LG-削峰填谷蓄冷专家

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冰蓄冷的基本原理

冰蓄冷的基本原理

冰蓄冷的基本原理:常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。

冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物舒适空调要求。

采用蓄冰空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组压缩容量35~45%,在电网后夜低谷时段(低电价)开机,用制冰蓄冷模式将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰(高电价)时段,制冷机组满足部分空调设备,其余部分用蓄冰设备融冰输出冷量来满足,从而达到“削峰填谷”,均衡用电及降低电力设备容量的目的。

蓄冰的优点:(1)减轻电网压力(2)节省电费(3)节省电力投资(4)节省空调设备费用(5)降低设备噪音(6)停电时利用备用小功率电机仍可维持空调运行(7)利用较小的制冷机来满足短时间的大负荷(8)节省空调及其电力设备的维护保养费用(9)使用寿命长(10)瞬间达到冷却效果(11)减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环保效益。

蓄冰桶功能:蓄冰筒有三个功能:1、蓄冰筒可作为蓄冰容器。

2、蓄冰筒需要一个热交换器,以便将高压冷冻水系统和常压下的蓄冰筒分开。

3、蓄冰筒起到热交换的作用,把不结冻的液体(冷媒或者乙二醇)和冻结的介质水分开。

高灵蓄冰系统充分满足上述三个要求。

蓄冰系统的运行:夜间,冷水机组保持乙二醇在-3℃~ -4℃,此冰冷的乙二醇溶液会在机组与冰筒之间对流,慢慢的将冰筒内的水结成冰块。

在制冰运行时,乙二醇是不通过空气处理机组的。

日间,由冷水机组回来的11℃部分溶液通过冰筒冷却至1℃;另一部分11℃的溶液则与由冰筒出来1℃的混合在一起而成为6℃,再而进入空气处理机组,约在13℃离去。

设定在6℃的三通控制阀操作此混合状态。

空气处理机组将24℃的空气冷却到13℃﹙常温系统﹚。

春秋季的日间,可以随意由冷水机组或蓄冰筒提供建筑物的全部冷量。

蓄冰空调系统主要形式及其比较文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

冰蓄冷技术

冰蓄冷技术
冰媒并联系统 系统的空调器中有两个盘管 ,用电“谷值”期间 ,制冷机冷媒送入蓄冰 器制冰。空调期间 ,制冷机冷媒送入空调器一个盘管直接蒸发 ,而蓄冰 器中的冰水则送入另一个盘管 ,蓄冰器与空调器中的冷媒回路是并联的.
压缩机辅助系统 系统全部冷媒均进入蓄冰器 ,这种系统不仅夜间制冰 ,在空调高峰期间 也是一边融冰 ,一边继续制冰 ,这种系统初投资最省 ,但因昼夜制冰 ,始 终维持较低的蒸发温度 ,故耗电量较大 ,与以上两种方法相比 ,因其系 统简单 ,初投资省而得到最普遍的青睐与应用。
案将获得更大经济效益。 6.乙方案由于夜间制冰有可能提供 18:00~24:00部分房
间需要之冷量。
9.3冰蓄冷在唐山百货大楼空调系统改造中的应用
设计资料
唐山百货大楼建筑面积 40 000m2 ,分为超级商场和条式楼两部 分。 超级商场面积 8000m2,地下 1层 ,地上 4层 ,集中空调系统于 1 992年建成 ; 条式楼面积 32000m2,地下 1层 ,地上 5层 ,集中空调系统于 1 996年建成。 大楼空调用电占大楼总用电近 70 %,原有变压器严重超负荷运 行,不得不限电运行或限制其他项目发展。
方案乙:
1: 2台双工况离心式冷水机组。 2: 50只高灵蓄冰桶 3: 2台日间空调工况时运行的冷冻水泵 4: 2台 1~ 2 0层冷冻水供水泵 5: 2台夜间制冰、日间融冰供冷水泵 6: 2台 2 1~ 3 3层冷冻水供水泵 7:日间空调运行板式换热器 8:中间板式换热器 9:高区中间板式换热器 1 0:末端设备。
直接蒸发冰蓄冷系统
氟里昂直接蒸发式蓄冷是由冷媒管道直接制造冰 ,盘管外表形成 50~75mm厚的冰层 ,日间供冷时 ,冰的熔解是由外至内 ,在夜间制 冷时这种溶解法内部的冰水很快结冰 , 或因上次未全部溶解而使冰 附在管外壁 ,这种蓄冰通过管道外表上的冰使冻水结成冰。这一制冷 方式需要控制冰的厚度不超过 50mm左右 ,否则因冰层热阻大 ,冷媒 的传热受到影响 ,导致机组自动停止或爆裂。另外对直接蒸发系统 , 当蒸发器结冰时 ,压缩机吸气温度较低 ,单位制冷量的耗电量增加。

