其他冰蓄冷案例
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三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计摘要本文介绍了三亚亚龙湾冰蓄冷区域供冷的设计概况,描述了冰蓄冷自动控制系统的组成与控制方案,为大型冰蓄冷系统自动控制系统的设计提出了参考实例。
关键词冰蓄冷;自动控制;设计中图分类号tk1 文献标识码a 文章编号1674-6708(2010)30-0037-031工程概况1)海南三亚亚龙湾冰蓄冷区域供冷项目为新建项目,位于海南省三亚市亚龙湾国家旅游渡假区e08地块,建筑面积3 800m2,建筑高度13m。
本工程为亚龙湾冰蓄冷区域供冷项目分包项目-冰蓄冷系统工程,主要功能为:为亚龙湾地区五星级酒店提供冷源。
制冷系统位于冷站地下一层,制冷系统为蓄冰系统,蓄冰系统位于地上一层,向酒店的空调系统提供4.5℃/12℃的冷冻水。
2)由冰蓄冷主机房负担的系统其夏季设计日峰值冷负荷、设计日逐时冷负荷详见负荷表(表1)。
3)海南省峰谷电价为:峰时段电价:0.9095;谷时段电价:0.3032;平时段电价:0.5512。
注:海南省峰谷时段划分,峰段时间共9小时,其具体时段为:09:00~12:00;16:00~22:00。
平段时间共7小时,其具体时段为:07:00~09:00;12:00~16:00;22:00~23:00。
谷段时间共8小时,其具体时段为:23:00~次日7:00。
2 冰蓄冷自动控制系统综述冰蓄冷自控系统由中央控制(工作站监控)、plc现场控制、电动阀、传感检测器件、系统控制柜、系统软件等组成,系统实现参数化与无人值守和智能化运行。
设上一级能源管理服务器,与客户端ba系统通讯,分析客户能源状况,制定能源管理策略。
服务器配50英寸大屏幕显示器,对整个能源中心的各子系统进行分屏显示。
三亚亚龙湾冰蓄冷区域供冷项目能源控制中心监控结构如图1所示。
plc现场控制软件为与西门子公司楼宇科技和西门子工业自动化部门(i&s)联合开发的应用程序。
上位机控制软件也可带采用含依据蓄冰装置蓄冰融冰性能曲线对蓄冷系统进行负荷控制计算的软件包的,基于windows server2003开发的操作系统。
我国冰蓄冷和水蓄冷工程案例集锦1、上海科技馆上海市2000年重点工程建筑面积10万m2,储冰量9200 RTH,2001年10月APEC会议主会场,中、美、日等21个国家元首在此聚会,工程具有深远的政治影响。
此外,作为上海市科普教育基地,冰蓄冷空调技术是重要内容之一。
2、咸阳机场新航站楼咸阳机场扩建工程系国家投资重点项目之一,被评为2002年全国建筑业新技术应用国家示范工程。
新航站楼建筑面积约逾70000m2,夏季空调冷源全部采用蓄冰空调方式。
系统蓄冷量达47690kWh(13560RT)。
3、西北电力集团公司西北电力调度中心总建筑面积约38000 m2,主楼建筑面积24500 m2,主楼夏季设计日空调尖峰冷负荷3378kW,蓄冰量为3564 RTH,中央空调系统选用与国际先进空调技术接轨的、目前国内最先进的冰蓄冷与低温送风中央空调系统。
4、杭州市拱墅区人民政府办公大楼该大楼总面积逾50000 m2,是市政府2002年重点工程,受到各级领导的高度重视,对大楼的可靠性和先进性提出较高要求。
大楼空调系统采用国内较先进的冰蓄冷系统,其中的关键设备采用华源公司专利产品-导热塑料盘管不完全冻结式储冰装置,储冰量高达近5000 RTh,该产品使用的“导热塑料”材料集耐腐蚀、高强度、高导热系数等特性为一体,在制冷、空调、供热、电力、水利、化工等众多领域具有广泛的应用前景。
