冰蓄冷系统的优化控制分析

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083冰蓄冷中央空调系统分析报告

083冰蓄冷中央空调系统分析报告

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设计日100%负荷分布图
80%负荷蓄冰空调负荷平衡表
时间
负荷
负荷分配(RT)
主机冷量 (RT)
冷损
冰槽 冷量
(RT)
蓄冷 主机
基载 主机
冰槽 供冷
空调 工况
蓄冰 工况
(RT)
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00:0001:00(谷)
521
0 521 0
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1999
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02:00(谷) 514 0 514 0 0 981 2.0
所以根据本工程特点,选用双工况冷机上游的串联式蓄冰 系统,通过对白天空调冷负荷的分析,适时适量的使双工况冷 机投入运行,不但能够全面高效的满足各种负荷情况的需求, 而且节省了初投资。 3、方案介绍
3.1、冰蓄冷系统原理流程
冰蓄冷系统原理示意图 该系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降 温以保持较高效的工作,再经冰槽的冷却使乙二醇溶液的温度 进一步降低,这样板式换热器的进出口处乙二醇溶液可以达到 较大的温差,从而使得在相同的负荷条件下,串联系统乙二醇 溶液的流量较小,因此在相同的条件时串联系统的乙二醇循环 泵小于并联系统,从而使串联系统的设备投资和运行费用都优 于并联系统,而且串联方式管路更加简单运行可靠。 3.2、设计日负荷平衡策略 设计日(100%负荷)负荷分配策略:由于空调系统设计日 的逐时冷负荷较大,为了充分利用蓄冰槽和冷机的供冷能力, 最大的降低系统运行电费,空调冷负荷由冷机和蓄冰槽共同承 担。双工况冷机在夜间的电力低谷时段23:00—07:00进行蓄

冰蓄冷空调系统的应用与经济分析

冰蓄冷空调系统的应用与经济分析

冰蓄冷空调系统的应用与经济分析1. 引言1.1 冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的蓄冷效应来降低空调系统运行能耗的节能技术。

通常在夜间电力供应较为充裕时,利用低峰电力时段制冷,将水制成冰块并存储起来。

白天高峰电力时段,通过冰蓄冷系统释放存储的冰块来提供冷却效果,从而降低空调系统的电能消耗。

冰蓄冷空调系统不仅可以减少耗电量,还可以优化电力利用效率,降低用电峰值,减少供电紧张情况发生的可能性。

冰蓄冷空调系统适用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院等。

它不仅可以为建筑物提供舒适的室内环境,还可以降低空调系统的运行成本,节约能源资源。

由于冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,受到了越来越多企业和政府机构的重视和推广。

通过合理规划和设计,冰蓄冷空调系统可以有效地提高建筑物的能源利用效率,同时降低运行成本,为企业和社会带来可观的经济效益和环境效益。

1.2 冰蓄冷空调系统的优势1. 节能环保:冰蓄冷空调系统采用冷冻水进行储存和循环利用,相比传统空调系统,具有更高的能效比和节能效果。

在峰电时段利用低成本的电力制冷水,然后在用冷却的过程中,据需求释放制冷水中的冷量,降低建筑物的负荷需求,从而有效降低了建筑物的全年度电力需求。

2. 调峰平谷:冰蓄冷空调系统可以根据电网的峰谷电价差异,合理利用低谷时段的电力进行制冷水的储存,从而在高峰时段减少电力需求,降低用电成本。

3. 稳定性强:冰蓄冷空调系统储存的冷水可以提供长时间的稳定制冷效果,避免了传统空调系统频繁启停带来的温度波动,提高了室内舒适度。

4. 声音低:由于制冷机组设在噪音较大的低谷时段运行,采用隔音的冰箱组,可以有效降低室内外的噪音污染。

2. 正文2.1 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理是利用冰的蓄冷储能特性,在夜间低峰期通过制冷机组将水冷却至冰点以下并冻结成冰块,然后将这些冰块储存在特殊设计的冰块储存装置中。

