電力是無法儲存的,發(fā)電設備調峰困難,如核電和水電因諸多原因無法參與調峰,火力發(fā)電啟停調峰一次損耗很大,如一臺20萬千瓦發(fā)電機啟停調峰一次,需要消耗34.8T標準煤。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,晝夜電力的需求差別越來越大,在用電的高峰時,用電需求量大,電力供不應求,電力部門采用提高電價和拉閘限電等方式解決其供電不足的矛盾;而在用電的低谷時,用電需求減小,電力供應過剩,由于電力無法儲存電力供應過剩不僅是供發(fā)電設備的利用率低,更會導致供發(fā)電設備的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪費,電力部門又通過降低電價鼓勵大家用電。冰蓄冷技術能夠提高建筑物的能源管理水平,實現(xiàn)智能控制。內融冰式冰蓄冷案例
某俱樂部中央空調水蓄冷改造:項目背景:某俱樂部原中央空調采用雙良溴化鋰空調機組,并配備美國富爾頓F13-100-A燃氣鍋爐。然而,由于鍋爐安裝不當和蒸汽壓力不足,導致空調制冷效率低下,無法滿足俱樂部需求。同時,大功率水泵使得冷媒水流速過快,影響熱交換效果,進一步降低了制冷量。這些問題嚴重影響了俱樂部的正常營業(yè)和收益?;诖饲闆r,俱樂部決定在控制投資的基礎上進行二期改造工程,對二樓2000m2娛樂場所的空調進行升級改造?;葜荼灞罾湓O備冰蓄冷的運行靈活,可以根據(jù)實際需求調整冷量供應。
冰蓄冷空調是在常規(guī)水冷冷水機組系統(tǒng)的基礎上減小制冷主機容量、增加蓄冰裝置,利用夜間低谷低價電力時段將冷量通過冰的形式儲存起來,白天需要供冷時釋放出來。該技術在20世紀30年代開始應用于美國,在70年代能源危機中得到發(fā)達國家的大力發(fā)展。從美國、日本、韓國、中國臺灣等較發(fā)達的國家和地區(qū)的發(fā)展情況來看,冰蓄冷已經(jīng)成為中央空調的發(fā)展方向。比如,韓國明令超過2000㎡的建筑,必須采用冰蓄冷或煤氣空調,日本超過5000㎡的建筑物,就在設計時考慮采用冰蓄冷空調系統(tǒng)。很多國家都采取了獎勵措施來推廣這種技術,比如韓國轉移1kW高峰電力,一次性獎勵2000美金,美國一次性獎勵500美金等等。
應用場景與優(yōu)勢:冰蓄冷系統(tǒng)特別適用于需要短時間內大量冷量且溫度要求較低的場所,如商業(yè)建筑、辦公樓、廠房、醫(yī)院、學校等。在這些場所,特別是在峰谷電價差較大的地區(qū),冰蓄冷系統(tǒng)能夠明顯減少白天電力高峰時段的空調用電負荷,平衡電網(wǎng)負荷,提高能源利用效率。水蓄冷系統(tǒng)是在常規(guī)空調系統(tǒng)中增設蓄冷水槽(或水池)作為蓄冷設備,并利用空調用制冷機作為制冷設備。在夜間用電低谷時段,制冷機制取低溫冷凍水并儲存在蓄冷水槽中;在需要供冷時,通過位于水槽底部的供冷管供應低溫冷凍水,并利用冷、熱水自身的密度差實現(xiàn)自然分層。利用冰蓄冷,用戶可以在電價較低的時段制冰,降低能源成本。
空調用電已經(jīng)占到建筑物能耗的50~60%,城市電網(wǎng)的30%左右,而且空調時間主要為電力高峰時期,占據(jù)了寶貴的高峰電力。蓄冷系統(tǒng)是在電力負荷低的夜間用電低谷期,通過制冷將電力以低溫冷水或冰的形式儲存起來,在電力負荷較高的白天用電高峰期,將儲存的冷量釋放出來,以滿足組建筑物空調負荷、工藝冷卻等各種用冷的需求。蓄冷技術是國際應用上較普遍的電力系統(tǒng)調峰手段。其技術特點明顯,如獲取分時供電政策電價差、節(jié)約電能、提高空調品質等。冰蓄冷系統(tǒng)能在環(huán)保節(jié)能的同時,為企業(yè)和家庭帶來經(jīng)濟效益。深圳工業(yè)冰蓄冷系統(tǒng)
結合冰蓄冷與太陽能發(fā)電,能實現(xiàn)更高效的綠色能量管理。內融冰式冰蓄冷案例
冰蓄冷:冰蓄冷是一種常見的節(jié)能空調系統(tǒng),其原理是在夜間低谷期利用電力儲能,將水冷卻成低溫冰水貯存,再利用這些低溫冰水來降低白天空調系統(tǒng)的溫度,從而降低能耗。冰蓄冷的優(yōu)點有:一方面,其儲存的熱量比水蓄冷更為穩(wěn)定,因為水在水冷機組內循環(huán)時會產(chǎn)生熱量;而冰水則不會,在溫度變化下仍能保持相對穩(wěn)定的熱量;另一方面,冰蓄冷可將峰值電力轉移到低谷時段使用,緩解能源壓力。不過,冰蓄冷也存在一定缺陷。首先是制造、儲存、輸送等設備與技術要求較高,增加了系統(tǒng)運維成本;其次是當儲存冰量不足時,空調系統(tǒng)仍會使用普通方式制冷,由此快速增加了能耗。內融冰式冰蓄冷案例