5、国家电力局调度中心冰储冷低温送风空调系统建筑面积70000 m2,储冰量6800 RTh;自动化管理系统以最低能耗创造最舒适环境;具有时间预设及负荷预测功能;制冰量、融冰量及直供冷量按最优化控制策略;运行水泵按台数、变频控制,使系统能耗降到最低,自动调节送风量,适应房间空调负荷变化;自动设定最经济的送风温度,新/排风量按节能方式控制,空气品质异常优秀。
6、常德烟机厂该公司为国内四大烟草机械厂之一,拥有国内同行中最先进的设备,厂房内大多为全进口的数控机床,厂房高度超过12m,属于大空间中央空调项目,对室内的温度、湿度和气流组织的控制精度等要求较高。
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。
冰蓄冷储能示范作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述冰蓄冷储能作为一种新兴的储能技术,在能源管理和节能领域发挥着重要的作用。
它利用低峰时段的电能,将电能转化为冷能,然后储存起来,在高峰用电时释放出冷能,从而实现了能源的高效利用和需求的灵活调节。
冰蓄冷储能系统具有大容量、高效性、可靠性等优点,因此在建筑物空调、工业制冷、能源供应管理等领域具有广泛应用前景。
本文将对冰蓄冷储能的原理、应用领域以及其示范作用进行详细探讨。
首先,我们将介绍冰蓄冷储能的基本原理,包括冰蓄冷储能的工作原理和基本组成部分。
然后,我们将探讨冰蓄冷储能在建筑物空调、工业制冷以及能源供应管理中的应用领域,包括其在节能减排、电力峰谷填谷、可再生能源利用等方面的价值和潜力。
通过对冰蓄冷储能的示范作用的分析,我们将探讨其在能源领域中的重要作用。
冰蓄冷储能可以通过平衡电网负荷、提高节能效果、增强电力系统的稳定性等方面,为未来能源供应提供重要支持。
同时,我们也将对未来冰蓄冷储能技术的发展前景进行展望,包括其在能源管理、可再生能源发展等方面的应用前景。
综上所述,冰蓄冷储能作为一种新型的节能技术,具有广泛的应用前景和示范作用。
通过深入研究和应用冰蓄冷储能技术,我们可以实现能源的高效利用、电力系统的可靠稳定以及减少对传统能源的依赖,进一步推动可持续能源的发展。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以描述整篇文章的框架和主要内容安排,为读者提供一个清晰的大纲,使其能够更好地理解文章的组织结构和内容安排。
在介绍文章结构时,可以使用下述内容:本文将按照以下结构来组织论述内容:第一部分是引言部分,主要包括三个方面的内容:概述、文章结构和目的。
在概述中,将简要介绍冰蓄冷储能的背景和概念,引发读者对该技术的兴趣。
随后,将详细介绍本文的结构,包括各个部分的标题和主要内容,以便读者能够清晰地了解全文的组织结构。
最后,明确本文的目的,即通过论述冰蓄冷储能的示范作用和未来发展前景,提高读者对冰蓄冷储能技术的认识和了解。
三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计为了提高能源利用率和节约能源成本,亚龙湾冰蓄冷供冷系统被广泛应用于建筑空调系统中。
本文将重点讨论三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计。
首先,我们需要了解整个冰蓄冷供冷系统的基本工作原理。
冰蓄冷系统利用低峰时段的电力供应来制备冰块,然后在高峰时段使用这些冰块来制冷。
系统由冰蓄冷装置、冷冻机组、冰蓄冷水泵、冷冻水泵、冷却塔和控制系统等组成。
