冰蓄冷空调系统原理项目的初投资与电制冷空调相比是否有优势

特灵冰蓄冷中央空调
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蓄冷方案的选择
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请问如何判断一个项目是否该选择蓄冷方案?
如何判断一个蓄冷工程项目该选择冰蓄冷还是水蓄冷?
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我个人认为没有固定条款,要因地制宜,具体问题具体分析。
(一) 各个国家不同时期有不同政策。
1。例如美国是发展蓄冷技术最早的国家。1994年底前,美国约有4,000多个蓄冷空调系统用于不同的建筑物,包括写字楼、购物中心、医院、学校、工厂、工艺设备及集会中心。按设置件数来分,其中水蓄冷占10%,共晶盐占3.3%,冰蓄冷占86.7%.美国不仅冰蓄冷工程数量占大多数,而在蓄冰设备方面也有发展。同时在替换CFC冷水机组工程中要求尽可能采用一些蓄冰系统和有些地区新建空调系统中采用蓄冰设备来起到移峰填谷的作用。在蓄冰系统中采用智慧性控制亦有较大发展。
美国芝加哥市Unicon热能技术公司,它是ComEd公司的姐妹公司,建立了小区冷冻生产中心,拥有60个BAC蓄冰槽,可提供232,400KWH(66,000RTh)的蓄冰量。另外一个更大的大型蓄冰系统,同样安装在该座城市内,其蓄冰量将近439,500KWH(125,000RTh),将是世界上最大的区域供冷系统。因冰蓄冷采用1℃的冷冻水,可以减小冷水泵功率、冷水管道和末端装置的尺寸,并可以为原有用户增加供冷量,而无需更改原有水路系统。
2。日本是一个自然资源相当贫乏的国家,几乎所有能源都依靠进口。然而,它又是一个经济发达,人口密度高,能源消耗量很大的国家。因此,它对节能和能源的有效利用都十分重视。
日本在1984年4月各电力公司实行了按夜间蓄热调整契约而在夜间减少电费的制度。
日本在冰蓄冷开发研制阶段,约有30多家公司的40余种不同的装置和系统进入市场,有些技术是从美国BAC、FAFCO、CALMAC、TRANSPHASE,法国CRISTOPIA-STL,加拿大SUNWELL引进的。
日本在1990年以前主要发展水蓄冷和水蓄热。1990年以后日本各界证实冰蓄冷在移峰填谷方面起到重要作用,另外,由于气候变暖,电力空调大量发展,每当夏季高峰电力负荷十分紧张,同时大阪地区地震时,天然气管道的震裂引发二次火源,造成损失很大,由此,对日本在大城市发展冰蓄冷空调系统,起到促进作用。
由于品种多,规格也多,涉及行业面广,例如,有7-10匹马力的空调机组带蓄冰设备;有10匹马力以上的一体机(主机、板换、蓄冰设备、水泵、控制设备),出厂时都经过检验。到工地只需接电、接水等就能使用。提高了可靠性和安装速度;另一种就是中央空调,现场组装。使冰蓄冷系统在日本得到更广泛推广和应用,对移峰填谷和电力负荷平均化起到积极的作用。
例如日本九州电力公司与日本大金公司等合作生产冰蓄冷一体机,租赁给用户,而且用户得到电费优惠价格,设备由生产厂家保修。截止到2010年7月日本冰蓄冷系统采用冰蓄冷一体机有15,296个工程,安装了冰蓄冷一体机52,719台。
(二) 我国不同时期,不同省市对待蓄能技术采用的政策也不同。
九十年代初我国电力供需矛盾突出。在1994年10月及1995年4月召开的全国节能、计划用电会议上提出在2000年前全国电网要实现将万千瓦高峰电负荷转移至后夜的目标,“蓄冷空调”就成为电力部门和空调制冷界共同关注,并携手共同推进其应用的重点工作。
1994年国家计委、电力工业等部门决定实行电力供应峰谷不同电价政策。华北电力集团首先公布峰谷电价为4.5:1。相继北京、上海、天津、山东、浙江、湖北、四川、福建等省、市的电力部门对蓄冷中央空调用户实行峰谷电价差及其它的优惠政策。
2009年底全国电力装机总容量为8.74亿千瓦,全国电力供需形势总体基本平衡,节能减排取得明显成效。
我国政府要求切实加强资源节约工作,建设节约型社会,其中突出强调节约用电,要求合理设置室内温度。电力系统多次会议均指出,电力蓄能技术不仅仅是应对电力供应紧张形势的有效手段,而且在电力供求平衡时期,仍然是DSM(需求侧管理)重要的移峰填谷技术措施。
北京市为了迎奥运,解决电力供应紧张。对采用水蓄冷+水蓄热与热泵相结合的工程采取特殊电价政策,设计和施工单位通过精心设计、精心施工,使这种系统的造价与常规系统造价相平,有的还低一些。
浙江省全部采用冰蓄冷空调系统。广西省主要采用水蓄冷空调系统。广东省106项蓄冷工程,其中70项在深圳市。 昆山市要求生产厂房的空调系统尽量采用蓄冷系统,节省空调用电,解决生产用电紧张,有利发展生产。有些电子工厂采用全蓄冰系统,不允许空调主机在生产加工期间启动和停机,造成电压波动,影响生产。
(三) 提供一些实例,供参考!
