浅谈冰蓄冷空调系统设计和施工管理中的重难点

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建筑节能——冰蓄冷系统的设计与施工

 建筑节能——冰蓄冷系统的设计与施工

建筑节能——冰蓄冷系统的设计与施工建筑节能——冰蓄冷系统的设计与施工建筑节能是当前社会面临的重要问题之一。

传统空调系统用电量大,耗能高,不仅对环境造成污染,也给用户带来了较大的经济负担。

随着科技的不断进步和创新,建筑行业逐渐采用高效的冰蓄冷系统,用冷媒液蓄冷,从而在炎热的夏季节约节能。

下面从冰蓄冷系统的设计和施工两个方面进行阐述。

一、冰蓄冷系统的设计1. 系统配置冰蓄冷系统的基本构造包括冷媒系统、储冰系统、换热器系统。

冷媒系统作为系统的核心部分,是指冷却剂在冷热介质之间循环运行,通过制冷剂蒸发和冷凝而实现制冷目的。

而储冰系统则是为了在夜间低谷时段进行储存,冰锥、冰塞等可以储存冷能的设备为储冰系统的核心部分。

同时,换热器系统是为了通过冷冻水与室内需要冷却的空气、水进行换热,为整个冷却系统提供热交换。

2. 系统管线的设计对于冰蓄冷系统管线布置的设计,不仅需要满足整个系统的高效稳定运行,还要考虑系统的安全性和可靠性。

故而,在设计过程中需要考虑管道的直径、材质、安全装置的配置,同时对于高耗能部分要进行特别设计,以提高系统的可靠性和安全性。

二、冰蓄冷系统的施工1. 施工前期准备在施工前期,需要根据设计方案,购买施工材料和设备。

在材料和设备的购买时要格外注意其质量,购买替代品和保修期较短的材料和设备肯定是不可取的。

和其他施工项目一样,冰蓄冷系统的施工前期准备也同样重要。

2. 施工细节在施工过程中要注意以下几个点:(1)在进行储冰坑施工时,要严密注意立体交叉面的协调大大提升建筑蓄冰块的密度。

(2)在冷水机组的制作、交插时必须使用电焊进行连接,绝不能使用螺栓连杆。

(3)在冰蓄冷系统的管道施工和焊接时,电焊的零部件和电缆都要检查一遍,避免出现各种各样的问题。

在焊接时也需注意防火,以免引起安全事故。

(4)在验收过程中,要检查每一个节点,以保证系统的可靠性和安全性。

综上所述,冰蓄冷系统的设计和施工需要详细的专业知识和工程技巧。

日照某商场冰蓄冷空调系统设计探讨

日照某商场冰蓄冷空调系统设计探讨

日照某商场冰蓄冷空调系统设计探讨冷空调系统设计的核心是以制冷为目标,保证商场内的温度和湿度在舒适范围内,让顾客有良好的购物体验。

1.制冷量计算:商场的制冷负荷与场地面积、顾客数量、照明设备、电子设备、货物散热等因素有关。

首先要测量商场内的面积,并根据实际情况考虑其朝向、外墙的材料和绝热性能。

然后根据商场的用途和活动类型,确定最大人数和最大负荷。

再结合商场内的设备和电子设备,计算出总的制冷量。

2.制冷设备选择:商场冷空调系统通常采用蓄冷系统,这种系统能在夜间低峰期充分利用电力进行制冷,然后在白天高峰期释放冷量。

蓄冷系统一般采用冷水机组或制冷压缩机组。

对于中大型商场,通常选择多台冷水机组进行配备,以便在不同负荷情况下实现灵活调度。

3.管道布置设计:商场冷水系统的管道布置需要考虑多个因素,如管道路径、长度、直径和摩擦损失,以及防冻措施等。

管道布置要尽量减少风阻和热损失,确保冷水能够顺利地通过管道流向商场各个区域。

4.冷却塔设计:商场冷却塔是冷水机组系统中的重要组成部分,其设计应考虑商场周围环境的温度和湿度,以及商场内的负荷需求。

冷却塔的选型要根据商场的制冷负荷和供水温度等因素进行合理的选择,并确保冷却塔能够实现高效的冷却效果。

