上海正同工程技术有限公司长期致力于工业设备与中央空调的化学清洗;工业设备和中央空调循环水系统的水质稳定处理;水处理设备研制、开发、生产与销售;中央空调水蓄冷系统设计和安装。
水蓄冷技术利用峰谷电价差,在低谷电价时段将冷量存储在水中,在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。当空调使用时间与非空调使用时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。目前使用最成熟和有效的蓄冷方式是自然分层。主要是利用水在不同温度下密度不同而实现自然分层。系统组成是在常规的空调系统中加入蓄冷水池,如图3a所示。在蓄冷循环时,制冷设备送来的冷水由底部散流器进入蓄冷水池,热水则从顶部排出。在放冷循环中,水流动方向相反,冷水由底部送至负荷侧,回流热水从顶部散流器进入蓄水水池。图3b是蓄冷特性曲线图。纵坐标为温度,横坐标为蓄水量的百分比。A、C分别为放冷循环时制冷机的回水和出水特性曲线;B、D分别为蓄冷循环时制冷机的回水和出水特性曲线。一般用蓄冷效率来描述蓄水水池的蓄冷效果。蓄冷效率的定义是蓄冷水池实际冷量与蓄冷水池理论可用蓄冷量之比,即:蓄冷效率=(曲线A与C之间的面积)/(曲线A与D之间的面积)。
水蓄冷设计须综合考虑影响初投资及运行成本的各种因素,详尽研究系统的电费,峰谷电价结构及设备初期投资等因素,以期达到最佳的经济效益,在降低初期投资的同时节约更多的运行电费,转移更多的高峰用电量。 进行水蓄冷设计时,须准确分析建筑空调负荷特点,并计算建筑物的逐时负荷,然后根据设计负荷的特点和运行策略来确定系统选型和控制策略,目标是尽可能地减少各种设备设备的装机容量,并达到满足各工作时段的负荷需求,并保证主机效率,充分利用蓄冷装置的优势,尽量减少系统的能耗。进行系统设计时,须结合系统的运行特点,从系统全局的观点来考虑各设备的匹配和综合效能,在设计建模的过程中,需要在满足建筑空调需求的约束条件下,实现运行费用目标函数最小的目标。 水蓄冷设计需要实现满足经济、可靠、灵活、高效的设计要求。评价水蓄冷系统品质的最重要依据是系统的整体效率及运行稳定性。
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