德陽暖通公司告訴你暖通空調蓄冷蓄熱、低溫送風和大溫差技術
2017-3-21 10:34:26點擊:
德陽暖通公司告訴你暖通空調蓄冷蓄熱、低溫送風和大溫差技術:
空調蓄冷,利用分時電價的不同,貯存電網低谷時段的“便宜的能源”,在需要冷量的峰值時段,將貯存的冷量釋放出來以滿足空調負荷的要求。以蓄冷介質區分,有水蓄冷、冰蓄冷和共晶鹽蓄冷三種方式。冰蓄冷的優勢:①冷水機組容量降低38%;②空調設備功率減少27%;③年運行費用節省37.1萬元。冰漿是含有懸浮冰粒子的固液兩相溶液,也稱流體冰,二元冰。其中冰粒子顆粒為毫米至厘米級別,通常為了降低凝固點加入醇類和鹽類抑制劑。冰漿技術應用優勢為:⑴、巨大的相變潛熱,并可利用低溫顯熱(冰的融解熱335KJ/kg,水的比熱容4.18KJ/kg.℃);⑵、較好的流動性,可泵送至任何地方;⑶、融冰釋冷速度,熱響應速度快;⑷、采用蓄冷策略,減少系統運行費用,增強供冷的可靠性。
自從改革開放到現在,我國的綜合國力和人民的生活水平都有很大程度的提高,電力工業作為國民經濟的基礎產業之一,已取得長足的發展。冰蓄冷空調也是如此[12][13]。。我國近年來的總裝機容量已達年增長1.5×107kW,1996年發電裝機容量已居世界第二位[1]。再冷器剝離法利用冷凝器后較熱的制冷劑將乙二醇溶液加熱到0℃以上,通過泵1送入蓄冰槽后將冰融化并使之脫離。。但是,電力的增長仍然滿足不了每年用電量5%~7%增長的要求,全國缺電的局面仍未得到根本的改變。1.2
再冷式蓄冰系統制冷循環分析
圖2所示T-s圖表示制冷系統的循環過程。。特別是近年來城市進程的不斷發展,城市建筑能耗呈現加速增長的趨勢,使得電力系統峰谷差急劇增加,電網負荷率明顯下降。同時,冰蓄冷系統制冰充冷時由于蒸發溫度比常規空調低8-10℃,冷機效率下降率達30%左右,是一種節費不節能的空調方式。。據統計,城市空調的用電負荷已占到城市高峰電力總負荷的40%以上,而空調的負荷特性與電力負荷特性基本相同,是造成電網峰谷荷差逐步加大的最主要原因。隨著《中華人民共和國節約能源法》的公布施行,冰蓄冷系統節能問題受到更加廣泛的重視。。為此許多地方電力公司紛紛推出了峰谷分時電價政策,特別制定了針對蓄能空調技術推廣使用的各種優惠政策,由此為蓄能空調廣泛推廣帶來了契機。
所謂冰蓄冷空調,即在夜間電網低谷時間(同時也是空調負荷很低的時間),制冷主機制冷并由蓄冷設備將冷量儲存起來,待白天電網高峰用電時間(同時也是空調負荷高峰時間),再將冷量釋放出來滿足高峰空調負荷的需要或生產工藝用冷的需求。小型家用中央冰蓄冷空調系統主要由三部分組成:(a)由壓縮機、冷凝器、儲液器、干燥過濾
器、電子膨脹閥和冰蓄冷罐組成的制冷蓄冰系統。。這樣制冷系統的大部分耗電發生在夜間用電低峰期,而在白天用電高峰期只有輔助設備在運行,從而實現用電負荷的“移峰填谷”。摘要:介紹了再冷式冰蓄冷系統的運行原理,利用模擬計算的方法對影響再冷式冰蓄冷系統性能的因素進行了分析,分析結果表明該系統制冷機夜間運行的COP值比傳統蓄冰系統高出約14%,可把夜間制冷機的蒸發溫度提高2℃且不需要任何附加能量。蓄冰空調技術正是從電力用戶著手,參與電力調峰,
平衡電網,充分利用谷期電力,將部分峰期電力需求轉移到谷期,削減供電量,減少電力建設投資,保護大氣環境。關鍵詞: 相變材料 蓄冷 空調系統 1 前言
冰蓄冷系統具有技術成熟、性能穩定等優點,但需配置雙工況機組,且多數系統要增加乙二醇溶液為載冷劑的中間換熱裝置,增加了系統的設計和控制難度。。利用冰蓄冷技術,還可轉移50%[2]的高峰電力需求,對緩解高峰電力壓力,提高能源使用效率和保護環境都將有巨大的社會經濟意義。國外研究機構有:國際制冷學會冰漿研究會,丹麥國際冰漿研究中心,國際能源署。研究冰漿的學術機構:美國阿爾貢國家實驗室,美國橡樹嶺國家實驗室,加拿大多倫多大學應用科計大學,丹麥科技研究院,荷蘭代夫特大學機械系,瑞典皇家技術學院,英國?巳卮髮W機械系,日本東京工業大學。