5.控制系统设计:商场冷空调系统的控制系统应能实现自动调节,确保商场内的温度和湿度在舒适范围内。

控制系统应具备温度和湿度传感器,以及能够控制制冷设备、风机和泵等关键设备的控制器。

此外,还应考虑到商场内的不同区域和楼层的负荷差异,实现分区域和分时段的控制。

6.能耗优化设计:商场冷空调系统在设计过程中应注重能耗的优化,通过合理使用节能设备和技术,如高效压缩机、变频调速设备、换热器等,来降低系统运行的能耗。

此外,还可以采用余冷利用技术,对废热进行回收利用,提高能源利用率。

总之,商场冷空调系统的设计需要综合考虑商场的实际情况和需求,采用合适的设备和控制系统,以实现舒适环境和低能耗的目标。

空调安装工程实施重点、难点分析及解决方案

空调安装工程实施重点、难点分析及解决方案

空调安装工程实施重点、难点分析及解决
方案
1. 实施重点
- 设计规划:在进行空调安装工程实施前,需要进行详细的设
计规划,包括空调机组的选型、管道布置、空调末端装置的设置等。

- 施工质量:确保施工过程中的安全性和质量,包括合理安装
空调设备、正确连接管道、保证空调系统的运行效果等。

- 工期控制:合理安排施工进度,确保按时完成空调安装工程,以避免影响项目的正常运营。

2. 实施难点分析
- 环境限制:不同的环境条件对空调安装工程的实施存在一定
的限制,例如高楼、狭小空间、特殊场地等,需要根据具体情况制
定相应的解决方案。

- 工程复杂性:空调安装工程涉及到多个专业领域的知识,需
要对电气、机械、建筑等方面有一定的了解,因此施工难度较高。

- 安装要求:空调设备的安装要求较为严格,需要根据相关标
准进行操作,例如安装高度、排水要求、电气连接等,需要严格遵守。

3. 解决方案
- 提前规划:在进行空调安装工程前,应提前进行详细的规划和设计,包括定位空调设备、计算管道长度、选择合适的末端装置等,以确保施工的顺利进行。

- 多专业协作:空调安装工程涉及到多个专业领域的知识,需要不同专业人员之间的协作配合,例如电气工程师、机械工程师和建筑工程师等,共同解决工程中的难点问题。

- 严格执行标准:在进行空调设备的安装过程中,要严格按照相关标准和规范进行操作,遵循安装要求,以确保施工质量和安全性。

以上是对空调安装工程实施重点、难点的分析及解决方案的总结。

在实施过程中,需要注重细节和规范操作,以确保空调安装工程的顺利进行。

空调安装工程实施过程中的难点解析及解决对策

空调安装工程实施过程中的难点解析及解决对策

空调安装工程实施过程中的难点解析及解决对策1. 难点解析1.1 设计不合理在空调安装工程中,设计不合理是常见的难点。

这可能包括设计的冷却能力不足、空气流动方向不正确、噪音过大、能耗过高等问题。

这些问题可能导致空调系统的性能不佳,甚至无法满足使用需求。

1.2 施工质量问题施工质量问题也是空调安装工程中的难点之一。

这可能包括管路安装不规范、焊接质量不达标、设备安装不平衡、绝缘不良等问题。

这些问题可能导致空调系统的运行不稳定,甚至出现故障。

1.3 设备选择不当在空调安装工程中,设备选择是非常重要的。

如果设备选择不当,可能导致空调系统的性能不佳,能耗过高,甚至无法满足使用需求。

例如,选择过小的设备可能导致冷却能力不足,选择过大的设备可能导致能耗过高。

1.4 维护管理不到位空调安装工程完成后,维护管理也是非常重要的。

如果维护管理不到位,可能导致空调系统的性能下降,甚至出现故障。

这包括定期清洁、更换滤网、检查电路等。

2. 解决对策2.1 优化设计为了解决设计不合理的问题,我们可以采取以下对策:- 在设计阶段,充分考虑使用需求和环境因素,确保设计的冷却能力和空气流动方向满足要求。