白天高峰期,空调系统需要制冷时,冰块被融化而释放出储存的冷量,冷水通过冰块储存装置输送至空调系统的蒸发器,实现空调系统的制冷作用。

冰蓄冷空调系统运行优化控制研究

冰蓄冷空调系统运行优化控制研究
Za b no Y j hn e gnY au ug y gu n i

冰蓄冷空调系统运行优化控制研究
陈 付 林
( 苏扬 安机 电设备工程 有限公司 , 苏 扬 州 2 50 ) 江 江 2 0 0

要: 虽然 国内城市大型建筑 中普遍 使用的冰蓄冷 空调具有耗能少 、 济性
现较 多的弊端 。现就冰 蓄冷空调系统运行 优化控制进行 分析、 研究 , 旨在进 一步提升系统运行 的合理性与经济性 。
关键 词: 冰蓄冷空 调; 系统运行 ; 优化 控制
近年来, 随着 社会 经济 的不 断 发展 , 以及工 农业 生 产 对于 能 源 控 制策 略也 相对 困难 。当冰蓄 冷 空调 的蓄 冷设 备进 行冷量 储 存时 , 需 求 的加 大 , 内大 部分 城 市都 面 临着 电力 供应 紧 张 的 问题 。 现 应尽 可 能的将 已储 存 的冷 量全 部释 放 , 国 在 其主 要 目的是 进一 步 降低 空 代 大 型建 筑 中 , 调 系统 的 能耗 问题 较 为突 出, 空 尤其 是 制冷 系 统 的
24 降 低 送 风 的 温 度 .
始 投 资 , 于 降低 建筑 的电 能消 耗 具有 重要 的 意义 。 对 () 内大 部 分城 市 采 取 分 时供 电、 3国 单独 计 费 的 方 式 , 白天 与 夜 间 的 电价差 异 较大 , 冰蓄 冷 空 调系 统避 开 了城 市 电 网负 荷 、 而 电 价较 高的 时段 , 理利 用 了城 市 电 网低 谷时 段 的低 价 电能 , 效 节 合 有
和 使用 冰 蓄冷 空调 , 主 要工 作 原理 为 : 夜间 城市 电网低 谷 及 系 荷 不足 的现象 。在进 行冰 蓄冷 空调 系统 的运 行控 制 时 , 备管理 人 其 在 设 统 负荷 最 小时 , 统 自动运 行 制冷 并 将冷 量 储存 于 配套 装 置 中 , 系 在 员应 根据 空调 的常 规负荷 分布 图 , 确预 测 出当 日制冷 机组 的最 小 准

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。

负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析

负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析

负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析摘要:冰蓄冷系统控制的核心问题是合理安排和分配峰段及平段电价时间内制冷机组直接供冷和蓄冷装置融冰供冷之间的比例,使之能最经济地满足空调负荷需求。

本文主要探讨空调冰蓄冷系统的特点,以及负荷对空调冰蓄冷系统的影响及优化分析。

关键词:负荷;空调冰蓄冷系统;影响中图分类号:tb657.2 文献标识码:a 文章编号:近年来,国内外许多学者就如何合理、优化地分配制冷机组与蓄冰设备冷负荷进行了大量研究。

但在实际工程应用中大量采用的优化控制方法实际上是一种静态的控制模型,即在冰蓄冷控制模型设计时期就已经设定了建筑物逐时负荷的分配比例。

但由于无法根据当天的负荷状况动态地优化负荷分配,因此,仍然没有充分地发挥冰蓄冷系统的优势。

一、空调冰蓄冷系统的概述冰蓄冷中的制冰方式主要有两种:①静态制冰方式,即在冷却管外或盛冰容器内结冰,冰本身始终处于相对静止状态;②动态制冰方式,该方式中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。

概言之,静态空调蓄冷系统在技术上已经成熟,已成为应用中的主流系统。

然而,静态制冰法也有自身的缺点:冰层的增厚使热阻增大,导致冷冻机的性能系数(cop)降低;一些静态系统中冰块的相互黏连导致水路堵塞。

动态冰蓄冷系统虽然较静态系统有一些优点,但也存在一些问题,因此,目前冰蓄冷研究的主要目标为动态制冰技术。

二、负荷对空调冰蓄冷空调的节能效果1.空调蓄冷的节能效果根据已有的一些工程实例统计,空调蓄冷系统与常规空调系统相比,可节能5%~45%左右。

其节能效果随空调负荷特点(连续还是间歇运行、峰谷负荷比等)、电价体制、蓄冷系统、设备价格以及气象参数的变化等,在很大范围内的变化。

与常规空调系统相比,空调蓄冷系统(尤其是空调冰蓄冷系统)之所以具有良好的节能特性,主要归结如下:(1)制冷设备经常满负荷、高效率运行;(2)系统连续运行避免了间歇运行不必要的能量浪费;(3)蓄冰槽体积大大小于蓄冷水池,散热面小,冷损失小80%左右;(4)充分利用夜间大气冷却能力,提高制冷机产冷量和性能系数cop(冷凝温度降低1℃约可提高产冷量2%左右);(5)充分利用夜问谷值负荷的优质廉价的能力,且峰谷电价差愈大,经济效益愈显著;(6)空调冰蓄冷系统,由于水的工作温差大,可减小水流量,水管、水泵、阀门等均减小,系统阻力亦降低;(7)空调冰蓄冷系统可采用大温差送风,使风道、风机、风阀、风口等均变小,风阻力降低;(8)空调冰蓄冷系统由于水温差大,又通过热交换器形成闭式水系统,大大节约水的高度提升能耗。