空調蓄冷,利用分時電價的不同,貯存電網低谷時段的“便宜的能源”,在需要冷量的峰值時段,將貯存的冷量釋放出來以滿足空調負荷的要求。以蓄冷介質區分,有水蓄冷、冰蓄冷和共晶鹽蓄冷三種方式。冰蓄冷的優勢:①冷水機組容量降低38%;②空調設備功率減少27%;③年運行費用節省37.1萬元。冰漿是含有懸浮冰粒子的固液兩相溶液,也稱流體冰,二元冰。其中冰粒子顆粒為毫米至厘米級別,通常為了降低凝固點加入醇類和鹽類抑制劑。冰漿技術應用優勢為:⑴、巨大的相變潛熱,并可利用低溫顯熱(冰的融解熱335KJ/kg,水的比熱容4.18KJ/kg.℃);⑵、較好的流動性,可泵送至任何地方;⑶、融冰釋冷速度,熱響應速度快;⑷、采用蓄冷策略,減少系統運行費用,增強供冷的可靠性。
自從改革開放到現在,我國的綜合國力和人民的生活水平都有很大程度的提高,電力工業作為國民經濟的基礎產業之一,已取得長足的發展。冰蓄冷空調也是如此[12][13]。。我國近年來的總裝機容量已達年增長1.5×107kW,1996年發電裝機容量已居世界第二位[1]。再冷器剝離法利用冷凝器后較熱的制冷劑將乙二醇溶液加熱到0℃以上,通過泵1送入蓄冰槽后將冰融化并使之脫離。。但是,電力的增長仍然滿足不了每年用電量5%~7%增長的要求,全國缺電的局面仍未得到根本的改變。1.2
再冷式蓄冰系統制冷循環分析
圖2所示T-s圖表示制冷系統的循環過程。。特別是近年來城市進程的不斷發展,城市建筑能耗呈現加速增長的趨勢,使得電力系統峰谷差急劇增加,電網負荷率明顯下降。同時,冰蓄冷系統制冰充冷時由于蒸發溫度比常規空調低8-10℃,冷機效率下降率達30%左右,是一種節費不節能的空調方式。。據統計,城市空調的用電負荷已占到城市高峰電力總負荷的40%以上,而空調的負荷特性與電力負荷特性基本相同,是造成電網峰谷荷差逐步加大的最主要原因。隨著《中華人民共和國節約能源法》的公布施行,冰蓄冷系統節能問題受到更加廣泛的重視。。為此許多地方電力公司紛紛推出了峰谷分時電價政策,特別制定了針對蓄能空調技術推廣使用的各種優惠政策,由此為蓄能空調廣泛推廣帶來了契機。
所謂冰蓄冷空調,即在夜間電網低谷時間(同時也是空調負荷很低的時間),制冷主機制冷并由蓄冷設備將冷量儲存起來,待白天電網高峰用電時間(同時也是空調負荷高峰時間),再將冷量釋放出來滿足高峰空調負荷的需要或生產工藝用冷的需求。小型家用中央冰蓄冷空調系統主要由三部分組成:(a)由壓縮機、冷凝器、儲液器、干燥過濾
器、電子膨脹閥和冰蓄冷罐組成的制冷蓄冰系統。。這樣制冷系統的大部分耗電發生在夜間用電低峰期,而在白天用電高峰期只有輔助設備在運行,從而實現用電負荷的“移峰填谷”。摘要:介紹了再冷式冰蓄冷系統的運行原理,利用模擬計算的方法對影響再冷式冰蓄冷系統性能的因素進行了分析,分析結果表明該系統制冷機夜間運行的COP值比傳統蓄冰系統高出約14%,可把夜間制冷機的蒸發溫度提高2℃且不需要任何附加能量。蓄冰空調技術正是從電力用戶著手,參與電力調峰,
平衡電網,充分利用谷期電力,將部分峰期電力需求轉移到谷期,削減供電量,減少電力建設投資,保護大氣環境。關鍵詞: 相變材料 蓄冷 空調系統 1 前言
冰蓄冷系統具有技術成熟、性能穩定等優點,但需配置雙工況機組,且多數系統要增加乙二醇溶液為載冷劑的中間換熱裝置,增加了系統的設計和控制難度。。利用冰蓄冷技術,還可轉移50%[2]的高峰電力需求,對緩解高峰電力壓力,提高能源使用效率和保護環境都將有巨大的社會經濟意義。國外研究機構有:國際制冷學會冰漿研究會,丹麥國際冰漿研究中心,國際能源署。研究冰漿的學術機構:美國阿爾貢國家實驗室,美國橡樹嶺國家實驗室,加拿大多倫多大學應用科計大學,丹麥科技研究院,荷蘭代夫特大學機械系,瑞典皇家技術學院,英國?巳卮髮W機械系,日本東京工業大學。
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