在空调负荷高峰时,将所蓄冷的冷量释放出来的成套技术。
因而,蓄冷技术就是合理选择蓄冷介质、蓄冷装置与设计系统组成,利用优化的传热手段,通过自动控制技术,周期性的实现高密度的介质蓄冷和合理的冷量释放。
关键词:冰蓄冷;峰谷电价;技术;应用引言:我国发展应用空调蓄冷技术,始于20世纪80年代末期。
基于我国发电厂仍高峰电力严重不足、实际电力控制技术水平不能保证低谷电力的高效率运行的事实,面对日益发展的用电需求,为了合理用电,解决电力负荷的峰谷差现象,国内的部分电网、城市开始采取分时电价的收费制度。
采用空调蓄冷系统可以有效的做到合理用电,缓解电力负荷的峰谷差现象。
一、蓄冷技术的概述采用空调蓄冷系统可以有效的做到合理用电,缓解电力负荷的峰谷差现象。
其优点时,第一,用户安装蓄冷装置后,可以利用夜间低谷电时间段进行蓄冷,白天高峰电时段进行释放冷量,由于城市执行低谷段低电价、高峰段高电价的峰谷电价政策,从而给用户带来可观的经济效益;第二,用户安装蓄冷装置后,空调蓄冷的制冷机装机容量可以得到减小,可以相应减少变配电设备的配置,同时,利用峰谷电价可获得较好的经济效益;第三,空调蓄冷系统以谷补峰,减少地区的装机容量,可以做到少建电厂,提高燃煤发电机组夜间低谷运行时段的发电效率,因而,实现燃煤发电环节的节能减排;第四,采用大型冰蓄冷装置,提供大温差小流量的冷水资源,可以降低空调末端系统运行能耗,给用户带来实际的经济效益。
二、常用的蓄冷技术的分类与特点常用空调蓄冷技术多以蓄冷介质区分,有水蓄冷、冰蓄冷和共晶盐蓄冷系统三大类。
其中冰蓄冷从制冷系统构成上还可以分为直接蒸发式和间接蒸发式两种,根据制冰方式的不同,可分为静态制冰和动态制冰两种。
静态式制冰方式,冰的制备和融化在同一位置进行,蓄冷设备和制冰部件为一体结构,具体形式有冰盘管式、完全冻结式、密闭件式等多种形式;动态型制冰方式,冰的制备和融化不在同一位置进行,制冰机和蓄冰槽相对独立,如冰片滑落式和冰晶式系统。
制冷空调节能技术的应用及发展方向汤永标(广东省江门市三菱重工金羚空调器有限公司,广东江门529040)应用科技喃耍】随着不可再生资源日益短缺、环境污染Et益严重,‘节能”已成为世-界各国最关心的问题,这也。
是我国的研究部门中广大年惭工作者探讨中最重要的环节。
本文从节能出发,分析了通过刳定中国制冷空调能效标准来逐渐控制和降低能源消辜如当前的制冷技术几乎渗透到各个生产技术和科学领域,并日益改善人们的生活质量。
运用新的节能技术来减少能量的消耗,提高制冷的效率.同时叉可以减少环境的污染,这已经成为整个静J冷行业发展的主要任务。
本文介绍了当前制冷空调的节能技术的发展状况,并对未来帝J冷节能技术发碾的方向提出以下见解。
瞎篷词】制冷空调;节能技术;发展拙况;应用;发展前景1制冷空调行业的发展现状我国制冷空调行业发展相对西方国家来说较晚,仅仅只有几十年的时闻,目前各方面的经验积累尚不充分。
同时市场的发展也不够完善,一些客观因素制约着行业的进步与提高。
当前较为普遍的现象就是,许多国内空调企业所生产的空调产品,虽然在商场规模上逐年扩大,但是没有真正的走出劳动密集型的模式,没有自己的技术,在综合实力上也处于国际分工的低端。
据了解,现在我国国内企业仍然没有对新兴制冷技术进行深^的研究开发并申报相关的专利资格,这足见我国仍然处于为国外高技术制冷企业“打工“的阶段,缺少长远的打算。
随着制冷行业的发展和技术的不断进步,我国制冷空调行业目前所生产的产品,无论是在品种规格,还是在产品性能、产品质量等方面,较改革开放前均有较大的进步。