1。通过方案比较。例如:上海浦东机场二期候机楼(405,000 m2)的能源中心,采用了水蓄冷系统作为冷源的方案。总水蓄冷量为106,696RTh,共用4个水蓄冷罐,每个水蓄冷罐直径为26m,高为22m。冷水机组共有10台,每台制冷量为2,000RT,供冷水温度为4OC,回水温度为12OC,;冷却水供回水温度为32/38OC。这个工程由于采用水蓄冷空调比冰蓄冷空调初投资节省5,510万元,每年多节省空调电费300多万元。由于采用大温差,系统管道投资减少,因此采用水蓄冷空调比采用常规电制冷空调的初投资节省1,000多万元,每年可节省空调电费约900万元。最近上海虹桥机场扩建工程(侯机楼空调),上海虹桥交通枢纽中心,深圳机场改造工程(区域供冷),以及以前桂林两江国际机场(侯机楼空调),均采用水蓄冷。
2。北京中国国际贸易中心二期工程,12万m2。采用冰蓄冷空调系统,蓄冰设备采用美国FAFCO公司HXR-12型非标蓄冰换热片1,296片,共分48组,设置于冷水机房下方建筑物筏基内。
3。交通银行杭州分行金融大楼,19,913 m2。原设计选用风冷热泵机组。经过充分论证,最后采用了法国CIAT公司的STL冰球的冰蓄冷空调技术。同原风冷热泵机组设计方案相比,减少配电容量472kW(55%),减少冷水机组容量667 kW(44%)。1997年6月投入运行。我于1999年8月,最高室外温度达420C,考察了几个空调系统运行情况,风冷热泵机组空调系统基本不起空调降温效果,采用冷却塔常规冷水机组空调降温效果比平时要差一些,而交通银行杭州分行金融大楼的冰蓄冷空调系统运行良好,空调降温效果很好,达到设计要求。并且在上午8-11时用电高峰期,不开冷水机组,全部用融冰来满足空调用冷需要。当时进行了空调系统的测试记录。
4。天津古文化街海河商贸区,180,000 m2,是利用旁边建筑物空调系统采用的开利水源热泵改造成三工况机组,增添36台高灵蓄冰筒,蓄 冷 量为7,920RTH,就解决了新建大楼空调系统用冷。
5。北京顺义燕京啤酒厂办公楼,35,000m2,水蓄冷,蓄冷水罐2,000 m3,蓄冷量6,285RTh,蓄冷密度3.14RT/ m3。 厂里在办公楼旁边有地方建蓄冷水罐,造价比冰蓄冷系统便宜很多,而且操作简便。(照片在我提供的PPT中有)
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冰雪世界会议中心设计
本文从设备配置、运行策略、优化控制等方面介绍了冰雪世界会议中心冰蓄冷空调的设计,并与常规电空调系统进行了经济比较,指出冰蓄冷空调的意义及发展前景。
11:26 上传
1 概况&&& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中心、设备用房等,面积为13021平方米。地下二层,地上十层,建筑高度为43.35米。图1为该会议中心的正立面图。原滑雪馆已于2005年已建成,多种原因使得该滑雪馆制冷机未设置备用机组,此次会议中心的设计需要考虑到为滑雪馆制冷系统提供备用的可能。
11:13 上传
图1&&会议中心正立面图2 设计基本数据 & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
2.1 电价政策及电价
冰蓄冷空调系统对电网移峰的意义在此不再赘述,影响冰蓄冷经济性的一个重要原因,是当地的电价政策及电价结构。项目所在地北京市顺义区的峰谷电时段及相应商业用电电价如表1:
表1& && && && && & 建筑所在地商业电价时段电价 (元/kWh)尖峰电时段& &11:00-13:00, 20:00-21:001.2653高峰电时段& &10:00-11:00, 13:00-15:001.1583平电时段& &&&7:00-10:00,15:00-18:00 ,21:00-23:000.7175低谷电时段& &23:00-7:000.3019
从表1可看出,尖峰电价与低谷电价的比为4:1,高峰电价与低谷电价的比为3.83:1,这对该建筑采用冰蓄冷空调系统提供了很好的电价。
2.2设计日逐时冷负荷
经逐时冷负荷计算,设计日总冷负荷为36423 kW,最大小时冷负荷(峰值)为3400 kW,作为宾馆,其夜间也有一部分冷负荷。设计日的冷负荷曲线见图2。
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图2& & 设计日逐时冷负荷分布
对照表1和图2,可以看出,该建筑在电价的尖峰和高峰时段逐时冷负荷较大,在平电及低谷电时段有较低的连续的负荷,其负荷特点决定了该系统设置基载主机更为合理。
3 冰蓄冷系统设计 & && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
冰蓄冷系统的设计应综合考虑多方面的因素,如建筑的规模、使用性质、设计日的冷负荷曲线以及所能采用的蓄冷装置的特性等等。建筑有可能提供的使用空间对蓄冷装置的选择有很大的限制。就本建筑而言,采用导热塑料(聚乙烯)蓄冰盘管,该盘管一般做成整体式的蓄冰桶,为内融冰方式。
3.2蓄冷系统的确定及主要设备
该建筑采用部分蓄冷的方式,在电网的尖峰及高峰时段,蓄冷设备提供部分空调负荷。双工况主机位于蓄冰设备的上游,为串联方式。同时考虑到连续空调负荷的比例设置基载主机一台。从系统运行的安全性及经济性的角度出发,设置了板式换热器,由乙二醇换取冷冻水(供回水温度为7℃/12℃)向空调系统供冷。蓄冷系统流程见图3。表2是蓄冷系统的主要设备。
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图3& &蓄冷系统流程图
表2& && && && && & 系统的主要设备设备名称主要技术参数数量基载主机Q=823KW&&N=158KW&&供回水温度7℃/12℃1台双工况主机空调工况 Q=791KW&&N=155KW&&供回水温度7/12℃蓄冰工况 Q=524KW N=145KW 供回水温度-5.6/-2.4℃ 1台导热塑料蓄冰盘管蓄冷量555RTh1套板式换热器(融冰用)换热量2600kW1套冷冻(基载主机用)G=155t/h H=27.5m&&N=18.5KW r=2900r/min 效率76%2台冷冻水泵(融冰用)G=500t/h H=27m&&N=55.0KW r=1450r/min 效率76%2台冷却水泵(基载/双工况主机用)G=200t/h H=26m&&N=22KW r=2900r/min 效率76%3台
3.4蓄冷系统的运行
该建筑蓄冷系统在100%负荷时采用主机优先的运行方式,基载主机的供冷量为15685kWh,双工况主机的供冷量为11139kWh,融冰的供冷量为599kWh,双工况的主机制冰量为4192kWh,氨制冷机的制冰量为5512kWh(供滑雪馆使用)。设备的运行情况见表3。负荷的分配见图4.
