应用场景与优势:冰蓄冷系统特别适用于需要短时间内大量冷量且温度要求较低的场所,如商业建筑、办公楼、厂房、医院、学校等。在这些场所,特别是在峰谷电价差较大的地区,冰蓄冷系统能够明显减少白天电力高峰时段的空调用电负荷,平衡电网负荷,提高能源利用效率。水蓄冷系统是在常规空调系统中增设蓄冷水槽(或水池)作为蓄冷设备,并利用空调用制冷机作为制冷设备。在夜间用电低谷时段,制冷机制取低温冷冻水并储存在蓄冷水槽中;在需要供冷时,通过位于水槽底部的供冷管供应低温冷冻水,并利用冷、热水自身的密度差实现自然分层。冰蓄冷技术通过降低高峰电力需求,减少了电力公司的负担。珠海机房冰蓄冷案例

其中以盘管型及封装式冰蓄冷系统较为常用,占蓄冷空调系统项目的80%以上。总结,冰蓄冷空调的优化及解决办法:1.采用变频离心基载主机有效改善能耗,达至节能。2.“大温差”螺杆双工况蓄冰,制冰供冷出口低至-6.5℃,与成冰临界点(-1.5℃)温度差达DEL-T=(-1.5℃-(-6.5℃))=5℃。有效优化蓄冰装置的成冰率,降低残冰量,直接降低安装成本。3.采用部份蓄冰的设计,优化系统设备选型,成本与回本可按需要调整,增加弹性。水蓄冷系统分析:考虑到常规顿汉布什螺杆机的低温保护温度为4℃,我们设定消防水池的取冷温度为5℃,回水温度则设为12℃。基于此,总蓄冷量计算为4524KW。但考虑到冷量损失,实际可利用的冷量确定为4060KW,这足以负担5000M2的空调面积。因此,制冷主机的容量需达到6844KW。蓄冷量占总冷量的比例为41%,即4060/9854。为了满足夜间蓄冷池的蓄冷需求,我们选用了一台696KW的立式螺杆机组。珠海机房冰蓄冷案例智能控制技术的引入,使得冰蓄冷系统更加高效且省电。

常见的冰蓄冷实现方式:1、直流冰蓄冷系统:直流冰蓄冷系统利用直流电源驱动制冷机组,无需使用变频器和交流电源,能够优化电网电压质量和电能利用率,适用于一些电网电压较低的地区。2、交流冰蓄冷系统:交流冰蓄冷系统利用交流电源驱动制冷机组,需要使用变频器和交流电源,但适应性更强。3、太阳能冰蓄冷系统:太阳能冰蓄冷通过太阳能光伏板、储热罐、储冰罐和制冷机组等设备,将光伏板所照射的太阳能转化成热能、冷能,储存在储热罐和储冰罐中。在需要冷量的时候通过制冷机组获得。
冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,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,白天需要供冷时释放出来。该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰蓄冷已经成为中央空调的发展方向。比如,韩国明令超过2000㎡的建筑,必须采用冰蓄冷或煤气空调,日本超过5000㎡的建筑物,就在设计时考虑采用冰蓄冷空调系统。很多国家都采取了奖励措施来推广这种技术,比如韩国转移1kW高峰电力,一次性奖励2000美金,美国一次性奖励500美金等等。高效的冰蓄冷系统能够在不同环境条件下灵活应对变化。

水蓄冷空调还具有明显的社会和经济价值。随着空调用电负荷的增加与电网高峰负荷的重叠,我国夏季用电高峰时常出现缺电情况,影响了电网的经济运行。利用水蓄冷技术,可以将高峰电力负荷转移到低谷时段,这不仅有助于节约建设高峰电站及其配套电网变电设备的投资,还具有明显的社会价值。因此,国家已明确将空调蓄冷列为节能项目,并作为需求侧管理的重要内容。相比之下,冰蓄冷的制冷主机运行效率则低于70%。本工程充分利用了原有的450m2消防水池作为蓄冷槽,既节省了占地空间,又减少了初投资。冰蓄冷系统能够提升建筑的能源星级,增强市场竞争力。湖北冰晶式冰蓄冷
冰蓄冷系统在电力低谷时制冰,高峰时释放冷量。珠海机房冰蓄冷案例
设备特点:设备种类齐全:钢盘管、塑料盘管、喷淋式动态蓄冰设备。系统形式多样:内融冰、外融冰、混合融冰。蓄冷效率高:-2.2°C过冷水高温蓄冰技术,提高蓄冷效率15%以上。放冷速度快:较大单位放冷能力,可达总蓄冷量的54%。空间利用率高:较大蓄冰率95%,空间利用率提高40%以上。动调整运行策略智能云控制系统。适用场所:民用建筑。区域能源供应工业用冷。机场空调数据中心。能效电厂。可作为备用冷源,具有较好的应急作用,减少备用电源投资。珠海机房冰蓄冷案例