在设计自动控制系统时,我们需要考虑以下几个方面:1.冰蓄冷水温度的控制:冰蓄冷系统要求冰块的温度维持在适当的范围内,通常在0.5℃到1℃之间。
我们可以使用温度传感器来监测冰蓄冷水的温度,并通过调节冷冻机组的运行以及冰蓄冷水泵的供水量来控制冰蓄冷水温度。
2.冷冻机组的运行控制:冷冻机组用于制冷过程中的负荷供给。
我们可以使用压力传感器来监测冷冻机组的负载情况,并通过控制冷冻机组的压缩机和冷冻水泵的运行来达到负荷平衡。
3.冷却塔的运行控制:冷却塔用于冷却冷冻水,保持其在适当的温度范围内。
我们可以使用温度传感器监测冷冻水的温度,并通过调节冷却塔的湿度控制器来控制冷却塔的风扇的速度,以达到温度控制要求。
4. 自动调节功能:我们可以使用PLC(Programmable Logic Controller)或其他自动化控制设备来实现整个系统的自动调节功能。
这些设备可以监测和收集系统中的各种传感器信号,并根据预设的控制逻辑来自动调节冰蓄冷水温度、冷冻机组运行和冷却塔运行等。
5.能效优化控制:在设计自动控制系统时,我们还可以考虑能效优化控制。
例如,我们可以使用模糊控制算法来动态调整冰蓄冷水温度和冷冻机组的运行,以最大程度地节约能源成本。
综上所述,三亚亚龙湾冰蓄冷供冷自动控制系统的设计需要考虑冰蓄冷水温度的控制、冷冻机组的运行控制、冷却塔的运行控制、自动调节功能和能效优化控制等方面。
通过合理设计和运用自动控制系统,可以提高能源利用率和节约能源成本,满足冷却需求。
杭州交通银行金融大楼冰蓄冷空调系统工程实例一51.1m,建,共分15层,地下两层,是一座集金融、办公于一体的现代化大厦。
大楼1994年6月动工,1997年8月竣工。
,建筑面积热指标为93W/m2。
18:00空调形式:全空气系统;风机盘管加新风系统;单元式空调器系统;直流式全新风系统;再循环空气系统;•冷热源:STL冰蓄冷+轻油锅炉•空调制冷机房面积190m2,蓄冷罐放置面积112m2,燃油锅炉放在屋顶锅炉房。
杭州市的政策(冰蓄冷空调的业主):kWh电;峰谷分时计量(晚间0.32元/kWh,白天0.97元/kWh);•夏季可不避峰使用;•减征空调电力增容费30-50%。
本工程采用法国西亚特的STL冰球蓄冰空调技术。
立方米冰球数为1320个,潜热为蓄冰罐采用卧式罐,总蓄冷体积为O,罐内压降非常小,只有2.5mH2:须具备双工况运行功能即空调工况(出口5℃)和蓄冰工况(出口-6℃)。
选用法国西亚特公司生产的单螺杆制冷机,制冷剂为R22。
•蓄冰的模式:本工程选用部分蓄冰的模式峰负荷)由蓄冷设备承担,另一部分则由制冷设备负担。
在设计计算日(空调负荷高峰期)制冷机昼夜运行。
部分蓄冷制冷机利用率高,蓄冷设备容量小,制冷机比常规空调制冷机容量小30-40%荷时,可以联合供冷。
并联流程在发挥制冷机与蓄冰罐的放冷能力方面均衡性较好,夜间蓄冷时只需开启功率较小的初级泵运行,蓄冷时更节能,运行灵活。
制冷机在白天空调工况下计算制冷量应为:t) ×k + t ]17960/[10×0.67+10]•=1075.5kW(924930 Kcal/h)式中:t-制冷机直接供冷时间(10h)k-冷机在储冷工况时制冷量下降的修正系数。
•蒸发温度每下降1℃,冷量减少3%,从5℃下降到-6℃,ΔT=11℃,k=1-0.03×ΔT=0.671.10的附加系数,根据供应商的技术资料,选用2台双工况型单螺杆制冷压缩机,2台空调制冷量为:628kW×2=1256kW,其冷量调节为10~100%。
绍兴工行冰蓄冷报告一、该工程采用冰蓄冷空调技术的前后过程该工程1993年由某建筑设计院设计,采用风冷热泵对大楼进行供冷、供暖。
