我國大部分地區(qū)處于溫帶和亞熱帶,每年空調(diào)使用時間較長,在南方地區(qū)甚至可達8個月。夏季高溫時段空調(diào)用電負(fù)荷,特別是大型中央空調(diào)、區(qū)域供冷和地鐵空調(diào)等空調(diào)負(fù)荷集中,是造成城市電力負(fù)荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調(diào)是實現(xiàn)用戶側(cè)調(diào)峰的有效技術(shù)之一。
中文名稱 | 動態(tài)冰蓄冷技術(shù) | 適用范圍 | 建筑行業(yè)各種中央空調(diào)系統(tǒng) |
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北京 | 氣溫處于溫帶和亞熱帶 | 屬于 | 夜間低谷電力時段開啟制冷主機 |
動態(tài)冰蓄冷技術(shù)
建筑行業(yè)各種中央空調(diào)系統(tǒng)及工藝用冷系統(tǒng)
我國大部分地區(qū)處于溫帶和亞熱帶,每年空調(diào)使用時間較長,在南方地區(qū)甚至可達8個月。夏季高溫時段空調(diào)用電負(fù)荷,特別是大型中央空調(diào)、區(qū)域供冷和地鐵空調(diào)等空調(diào)負(fù)荷集中,是造成城市電力負(fù)荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調(diào)是實現(xiàn)用戶側(cè)調(diào)峰的有效技術(shù)之一。目前我國已有的蓄冰空調(diào)工程設(shè)備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態(tài)蓄冰技術(shù),主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統(tǒng)靜態(tài)制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調(diào)工況制冷量的50%。
冰蓄冷中央空調(diào)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(diào)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(diào)用冷。由于充分利用了夜間低谷電力,不僅使中央空調(diào)的運行費用大幅度降低,而且對電網(wǎng)具有顯著的移峰填谷功能,提高了電網(wǎng)運行的經(jīng)濟性。動態(tài)冰蓄冷技術(shù)采用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結(jié)成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此大大提高了空調(diào)的能效。冰漿的孔隙遠(yuǎn)大于固態(tài)冰,且與回水直接進行熱交換,負(fù)荷響應(yīng)性能很好。
1)過冷卻水穩(wěn)定生成技術(shù)。過冷卻水生成技術(shù)是冰漿冷卻及蓄冷技術(shù)的核心。過冷卻水是冰漿生成的基礎(chǔ),只有穩(wěn)定生成過冷卻水,才可以通過促晶等技術(shù)生成冰漿;
2)超聲波促晶技術(shù)。在生成過冷水后,只有通過促晶才能使過冷水快速生成冰漿,這就需要促晶技術(shù)。目前,國際上采用的技術(shù)有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術(shù);
3)冰晶傳播阻斷技術(shù)。
動態(tài)冰蓄冷技術(shù)可應(yīng)用于新建系統(tǒng)以及既有系統(tǒng)的節(jié)能改造。新建系統(tǒng)需要根據(jù)冷量輸送需求進行全新設(shè)計,其它過程相同,包括根據(jù)制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據(jù)負(fù)荷情況合理配置蓄冰槽,并根據(jù)應(yīng)用場合配置不同的控制系統(tǒng)。
該技術(shù)入選國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄(第四批);該批次技術(shù)共有22條,如下:
綜采工作面高效機械化矸石充填技術(shù) | 配電網(wǎng)全網(wǎng)無功優(yōu)化及協(xié)調(diào)控制技術(shù) |
新型節(jié)能導(dǎo)線應(yīng)用技術(shù) | 超臨界及超超臨界發(fā)電機組引風(fēng)機小汽輪機驅(qū)動技術(shù) |
非穩(wěn)態(tài)余熱回收及飽和蒸汽發(fā)電技術(shù) | 加熱爐黑體技術(shù)強化輻射節(jié)能技術(shù) |
煤氣化多聯(lián)產(chǎn)燃?xì)廨啓C發(fā)電技術(shù) | 新型導(dǎo)電銅瓦把持器電石爐節(jié)能技術(shù) |
新型吸收式熱變換器技術(shù) | 膨脹?;⒅楸厣皾{制備及應(yīng)用技術(shù) |
高固氣比水泥懸浮預(yù)熱分解技術(shù) | 鉛蓄電池高效低能耗極板制造技術(shù) |
高紅外發(fā)射率多孔陶瓷節(jié)能燃燒器技術(shù) | 高效放電回饋式電池化成技術(shù) |
合成纖維熔紡長絲環(huán)吹冷卻技術(shù) | 曲葉型系列離心風(fēng)機技術(shù) |
自密封旋轉(zhuǎn)式管道補償節(jié)能技術(shù) | 動態(tài)冰蓄冷技術(shù) |
中央空調(diào)全自動清洗節(jié)能系統(tǒng)技術(shù) | 新型輪胎式集裝箱門式起重機節(jié)能技術(shù) |
熱管/蒸汽壓縮復(fù)合制冷技術(shù) | 過程能耗管控系統(tǒng)技術(shù) |
這項技術(shù)是上世紀(jì)初在美國研制并開始應(yīng)用,但開始并不普及。直到八十年代世界性的能源危機,冰蓄冷的節(jié)能優(yōu)勢才被世人所矚目,而得到廣泛的推廣使用。日本能源貧乏,冰蓄冷的市場頗好。該項技術(shù)已經(jīng)成為很多發(fā)達國家...
