- 时间:2021-12-15 12:20 编辑:徐淑敏 来源:蚂蚁资源 阅读:79
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摘要:大家好,今天给大家介绍关于水蓄冷系统(水蓄冷图集)的相关内容,详细讲解水蓄冷的原理是怎样的,水蓄冷的水蓄冷系统设计原则,水蓄冷技术是如何发展起来的等,希望可以帮助到您。
水蓄冷的原理是怎样的,用水罐或池冷藏水,通过水热再生,即2至3°C的低温水,夜间储存在游泳池中,用于白天空调。水很冷并有设备简单,投资小,技术要求低的优点。然而,游泳池被击中,冷消耗大,绝缘处理更麻烦。
水蓄冷的水蓄冷系统设计原则,储水冷却设计必须考虑影响初始投资和运营成本的各种因素。详细的研究系统的电力,冯谷电价结构结构和设备初始投资等,具有最优质的经济效益,节省更经济,同时减少初始投资多润电费,转移更多的电力消耗。当水冷冻时,需要准确地分析空调载荷的结构,并计算建筑物的时间荷载,然后根据特点和操作确定系统选择和控制策略设计负荷的策略。目标是尽可能减少各种设备。设备的安装容量并满足每个工作期的负载要求,并保证主机效率,并充分利用再生装置的优势,以最大限度地减少SY的能量消耗干。在设计系统设计时,必须将系统的操作特性结合起来,从系统全局的角度考虑每个设备的匹配和综合效率。在设计建模过程中,有必要根据满足建筑空调需求的约束下实现运营成本。该功能的最小目标。储水冷却设计需要满足经济,可靠,灵活,有效的设计要求。评估储水系统质量的最重要基础是系统的整体效率和操作稳定性。
水蓄冷技术是如何发展起来的,冷藏空调在晚期功率槽上打开冰箱系统,并且电力以寒冷的形式存储在制冷设备中,并且储存的反射以形式释放到空调系统中冷库。空调技术,从宏,它可以平衡电网的负荷,峰的峰值,充分发挥发电效率的发电效率,节能减排;从空调用户的角度来看,它可以充分利用不同电力阶段的电价,节省了很多运营电费.MR。徐伟首先由佩莱累计,主持的研究和开发,以及“具有自主知识产权的大型温差蓄水和中央空调冷却系统”是目前世界上最先进的储水系统。它的indiCASORS超过了美国。它类似于日本的发达国家的技术水平。目前,我国的大型温差储水中央空调酷储存系统由我们公司的发明专利实现(专利号:ZL97116453.3),大多数由我们公司在合同能源管理中的商业模式构建。
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徐淑敏)
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- 水蓄冷空调系统调试步骤有哪些,蓄冷空调系统调试前,应进行制冷机、水泵、蓄冷装置、换热器、末端空调系统等单体设备的试运行和调试。首次启动制冰循环前,应符合下列规定:1、蓄冷空调系统使用载冷剂的性质及浓度应符合设计要求;2、所有循环水泵试运行完毕;3、所有操作和安全控制器的接线正确;4、有足够的负荷消耗冰槽在初次使用时,应使槽内水温逐渐降到设计工况。
- 2021-12-15 12:20:49
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- 随着现代产业的发展与人民生活水平的提高。中央空调的应用正在增加,其功耗也在增长,大中城市的中央电量占其峰值电量的20%以上,使电力系统峰值山谷负荷增加,栅格载重率已掉落,电网必须适用于拉动限制,严重限制了工业和农业生产,对人们的正常生活产生了很大的影响。解决这个问题的有效方法之一是应用于冷库技术,从白天高峰期转移空调电力到夜晚低谷,均衡城市电网负荷,达到多峰的目的,加工技术,进来短暂的是继续操作冰箱以进行冷却功率,并将冰融化以冰的形式,避免中央空中有限公司空调的nditioning,最常见的制冷剂有两个主要类别:冰是冷酷的。I.冰冷制冷和清爽,一致,冷藏介质,不同的无冰,构成不同的冷却储存系统。冷却系统的想法通常具有两种,完全冷却和部分冷却。因为一些存储模式可以降低空调制冷系统的峰值功耗,并且初始投资低,有更多的情况,并且在确定部分负载存储系统时通常有两种情况,1,空调系统在晚上没有跑步。只有在白天,或者当在夜间装载的空调很小时,在这种情况下,用于选择冰箱的最佳平衡计算公式应该是QC \u003d Q /(N1 + CFN2)QS \u003d N2CFQC,QC:空调冷却机器是冷的,kw,qs:brid,kw,qs:brt,kw和qs:kw,n1:当天的日光参考在空调条件下的粗糙主机,由于日间冰箱,所有负载操作,计算该值可以是(0.8-1.0)n。N2:晚上冷却条件下的工作时间数。CF:冷水装置系数,即冷水装置的冷藏能力与空调条件的制冷能力。通常,活塞和离心冷水单元约为0.65,螺杆冷却器设定为约0.7。这取决于条件温度条件和单元模型。根据该公式,我们将特定项目组合起来获得配置的冷却器集的制冷能力和冰存储容量。如图2所示,空调系统在夜间运行,所需的冷负载相对较大。