在土建基本完成空调安装即将开始时,用户单位在申请用电时对空调用电征求了电力局用电处的意见。
电力部门建议用户采用冰蓄冷空调,态度坚决肯定,并提交了关于“对储能式中央电力空调(即冰蓄冷中央空调)和溴化锂制冷中央空调免征设备容量费”的绍电用(94)0114号文件,并鼓励用户如采用冰蓄冷空调技术,由电力部门奖励用户10万元,并在绍兴地区实行了3:1的峰谷电价差政策,积极鼓励用户采用冰蓄冷技术。
绍兴电力局为推广冰蓄冷制订了一系列政策并在确保工程效果、质量上对设计、施工、设备选型上均做了大量实实在在的工作,力争在推广该技术上打好这一炮。
起初用户对该技术犹豫不决,十分担心投资问题、效果问题,还担心电力局说话是否算数、政策是否兑现。
但在绍兴电力局的政策到位、态度坚决、工作细致的推动下,一九九五年三月,用户接受了电力部门的意见,决定采用冰蓄冷空调技术。
二、该工程的基本情况该工程位于绍兴解放路西营,为绍兴工商银行第二营业所营业办公大楼。
总建筑面积为6000m2,建筑总高度为25m ,分6层,主要功能为营业大厅、办公室、会议室、餐厅及多功能厅。
最大建筑冷负荷为616Kw,热负荷为443Kw(原设计参数)。
采用冰蓄冷技术后,经过用户比较,选用了法国西亚特公司生产的双螺杆冰水机LBH441。
蓄冷罐有效容积为46m3。
冷冻机房设在6层屋面上。
蓄冷罐放在营业楼天井的地底下,不防碍汽车停车进出。
在整个机房和蓄冷罐安排中,充分利用了地下和屋面的空间。
尽管施工难度增大,但在黄金地段节省了有效占地面积。
三、该工程冰蓄冷空调投资情况及运行情况的记录(见表1、表2)1.投资情况对照表2.配电情况对照表(单位:KW)(表1)内容原设计方案(热泵) 现冰蓄冷+电加热方案冷水机112.94万元国产STC-90H二台68.9万元法国进口LBH441一台其它辅助设备1万元64万元其它辅助材料 2.5万元/安装费用 5.5万元7.1万元土建配合费用2万元10万元合计123.94万元150万元注:现有方案比原方案在运行时总配电容量减少86Kw(40%)。
北京冰雪世界会议中⼼冰蓄冷中央空调设计⽅案(1台氨冷机+1台双⼯况主机)北京冰雪世界会议中⼼冰蓄冷中央空调设计⽅案1 建筑概况冰雪世界会议中⼼位于北京市潮⽩河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下⽅,总建筑⾯积为26700平⽅⽶。
主要由客房及群房两部分组成,客房⾯积为13679平⽅⽶;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中⼼、设备⽤房等,⾯积为13021平⽅⽶。
地下⼆层,地上⼗层,建筑⾼度为43.35⽶。
图1为该会议中⼼的正⽴⾯图。
原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备⽤机组,此次会议中⼼制冷系统的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备⽤的可能。
图1 会议中⼼正⽴⾯图2 设计基本数据2.1 电价政策及电价结构冰蓄冷空调系统对电⽹移峰的意义在此不再赘述,影响冰蓄冷项⽬经济性的⼀个重要原因,是当地的电价政策及电价结构。
项⽬所在地北京市顺义区的峰⾕电时段及相应商业⽤电电价如表1:表1 建筑所在地商业电价时段电价(元/kWh)尖峰电时段 11:00-13:00, 20:00-21:00 1.2653⾼峰电时段 10:00-11:00, 13:00-15:00 1.1583平电时段 7:00-10:00,15:00-18:00 ,21:00-23:000.7175低⾕电时段 23:00-7:00 0.3019从表1可看出,尖峰电价与低⾕电价的⽐为4:1,⾼峰电价与低⾕电价的⽐为3.83:1,这对该建筑采⽤冰蓄冷空调系统提供了很好的电价基础。