- 采用专业的空调设计软件进行模拟,预测空调系统的性能,及时调整设计方案。

- 加强与设计人员的沟通,确保设计方案的可行性和合理性。

2.2 提高施工质量为了解决施工质量问题,我们可以采取以下对策:- 对施工人员进行专业培训,提高其施工技能和质量意识。

- 加强施工现场的监督和管理,确保施工过程符合规范要求。

- 对施工完成后进行质量检查,发现问题及时整改。

2.3 合理选择设备为了解决设备选择不当的问题,我们可以采取以下对策:- 根据使用需求和环境因素,合理选择空调设备的型号和规格。

- 选择信誉良好的供应商,确保设备的质量和性能。

- 加强与供应商的沟通,了解设备的特性和使用要求。

2.4 加强维护管理为了解决维护管理不到位的问题,我们可以采取以下对策:- 制定完善的维护管理制度,明确维护管理的职责和流程。

冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施(全文)

冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施(全文)

冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施(全文)模板一:冰蓄冷空调的系统设计及节能优化措施一:引言冰蓄冷空调系统是一种先进的节能环保技术,广泛应用于建筑物的空调系统中。

本文将详细介绍冰蓄冷空调系统的系统设计和节能优化措施。

二:冰蓄冷空调系统的原理1. 概述冰蓄冷空调系统利用夜间电力溢价时段,通过将低温蓄冷剂储存为冰块,然后在白天高峰用电时段,利用冰块的蓄冷效果制冷,从而实现节能的目的。

