蓄冷系统的设计与运行
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确定蓄冷周期及蓄冷模式;
确定设计周期的空调逐时冷负荷;
计算制冷主机和蓄冷装置的容量;
选择蓄冷装置的型式;
确定蓄冷系统的型式和运行策略;
选择其他配套设备;
编制蓄冷周期逐时运行图;经济分析。
蓄冷周期和蓄冷模式:
日:
普通建筑中最常用;
常用建筑:办公建筑,公共建筑;
常用蓄冷模式:分量蓄冷(冷机尽可能全时发挥作用,追求初投资最少)。
周/多日:
常用建筑:体育场所,大型演出场所;
常用蓄冷模式:全蓄冷(供冷时制冷机组停机,全部负荷由蓄冷装置提供)。
年(季节性蓄冷):常用于自然冷能的利用。
装置容量的确定:
(如果夜间有一定制冷负荷)先选择基载冷机满足夜间需求,最小双工况冷机容量:
示例:典型设计日逐时负荷分布
第一步:分离基载负荷
第二步:分离冷机空调工况负荷
第三步:尖峰负荷转移
蓄冷装置选择:
水蓄冷:与消防水池结合可能性;是否有蓄热要求?
盘管冰;动态冰;封装冰。
配套设备选择:
载冷剂浓度;
载冷剂泵:流体粘度变化的影响,不同工况承担不同部件的阻力;
换热器:粘度增加对换热性能的影响,防腐。
工程案例:
案例(1):北京,办公建筑;
温湿度独立控制系统,采用冰蓄冷系统处理新风负荷;
新风机组:5/13℃,室内风机盘管水温:13/18℃;
蓄冷设备:蛇型盘管,内融冰;
系统形式:串联,冷机上游。
工程案例(2):
上海,24小时供冷,非高层建筑;
夜间负荷是白天尖峰负荷的1/6;
蓄冷设备:水蓄冷;系统形式:并联直供。
蓄冷系统的运行控制方法:
负荷的准确预测是蓄冷系统安全高效运行的关键;
如果能较为准确预测第二天的负荷,则蓄冷系统可按照以下原则分配逐时取冷量和冷机制冷量:
应最大程度利用蓄冷槽,以实现最大程度运行费用降低;蓄存冷量的第一要务是“削峰”,保证满足空调供冷需求;
除“削峰”外的多余蓄冷量,应优先用于尖峰和高峰时段供冷,其次考虑平峰时段供冷;
除非供冷安全性考虑,不应将蓄冷用于谷电时段供冷。
如不能较为准确预测第二天的负荷,则蓄冷系统可按照“冷机优先”或者“蓄冷槽优先”方式运行:
“冷机优先”供冷时优先使用冷机,不足部分由蓄冷槽补充:蓄冷利用不充分,运行费用降低不明显;可能剩冷。
“蓄冷槽优先”供冷时优先使用蓄冷槽,不足部分由冷机补充:
蓄冷利用充分,运行费用降低明显;
存在后期无蓄冷可用的可能,存在无法完全保证供冷风险。
能源蓄存是缓解能量供求双方在时间、空间和强度上不匹配的有效方式:
合理使用蓄冷蓄热技术能实现电力需求的“移峰填谷”,降低用户运行费用;并有可能实现建筑节能;
冰蓄冷系统的出水温度低,冷能品味高,应注意蓄冷系统与其他空调形式的结合:
大温差供回水;低温送风;
冰蓄冷+温湿度独立控制系统。
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