2.2设计⽇逐时冷负荷经逐时冷负荷计算,设计⽇总冷负荷为36423 kW,最⼤⼩时冷负荷(峰值)为3400 kW,作为宾馆,其夜间也有⼀部分冷负荷。
设计⽇的冷负荷曲线见图2。
500100015002000250030003500KW时间图2设计⽇逐时冷负荷分布对照表1和图2,可以看出,该建筑在电价的尖峰和⾼峰时段逐时冷负荷较⼤,在平电及低⾕电时段有较低的连续的负荷,其负荷特点决定了该系统设置基载主机更为合理。
水蓄冷案例
水蓄冷是一种利用水的特性来储存和释放热量的技术。
它通常用于建筑空调系统中,可以在低峰时段利用低成本的电力来制冷并储存冷水,然后在高峰时段释放冷水来降低室内温度。
以下是一个关于水蓄冷的案例:
某大型购物中心水蓄冷供热案例:
1. 设计方案:购物中心采用了水蓄冷技术来实现空调供热。
在低峰时段,使用低成本的电力来运转制冷机组,制冷机组通过制冷循环将室内空气中的热量吸收并转移到水中,将水降温。
冷水经过蓄冷水箱储存,以备在高峰时段供热使用。
2. 实施过程:购物中心在建设过程中充分考虑到水蓄冷技术的应用,特别设计了一个大型的蓄冷水箱。
蓄冷系统采用了先进的自动化控制技术,可以通过智能化的系统监控和调节水温。
在每天的低峰时段,制冷机组运转,将冷水通过管道输送到蓄冷水箱,同时将室内的热量吸收到水中。
在高峰时段,系统通过管道将冷水输送到空调机组,将冷水的冷量释放到室内空气中,降低室内温度。
3. 应用效果:这种水蓄冷供热方案使购物中心的供热系统更加高效和节能。
它可以在夜间或低负荷时段利用低成本电力进行制冷制水,减少了高负荷时段的用电成本。
同时,水蓄冷系统的运行也减少了二氧化碳的排放量,有利于环境保护。
通过这种系统,购物中心可以提供更加舒适的室内环境,并且节约了
能源成本,提高了商场的可持续发展能力。
总的来说,水蓄冷技术在大型建筑物的空调系统中具有广泛的应用前景,可以提高能源利用效率和降低碳排放量,使建筑更加环保和节能。
目录A、空调节能篇01 空调室外机风冷改为水冷节能改善 (1)02 空调自动断电节能改善 (2)03 空调调温按钮失效控制节能改善 (3)04 空调冷却塔风机的马达电机取消改善 (4)05 中央空调的变频节能改善 (5)06 空调冰蓄冷技术节能改善 (6)B、空压机节能篇01 空压机热量回收节能改善 (7)02 空压机的变频节能改造 (8)C、照明节能篇01 厂区路灯更换节能灯改善 (9)02 照明灯镇流器更换节能改善 (10)03 更衣室照明红外感应节能改善 (11)04 仓库区域减少常开灯节能改善 (12)05 仓库区照明自动感应控制改善 (13)D、电路节能篇01 电抗滤波器平衡电压节能改善 (14)02 供电线路的过流冲击再利用改善 (15)03 变压器长假期间耗能减少改善 (16)E、隔热/余热/通风节能篇01 屋面和墙体隔热节能改善 (17)02 厂房屋顶喷雾降温改善 (18)03 屋顶安装通风器加速空气流通改善 (19)04 玻璃窗隔热节能改善 (20)05 清洗生产线废水余热回收节能改善 (21)06 成型加热筒减少散热节能改善 (22)F、节水篇01 过剩浓水代替厕所冲洗用水改善 (23)02 清洗用水循环再利用改善 (24)03 空调冷凝水回收利用改善 (25)G、节油节气篇01 废润滑油的回收再利用改善 (26)02 焚烧炉天然气使用量减少改善 (27)H、减废篇01 废切削液回收再利用改善 (28)主题概要能/资源类型CO ₂削减量114.0 t-CO ₂使用量(改善前)63.4 万度CO ₂ 换算系数0.9 t-CO 2 /千度使用量(改善后)50.7 万度投资额/削减量0.044 万元/ t-CO ₂削减量12.7 万度投资金额5 万元 A01 空调室外机风冷改为水冷节能改善空调室外机组增加自动喷雾器,由风冷改为水冷降温。
