对于供电部门和社会综合效益:缩小电力负荷峰谷差,提高发电厂一次能源利用效率,实现宏观节能。对于发电部门,减少发电厂发电设备建设数量,减少国家电力投资,增加电厂使用率。对于供电部门,避开高峰紧缺时段用电,实现电网的移峰填谷,避免高峰时段“拉闸限电”,缓解高峰供应电力紧张。节约社会能源使减少SO2、NO...
应用场景:冰蓄冷技术普遍应用于宾馆、酒店、商店、写字楼、医院、商场等需要空调降温的场所。其优点包括制冷快、效果好、供冷温度低等,缺点是初始投资略高,且不适用于夜间用电的用户。优缺点,优点:削峰填谷:平衡电力负荷,减少电网高峰时段的空调用电负荷。节能减排:减少对传统能源的消耗,有助于环境保护和应对气候变化。经济效益:通过移峰填谷,降低运行成本,节省电费。缺点:初始投资较高:相比水蓄冷,冰蓄冷的初始投资略高。不适用于夜间用电的用户:由于制冰需要在夜间进行,不适用于夜间用电量较大的用户。夜间电力价格较低,冰蓄冷利用这一优势降低运营成本。工业冰蓄冷案例

系统效果对比与经济性分析:节能效果:冰蓄冷系统和水蓄冷系统均能实现节能效果,但冰蓄冷系统因蓄冷密度高、制冷温度低且稳定,在相同条件下节能效果更为明显。经济效益:在峰谷电价差较大的地区,冰蓄冷系统的经济效益尤为突出,能够大幅度节省电费开支。相比之下,水蓄冷系统虽然也能节省一定电费,但经济效益略逊一筹。然而,考虑到其较低的初投资和简单的技术要求,水蓄冷系统在某些场合仍具有较大的吸引力。同时,由于制冷温度低且稳定,空调效果更佳。工业冰蓄冷案例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。

空调用电已经占到建筑物能耗的50~60%,城市电网的30%左右,而且空调时间主要为电力高峰时期,占据了宝贵的高峰电力。蓄冷系统是在电力负荷低的夜间用电低谷期,通过制冷将电力以低温冷水或冰的形式储存起来,在电力负荷较高的白天用电高峰期,将储存的冷量释放出来,以满足组建筑物空调负荷、工艺冷却等各种用冷的需求。蓄冷技术是国际应用上较普遍的电力系统调峰手段。其技术特点明显,如获取分时供电政策电价差、节约电能、提高空调品质等。
电力是无法储存的,发电设备调峰困难,如核电和水电因诸多原因无法参与调峰,火力发电启停调峰一次损耗很大,如一台20万千瓦发电机启停调峰一次,需要消耗34.8T标准煤。随着经济的发展,昼夜电力的需求差别越来越大,在用电的高峰时,用电需求量大,电力供不应求,电力部门采用提高电价和拉闸限电等方式解决其供电不足的矛盾;而在用电的低谷时,用电需求减小,电力供应过剩,由于电力无法储存电力供应过剩不仅是供发电设备的利用率低,更会导致供发电设备的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪费,电力部门又通过降低电价鼓励大家用电。建筑能耗的优化与冰蓄冷系统的使用密切相关,是未来发展的趋势。

值得一提的是,冰蓄冷空调系统还可以与低温送风技术相结合,进一步提高系统的经济性。通过利用冰蓄冷系统产生的低温冷冻水,可以减小空调系统的风管系统、冷冻水系统的尺寸以及泵和风机的容量和电耗,从而进一步降低系统的运行成本。综上所述,冰蓄冷空调系统以其节能、环保、舒适、经济以及提高电力系统稳定性等多方面的优点,在现代建筑和工业领域得到了普遍的应用和推广。随着技术的不断进步和市场的不断发展,相信冰蓄冷空调系统将会在未来发挥更加重要的作用,为人们的生活和工作创造更加舒适、环保和高效的环境。冰蓄冷系统通过储存冷能,能够提高能源利用效率。工业冰蓄冷案例
制冰时所用的能量可来自风能、太阳能等可再生资源。工业冰蓄冷案例
在运行策略上,系统采用了水蓄冷系统及部分蓄冷策略。部分蓄冷相较于全部蓄冷,具有更高的制冷机组利用率和更小的蓄冷设备容量。机组与蓄冷槽口采用串联流程,确保高效能量转换。同时,根据俱乐部营业情况和系统分区、运行时间差异等因素,采取区域性调控和适时调度方法进行冷量分配,以满足不同区域的冷量需求。虽然采用水蓄冷系统可以节约初投资8万元,但考虑到俱乐部的经济状况和资金不足,较终选择了使用二手机组(232kW合众开利机组,价格8万元,总差价为8万元)。尽管旧机组的效率可能有所下降,但在工况较差和营业高峰时,通过适时调控和分区控制,仍能完全满足俱乐部的冷量需求。工业冰蓄冷案例
对于供电部门和社会综合效益:缩小电力负荷峰谷差,提高发电厂一次能源利用效率,实现宏观节能。对于发电部门,减少发电厂发电设备建设数量,减少国家电力投资,增加电厂使用率。对于供电部门,避开高峰紧缺时段用电,实现电网的移峰填谷,避免高峰时段“拉闸限电”,缓解高峰供应电力紧张。节约社会能源使减少SO2、NO...
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