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时间:2018-07-15
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1、自然分层水蓄冷空调技术应用研究论文自然分层水蓄冷空调技术应用研究自然分层水蓄冷空调技术应用研究论文目录1.引言32.水蓄冷技术应用现状32.1工程应用现状32.2全国部分主要水蓄冷应用案例32.3蓄冷技术的优势32.4影响蓄冷技术推广的不利因素33.自然分层水蓄冷技术简介34.典型水蓄冷系统案例分析34.1浦东国际机场二期水蓄冷空调系统34.1.1工程概况34.1.2空调分时电价34.1.3空调冷负荷分析34.1.4不同制冷方案的技术经济比较34.1.5水蓄冷空调系统设备配置和运行策略34.1.6设计优化及施工34.1.7实际运行情况34.2上海某创业产业园的水
2、蓄冷空调系统34.2.1工程概况34.2.2夏季冷负荷平衡分析34.2.3空调系统设计特点34.2.4经济效益分析35.水蓄冷系统主要设计控制点35.1斜温层厚度及蓄冷水槽深度设计不合理35.2布水器设计难点及对策35.2.1雷诺数(Re)的控制35.2.2弗劳德数(Fr)的控制35.2.3孔口流速的控制35.2.4布水器的整体布置35.2.5核实蓄冷装置高径比35.3隔热保温和防水设计35.3.1隔热保温材料35.3.2隔热保温设计35.3.3防水设计36.水蓄冷系统主要施工控制点36.1水蓄冷储水罐罐底安装难点及对策3自然分层水蓄冷空调技术应用研究论文6.1
3、.1合理的焊缝设计36.1.2焊缝方法的选择36.1.3焊接施工过程的控制36.1.4焊中应力消除与焊后热处理36.2蓄水罐充水沉降试验注意事项36.2.1充水试验前36.2.2充水试验中36.2.3充水试验后36.3蓄水罐防冷桥(防结露)的技术方法36.3.1罐底隔热的控制方法36.3.2罐壁保温的控制方法37.商务模式37.1EMC的业务特点37.2EMC项目的三种运作模式37.3EMC的服务程序37.4政策补贴支持37.4.1国家层面政策37.4.2上海市地方层面政策38.加速蓄冷空调技术发展的几点建议38.1加强政策支持38.2灵活应用EMC模式38.3
4、加大宣传推广力度39.水蓄冷技术发展展望310.参考文献3参考文献摘要:本文通过对自然分层水蓄冷技术背景及应用原理介绍,结合典型水蓄冷工程应用案例的详细分析,得出自然分层水蓄冷技术设计及施工的主要控制点。同时,详细阐述了水蓄冷技术应用案例的合同能源管理商务模式,且提出水蓄冷工程的发展建议和展望,为水蓄冷的工程应用提供借鉴。关键词:自然分层水蓄冷;斜温层;布水器;合同能源管理;政策补贴;1.引言随着我国经济的高速发展和人民生活水平的提高,电力能源供应紧张已日益显著。在我国电网中,用电负荷在时间和强度上的差别明显,部分城市和地区在夏季的峰谷电力差已达到40%【1】。
5、这一方面增加了发电装备的装机容量,降低了发电装备的平均效率,同时由于发电装备容量调节较为困难,对电网的安全运行构成了威胁。为此,蓄冷技术应运而生,成为电力“削峰填谷”的一种有效方法。从1995年起,我国各地根据国家有关部委的要求,逐步推行了分时电价制度,并出台了一系列鼓励用户移峰填谷的优惠政策。2012年7月3日,财政部和国家发改委关于印发《电力需求侧管理城市综合试点工作中央财政奖励资金管理暂行办法》的通知,明确指出“对通过移峰填谷技术的永久性节约电力负荷和转移高峰电力负荷,东部地区每千瓦奖励440元,中西部地区每千瓦奖励550元”,这无疑给蓄冷技术应用注入一针
6、强心剂。在蓄冷技术中,水蓄冷技术具有初投资少,系统简单及维修方便等特点,在国内诸多大型工程中暂露头角【2】。水蓄冷系统是以水作为蓄冷介质在夜间低谷电时段将冷量存储起来,白天用电高峰时段将储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要,减少总装机容量,也提高了电网侧发电效率。目前,水蓄冷装置的蓄冷水槽结构设计主要有自然分层型、迷宫式、多槽式和隔膜式,其中,自然分层型具有高效、低投入的特点,得到广泛应用。Page58/61自然分层水蓄冷空调技术应用研究参考文献1.水蓄冷技术应用现状1.1工程应用现状我国在上世纪70年代开始,即在体育场馆建筑中采用水蓄冷空调技术
7、,根据天津大学张永铨教授多年对我国蓄冷技术应用情况统计【3】,截止至今年(2012年)年初,已有建成投入运行和正在施工的水蓄冷工程178个,项目分布在20多个省市,广泛实施于机场、酒店商场、电子、食品、医院等各行业。主要的水蓄冷工程分布地域如下:地区广西广东北京上海江苏湖北其它数量33331715191942合计178表1主要水蓄冷工程分布地域表其中采用我国自主专利技术的10多个,供回水温差由原来的5℃提高到10℃甚至更大,使蓄冷密度由原来的5.8KW/m3提高到11.6KW/m3或更大。水蓄冷工程在机场、酒店宾馆、产业园区等应用广泛,节能效果明显。典型案例如上
8、海浦东国际机场T2航站楼
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