水蓄冷资料

水蓄冷资料

水蓄冷资料1 水蓄冷的方法水蓄冷是利用水的显热实现冷量的储存。

因此,一个设计合理的蓄冷系统应通过维持尽可能大的蓄水温差并防止冷水与热水的混合来获得最大的蓄冷效率。

在水蓄冷技术中,关键问题是蓄冷罐的结构形式应能防止所蓄冷水与回流热水的混合。

为实现这一目的,目前常用的有以下几种方法:1.1 多蓄水罐方法将冷水的热水分别储存在不同的罐中,以保证送至负荷侧的冷水温度维持不变,多个蓄水罐有不同的连接方式,一种是空罐方式。

如图1a,它保持蓄水罐系统中总有一个罐在蓄冷或放冷循环开始时是空的。

随着蓄冷或放冷的进行,各罐依次倒空。

另一种连接方式是将多个罐串联连接或将一个蓄水罐分隔成几个相互连通的分格。

如图1b,图中示出蓄冷时的水流方向。

蓄冷时,冷水从第一个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,最终所有的罐中均为冷水;放冷时,水流动方向相反,冷水由第一个罐的底部流出。

回流热水从最后一个罐的顶部送入。

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。

1.2 迷宫法采用隔板把水蓄水槽分成很多个单元格,水流按照设计的路线依次流过每个单元格。

图2所示为迷宫式畜水罐中水流的路线。

迷宫法能较好地防止冷热水混合。

但在蓄冷和放冷过程中有一个是热水从底部进口进入或冷水从顶部进口进入。

这样易因浮力造成混合;另外,水的流速过高会导致扰动及冷热水的混合;流速过低会在单元格中形成死区,降低蓄冷系统的容量。

1.3 自然分层法利用水在不同温度下密度不同而实现自然分层。

系统组成是在常规的制冷系统中加入蓄水罐,如图3a所示。

在蓄冷循环时,制冷设备送来的冷水由底部散流器进入蓄水罐,热水则从顶部排出,罐中水量保持不变。

在放冷循环中,水流动方向相反,冷水由底部送至负荷侧,回流热水从顶部散流器进入蓄水罐。

冰蓄冷原理组成

冰蓄冷原理组成

冰蓄冷原理组成冰蓄冷是一种利用冰的相变吸热原理来储存和利用冷能的技术方法。

它通过将电能或其他能源转化为冷能,并将冷能储存在冰中,以备后续使用。

冰蓄冷技术在空调制冷、食品冷藏、低温物流等领域具有广泛应用。

冰蓄冷的原理基于水的相变过程,即水从固体状态转化为液体状态需要吸收一定数量的热量。

当水从液体状态转化为固体状态时,同样会释放相同数量的热量。

这就是所谓的潜热吸热与潜热放热现象。

利用这种相变原理,可以将冷能存储在冰中,并在需要冷却的时间释放出来。

冰蓄冷系统由以下几个主要组成部分构成:1.蓄冷装置:负责存储冷能的设备。

一般采用蓄冷罐或蓄冷水池作为蓄冷容器。

蓄冷罐通常是一个密封的容器,内部装填着蓄冷剂(一般为水和冰块混合物),外部围有绝热层以减少热量的传递。

蓄冷水池则是一个大型的水贮存设施,通过控制水的温度来实现蓄冷效果。

2.制冷机组:负责将电能或其他能源转化为冷能的设备。

制冷机组一般采用压缩机制冷系统,通过压缩制冷剂来提供冷却效果。

制冷机组通常由压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等组件组成。

制冷机组的运行会产生一定的热量,需要通过冷却系统来排热。