除了空調(diào)供冷外,全天的其余時間全部用于蓄冷,這樣可使主機的容量減少至最小值。蓄冷比例的確定是非常重要的一個環(huán)節(jié),在方案設(shè)計中一般先初步選擇較典型的幾個值(如30%等),經(jīng)設(shè)備初選型,根據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的電力...
全負(fù)荷是指系統(tǒng)全都的冷量都由冰蓄冷來提供,部分負(fù)荷就指冷量一部分由冰蓄冷提供,一部分由冷機提供
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冰蓄冷技術(shù)——空調(diào)蓄能技術(shù)是一種最有效地獲取分時電價差效益、節(jié)省電制冷或電制熱運行電費的技術(shù)。在國外已經(jīng)是一項成熟的技術(shù),目前國內(nèi)正在大面積推廣應(yīng)用。
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流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷技術(shù)及其先進性——文章從電力能源系統(tǒng)的峰谷差矛盾現(xiàn)狀出發(fā),分析了在我國普遍實施冰蓄冷 空調(diào)系統(tǒng)的必要性。介紹了包括傳統(tǒng)的冰球、盤管式冰蓄冷以及新興 的流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷技術(shù)的特點。闡述了先進的流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷技術(shù)的原理及其應(yīng)用優(yōu)勢...
冰蓄冷作為新世紀(jì)的重要節(jié)能手段發(fā)展方向之一,是造福人類并具有廣闊的發(fā)展前景的新技術(shù),有著良好的社會效應(yīng)和經(jīng)濟效益,在世界能源和環(huán)保日益重要的今天,冰蓄冷將作為我國電力移峰填谷,提高電網(wǎng)用電負(fù)荷率,改善電力投資綜合效益和減少CO2、硫化物排放量來保護環(huán)境的重要手段。
冰蓄冷技術(shù)是利用夜間電網(wǎng)低谷時間,利用低價電制冰蓄冷將冷量儲存起來,白天用電高峰時溶水,與冷凍機組共同供冷,而在白天空調(diào)高峰負(fù)荷時,將所蓄冰冷量釋放滿足空調(diào)高峰負(fù)荷需要的成套技術(shù)
改造安裝簡單;
節(jié)省運行費用;
移峰填谷;
平衡電網(wǎng)減少國家電力投資;
從能源的合理分配角的來說,節(jié)約了能源,因為發(fā)電站是根據(jù)用電的多少來決定開啟多少負(fù)荷的發(fā)電機組的。大型的機組的頻繁開啟、關(guān)閉是對機組有巨大損害的,而且很麻煩。如果可以做到機組不停機,就將天然能源利用得更充分了,要做的這點,不可能讓人們晚上生活。但是,機器可以工作,這就解決了這個問題。
1.實現(xiàn)電力“削峰填谷”,轉(zhuǎn)移電力高峰負(fù)荷,平衡電力供應(yīng);
2.減少電廠側(cè)空氣污染物的排放,減少建筑物側(cè)CFC和燃燒物的排放;
3.提高電廠側(cè)發(fā)電效率從而提高能源的利用效率;
4.降低總電力負(fù)荷,減少電力需求,緩解建設(shè)新電廠(機組)的壓力;
5.提高城市基礎(chǔ)設(shè)施的檔次,有利于招商引資
6.節(jié)省用戶對空調(diào)系統(tǒng)的投資、改造、運行維護等費用,降低用戶空調(diào)系統(tǒng)的運行費用。冰蓄冷技術(shù)原理及應(yīng)用
這項技術(shù)是上世紀(jì)初在美國研制并開始應(yīng)用,但開始并不普及。直到八十年代世界性的能源危機,冰蓄冷的節(jié)能優(yōu)勢才被世人所矚目,而得到廣泛的推廣使用。日本能源貧乏,冰蓄冷的市場頗好。該項技術(shù)已經(jīng)成為很多發(fā)達國家解決電網(wǎng)供電壓力不平衡的重要強制手段。
我國從九十年代開始引進國外冰蓄冷技術(shù),全國現(xiàn)有幾百家單位在使用,已經(jīng)擁有核心自主知識產(chǎn)權(quán)冰蓄冷技術(shù)的公司,其自主研發(fā)的ICEBANK蓄冰技術(shù)系統(tǒng)打破了國外技術(shù)壟斷,是唯一達到國際先進水平的冰蓄冷民族品牌。最早實施的再運營項目使用冰蓄冷技術(shù)后,每年能為用戶節(jié)省空調(diào)運行費用117.7萬元,節(jié)約費用比率為36.6%,為國家電網(wǎng)轉(zhuǎn)移高峰電力338萬kwh,為國家減少1129噸電力燃煤,為環(huán)境減1238萬m3的廢氣排放的案例是比較突出的。