改善内容及简图改善前改善后空调室外机组(冷凝器)散热是单一的风冷模式。
我国冰蓄冷和水蓄冷工程案例集锦1、上海科技馆上海市2000年重点工程建筑面积10万m2,储冰量9200 RTH,2001年10月APEC会议主会场,中、美、日等21个国家元首在此聚会,工程具有深远的政治影响。
此外,作为上海市科普教育基地,冰蓄冷空调技术是重要内容之一。
2、咸阳机场新航站楼咸阳机场扩建工程系国家投资重点项目之一,被评为2002年全国建筑业新技术应用国家示范工程。
新航站楼建筑面积约逾70000m2,夏季空调冷源全部采用蓄冰空调方式。
系统蓄冷量达47690kWh(13560RT)。
3、西北电力集团公司西北电力调度中心总建筑面积约38000 m2,主楼建筑面积24500 m2,主楼夏季设计日空调尖峰冷负荷3378kW,蓄冰量为3564 RTH,中央空调系统选用与国际先进空调技术接轨的、目前国内最先进的冰蓄冷与低温送风中央空调系统。
4、杭州市拱墅区人民政府办公大楼该大楼总面积逾50000 m2,是市政府2002年重点工程,受到各级领导的高度重视,对大楼的可靠性和先进性提出较高要求。
大楼空调系统采用国内较先进的冰蓄冷系统,其中的关键设备采用华源公司专利产品-导热塑料盘管不完全冻结式储冰装置,储冰量高达近5000 RTh,该产品使用的“导热塑料”材料集耐腐蚀、高强度、高导热系数等特性为一体,在制冷、空调、供热、电力、水利、化工等众多领域具有广泛的应用前景。
5、国家电力局调度中心冰储冷低温送风空调系统建筑面积70000 m2,储冰量6800 RTh;自动化管理系统以最低能耗创造最舒适环境;具有时间预设及负荷预测功能;制冰量、融冰量及直供冷量按最优化控制策略;运行水泵按台数、变频控制,使系统能耗降到最低,自动调节送风量,适应房间空调负荷变化;自动设定最经济的送风温度,新/排风量按节能方式控制,空气品质异常优秀。
6、常德烟机厂该公司为国内四大烟草机械厂之一,拥有国内同行中最先进的设备,厂房内大多为全进口的数控机床,厂房高度超过12m,属于大空间中央空调项目,对室内的温度、湿度和气流组织的控制精度等要求较高。
厂房面积17000 m2,办公、宾馆面积10000 m2。
为了充分满足大楼的功能,设计采用国际先进水平的冰蓄冷中央空调系统,设计尖峰负荷365万大卡,采用125万大卡双工况制冷主机2台,蓄冰量达到4200 RTh,并配备了上位机和下位机全自动控制系统,可以根据天气走势的负荷预测并高速空调系统运行模式,完全达到设计要求。
该项目是2000年湖南省重点工程,也是湖南省第一个冰蓄冷项目,具有极大的示范意义。
7、武汉出版文化城湖北出版文化城总面积超过30万m2,首期建筑面积为150000 m2,中央空调夏季设计日峰值冷负荷为14841kW,蓄冰量12200 RTH,冬季设计日尖峰负荷为5340 kW,采用蓄冷蓄热空调方式。
8、中央人民广播电台总建筑面积为50000m2,设计日空调峰值负荷(以下简称设计冷负荷)1390rt,设计日设计总冷量(以下简称设计总冷量)16160RTh,采用8个FAFCO-590 型材标准蓄冰槽和2个FAFCO-280型标准蓄冷槽,总蓄冷量4500RTh,双工况主机采用YORK-440RT螺杆式冷水机组一台,基载主机采Carrier-1900XL500型离心式冷水机组一台。
