地源热泵加冰蓄冷联合系统,目前,使用空气源热泵户型中央空调存在着一些亟待解决的问题。以空气为热源的热泵机组,受室外空气的影响很大,而地源热泵以土壤为热源,由于全年土壤温度波动小,随着土壤深度的增加,土壤温度变化相对稳定。冬季土壤温度比空气温度高,夏季又比空气温度低,所以地源热泵的供热供冷的COP 值均高。与空气源热泵相比,地源热泵COP 值平均提高30% 左右,因而可以有效减少中央空调的耗电量,也为用户节省了运行费用。而冰蓄冷系统具有削峰填谷的功能,因此,为了克服冰蓄冷技术和水源热泵技术单独应用时的局限性,真正使二者有机结合起来达到削峰填谷的功效,研究开发地源热泵户型蓄冰中央空调,对节能降低用户运行费用和电网调峰有着十分重要的意义和发展前景。内融冰式冰蓄冷将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液送入蓄冰槽中的管内,使管外的水结成冰。株洲冰储冷制冷设备
蓄冰系统与低温送风结合的系统在初投资上面是可以与常规空调系统相竞争的。在初投资相等的情况下。蓄冷系统具有常规系统无可匹敌的优点:它可以减小电力需求。对于冷水机组,风机和水泵的耗电量可减少50%甚至更多。增加高峰期以外的耗电千瓦小时数(KWH)而减少高峰期内的耗电量;至少可以减少用户的运行费用20%;它为用户提供了更加灵活的系统,包括将蓄存的制冷容量在短缺的时候提供给一些关键场合使用,并且它的维护要求也较低。一般来说,每天使用10—14小时的各种大楼,建议采用低温的送风系统和蓄冰系统。宁夏冰储冷空调系统蓄冷空调的蓄冷方式有两种:一种是显热蓄冷;另一种是潜热蓄冷。
蓄冷量,名义蓄冷量,名义蓄冷量是指由蓄冷设备生产厂商所定义的蓄冷设备的理论蓄冷量(一般比净可用蓄冷量大)。 净可利用蓄冷量是指在一给定的蓄冷和释冷循环过程中,蓄冷设备在等于或小于可用供冷温度时所能提供的比较大实际蓄冷量。可利用蓄冷量,净可利用蓄冷量占名义蓄冷量的百分比例值是衡量蓄冷设备的一个重要指标,此比例值越大,则蓄冷设备的使用率越高,当然此数值受蓄冷系统很多因素的影响,如蓄冷系统的配置,设备的进出口温度等。对于冰蓄冷系统此数值可近似为融冰率。制/融冰率,制冰率(IPF)有两种定义,一是指对于冰蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例。另一个是指蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比。而融冰率是指在完成一个融冰释冷循环后,蓄冰容器内融化的冰占总结冰量的百分比。制冰率与融冰率这两个概念是冰蓄冷式系统中评价蓄冰设备的两个非常重要数值 融冰率与系统的配置有关,对于串联式制冷机组下游的系统,蓄冷设备的融冰率较高;反之,则较低。而并联系统的融冰率界于两者之间。
对于蓄冰式系统,在释冷循环过程中,若释冷温度保持不变,则释冷量会逐渐减少;或当释冷速率保持恒定时,释冷温度会逐渐上升。这对于完全冻结式,容器式蓄冷设备表现特别明显,这是由于盘管外和冰球内的冰在大部分是隔着一层水进行热交换融冰,同时换热面积是在动态变化;而对于制冰滑落式,冷媒盘管式蓄冷设备,温水与冰直接接触融冰,释冷温度相对保持稳定。实际上,蓄冷设备很少保持释冷速率恒定不变,实际释冷速率取决于空调负荷曲线图,特别是比较后几个小时的空调负荷值比较为重要,这决定了释冷循比较高释冷温度值。 因此,对于同种类型的蓄冷设备,哪一种在实际释冷速率条件下,保持恒定释冷温度的时间越长,哪一种设备的性能越好。冰蓄冷技术实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应。
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蓄冰空调系统的制冷机组与蓄冰装置可以有多种组成。株洲冰储冷制冷设备
随着碳达峰碳中和战略的不断深入,新能源光伏与风电技术的应用,带动储能行业也一同发展。去年7月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,其中明确表示到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上,新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥明显作用;到2030年,实现新型储能市场化发展,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。储能空调技术利用低谷电运转制冷机来制冷,在用电高峰时释冷,提供空调用冷需求,可以对集装箱内部进行温度、湿度精密管控,满足无人值守,自动冷、热控制和湿度管理的功能,空调系统具有多种宽广气候适应能力,抗太阳辐射,耐高温,满足了能源、电力、通讯基站等行业对空调的的需求。株洲冰储冷制冷设备
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