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时间: 2018 - 12 - 10
冰蓄冷系统按蓄冷模式和运行策略分类,可分为二类:全负荷蓄冰和部分负荷蓄冰。全负荷蓄冰的特点是完全转移白天高峰电力,电费支出较省,运行模式单一,控制简单,但一次投资较大,投资回收期较长。部分负荷蓄冰方式的特点是仅部分转移白天高峰电力,电费支出较大,运行模式较多,控制复杂,但投资和运行电费综合较优,经济性较好,因而在民用建筑中得到广泛的应用。       典型的部分负荷蓄冰方式中,双工况制冷机组既负责蓄冰又参与空调供冷,机组选型时需兼顾蓄冰工况和空调工况,其空调工况下的COP值一般低于常规制冷机组,并且机组在供冷时需通过板式换热器换热和乙二醇循环泵进行间接供冷,增加的水泵能耗占总电耗的10%~20%。因此,与常规制冷系统相比,冰蓄冷空调系统在空调工况下的COP值低23%左右,即系统配电功率和供冷时耗电量大23%。如借鉴全负荷蓄冰方式,采用单工况制冰机组代替双工况制冷机组,该机组只负责制冰蓄冷,同时增加COP值较高、装机功率小的常规制冷机组负责空调供冷,系统的配电容量和耗电量均可降低,从而降低运行费用。本案例结合某金融中心冰蓄冷系统的设计,介绍了一种采用单工况制冰机组代替双工况制冷机组的外融冰蓄冷系统,通过对该系统的运行策略和经济性进行分析,以期为业内同行提供借鉴及参考。一、工程概况       某金融中心项...
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时间: 2018 - 12 - 10
中国重汽济南动力公司联合厂房建设的地源热泵+水蓄热(冷)项目投入运行,项目总投资1071万元,实现车间22000㎡的供热(制冷)要求,设计空调总热负荷2396kW,空调总冷负荷3878.5。该项目采用节能高效的地源热泵技术与水蓄热(冷)技术,实现厂房夏季制冷,冬季采暖需求,在制冷季节采用地源热泵机组利用夜间低谷电进行水蓄冷,在冬季利用夜间低谷电进行水蓄热,充分利用峰谷电价差,移峰填谷,节省企业的运行费用,经济效益明显,采用地源热泵与水蓄热系统供暖每年可比原有的蒸汽供暖系统节省300多万元。项目实景图据CHPLAZA清洁供热网了解,该项目采用多项节能技术,包括节能高效的地源热泵技术、水蓄热(冷)技术以及余热回收技术,属国内首创。共选用螺杆式地源热泵机组三台,总制热量3993,用电总功率789,制热工况最高出水温度65℃;总制冷量3831,用电总功率597,制冷工况最低出水温度4℃。共打井570口,打井深度102米,采用双U型De32PE管,管道连接按照同程设计,该项目一方面利用地热资源,节能环保,同时利用水蓄热(冷)实现移峰填谷、平衡电网,多能互补。蓄热温度60℃,放热终温50℃,蓄热密度为11.63kWh/m³,设计总蓄热量15700kWh,可在白天峰电期间替代地源热泵机组运行4小时,利用水蓄热系统替代高峰电量630000kWh,替代高峰电量1176150kWh。该项目还...