1998年投入运行。
9、北京国际贸易中心二期工程总建筑面积为12000m2,设计冷负荷3720rt,设计总冷量46105RTh,采用1296片FAFCO -HXR-12 型非标准蓄冰换热片,利用建筑物原有的筏基做成土建蓄冰槽,总蓄冷量13478RTh。
蓄冰槽位于现机房的正下方。
整个蓄冰空间分为几乎相等的三个蓄冰槽区,增大了蓄冰空调应用的安全可靠性。
双工况主机采用TRANE-CVHG-1067 型三级离心式冷水机组两台,单台制冷量为1100rt,基载主机有两台运大VI型500rt吸收式机组及一台TRANE400RT螺杆式冷水机组。
1999年投入运行。
10、北京华麟科技大厦总建筑面积为60000m2,设计冷负荷1700rt,设计总冷量20410RTh,采用9个FAFCO-590型标准蓄冰槽,双工况主机采用TRANE-RTHB-450L型螺杆式冷水机组两台,基载主机采用Carrier-19XL500型机组一台。
11、北京中国大饭店及国贸一期商场总建筑面积为12000m2,设计冷负荷4960rt,设计总量65040RTh。
采用6个FAFCO-590 型标准蓄冰槽,及530片FAFCO-HXR-12型非标准蓄冰换热片,部分标准蓄冰槽安放于机房内,同时利用机房下面的筏基做成土建蓄冰槽,将非标准蓄冷换热片安放于内。
双工况主机采用TRANE 750rt三级离心式冷水机两台。
预计1999年夏季投入运行。
12、北京嘉里中心工程总建筑面积为230000m2,设计冷负荷5029rt,设计总冷量73370RTh,采用MUELLER公司的Maxim ICE动态制冰系统,系统采用蓄冰的运行策略。
共采用6台Maxim ICE ORE-100机且,制冷机为螺杆式冷水机组,基载三机为吸收式机组1000rt两台,电动冷水机容量为1400rt。
蓄冰槽形式为土建蓄冰槽,体积为30000(长)×11000(宽)×17000(深),总融冰量为18579 RTh,1999年投入运行。
13、清华智能楼总建筑面积为4000m2,设计日总负荷1120RTh,采用四台FS-L-60风冷机组及RH-ICU400蓄冰槽组成的蓄冰系统供冷,已运行两个夏季。
14、北京海淀新科技大厦总建筑面积为6000m2,STL冰球蓄冷,总蓄冷量5440RTh。
1999年6月完工。
15、北京新兴宾馆总建设面积为24000m2,最大冷负荷330rt,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽5台,采用RC-FRIGO370VI 型螺杆式双工况机2台,总蓄冷量1190RTh。
1999年5月建成。
16、北京东方食品配送中心始建于1978年,最近在冷库附近新建一比较正规的交易大厅,建筑面积8000m2,空调面积5730m2,同时冷库的高温库基本停止使用,导致三台型号8AS-12.5氨制冷机闲置,氨制冷机的标准蒸发温度为-15℃。
为降低新建交易大厅的空调投资,充分利用三台闲置的冷机,节省空调系统电力运行费用。
提高交易大厅的空调档次,空调冷源采用蓄冰系统。
蓄冰槽采用RH-ICU型外融冰式冰槽,蓄冷能力为4200RTh,计划1999年夏季投入使用。
17、中国中央电视台总建筑面积为40000m2,采用BAC-TSC-238M型蓄冰槽26台,双工况机组采用YORK-YSFCF-B55CMCS型螺杆式冷水机组2台,总蓄冷量6188RTh。
1998年建成并投入运行。