2. 系统组成冰蓄冷空调系统主要由以下组成部分组成:- 蓄冷装置:用于储存冰块的蓄冷装置,包括冰蓄冷槽、冷却设备等。

- 制冷蒸发器:用于吸收室内热量并进行制冷的设备。

- 冷凝器:用于将制冷剂释放出去,使其重新循环的设备。

- 制冷剂循环系统:负责将制冷剂在各个设备之间循环运行的系统。

- 控制系统:负责控制冰蓄冷空调系统的运行和节能优化的系统。

三:冰蓄冷空调系统的设计要点1. 冰蓄冷槽的设计- 冰蓄冷槽的尺寸和容量应根据建筑物的需求和制冷负荷进行合理设计。

- 冰蓄冷槽的材料应选用具有良好保温性能和强度的材料,以减少冷量的损失。

2. 制冷蒸发器的设计- 制冷蒸发器的选型应根据建筑物的使用场所和制冷需求进行选择。

- 制冷蒸发器的数量和布置应根据建筑物的结构和建筑物内部气流的要求进行合理设计。

3. 冷凝器的设计- 冷凝器的选型应考虑制冷剂的特性和建筑物的冷却需求。

- 冷凝器的热交换面积应根据制冷负荷和建筑物冷却需求进行合理计算和设计。

4. 控制系统的设计- 控制系统应具备实时监测和控制的功能,以实现冰蓄冷空调系统的智能化和自动化控制。

- 控制系统的算法应考虑建筑物的使用情况和能耗数据,优化冰蓄冷空调系统的节能效果。

四:冰蓄冷空调系统的节能优化措施1. 蓄冷装置的优化- 进一步提高蓄冷装置的保温性能,减少冷量的损失。

- 优化冷却设备的设计和运行方式,提高能效和性能。

2. 制冷蒸发器的优化- 优化制冷蒸发器的传热效果,提高制冷效率。

- 选择高效制冷剂,减少制冷剂的损失和能耗。

空调系统项目难点及应对措施

空调系统项目难点及应对措施

空调系统项目难点及应对措施引言空调系统项目是一项具有挑战性的工程,在设计和实施过程中常常会遇到各种难题和问题。

本文将探讨空调系统项目中常见的难点,并提出相应的应对措施,以帮助项目团队有效地解决问题和确保项目的成功实施。

难点一:需求理解和管理空调系统项目的难点之一是准确理解和管理用户的需求。

客户在提出需求时可能表达不清晰或存在矛盾之处,这给项目团队带来了理解和诠释的困难。

为了应对这一难题,项目团队需要与客户深入沟通,明确需求并及时进行变更管理。

此外,可以采用原型设计和用户反馈机制来减少需求理解误差,并确保最终的解决方案符合客户的期望。

难点二:技术选型和集成在空调系统项目中,选择合适的技术和平台是一个关键决策。

不同的技术选项可能具有不同的优缺点和适用范围,而与其他系统的集成也可能带来技术难题。

为了应对这一难点,项目团队需要充分了解各种技术选项的特点和限制,并与相关厂商和专家进行沟通和评估。

在技术选型后,项目团队还需进行充分的集成测试,确保系统各个组件能够顺利协同工作。

难点三:设备选型和安装空调系统项目需要选择合适的设备并进行正确安装,以保证系统的性能和稳定运行。

设备选型时,项目团队需要考虑空调系统的需求、空间限制以及质量和可靠性等方面。

在设备安装过程中,要确保正确按照生产商提供的安装指南进行操作,并进行相关的测试和调试。

如果遇到难点,可以寻求设备供应商或专业技术团队的帮助,以确保设备选型和安装的准确性和有效性。

难点四:系统稳定性和维护空调系统项目的运行稳定性和后期维护至关重要。

随着系统的运行时间增长,可能会出现设备故障、性能下降或应用问题等挑战。

为应对这些问题,项目团队需要建立相应的维护流程和机制,定期进行设备检修和性能评估,及时处理故障和问题。

此外,团队还应建立监控系统,实时追踪系统运行状态和数据,提前预警和预防可能出现的故障或性能下降。

结论空调系统项目中的难点是多方面的,涉及需求理解与管理、技术选型与集成、设备选型与安装以及系统稳定性和维护等方面。

冰蓄冷中央空调设计的问题分析

冰蓄冷中央空调设计的问题分析

冰蓄冷中央空调设计的问题分析随着现代工业的发展和人民生活水平的提高。

中央空调的应用越来越广泛,其耗电量也越来越大,一些大中城市中央用电量已占其高峰用电量的20%以上,使得电力系统峰谷负荷差加大,电网负荷率下降,电网不得不实行拉闸限电,严重制约着工农业生产,解决该问题的有效办法之一是应用蓄冷技术,将空调用电从白天高峰期转移到夜间低谷期,均衡城市电网负荷,达到多峰填谷的目的。

本文通过具体实例主要分析冰蓄冷中央空调系统设计中出现的若干问题。

1、工程实例本项目位于深圳市宝安区,项目总占地面积3 万m2 ,地上总建筑面积约15 万m 2,地下总建筑面积约5万m2 。

建成后将是集商业MALL、博物馆为一体的项目。

空调面积为16 万m2 ,空调使用时间为9:00~23:00,夏季逐时计算冷负荷综合最大值MALL 为4964 RT,博物馆为177 RT,并夜间连续运行,M ALL设计日总冷量为58361 RT·h,本项目商业MALL、博物馆设置一个集中的冰蓄冷制冷站。

1.1 基载负荷设计分析由于此工程中,冰蓄冷空调系统需部分夜间运行,而且所需的冷负荷比较大。

因此,传统的冰蓄冷系统利用夜间用电低峰时蓄冷补偿白天高峰耗电量的优势不能彻底发挥,需要对夜间冷负荷做出设计预留。

在这里,把此工程的夜间冷负荷称为基载负荷。

计算以夜间所需的冷负荷为依据选择相应的基载主机。

然后从总负荷中扣除基载主机所承担的负荷,再配制冷主机与蓄冰槽。

1.2 设备选型计算制冷主机容量q c :式中:Q 为设计日空调总冷量,k Wh;C L 为有换热设备时双工况主机制冷工况系数,取0.8;n 1 为白天双工况主机制冷运行小时数,取13 h;C f 为制冷机制冰工况系数,本项目采用的水冷冷水机组都取0.65;n 2 为制冷机制冰工况下的日运行小时数,取8 h。

计算可得:q c==205256/(0.8 伊1 3 +0.65 伊8 ) =13157kW=3741 RT根据以上结果选取两台基载工况螺杆式冷水机组(200 RT),三台双工况离心式冷水机组(制冷工况1200 RT、制冰工况800 RT)。

冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法

冰蓄冷中央空调存在的问题与改进方法

2 . 3 占用建 筑空 间小 。用 较低 的房 间 相对 湿度 提高 了热舒 适 。 提 高 了现有空 调 系统 的供 冷能 力 。 2 . 4用 电移 峰填谷 比较 明显 。 在春 、 秋 过 渡季 节时 ,除 低谷 时 段开 主 机 蓄冰外 , 其 它时 段可 不开 主 机 。高峰 、 平 价 时段 用 电完 全转 移 。 3冰 蓄 中央冷空 调存 在 问题 及 优化 在 与常 规 系统 相 比较 的基 础 上 , 对 冰 蓄冷 低 温 送风 空 调 系 统 的特 殊 性 进 行 了 分 析 和研 究 , 对其 关 键部 分 阐述 了优化 设 计 理论 和方法 。 3 . 1送 风 温度 和蓄冷 率是 系统 设计 优 化 。冰 蓄冷 低 温 送 风 空 调 系统 的经 济 分 析, 对 冰蓄 冷低 温送 风 系统 的初 投 资和 运 行 费用 进行 了分 析 , 对 不 同运行 控 制策 略 下 系统 运行 费用 计算 进 行 了研 究 , 并提 出 了优 化 控 制模 式 下 系 统 全年 运 行 费 用 的 计 算方法 。 同时 介绍 了冰 蓄冷低 温送 风空 调 系统 的评 价方法 。 3 . 2 冰蓄冷 低温 送风 空调 技术 的全 部 生命 力 在于 其经济 性 。 实现 一个 系统 的经 济 性 即系统 优化 在 于对 系 统 的优 化设 计 、 优 化控 制 和优化 管 理 , 其 中优 化设 计是 系 统 优化 的基 础和关 键 。 冰 蓄冷低 温送 风空 调系 统 的 优化 设 计 应 在 达 到规 定 的空 调 设计参数与保证运行可靠的前提下, 实现 初投 资 、 转 移 高 峰 用 电 负荷 、 节 电 与节 省 运行 费用 的最优 化 。 3 - 3电价 以及 用 电限制 。 当地 的电价 政策 是 是 否使 用 蓄 冷 空 调 系 统 的 重要 因 素 。峰谷 电价差 越 大 , 采 用蓄 冷空 调越 有 利 。国外 有资 料 介绍 ,峰谷 电价 比为 2 : 1 时, 可 以考 虑 采 用 蓄 冷 系统 ; 峰谷 电价 比 为2 . 5 : 1 时, 可 以放 心采 用 蓄冷 系 统 ; 峰谷 电价 比为 3 : 1 时, 可 以大胆 采用 蓄冷 系统 。 当然 ,在 我 国由 于 电价政 策 与 国外不 同 , 需要具 体情 况具 体分 析 。 合理 确定设 备容 量还 必 须 考 虑 到 当地 电力 部 门对 高 峰用 电 的限制政 策 。 3 - 3建筑 物类 型 。不 同 的建筑 物其 负 荷分布不 同。对于负荷比较集中, 且负荷 多发生在用电高峰时期的建筑物, 采用蓄 冷 系统 就可 以充 分利 用 低谷 电价 , 节省 空 调 系统 的运行 费用 。 昼 夜负 荷较 平均 的场 所 ,如果 不是 低 谷 电价 特别 具 有 吸引 力 , 原 则上不 适合 用 蓄冷空 调系 统 。 3 . 4 当地典 型 年的气 象 资料 。冰 蓄冷 低 温 送 风 空 调 系统 的选 择 必 须 以 整个 供
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浅谈冰蓄冷空调系统设计和施工管理中的重难点
摘要:作为一种新兴的节能环保制冷技术,冰蓄冷空调系统正在全世界范围内迅速崛起并应用。

本文首先简要介绍了冰蓄冷空调系统的基本原理。

着重阐述了冰蓄冷空调系统在方案设计、系统运行和控制、施工管理过程中的重点和难点。

关键词:冰蓄冷空调;方案设计;系统控制;施工管理
1引言
近年来,随着现代工业规模以及人民生活水平的不断提升,空调使用普遍,尤其是在夏季,空调的使用量急剧增加。

空调使用的高峰期通常与用电高峰期重叠,在夏季电力本就非常紧张的情况下使供电不足的情况越来越严重。

由此,许多城市采取拉闸限电来缓解这一情况。

白天用电的高峰期时,电网的电力供应紧张甚至不足;晚上用电的低峰期时,电网的电力又有剩余。

冰蓄冷空调技术的出现恰好可以解决这一电力供需矛盾,从而实现“削峰填谷”、均衡用电负荷的目的。

2冰蓄冷空调基本原理
在结构上,冰蓄冷空调相对于传统的空调系统而言,它只是多了一套蓄冷设备,其他的如制冷系统和空调箱循环风系统等均和传统的空调系统相同。

它在夜间用电低谷期,采用制冷主机制冰,将冷量储存起来;而在用电高峰期的白天,把储存的冷量释放出来,满足用能单位的冷负荷的需要,以此达到用电负荷的“削峰填谷”的目的。