冰蓄冷区域能源站运行策略优化分析

冰蓄冷区域能源站运行策略优化分析

冰蓄冷区域能源站运行策略优化分析过仕佳莫理莉李卓敏(华南理工大学建筑设计研究院有限公司,广州市510640)Operation Strategy Optimization Analysis of Regional Energy Stations in Ice StorageGUO ShijiaMO LiliLI Zhuomin(Architectural Design &Research Institute of SCUT Co.,Ltd.,Guangzhou510640,China )Abstract :Based on the intensive construction project of the urban substation and regional energy station in Qianhai ,Shenzhen ,the installation scheme and operation strategy of the ice⁃storage energy station are optimized from the perspective of improving the gridpowerloadcurveandanalyzedunderthecomparison with traditional schemes in terms of powerload optimization and investment economy.The result shows that by adopting the optimized operation scheme ,a higher peak load shifting rate is achieved ,but it leads to a significant increase in initial investment.If only the maximum effect of peak load shifting isconsidered for the optimization objective ,the economic benefit obtained through the peak⁃valley price difference is not enough to offset the increased initial investment.Keywords :icestorage ;regionalenergystation ;installation scheme ;operation strategy ;peak loadshifting ;loadcharacteristics ;optimizationanalysis ;economic benefit摘要:基于深圳前海城市变电站与区域能源站集约建设项目,从改善电网用电负荷曲线的角度对冰蓄冷能源站装机方案和运行策略进行优化,并从电负荷优化效果和投资经济性两方面与传统方案进行对比分析。

冰蓄冷空调系统的优化控制方案设计

冰蓄冷空调系统的优化控制方案设计

不 能 有 冰量 剩 余 。这 三 个 约 束 条 件 使 得 冰 蓄 冷 系统 控 制 实 施 起
来 十 分 复 杂 ,必 须 配 备 有 未 来 时 刻 建筑 物 逐 时 负荷 预测 功 能 的 控 制 系 统 才 能做 到 。 因 此 , 于 不具 备 负荷 预 测 的冰 蓄 冷 系 统 , 论 采 用 冷 机优 对 无 先 、 冰 优 先 还 是 固定 比例 都 存 在 不 足 , 能 造 成 蓄 冰 量不 能被 融 可 充 分 利 用 ( 成 浪 费 ) 蓄 冰 量 不 足 ( 机 不 必 要 的 多 运 行 , 行 造 或 冷 运 费 用 过 多 ) 但 由 于冷 机 优 先 或 融 冰 优先 控制 方 式 实 施 起来 较为 。 方 便 , 实 际 工程 中应 用 较 为 普 遍 。 在
廖 勇 陈建飚 ( 广东工业大学自 动化学院, 广东 广州 50 9 ) 100
摘 要
介 绍 了冰 蓄 冷 空 调 系统 的应 用 现 状 和 常 用 的 控 制 策 略 , 出 了一 种 经 济 有 效 的优 化控 制 方 案 。 方 案 主要 由 负荷 预 测 、 提 优 化控 制运 行 和 自控 实施 三 大部 分 组 成 ,重 点 介 绍 了如 何 运 用 人 工 神 经 网络 去 做 建 筑 物 的 逐 时 负荷 预 测 和 建 立 优 化 运 行



冷桃优 先
融球优 先
定 比例 控 制

蓄冰 和部 分蓄 冰两种 。 部 分 蓄 冰按 照分 配制 冷
机 直 接供 冷 和蓄 冰 设 备
一 优化控制
图 1 冰 蓄冷 的 常用 控 制 策 略
融 冰 释 冷 的不 同组 合 又 可 再分 出几 种 , 图 1 示 。 控制 策 略 如 所 各 特 点 已 有不 少 文 章 介 绍 过 , 细 可 参 考 文献 。 详

冰蓄冷空调系统运行优化控制

冰蓄冷空调系统运行优化控制

冰蓄冷空调系统运行优化控制摘要:随着社会的发展与进步,重视冰蓄冷空调系统运行优化控制对于现实生活中具有重要的意义。

本文主要介绍冰蓄冷空调系统运行优化控制的有关内容。

关键词空调;系统;原理;蓄冷;优化;控制;策略;中图分类号:tb494 文献标识码:a 文章编号:引言近年来,随着我国经济的快速增长,人们的生活水平较之以往有了很大程度的改善,与此同时,人们对生活及工作环境的舒适性也提出了更高的要求。