表3& && && && && & 100%负荷时运行策略时段设备运行情况23:00--7:00& &(低谷电时段)基载主机供冷氨制冷机制冰、双工况主机制冰7:00--8:00& & (平电时段)基载主机、双工况主机供冷9:00—22:00&&(平电、高峰、尖峰时段)基载主机、双工况主机、融冰联合运行供冷22:00—23:00 (平电时段)基载主机、融冰联合运行供冷
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图4& & 100%负荷时负荷分配示意图蓄冷系统在60%负荷运行时,在用电尖峰时段,全部采用融冰供冷,用电高峰时段,开启基载主机,其余不足部分由融冰供冷来补充。蓄冷系统在30%负荷运行时,在用电尖峰及高峰时段,全部采用融冰供冷,不开启基载主机。部分负荷时负荷分配示意图从略。
4 冰蓄冷系统的控制& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
该建筑设置手动控制和。自动控制系统能实现根据室外温度自动选择主机优先或融冰优先。采用(PLC),对所有设备进行实时监控,根据预先设定的程序解决制冷机组和蓄冷设备之间供冷负荷分配的问题。部分负荷时融冰优先,尽可能的保证将蓄冷设备的冷量释放,充分发挥冰蓄冷系统移峰填谷的作用。在监控计算机脱机状况下,系统可由控制柜操作面板手动控制。控制系统可根据空调实际的冷负荷,在各工况下控制制冷主机启停台数及各设备的连锁启停。
5 经济性分析& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
冰蓄冷与常规空调相比,其经济性也是大家关心的问题。分析该系统的经济性,一般从初投资和日常的运行费用两个角度与常规空调系统进行比较,最终以投资回收期来体现。经济分析的前提是在寿命期内电价不变,空调满负荷所占时数为2.3%,75%负荷所占时数为41.5%,50%负荷所占时数为46.1%,25%负荷所占时数为10.1%。冰蓄冷系统的运行费用需分不同的负荷段,进行逐时计算。通过计算可知,该建筑冰蓄冷系统一次性初投资比常规电制冷系统高出85万元,每年的运行费用节省25.8万元,按照静态投资回收期的算法,回收年限为3.3年,远远低于制冷系统的寿命期。
6 结束语& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&
冰蓄冷空调系统在移峰填谷、均衡用电负荷、提高电力投资效益等方面具有明显的优点,但对于业主来说,选择空调系统的主要原则之一就是经济性。目前由于电力增容费的取消,冰蓄冷在一次投资方面略显较高,在设计中更要合理地匹配基载主机与蓄冰设备的容量,以最优的策略运行,使得冰蓄冷空调系统的投资回收期限最短。&#10084;&#10084;&#10084;
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& 冰蓄冷项目的初投资与电制冷空调相比是否有优势?
冰蓄冷项目的初投资与电制冷空调相比是否有优势?
冰蓄冷项目的初投资与电制冷空调相比是否有优势?
如题,盼高手解答,越详细越好哦。 提问者: 我是谁 浏览:688 悬赏:5 金币 解决时间: 08:29 最佳答案
回答者:荔枝兔
由于冰蓄冷系统除了需要额外增设蓄冷槽体、循环水泵、阀门、相应管道以及隔热绝缘等 设施设备之外,还要占用建筑空间,特别是高楼林立的都市地区,寸士即寸金,有时为增加 停车位,而放弃采用蓄冷空调系统。设计费用和施工费用也会大幅度增加。所以,综合考虑 动产和不动产的投资成本, 无论是采用部分蓄冷还是全部蓄冷, 蓄冷空调系统初期投资通常 均比常规空调系统高, 这就要求设计者应正确掌握建筑物空调负荷的时间变化特性, 确定合 理的蓄冷设备及其系统配置,制定系统的运转策略,准确地作出经济分析,以便投资者可以 在短时间里以节省电费的形式收回多出的投资. 一般情况下, 在一个已设计好的蓄冷系统中 可以以单位可利用蓄冷量所需的费用来衡量蓄冷设备。 另外, 蓄冷系统的配置也影响蓄冷设 备的大小。 初投资优势从何谈起?
时间: 06:46 您觉得最佳答案好不好? 目前有 2 个人评价 好 0% (0) 不好 100% (2) 提问者对最佳回答的评论: 感谢感谢 对最佳答案的评论 共 3 条 基本上同意楼上观点.不过我有另外一个疑问,用冰蓄冷可以实现较大温差供冷(不是局限于 7~12 度),这就 使附属设备/末端及管路系统能够得到简化.这在一个大系统里面是很有优势的. 评论者:冰部嗜狼 如果你只
是单纯的的做冰蓄冷,而系统末端仍采用常规系统的话,那一定是冰蓄冷的初投资增加了;但是 如果你在方案阶段就定好用冰蓄冷系统,同时末端设计配合采用大温差供冷,一般的常规系统供冷温差为 5 度,但是如果采用蓄冰系统,使用稍微好点的蓄冰设备的话,采用内融冰蓄冰设备能出 3.3~3.5 度的乙
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