许多的国内企业的生产模式已经从当初的单纯引进、仿制,逐渐形成基本的自主研发能力,新产品的开发和推向市场的速度明显加快。
我国部分大学也一直在进行相关的研究,有的已经获得国家自然科学基金资助单位,有的院校已经成为空调制冷研究中心。
2制冷空调节能技术的应用1)冰蓄冷技术是目前制冷空调行业新技术的发展及应用。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析1. 引言1.1 冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的蓄冷效应来降低空调系统运行能耗的节能技术。
通常在夜间电力供应较为充裕时,利用低峰电力时段制冷,将水制成冰块并存储起来。
白天高峰电力时段,通过冰蓄冷系统释放存储的冰块来提供冷却效果,从而降低空调系统的电能消耗。
冰蓄冷空调系统不仅可以减少耗电量,还可以优化电力利用效率,降低用电峰值,减少供电紧张情况发生的可能性。
冰蓄冷空调系统适用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院等。
它不仅可以为建筑物提供舒适的室内环境,还可以降低空调系统的运行成本,节约能源资源。
由于冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,受到了越来越多企业和政府机构的重视和推广。
通过合理规划和设计,冰蓄冷空调系统可以有效地提高建筑物的能源利用效率,同时降低运行成本,为企业和社会带来可观的经济效益和环境效益。
1.2 冰蓄冷空调系统的优势1. 节能环保:冰蓄冷空调系统采用冷冻水进行储存和循环利用,相比传统空调系统,具有更高的能效比和节能效果。
在峰电时段利用低成本的电力制冷水,然后在用冷却的过程中,据需求释放制冷水中的冷量,降低建筑物的负荷需求,从而有效降低了建筑物的全年度电力需求。
2. 调峰平谷:冰蓄冷空调系统可以根据电网的峰谷电价差异,合理利用低谷时段的电力进行制冷水的储存,从而在高峰时段减少电力需求,降低用电成本。
3. 稳定性强:冰蓄冷空调系统储存的冷水可以提供长时间的稳定制冷效果,避免了传统空调系统频繁启停带来的温度波动,提高了室内舒适度。
4. 声音低:由于制冷机组设在噪音较大的低谷时段运行,采用隔音的冰箱组,可以有效降低室内外的噪音污染。
2. 正文2.1 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理是利用冰的蓄冷储能特性,在夜间低峰期通过制冷机组将水冷却至冰点以下并冻结成冰块,然后将这些冰块储存在特殊设计的冰块储存装置中。
白天高峰期,空调系统需要制冷时,冰块被融化而释放出储存的冷量,冷水通过冰块储存装置输送至空调系统的蒸发器,实现空调系统的制冷作用。
一、冰蓄冷技术的发展二、国内外发展冰蓄冷空调的现状1.自七十年代世界能源危机以来,各国政府都十分重视开发新能源与“节省能源”,促使了蓄冷技术的迅速发展。
美国、加拿大、日本和欧洲一些国家率先将冰蓄冷技术引入到建筑空调系统里来,积极开发蓄冷设备与蓄冷系统,实施的工程逐年成倍增多。
