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时间:2019-07-12
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1、李先庭蓄能系统——设计、控制与应用1目录背景蓄能系统的分类典型的蓄能厂家与产品蓄能系统的设计计算蓄能系统的运行控制蓄能系统与常规系统的比较蓄能系统的应用场合我公司在蓄能方面特点21.背景我国电力状况装机容量世界第二位;人均用电量较少电网峰谷差很大空调耗能情况基本在用电高峰每年以15%速度增长国家提倡采用蓄能技术转移空调的高峰用电3蓄能技术原理所谓蓄能,就是在电力需求低谷时启动制冷、制热设备,将产生的冷或热储存在某种媒介中;在电力需求高峰时,将储存的冷或热释放出来使用,从而减少高峰用电量。因此,蓄能技术又称为“移峰填谷”。采用
2、此技术,就可以减少电网的峰谷差,提高电网的运行效率,少建或缓建电站。4鼓励蓄能的政策措施为调动广大末端用户转移高峰用电的积极性,各地政府出台了分时电价政策(我国通常分为高峰、平峰和低谷电价),有的还采用减免电力增容费等政策优惠。以北京商业用电为例,分时电价政策为:高峰0.983元,8:00—11:00,18:00—23:00平峰0.623元,11:00—18:00,7:00–8:00低谷0.285元,23:00—7:005蓄能系统的额外好处采用蓄能系统除可以降低运行费用、减少电容量外,还可提高空调可靠性采用蓄能系统后,当整栋
3、大楼停电时,可依靠备用发电机,使水泵和风机运转起来,即可实现大楼的空调,提高空调系统的可靠性62.蓄能系统的分类按蓄存能量温度高低分为蓄热、蓄冷按蓄能介质分为水蓄热/冷、冰蓄冷、相变材料蓄能按系统连接关系又分为串联系统、并联系统7不同蓄能介质的差异水蓄冷/热主要是利用水的显热,蓄存一定冷/热量时,通常需要较大的体积;但与制冷/热设备的介质一样,因此系统较简单。冰蓄冷利用冰的溶解热,蓄存一定冷量时,需要的体积较小,通常是水蓄冷的1/7;但需要采用防冰液,如盐水溶液、乙二醇溶液等,且系统较复杂。82.1水蓄冷的系统形式水蓄冷直接
4、将冷机产生的冷水储存在蓄水罐或蓄水池中,用冷时再从水罐或水池中将冷水取走。水蓄冷系统通常为开式系统,当水罐或水池位于最高位置时,系统才类似闭式系统;因此水蓄冷系统应注意倒空,泵的选型也需正确。9严书P26图3-2水蓄冷系统1原理图及特点开式系统直连水池和冷机可分别或同时供冷10严书P27图3-3水蓄冷系统2原理图及特点水池侧开式系统,负荷侧闭式系统水池和冷机可分别或同时供冷间连,负荷侧水温稍高11水蓄冷系统3原理图及特点冷机和负荷侧闭式系统水池和冷机串联供冷蓄冷和取冷均通过换热器,温差损失稍大水蓄热与水蓄冷系统基本一致12温
5、度分层蓄水罐彦书P6图2-2,2-3,2-4特灵教程:第二部分图1113温度分层蓄水罐多罐串联14迷宫式蓄水槽15隔膜式蓄水罐16特灵串联和并联蓄水罐特灵教程:第二部分图9和图10172.2冰蓄冷的系统形式少量采用直接蒸发制冰,有的小系统也直接将乙二醇送到AHU或FCU中,通常采用乙二醇溶液制冰,采用乙二醇溶液或水取冷。常见的冰蓄冷系统分为两类用乙二醇溶液蓄冷和取冷,用板换产生冷冻水,包括冰球/板式、内融式冰盘管等用乙二醇溶液蓄冷,直接用冷冻水取冷,如外融式冰盘管182.2.1乙二醇溶液蓄冷和取冷的系统并联系统:冷机和冰槽并
6、联,可独自供冷,也可联合供冷,小温差供冷单板换系统、双板换系统串联系统:冷机和冰槽串联,可实现大温差供冷单泵、双泵、三泵系统冷机上游、冰槽上游19并联双板换蓄冰系统冷机和冰槽的供回水温差基本一致,通常为5℃两组板换3个电动阀2个电动调节阀两组乙二醇泵20并联单板换蓄冰系统冷机和冰槽的供回水温差基本一致,通常为5℃一组板换1个电动阀2个电动调节阀两组乙二醇泵21串联单泵蓄冰系统冷机和冰槽的供回水温差不一致,串联后温差可大于5℃一组板换2个电动阀2个电动调节阀一组乙二醇泵22特灵串联单泵系统特灵教程:第三部分图4,图2923串联
7、双泵蓄冰系统冷机和冰槽的供回水温差不一致,串联后温差可大于5℃一组板换2个电动阀2个电动调节阀两组乙二醇泵24串联三泵蓄冰系统冷机和冰槽的供回水温差不一致,串联后温差可大于5℃,适合于大系统一组板换三组乙二醇泵:至少P2和P3变频泵25特灵串联三泵系统特灵教程:第三部分图3026关于冰槽放在冷机的上游或下游特灵教程:第三部分图33,图34和图3527上游OR下游?282.2.1乙二醇溶液蓄冷、水取冷的系统——外融冰盘管系统开式水箱29间连式外融冰系统30闭式外融冰系统图4312.3其他形式蓄冷系统特灵教程:第二部分图2532
8、冰晶式蓄冰系统严书P94图4-41(a)(b)333.典型的蓄能厂家与产品目前蓄能水池的设计还未标准化,蓄热对热源无特殊要求,蓄热水泵有高温要求,蓄冰泵能用乙二醇溶液蓄能系统涉及的特殊产品双工况冷机(蓄冰和普通制冷)蓄冰装置板式换热器343.1蓄冰双工况主机常见蓄冰系统多采用螺杆式冷水机组
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