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1、第25卷第8期甘肃科技正25^r0.82009年4月GansuScienceandTechno却2009空调设备蓄冷池的研究及应用车春鸿(河南博物院,河南郑州450000)摘要:主要介绍了蓄冷池在空调节能方面的应用,蓄冷池技术的优缺点及蓄冷池的设计,减小蓄冷池容积的措施。关键词:空调;蓄冷池;技术应用;节能中图分类号:TB65蓄冷水池一般均应按提前蓄冷型运行方式设计,因1概述为它比按完全蓄冷型设计的水容量小得多,占地面利用自然冷源制冷是空调节能的一项有效措积和工程造价都会相应地降低。施,日本曾广泛应用蓄冷水池技术,以节约空调的耗蓄冷池技术的主要优点有:电量和减少制冷机的
2、装机容量。近年来,国外又开(1)减小设备容量和机房规模,降低投资。发了冰蓄冷技术,增加一套制造小冰块装置,可大大(2)制冷设备经常在满载高效率下运行,如夜减小水池容积,比水蓄冷技术更为先进。在一定时间蓄冷运行,制冷设备产冷量适当提高。期内,蓄冷水池技术在我国空调行业中还是有广泛(3)增加冷源的可靠性。应用的价值。(4)均衡电网负荷,提高电厂效益。利用自然冷源制冷和空凋的设施主要由水池、主要缺点有:水泵、热交换器及管路系统等组成。在一般空调水(1)管路系统稍复杂。蓄冷设计中,以低温水作为工质将“冷”提前储存于(2)增加蓄水池的造价。水池中,其蓄冷量达日空调需冷量的50%,
3、甚至更(3)增加冷冻水泵能耗(特别是二次冷冻水泵多。和不设蓄冷池的冷冻水管路系统相比,主要有的能耗与输送高度的关系很大)。两点不同之处。首先,管路系统由闭式变为开式。其次,冷冻水循环水泵由原来采用一套变为采用两2蓄冷水池系统的设计套。即采用一套的循环水泵负责整套系统的循环。2.1蓄冷水池容积的计算而采用两套的循环水泵中一次侧水泵负责冷水机组=(m)J(1)和蓄冷水池之间的水循环,而二次侧水泵则负责蓄冷水池利空调设备之间的水循环。从水蓄冷系统的式中:Q——水池蓄冷量,kwh运行方式来看,最常见的有完全蓄冷型和提前蓄冷冷损失附加率,1.05~1.1型两种。完全蓄冷的运行方式
4、其制冷运行阶段和空△:——二次冷冻水侧设计温筹,5~8℃调用冷阶段在时间上不相重合。在蓄冷期间将日空兀——水池的容积效率(与水池构造有关)调总需冷量的100%蓄存起来,而到空调用冷阶段式(1)中的Q值对于完全蓄冷型运行方式,应不再开制冷机。在一些用电紧张的城市中,往往只取13空调总冷量的100%,对提前蓄冷型运行方式,能采用这种运行方式。比如一些办公楼,礼堂,工业一般取日空调总冷量的50%左右。性质的空调建筑需要白天供冷,而城市电网仅夜间2.2制冷机总容量的计算有裕量供空调用电,就按夜间蓄冷,白天用冷方式运完全蓄冷型:制冷机总容量=行。制冷设备在空调用冷之前开始运行,将
5、日空调总需冷量的一部分(约50%)提前蓄存在蓄冷水池肇蓄冷运行时间T(kw”)(2)/中,以补充空调用冷阶段中制冷设备供冷量之不足。提前蓄冷型:制冷机总容量=它和完全蓄冷型的区别主要在于:空调用冷阶段中,旦窒!垫量二董量2:其制冷设备仍处于运行状态,凡供电电源条件允许,蓄冷后的制冷机运行时间T72甘肃科技第25卷制冷机总容量一般比不设蓄冷水池时的总容量15~C,At:就可以由前述的5℃加大为8'U。所需的减少一半左右。水池容积仅为△t::5oC时的5/8=62.5%,对减小2.3蓄冷水池的防水水池容积十分有利。为适应一次侧冷冻水参数蓄冷水池的防水做法应能防止池水的渗出,
6、对7'U/12~C和二次侧冷冻水参数7~C/15~C,管路系统于地下蓄冷水池来说,还应该防止地下水或室外雨中的一次侧需要增加管路和混和阀门(最好是电动水渗入池内。保温绝热是为减少水池的冷损失。对三通阀),二次侧冷冻水流量减少,管路和二次水泵于地上型蓄冷水池,周围空气温度较高,尤需加强保容量均相应减小。温绝热性能。为减小水池的热惰性,保温绝热材料3.2提高蓄冷水池的容积效率以敷设于刚性混凝土池壁及池底的内侧为好。材料容积效率是水池的有效蓄冷容积和其计算总水应选聚苯乙烯、聚氨酯之类闭孔、耐水性材料。容积之比。由于蓄冷水池中进水口到出水口之问的对于大型蓄冷水池来说,为进行清洗
7、或检修工水流往往是不均匀的,水的流程有短路现象,在水池作,同时也为了方便施工,在水池顶板上应适当地设的某些部分或多或少地存在涡流区、死水区,加上蓄置一定数量的人孑L,特别是当水池有分格时,最好每冷水池底部至少有lO一20era的高度是吸水管够不一分格均有人孔。如果做不到这一点,可在分格的到的,致使总有一小部分水容积成为难以达到蓄冷隔墙上设置/J,l'-]。人孔部位的保温绝热应采用保温温度或难以利用的无效容积。为了尽可能缩小该无型双层铸铁盖。虽然蓄冷水池的水一般不需要经常效容积,提高蓄冷水池的容积效率,可采取以下措更换,但应该考虑设置在必要
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