在日本近年来积极引进蓄冷技术,大力开展冰蓄冷技术的研究与开发应用,到1989年美国、日本、加拿大等国从事冰蓄冷系统开发和冰蓄冷专用制冷机生产的公司多达49家;美国提出将在1997年将空调蓄冷技术普及应用到99%的宏伟目标;根据有关统计1990年北美冰蓄冷空调系统的投资占当年新增暖通空调系统总投资的24.2%;2.我国台湾省自1984年建成第一个冰蓄冷空调系统以来,蓄冷空调系统发展很快,由1992年33个蓄冷空调系统,到1993年为142个,到1994年就已建成225个蓄冷空调系统,总冷量高达2009000Kwh;移稼高峰用电超过52000Kw,用户每年节省台币达3.1×105万元;3.九十年代,我国大陆地区蓄冷技术也得到了发展,首先中电深圳工贸公司在办公楼中应用了法国的冰球式蓄冷系统,使装机容量降低45%以上;北京西冷工程公司开发研制的有压式齿球蓄冷器已获国家专利并用在北京日报社综合楼和广州市面上某办公楼的空调系统中,取得了良好的社会效益和经济效益;同时浙江国祥制冷工业公司推出了完全结冻式冰蓄冷系统在浙江诸暨百货大楼实行了国产大型冰储冷首例中央空调系统,仅用一年时间就完成了设计施工任务,并于1995年8月10日调试成功投入运行。
储冰蓄冷国产化的成功,克服了冰储冷中央空调投资大的缺点,对推广冰蓄冷空调事业起到很好的促进作用;诸暨百货大楼储冰蓄冷空调与常规空调制冷机房投资比较表见1。
表1 冰储冷空调与常规空调制冷机房投资对照表比较项目常规系统冰储冷系统增减百分比备注尖峰负荷kw 800 800 全日负荷kwh 8840 8840 主机制冷量500X2 290X2 -42.0% 制冷机房装机容量kw 323 231 -28.5% 储冰容量kw - 3220 投资万元设备投资107.7 134.5 +24.8% 按诸暨市单线路供电,电力增容费按650元/kw 电力增容费32.5 16.25 -50.0% 合计140.2 150.7 +7.5% 年运行费万元年使用费- - 诸暨市:峰电0.78元/度;谷电0.15元/度。
《蓄冷空调冷源应用技术研究》篇一一、引言随着社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,空调已成为现代建筑中不可或缺的设施。
然而,传统的空调系统在高峰时段对电力需求的压力巨大,不仅增加了电网的负担,还可能导致能源的浪费。
蓄冷空调技术的出现,为解决这一问题提供了新的思路。
本文将重点探讨蓄冷空调冷源应用技术的研究,旨在为相关领域的研究与应用提供参考。
二、蓄冷空调冷源技术概述蓄冷空调技术是一种将低谷时段的电能转化为冷能并储存起来,在高峰时段释放的技术。
其核心在于冷源的储存与利用,通过高效、安全的蓄冷设备,实现电力的“削峰填谷”,降低电网压力,同时提高空调系统的能效比。
三、蓄冷空调冷源应用技术研究1. 冷源储存技术冷源储存技术是蓄冷空调技术的关键。
目前,常用的冷源储存方式包括冰蓄冷、水蓄冷和固体材料蓄冷等。
冰蓄冷技术以其高储冷密度、低温度适应性等优点得到广泛应用。
水蓄冷技术则因其成本低廉、运行稳定等特点而备受关注。
此外,新型的固体材料蓄冷技术也在不断研究中,具有较高的研究价值。
2. 智能控制技术智能控制技术是实现蓄冷空调系统高效运行的关键。
通过智能控制系统,可以根据实际需求,实时调整系统的运行状态,实现能量的优化分配。
同时,智能控制系统还可以根据环境温度、湿度等因素,自动调节空调系统的运行参数,提高系统的舒适性和节能性。
3. 高效换热技术换热技术是影响空调系统能效的重要因素。
为了提高换热效率,研究人员不断探索新的换热技术和材料。
例如,采用高效换热器、强化传热表面等措施,提高换热效率,降低系统的能耗。
此外,新型的纳米材料、复合材料等也在换热领域得到广泛应用。
四、应用实例分析以某大型商业建筑为例,采用蓄冷空调系统后,在低谷时段储存冷量,高峰时段释放冷量,有效降低了电力需求峰值,减轻了电网压力。
同时,通过智能控制系统和高效换热技术的运用,提高了系统的能效比和舒适性。
在实际运行过程中,该系统表现出了良好的节能效果和稳定性。