3冰蓄冷空调系统
3.1冰蓄冷空调系统方案设计
冰蓄冷空调系统的设计不仅要求从国家可获得的宏观效益出发,而且也要让建筑投资者获得直接的经济效益。

设计时以下面5个要素为重点。

(1)当地的电价结构以及优惠政策:冰蓄冷空调系统设计时必须考虑到它的经济适用性。

合理的峰、谷电价以及电价优惠政策是冰蓄冷空调系统被建筑者采用的重要因素。

电网差价越大,采用冰蓄冷空调系统的得益就越大。

近年来,为提高电能利用效率,促进电力资源优化配置,政府鼓励低谷蓄能。

许多城市相继出台了少收或免收电力增容费、移峰电力补贴、低谷蓄能的优惠补贴等政策,这些政策极大提高了冰蓄冷空调系统的应用积极性。

(2)建筑物的空调冷负荷特性:建筑物的冷负荷特性是在设计冰蓄冷空调方案时的关键之一。

因为建筑物的冷负荷特性决定了是否采用冰蓄冷空调系统方
案。

一般来说,只有当建筑物的冷负荷在电力负荷峰、谷之间存在不均衡的情况下采用冰蓄冷空调系统是可行的。

例如白天对空调负荷需求大,而夜间对空调负荷需求较少或者不需要的地方,像宾馆、饭店、银行、写字楼、百货商场等。

还有对空调冷负荷需求具有周期性,时间短且需求大的地方,如影剧院、大会堂和体育馆等。

(3)冰蓄冷空调系统的负荷计算原则:在设计冰蓄冷空调系统方案时,需要对建筑物的特点和用途做全方位的了解和评估,对建筑物空调冷负荷逐时进行计算。

通常采用的方法是“冷负荷系数法”,分别计算出围护结构、照明、设备、新风等各项逐时冷负荷。

(4)冰蓄冷空调系统的设备选择:在冰蓄冷空调系统的设计中,设备的选择,尤其是制冷主机的选择至关重要。

为了节省设备的初投资和实际运行费用,在选择制冷主机时,要重点考虑其蒸发温度能否适应蓄冰温度的要求;其容量以及调节范围能否满足负荷需求的变化。

除此之外,还应考虑制冷效率,使用的制冷剂对环境是否友好,在施工管理方面,要求操作简单,自动化程度高,后期维修保养方便,机组及其他配套设备的结构和占地面积要小等。

在综合各方面因素后,选择最优的系统设备。

(5)冰蓄冷空调系统的蓄冰机组(罐槽)的设计选择:蓄冰机组是整个冰蓄冷空调系统的关键组成部分,它对整个系统的良好运行有决定性的影响。

在设计和选用蓄冰设备时,应该重点考虑到以下几个方面:①蓄冰槽容量不宜过大,因为蓄冰槽容量容量过大可能会造成冰槽因过重而变形,不仅增加运输和安装费用,也给后期维护增加困难。