为了满足人们的需求,各类建筑中均安装了空调系统。

然而,常规的空调系统由于能耗较大,从而增大了建筑的整体能耗,这不符合我国大力提倡的节能减排政策,为了进一步降低空调能耗,蓄能空调系统应运而生。

冰蓄冷空调作为蓄能空调的一种,它凭借自身诸多的优点被广泛用于各类建筑当中,并且都获得了十分良好的效果。

一.冰蓄冷空调系统概述冰蓄冷空调属于蓄能空调的一种,蓄能空调最大的作用是能够缓解峰谷时段的用电压力,借此来确保电网能够安全稳定运行。

冰蓄冷空调系统主要是利用电制冷机在用电低谷时进行制冰,再通过水的潜热特性将这部分制冷量存储在系统当中,当用电高峰期到来时,将预先存储的冷量释放出来,达到制冷的效果。

冰蓄冷空调系统以其前期投资成本低、设备所占用的空间小、低运行费用等优点,现已成为最常用的空调系统。

目前,冰蓄冷空调系统的种类较为繁多,按照系统制冰形态可将之大致分为两大类:一类是动态型,将生成的冰连续或间断地剥离,最常用的是在若干平行板内通以冷媒,在板面上喷水并使其结冰,待冰层达到适当厚度,再加热板面,使冰片剥离;另一类是静态型,在换热器上结冰与融冰;最常用的为浸水盘管的外制、内融冰方式。

二.冰蓄冷空调系统原理及主要特点2.1 冰蓄冷技术,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用制冷机制冷,利用冰蓄冷介质的显热或者潜热特性,用一定方式将冷量存储起来。

在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。

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给出具体目标函数后,可以使用最优化方法求解该问题,得以的结果是各时刻冷
冻机和蓄冰罐分别负担的冷负荷qrk、qik。
4 实例分析 为了探讨在华北地区电网电价结构下优化控制的经济性,笔者对北京某建筑的
冰蓄冷系统在优化控制和冷机优先的两种控制策略下的全年运行费进行比较分 析。 华北电网电价结构为:
因为本建筑只在电负荷低谷期蓄冰,故蓄冰罐供冷的费用简化为: I(qik)= qik ×bk (4) 其中bk为冰罐负担单位冷负荷的费用,等于(1032/3784)×E低谷,E低谷为低谷
电价。
下面给出1235 1906.2 2577 1179.6 162.1 0 0
2775 3446 416.6 4787.3 5458 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 4519 3311.6
优化控制
融冰量 冷机出力
2775 3446 416.6 4787.3
了使冰蓄冷系统最大限度地发挥作用,尽可能地减少电负荷高峰期的用电,使用 户的电费最少,就需要对冰蓄冷系统进行控制策略。Stethmann在文献[1]中提出 了冰蓄冷系统的控制策略,并对美国圣地亚哥一幢9200m2 的建筑进行了模拟分析,发现控制策略与冷机优先相比,节省运行费42%。Braun 在文献[2]中比较了冷机优先、蓄冰罐优先、优化控制的经济性,发现在美国威斯 康星电价结构下,天气凉爽时,控制策略比冷机优先节约运行费25%;而典型设计 日基本不节省运行费。该文提出优化目标的约束条件,但没有对对蓄冰罐融冰的 约束进行分析。 3 优化控制方法 优化控制的目标是在满足用户需求的条件下,使运行费最少,这样不仅对用户有 利,而且可以拉平电负荷,对整个电网有利,促进合理用电。 该用户k时刻的负荷为 qk,其中冷机负担qik,冷冻机出力qrk的费用为R(qrk),蓄冰罐出力qik的费用为 I(qik)。全天的运行费M为
冷机优先运行费/元
107350.7 124886.3 199926.1 273942.9 273942.9 201536 150908.7 107350.7 1439844
节约运行费/

