大型商場、寫字樓等商業(yè)建筑中,空調(diào)負(fù)荷占比通常達(dá) 40%-60%,且用電高峰時(shí)段與電網(wǎng)峰谷時(shí)段高度重疊。采用冰蓄冷系統(tǒng)后,可將 60%-80% 的日間空調(diào)負(fù)荷轉(zhuǎn)移至夜間,不僅能降低變壓器容量需求,還能減少需量電費(fèi)支出。以上海某購物中心為例,其通過冰蓄冷改造,年節(jié)省電費(fèi)超 200 萬元,同時(shí)有效緩解了夏季區(qū)域電網(wǎng)的供電壓力。這種技術(shù)應(yīng)用既為商業(yè)建筑降低了運(yùn)行成本,又對(duì)平衡電網(wǎng)負(fù)荷、提升能源利用效率具有積極意義,尤其適用于空調(diào)負(fù)荷占比高、電價(jià)峰谷差明顯的商業(yè)場景,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的雙重提升。冰蓄冷技術(shù)的低溫腐蝕問題,需采用316L不銹鋼管道解決。廣東數(shù)據(jù)中心冰蓄冷機(jī)電安裝
冰蓄冷技術(shù)的主要目的是利用水的相變過程(液態(tài)→固態(tài))實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)。在夜間電價(jià)低谷期,制冷機(jī)組將水冷卻至0℃以下,使其結(jié)成冰晶并儲(chǔ)存冷量;白天用電高峰時(shí),冰晶融化吸收環(huán)境熱量,為建筑提供空調(diào)冷源。這種儲(chǔ)能方式比顯熱儲(chǔ)能(如水蓄冷)效率更高,因?yàn)橄嘧冞^程釋放的潛熱遠(yuǎn)大于溫度變化帶來的顯熱。例如,1立方米水在相變時(shí)可儲(chǔ)存約334兆焦耳的冷量,而同等體積水溫度下降10℃只能儲(chǔ)存42兆焦耳。這種特性使得冰蓄冷系統(tǒng)在相同體積下能存儲(chǔ)更多冷量,適合空間受限的建筑。新型冰蓄冷廠房裝修楚嶸冰蓄冷項(xiàng)目結(jié)合光伏發(fā)電,實(shí)現(xiàn)清潔能源制冰,推動(dòng)碳中和目標(biāo)。
乙二醇溶液在低于-10℃的環(huán)境中容易結(jié)晶,同時(shí)會(huì)對(duì)金屬管道造成腐蝕。為解決這一問題,需選用316L不銹鋼或高密度聚乙烯(HDPE)材質(zhì)的管道,并在溶液中添加防腐劑。316L不銹鋼具有良好的抗腐蝕性能,能有效抵御乙二醇溶液的侵蝕;HDPE管道則具備耐低溫和抗老化的特點(diǎn),可減少結(jié)晶影響。某項(xiàng)目因未及時(shí)更換老化管道,導(dǎo)致乙二醇溶液泄漏,引發(fā)系統(tǒng)癱瘓長達(dá)3個(gè)月,直接損失超過500萬元。這一案例表明,在冰蓄冷系統(tǒng)運(yùn)行中,需重視管道材質(zhì)選擇和定期維護(hù),避免因管道老化或材質(zhì)不當(dāng)導(dǎo)致溶液泄漏,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。編輯分享
部分用戶對(duì)冰蓄冷技術(shù)存在認(rèn)知誤區(qū),誤認(rèn)為其只適用于大型項(xiàng)目,卻忽視了該技術(shù)在中小型建筑中的適應(yīng)性。事實(shí)上,模塊化冰蓄冷裝置已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,100RT 至 500RT 的中小型設(shè)備可靈活適配酒店、醫(yī)院、寫字樓等場景。這類模塊化裝置采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),可根據(jù)建筑冷負(fù)荷需求靈活組合,安裝周期縮短至 2-3 個(gè)月,初期投資能控制在 100 萬元以內(nèi)。例如某連鎖酒店采用 200RT 模塊化系統(tǒng),利用夜間低谷電制冰,結(jié)合低溫送風(fēng)技術(shù),年節(jié)電超 15 萬度,投資回收期只有5 年。該技術(shù)通過設(shè)備小型化與模塊化設(shè)計(jì),打破了傳統(tǒng)大型蓄冷系統(tǒng)的應(yīng)用限制,為中小型建筑實(shí)現(xiàn)節(jié)能降費(fèi)提供了可行方案。楚嶸冰蓄冷設(shè)備采用耐腐蝕材料,適應(yīng)高溫高濕氣候環(huán)境。
美國 ASHRAE 90.1-2019 節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新建建筑空調(diào)系統(tǒng)應(yīng)用蓄能技術(shù)提出明確要求,尤其針對(duì)冰蓄冷系統(tǒng)的管道保溫、自動(dòng)控制和水質(zhì)管理作出具體規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)要求載冷劑管道采用厚度≥25mm 的橡塑保溫材料,通過良好的隔熱性能減少冷量傳輸損耗。自動(dòng)控制方面,系統(tǒng)需根據(jù)負(fù)荷變化、電價(jià)信號(hào)等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)優(yōu)化制冰 / 融冰策略,實(shí)現(xiàn)電力移峰填谷。水質(zhì)管理上,需配備過濾、殺菌等處理裝置,防止管道腐蝕和設(shè)備結(jié)垢,保障系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行。這些技術(shù)要求為冰蓄冷系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝和運(yùn)維提供了科學(xué)規(guī)范,助力提升建筑能源利用效率。冰蓄冷技術(shù)的沙塵適應(yīng)性設(shè)計(jì),迪拜項(xiàng)目年自給率達(dá)75%。中國香港節(jié)能冰蓄冷服務(wù)商
日本《節(jié)能法》強(qiáng)制要求大型建筑配置冰蓄冷設(shè)備,推動(dòng)技術(shù)普及。廣東數(shù)據(jù)中心冰蓄冷機(jī)電安裝
中美清潔能源研究中心(CERC)將冰蓄冷技術(shù)列為重點(diǎn)合作領(lǐng)域,聚焦高溫相變材料研發(fā)與智能控制算法優(yōu)化。雙方聯(lián)合攻關(guān)的高溫相變材料可在 3-5℃區(qū)間實(shí)現(xiàn)高效蓄冷,蓄冷密度較傳統(tǒng)冰漿提升 15%,同時(shí)降低蓄冷槽結(jié)冰膨脹應(yīng)力;智能控制算法通過融合氣象預(yù)報(bào)與建筑負(fù)荷數(shù)據(jù),動(dòng)態(tài)優(yōu)化制冰融冰策略,使系統(tǒng)綜合能效提升 12%-18%。在天津落地的中美合作項(xiàng)目頗具突破性,其建成全球較早 CO?跨臨界循環(huán)冰蓄冷系統(tǒng),利用 CO?作為天然制冷劑,相比傳統(tǒng)氟利昂系統(tǒng)減少 99% 溫室氣體排放,系統(tǒng) COP(性能系數(shù))達(dá) 6.8,較常規(guī)冰蓄冷系統(tǒng)節(jié)能 30% 以上。該項(xiàng)目不僅驗(yàn)證了 CO?跨臨界技術(shù)在蓄冷領(lǐng)域的可行性,更通過中美技術(shù)融合為全球低碳制冷提供了前沿示范。廣東數(shù)據(jù)中心冰蓄冷機(jī)電安裝
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