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蓄冷量名义蓄冷量名义蓄冷量是指由蓄冷设备生产厂商所定义的蓄冷设备的理论蓄冷量(一般比净可用蓄冷量大)!净可利用蓄冷量是指在一给定的蓄冷和释冷循环过程中,蓄冷设备在等于或小于可用供冷温度时所能提供的实际蓄冷量。可利用蓄冷量净可利用蓄冷量占名义蓄冷量的百分比例值是衡量蓄冷设备的一个重要指标,此比例值越大,则蓄冷设备的使用率越高,当然此数值受蓄冷系统很多因素的影响,如蓄冷系统的配置,设备的进出口温度等!对于冰蓄冷系统此数值可近似为融冰率.制/融冰率制冰率(IPF)有两种定义,一是指对于冰蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例!
蓄冷空调系统的制冷设备容量和装设功率小于常规空调系统,一般可减少30%~50%。蓄冷空调系统的一次投资比常规空调系统要高。如果计入供电增容费及用电集资费等,有可能投资相对或增加不多!蓄冷空调系统的运行费用由于电力部门实行峰谷电价政策,比常规空调系统要低,分时电价差值愈大,得益愈多.蓄冷空调系统制冷设备满负荷运行比例增大,状态稳定,提高设备利用率.蓄冷空调不一定节电,而是合理使用峰谷段的电能.除了空调供冷外,全天的其余时间全部用于蓄冷,这样可使主机的容量减少至小值.
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蒸发温度蓄冷空调系统特别是冰蓄冷式空调系统在蓄冷过程中,一般会造成制冷机组的蒸发温度的降低.理论上说蒸发温度每降低l℃,制冷机组的平均耗电率增加3%!因此在配置系统,选择蓄冷设备时应尽可能地提高制冷机组的蒸发温度!对于冰蓄冷系统,影响制冷机组的蒸发温度的主要因素是结冰厚度,制冰厚度越薄,蓄冷时所需制冷机组的蒸发温度较高,耗电量较少;但是制冰厚度太薄,则蓄冰设备盘管换热面积增加,槽体体积加大,因此一般应考虑经济厚度来控制制冷系统的蒸发温度.
因此,如何转移高峰电力需求,“移峰填谷”,平衡电力供应,提高电能的有效利用,就成为当前许多国家重视解决的问题!采用“分时电价”政策以及某些鼓励性政策进一步推动了使用离峰电力的积极性!这就使离峰蓄冷技术得到重视和发展!冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,以减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。蓄冷空调特点转移制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用.
如图1b,图中示出蓄冷时的水流方向。蓄冷时,冷水从蓄水罐的底部入口进入罐中,顶部溢流的热水送至第二个罐的底部入口,依次类推,所有的罐中均为冷水;放冷时,水流动方向相反,冷水由罐的底部流出。回流热水从一个罐的顶部送入!由于在所有的罐中均为热水在上、冷水在下,利用水温不同产生的密度差就可防止冷热水混合!多罐系统在运行时其个别蓄水罐可以从系统中分离出来进行检修维护,但系统的管路和控制较复杂,初投资和运行维护费作较高。
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