55015.38 54825.6 56263.23 31065.84 31065.84 54420.48 55601.4 55015.38 393273.2
负荷
2597 4000.6 5044.6 6088.3 7132.1 8176 9219.5 10263.3 11307.2 9428.4
冷机优先
融冰量 冷机出力
0 0 0 523.7 1567.5 2611.4 3654.9 4698.7 5742.6 3863.8
2597 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6
冰蓄冷系统的优化控制分析
清华大学 王勇 赵庆珠
提要
Optimal control strategy for ice storage systems
By Wang Yong and Zhao Qingzhu
分析了冰蓄冷系统的冷机优先、蓄冰罐优先和优化控制三种控制策略,提出了优
化控制的目标和约束,并以某建筑为例对比分析冰蓄冷系统在优化控制策略和
t为时刻h;
y为各时刻的最大融冰供冷量,kW。
从式中可能清楚看出,各时刻的最大融冰供冷量与蓄冰量有关,(1-
x/563)为剩余蓄冰量占部蓄冰量的比例。
这样,便可以给出qikmax的表达式:
得出优化问题是:
(9)
(10)
这是一个线性优化问题,可用单纯型法求解,具体解法参见文献[4]。结果见表2
至表5。 表2 4月份平均气象条件下的比较/kW
时刻 7
负荷 2405
冷机优先
融冰量 冷机出力
0
2405
优化控制
融冰量 冷机出力
2405
0
8
2528
0
2528
9
2652
0
2652
10
2776
0
2776
11
2899
0
2899
12
3023
0
3023
13
3147
0
3147
14
3270
0
3270
15
3394
0
3394
16
3171
0
3171
17
2949
0
2949
18
2726
0
2726
19
2504
0
2504
表3 6月份平均气象条件下的比较/kW
2528 2652 2776 2899 3023 3147 3270 3394 3171 39 2726 2504
时间 电费
高峰 8:00~11:00 18:00~23:00 0.534元/kWh
平峰 7:00~8:00 11;00~18:00 0.318元/kWh
低谷 23:00~7:00
0.118元/kWh
该建筑采用部分负荷蓄冰系统,有4台RTHB4502螺杆式冷水机,空调工况制冷能 力5564.6kW,蓄冷工况制冷能力3784 kW,耗电量为1032 kW,71个Calmac1190A冰罐,系统见图1,典型设计日的逐时负荷见表1。
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2190 0 0
时刻
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
负荷
2775 3446 416.6 4787.3 5458 6129 6800.1 7470.8 8181.6 6744.2 5726.7 4519 3311.6
冷机优先
融冰量 冷机出力
0 564.4 1235 1906.2 2577 1179.6 162.1 4519 3311.6
0 0 0 0 5458 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 0 0
表4 7月份平均气象条件下的比较/kW
时刻
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1985
5564.6
18
5670.8
106.2
5564.6
2079.6
3591.2
19
3792
0
3792
1422.6
2369.4
表5 优化控制的经济性
月份
4 5 6 7 8 9 10 11 总计
优化运行费/元
52335.27 70060.74 143662.9 242877.1 242877.1 147115.5 95307.33 52335.27 1046571
图1
表1 典型设计日负荷
时刻
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 18 19
负荷 1878.2 2077.4 2191.2 2561.2 2105.9 1992.0 2760.4 3215.7 3101.9 2162.8 369.9 313 256.1
因为RTHB4502部分负荷性能优越,为简化计算,假定空调工况与蓄冰工况的耗电
量分别与负荷成正比( 这样得到的结果偏于保守)。即: R(qrk)= qrk×(1032/5564.6)×Ek= qrk×qk (3) 其中Ek为k时刻电价;
ak为冷冻机单位供冷负荷的费用,等于(1032/5564.6)×Ek。
优化控制
融冰量 冷机出力
0 4000.6 4725.1 523.7 1567.5 2611.4 3654.9 4698.7 5742.6 3863.8
2597 0
319.3 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6 5564.6
17
7549.6
1985
5564.6
冰蓄冷系统可以削减电负荷高峰,缓解电力紧张,减少电力建设投资。因此自80
年代初至今美国、日本等地得到广泛应
用。目前我国不少省市已实施分时电价,以鼓励用单位在电负荷谷进用电,北京
等一些城市更是明确规定利用电力制冷的单位必须安装冰蓄冷系统,否则将控
制高峰用电量。 冰蓄冷系统可以分为全负荷冰蓄冷系统和部分负荷冰蓄冷系统。全负荷冰蓄冷
冷机优先控制策略下的运行费,阐明优化控制可以发挥现有系统潜力,更有效地
削减电负荷高峰。
关键词 控制策略 优化控制 冰蓄冷系统
Abstract Investigates the three control strategies-chiller-priority, storagepriority and optimal control of ice storage systems. Gives and algrithom to reduce the electric charge with cost-effective allocation of cooling between the chiller and storage and an example to compare the charges with chiller priority and that with optimal control, which shows the latter strategy can better realize the potential of the storage system and the rate structure. keywords control strategy optimal control ice storage system 1 前言
系统是在供冷时不使用冷冻机,只依靠蓄冰罐融冰来满足冷负荷需求。这种系统
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