②蓄冷温度不宜过低,因为太低的蓄冷温度会大量增加能耗。

③蓄冰设备的含冰率要高,含冰率越高可减小蓄冰设备的容积,降低冷损失。

④储冷和释冷的速率要快,且过程温度变化平稳。

⑤蓄冰设备运行要稳定安全,操作简单,维修方便,使用寿命长。

⑥蓄冰设备的体积要小。

3.2冰蓄冷空调系统的运行策略
冰蓄冷空调系统是通过制冷主机或蓄冷机组或者两者同时为建筑物供冷的。

它必须有一个明确的运行策略,提出设备供冷负荷分配的方案,也就是要确定在某一给定时刻,制冷主机提供冷负荷的量和蓄冷机组提供冷负荷的量。

制定出了一个合适的运行策略后才能确定具体的控制策略。

运行策略和控制方式与系统运行费用有着密切关系。

良好的运行控制方式可降低能耗,节省运行费用,投资资金回笼快。

下面介绍几种常用的运行策略。

3.2.1 制冷主机优先
制冷主机优先运行策略是指空调冷负荷首先由制冷主机直接提供,负荷不足的部分由蓄冰机组融冰释冷提供。

当单位蓄冷量所需费用大于单位制冷量所需费用时,可以采取这种运行策略。

它的优点是控制方式简单,降低空调尖峰负荷值,节省系统投资;缺点是它没有充分利用低谷期电力和冰槽中的冰量。

3.2.2蓄冷机组优先
蓄冷机组优先运行策略是指空调冷负荷首先由蓄冷机组直接提供,负荷不足的部分由制冷主机产生冷量提供。

当单位蓄冷量所需费用小于单位制冷量所需费用时,可以采取这种运行策略。

它的优点是充分利用低谷期电力和冰槽中的冰量,节省了系统的运行费用;缺点是它在控制上比制冷主机优先模式复杂。

理论上,应用蓄冷机组优先模式必须要依据当日24小时空调负荷分布图确定出制冷主机的最小供冷量控制分布图,以此保证蓄冷机组随时有足够释冷量配合制冷主机满足空调逐时负荷的要求。

而在实际操作中,要时刻将制冷主机的供冷量和蓄冰槽所需的冷量调整到刚好匹配是比较困难的。

3.2.3 定比例控制
定比例控制运行策略是指让制冷主机和蓄冷机组在空调运行的各个时期都分配一定比例的空调负荷。

这种控制方式需要在已确定的空调逐时负荷分布基础上确定每个时刻制冷主机和蓄冷机组所需要提供的冷量。

定比例控制可以充分利用储冷量,但是它的控制方式复杂,所以在实际操作中,常采用恒定的逐时释冷率以充分利用夜间的储冷量,不足部分由制冷机组提供。

3.2.4 预测控制
预测控制是一种以预测技术为基础的系统运行控制方式。

它运用预测技术准确预测出下一蓄冷周期的空调逐时负荷分布图,在次基础上决定夜间蓄冰量的多少、控制白天蓄冰槽的融冰量和制冷主机的开启和停止时刻。

预测控制模式的优点是在满足空调负荷的基本要求下,充分利用了峰谷电力,减少制冷主机的开启次数,节省了运行费用并延长系统的使用寿命。

3.2.5自动控制
自动控制系统多采用以计算机技术为基础的直接数字控制器或电子传感器及执行系统相结合的直接数字控制系统。

通常情况下,自动系统利用计算机监控蓄冷机组,通过系统中安装的流量计和温度计的读数,准确监控蓄冷机组的内部情况。

根据预测出的逐时空调负荷分布图,确定最优的系统运行模式。

3.3施工管理过程中应注意的问题
3.3.1 载冷剂
冰蓄冷空调系统使用的载冷剂为乙二醇水溶液。

乙二醇原料比较昂贵,所以在施工过程中,应该首先保证设备具有高度的严密性,以防载冷剂的挥发、泄漏等引起整个系统运转出现故障。

在系统运行过程中,管理人员应定期检查载冷剂的浓度,便于及时补充,保证空调系统的稳定可靠运行。

3.3.2 蓄冰槽
在安装蓄冰槽时,为了减少系统运行过程中的冷损失,蓄冰槽本体要有保温绝热的处理措施,且槽和支架间确保没有冷量传递。

为了保证槽中的乙二醇的分配均匀性,在槽的入口和出口处设均流管。

3.3.3板换冻结
为了防止由于水温过低而造成的板换冷冻水侧的冻结情况的发生,管理人员应经常关注板换冷冻水侧的运行情况。

一经发现出口温度过低、水流速度过低等异常情况时要马上进行检查维护。

4结论
当前我国在冰蓄冷空调技术这一领域发展非常迅速,在某些方面已经达到了国际先进水平,但是这一系统在实际中的市场份额仍然很低。

我们应不断优化冰蓄冷空调系统的方案设计和运行控制策略,不断积累施工管理经验,以促进冰蓄冷空调系统在我国的发展。

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