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隔板式蓄冷罐

    詳細說明

    隨著國民經濟的發展,人們的用電需求逐漸攀升,我國電網用電負荷在時間和強度上的差別明顯,這一方面增加了發電設備的裝機容量,降低了發電設備的平均效率,同時由于發電設備容量調節較為困難,也對電網的安全運行構成了威脅。

    空調蓄冷技術是一種很好的調節電網峰谷差的方法,目前全世界的蓄冷空調系統中,水蓄冷系統和冰蓄冷系統最為普遍。冰蓄冷是最早發展的蓄冷空調系統,由于其蓄冷密度高、技術成熟,在蓄冷項目中市場份額最大。而隨著水蓄冷技術的發展,人們逐漸發現其具有蓄冷設備能效高、蓄冷/放冷速率高、系統簡單和能量品味損失少等諸多優勢,是集中空調系統下一個發展的方向。從冷量傳遞的角度可以把蓄冷空調系統分為冷凍水系統、蓄冷系統、制冷主機、冷卻水系統和冷卻塔五個子系統,本文通過實測水蓄冷項目,分析整個系統的全年能效以及典型周、典型日的各子系統能效,說明水蓄冷空調系統的實際應用效果,并通過對比系統能效指標參考值來分析挖掘系統節能潛力,提高系統的能效和經濟性。

    和常規空調系統相比,水蓄冷系統增加了蓄冷裝置和相應的配套設備,蓄冷裝置是實現移峰填谷的核心裝置之一,它的設計與選型影響了系統的初投資和運行費用。本文所測試水蓄冷項目為目前應用最多的溫度分層型水蓄冷系統,通過分析其在典型日的運行效率,發現由于冷熱水層的直接摻混導致實際水蓄冷罐的蓄冷效率僅為80%左右,因此對于使用溫度分層型水蓄冷罐的系統而言,通過提高水罐的效率來實現節能的潛力巨大。為了避免溫度分層型水蓄冷罐冷熱水層摻混換熱的詬病,我司新型隔板式水蓄冷罐,即通過在冷溫水層之間設置絕熱隔板來隔絕不同溫度的水發生換熱,進而控制斜溫層厚度,提高蓄冷水罐的冷量利用效率。并通過理論分析確定了隔板制作基材,通過數值計算模擬不同材料及不同厚度情況下蓄釋冷過程中蓄冷罐內的溫度分布,最終形成了一條確定隔板最佳厚度。從而使得蓄冷罐有效利用率可達85%以上。



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