在这种情况下,我通常依据夜间所需的冷载量。选择基础载体主机。然后,然后从总负载中扣除从基础载体主机所取出的负载然后,冷水机和冰储罐合理地配备了第一种情况。其次,储水冷水是冷的,其沉积在3-7°C的低温水中,可直接配备传统的系统区域,没有其他专用设备。其优点是:投资省份,维护成本较少,管理简单相对简单。然而,由于水的储能密度低,它只能储存水的热量,因此储水箱大。如果使用高层建筑物中的火池,则确定冰箱和冷却槽的容量可以基于火池。计算能力计算冷的量,然后确定根据剩余载荷的制冷单元的制冷量。最后,冷水装置的校准可以满足夜间冷却的需求。第三,现在将一个项目作为一个项目示例是对冷却储存系统和冰储存系统的经济比较分析,空调区域为12,000平方米,建筑物的总高度为54米。其功能主要基于办公室,空调操作为8:00-18:00.火池的有效体积为600m3。设计日是当天的最高负荷:1232kW;设计每日总冷码9854KWH,1,储水系统:由于传统的铜套螺丝机的低温保护温度为4°C,我们将泳池制冷温度设定为5.5°C,返回温度为12°C,然后,总存储容量为4524,被认为是一种冷损失,我们确定了它的实际使用。寒冷的金额为4060 kW,负担5000,制冷宿主的容量为6844kW,冷藏量为冷,4060/9854 \u003d 41%,我们选择了696kW的立式螺钉单元,满足晚上冷却池的离子冷却要求。由于池冷却是一个开放式系统,为了节省空调系统的运营费用,我们应该尽量减少冷却池的转弯。当我们设计系统设计时,整个主建筑物分为高,低,低,空调区域面积为5000m2,供应冷却罐。它是一个开放系统,高区域空调区域为7000m 2,冷却单元配有制冷单元。2,冰储存系统我们使用部分冷却模式,根据公式QC \u003d Q /(N1 + CFN2)QC \u003d 9854 /(8.5 + 0.7×8)\u003d 700kW冰存储容量:QS \u003d N2CFQC \u003d 8×0.7×200 \u003d 3920kWh根据上述情况,我们使用700kw双工作水冷螺钉单元,冰柜储罐的存储容量为3920千瓦时。冻结站配置和估算如下:内容规格数量单位电源(千瓦)价格(万元)总功率(kW)总价(10,000元)主机24AuJ8H7 1套157 68 157 68冷却塔LBC-M-3-200 1台湾7.5 5.0 7.5 5.0 5.0冷冻泵KQL125-160A 2台湾5 1.03 18.5 2.06冷却泵KQL150-315 2台湾30.0 1.19 30.0 2.08盐水泵KQL125-160A 2台湾18.5 1.03 18.5 2.06加热泵KQL100-200A 2台湾18.5 1.06 18.5 2.12董事会变动270M2 2 - 27.0 - 27.0 - 3套冰储罐420电控制 - - - - - - - - - - 231.5 - 182.0注意:成本仅供参考。从上述分析中,储水制冷系统不仅来自节能而且储蓄初始投资的优势也很大。它充分利用了建筑的建筑物的火灾池,不再占据建筑面积,节省了地区,但我们不能完全肯定水很冷,负冰很冷,他们使用各自的应用,让我们分析:根据式QC \u003d Q /(n1 + cfn2)qs \u003d n2cfqc我们可以获得冷却比:η\u003d qs /η\u003d(n2cfqc)/ q \u003d(n2cfqc)/ [(n1 + cfn2)×(n2cfqc)/ q] \u003d 1 / [1+(N1 /(CFN2))对于通用办公建筑,N1,CF,N2,确定,8.5,8,0.7,η\u003d 1(1 + 8.5 / 0.7×8),其比率为39.7%,冷却机是优化到冷却槽容量,冰冷。因为冰存储通道可以根据冷却量的尺寸配置,所以不受任何限制,我们可以根据该比率确定冷却的量,从而配置相应的冰箱和冰储存,但水冷藏。因为它使用了火池,并且建筑物火池的体积与建筑物的性质和功能有关。这对建筑面积无关紧要,在这种情况下,对于仅限建筑物的空调区域,并且使用功能与建筑面积有关,然后在此C下面ondition,池中积累的制冷剂占太阳总阳光的近39.7%,然后我们建议使用冰储存系统。对于带有小空调区域的建筑物,池中积累的蓄冷量占39.7%,甚至高于39.7%,我们应该使用储水系统。与此同时,它应该与水系统的分区相结合。以上是一点点和意见,请提供建议。
- 2021-12-15 12:20:49
- 远古
- 蓄冷空调系统设计可按以下步骤进行(1)设计者需掌握的基本资料:当地电价政策、建筑物的类型及使用功能、可利用空间(设置蓄水设备)等。(2)确定建筑物设计日的空调逐1981时冷负荷。(3)选择蓄水设备的形式。(4)确定蓄冷系统形式和运行控制策略。(5)确定制冷机组和蓄冷设备的容量。(6)选择其它配套设备。(7)编制蓄冷周期逐时运行图。(8)进行技术经济分析,可计算出水蓄冷系统的投资回收期。
- 2021-12-15 12:22:23