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时间: 2018 - 12 - 08
常规中央空调系统型式(电制冷)1.水冷冷水机组系统:水冷螺杆机组、水冷离心机组、水冷活塞机组。2.风冷冷水机组空调系统:风冷涡旋机组、风冷螺杆机组。3.风冷氟系统机组空调系统:多联机、分体机。空调系统主要设备(1)制冷机组(2)冷冻水(采暖水)循环泵(3)分水器(4)末端装置(风机盘管等)(5)集水器(6)全程水处理器(电子水处理仪)(7)冷却塔(8)冷却水循环泵(9)板式换热器(换热机组)--冬季采暖(10)全自动软化水处理装置(11)软化水箱(12)补水泵(定压补水装置)主要流程1:冷冻水循环系统(夏季)流程2:冷却水循环系统(夏季)流程3:空调制热(冬季)流程4:系统定压补水双螺杆压缩机工作原理冷凝器、蒸发器冷冻(却)水循环泵过滤器不锈钢软接阀门手动蝶阀其他阀门阀门-电动蝶阀循环泵进出口管件冷却塔冬季保养:1、冬季将冷却水排空;2、冷却塔补水管排空;3、冷却塔底部泄水阀打开;4、自动补水阀打开;5、特别提醒----手动补水阀一定要打开,否则,必定冻裂。水处理设备全程综合水处理器在系统正常运行状态下,可以结垢、防腐,杀菌,灭藻,超净过滤,控制水质的综合功能。全自动软化水装置软化器的工作原理是用离子交换树脂中基团的交换作用,将水体中硬度成份如Ca2+,Mg2+等离子采用Na离子置换去除,以达到硬水软化的目的,使后续管道及设备内部减少水垢带来的危害,延长设备的使用寿命。不锈钢软化水...
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时间: 2018 - 12 - 08
通常工业恒湿恒湿空调系统的包括三个的系统:恒温恒湿空调压缩制冷剂循环系统、恒温恒湿空调空气循环系统、空调电器自控系统;恒温恒湿空调压缩制冷剂循环系统:低温低压的制冷剂气体被压缩机吸入并压缩成高温高压的制冷剂气体(压力和温度增加),高温高压的制冷剂气体通过冷凝器(风冷或水冷)放出热量,冷凝成液体。通过截流装置(膨胀阀或毛细管等)节流后变成低温低压制冷剂液体进入低压的蒸发器,蒸发器中的液态制冷剂低压蒸发吸收空气的热量(从而空气被降温及除湿),最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为低温低压的气体回到压缩机压缩,完成制冷剂循环过程。恒温恒湿空调空气环系统:风机将空气从回风口吸入,经过蒸发器(降温、除湿),加湿器加湿,电加热器加热升温后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口,从而形成一个空气处理循环。恒温恒湿空调电气自控系统:自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: 温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热等元件,实现恒温恒湿的自动控制。故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。
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时间: 2018 - 12 - 08
水蓄冷空调技术原理是在电力负荷低的夜间,空调主机晚上谷段电价制冷通过蓄冷槽蓄冷,在白天用电高峰时段使用蓄藏的低温冷冻水提供空调用冷,从而达到电力移峰填谷的目的。由于电力部门实施分时电价,蓄冷空调技术的运行费用比常规空调系统运行费用低,分时电价差值越大,用户得益越多。1 蓄冷技术概述水储能技术主要是利用了水的物理特性。对于在1个大气压的水,℃水温时其密度最大,为1000Kg/M3。随着水温的升高,其密度在不断减小,如果不受到外力扰动,一般容易形成冷水在下、热水在上的自然分层状态。自然分层式蓄能技术作为一种蓄冷效率较高、经济效益较好的蓄能方法,目前应用较为广泛。在蓄冷循环中,冷水机组送来的冷水由蓄能槽下部的布水器进入蓄能槽,而原来槽内的热水则从蓄能槽上部的布水器流出,进入冷水机组降温。随着冷水体积的增加,槽内冷热水交界的斜温层将被向上推移,而槽中总水量保持不变;在放冷循环中,水流动方向相反,冷水由下部布水器被放冷泵抽出送至用户,经换热后的温度较高的水则从上部布水器进入蓄能槽。蓄冷空调系统特点蓄冷空调代表着当今世界中央空调的先进水平,预示着中央空调的发展方向,有如下优点:、实行蓄冷空调系统后,利用“峰、谷、平”电价差,大大减少空调年运行费用,空调系统费用节省率达到、应急保障:采用蓄冷空调系统后,遇市电断电或制冷机组无法正常启动等紧急情况时,蓄冷空调系统可作为备用冷源,在第一时间...

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