18 、国家电网调度中心办公楼总建筑面积为51000m2,最大冷负荷1855rt,采用BAC-TSC-238M型蓄冷槽20台,主机采用YORK-YSECEASCKC型螺杆式双工况机两台,单工况机1台。
总蓄冷量4760RTh。
1998年建成。
19、商业部设计院总建筑面积为21000m2,最大冷负荷606rt,采用BAC-TSU-594M型蓄冰槽3台,采用大连冷冻机厂双工况螺杆冷水机2台,总蓄冷量1782RTh。
1998年建成。
20、北京国际会议中心总建筑面积为4500m2,采用蕊心冰球,顿汉布什主机,总蓄量920RTh。
1999年投用。
21、北京龙绍衡大厦,总建筑面积为14000m2,最大冷负荷430rt,采用液水蓄冷装置,Maxim ICE ORE-100型1台,主机采用北京冷冻机厂生产的压缩冷凝机组,基载冷水机198rt,总蓄冷量1250 RTh。
北京和平制冷工程承建,1999年投用。
22、中科声学所DSP工程实验楼总建筑面积为6000m2,原有两台开利活塞式冷水机组,单台制冷量为124.8rt,所内用电高峰期制冷机不准使用。
故配一台RH-ICU600型蓄冷槽,利用低谷电蓄冰,RH-ICU600潜冷蓄冷量为600RTh,全冷蓄冷量为708RTh,可满足电负荷高峰期所需冷量。
23、北京赛马场观赛楼建筑面积4200m2,夏季空调冷负荷80×104kcal/h,但每周仅开赛2~3次,每次4~5小时。
综合楼及其它平房,23000m2,冬季供暖负荷200000kcal/h,夏季不供冷。
采用水蓄冷/热调荷,水温自然分贮槽的有效容积600m3,其蓄冷密度10000kcal/m3,蓄热密度可达30000kcal/m3,1998年8月投产以来,全部用冷及用热均在下半夜电力低谷电价时段制备,电费开支降低70%以上。
24、杭州虹桥饭店总建筑面积为10000m2,设计热冷荷316RTh,设计总冷量3977RTh,两台105rt双工况制冷机,蓄冰槽为清华RH-ICU400×3台,蓄冰量为1179RTh,正在施工后期。
25、杭州,临亚大厦,总建筑面积为40000m2,STL冰球蓄冷,总蓄冷量2950RTh。
1999年7月底完工。
26、杭州市建设银行办公大楼总建筑面积为31000m2,最大冷负荷989rt,采用BAC-TSU-594MS型蓄冰槽5台,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,总蓄冷量 2970RTh。
1999年投入使用。
27、杭州河合工业公司总建筑面积为40000m2,最大冷负荷1156rt,采用BAC-TSU-761M型蓄冰槽5台,采用YORK-YSDCCBS35CHCS型螺杆式双工况机2台,总畜冷量3905RTh。
28、浙江省肿瘤医院总建筑面积为23000m2,STL冰球蓄冷,总蓄冷量1530RTh。
1999年底建成。
29、浙江省建工大厦(杭州)总建筑面积为35000m2,STL冰球蓄冷,总蓄冷量3060RTh。
1999年10月完工。
30、中江都市花园(杭州)总建筑面积为680000m2,STL冰球蓄冷,总蓄冷量3400RTh。
1999年8月完工。
31、绍兴用电管理所12000m2,采用蕊心冰球,总蓄冷量1600RTh。
32、绍兴国贸大厦12000m2,采用蕊心冰球,总蓄冷量1300RTh。
33、杭州华立科技大厦总建筑面积为45000m2,采用蕊心冰球,约克主机,总蓄冷4000RTh,1999年施工。
34、杭州景福百货大楼总建筑面积为10000m2,采用蕊心冰球,约克主机,总蓄冷量1900RTh,1998年投用。
35、杭州市水电职工医院总建筑面积为30000m2,采用蕊心冰球,约克主机,总蓄冷量2500RTh,1999年施工。