3.管道系统:用于将制冷机组产生的冷能输送到蓄冷装置。

管道系统一般由铜管或塑料管构成,具有良好的导热性和耐腐蚀性。

管道系统连接着制冷机组和蓄冷装置,使冷能能够流动传输。

4.控制系统:用于监测和控制整个冰蓄冷系统的运行。

控制系统通常由传感器、控制器和执行器组成,通过实时监测温度、压力等参数,并控制制冷机组和蓄冷装置的运行,以实现最佳的冻融循环。

冰蓄冷技术通过将制冷机组产生的冷能储存起来,并在需要冷却的时候释放出来,不仅能够提高能源利用效率,而且可以实现电能的削峰填谷。

在需求较低的时段,制冷机组可以利用廉价的电能将冷能储存起来;而在需求较高的时段,可以利用储存的冷能来满足需求,从而节约用电成本。

冰蓄冷技术还具有环保的优点。

相比于传统的制冷方式,它大大降低了二氧化碳的排放量,减少了对大气环境的污染。

特灵螺杆机产品介绍

特灵螺杆机产品介绍
大温差小流量系统
大温差小流量系统既可节约初投资(水管 直径、水阀、水泵尺寸减小)又可节省系 统运行费用。若冷冻水进出水温差从5˚C 温差(12˚C-7˚C)变到8˚C温差(13.6˚C5.6˚C),则冷冻水流量可减少37.5%,水泵 功率减小约75.5%。下图表明:随着冷 冻水/冷却水的水流量从2.4/3.0gpm/ton 逐渐减小,整个系统的总能耗也相应减 小,虽然冷水机组的能耗略增。
RTHD 水冷螺杆式冷水机组
Series R Helical Rotary Liquid Chiller 528~1440kW
产品简介
高效节能、运行可靠是特灵产品 《冷水机组能效限定值及能源效率等级》中表2 能源效率等级指标
的特色
特灵空调经历百年发展,创立了以高效 可靠著称的特灵品牌。水冷螺杆式冷水 机组RTHD秉承特灵产品的优良传统,创 造出的高效率超过常规水冷离心式冷水 机组的平均水平,比同类型的水冷螺杆 机组节电10%左右,其高达99.5%的可
一次泵变流量系统也可节约系统初投资, 减少相应的水管、水阀和水泵数量,节
省冷冻机房面积。其原理图如下:
变流量冷水泵 P 冷水机组 P 冷水机组
流量调节阀
旁通管
系统盘管 二通阀
冷源侧水流量变化必然引起冷水机组的 出水温度波动,甚至导致冷水机组运行 不稳定。因此冷水机组的流量许可变化 范围和流量许可变化率是衡量冷水机组 性能的标志。RTHD冷水机组使用CH530 控制器,新增了前馈控制功能,变流量 自动补偿功能等,完全满足一次泵变流 量系统的要求。
目前市场上常见的机组控制台中均有很 多保护动作设定点(比如冷水出水温度低, 冷却水出水温度高,电流高等十几个保 护动作点)。通常机组达到保护设定点后 便会停机,并且发出报警信息。机组保护 动作点的设定,有利于保护机组避免损坏, 但另一方面却又为用户造成了很多麻

水蓄冷简介

水蓄冷简介

1、水蓄冷空调原理水蓄冷技术是将夜间电网多余的谷段电力与水的显热相结合来蓄冷,并在白天用电高峰时段使用蓄藏的低温冷冻水提供空调用冷。

即空调主机晚上谷段电价制冷通过蓄冷槽蓄冷,高峰电价时段空调主机尽量不开机,为电网“移峰填谷”而节约电费支出。

2、实施目的通过实施水蓄冷空调工程,取得国家电力部门的相关优惠电价政策(见下表),在实际的“谷制峰用”中,节约大量的空调电费,降低贵公司的运行成本。

大工业用电峰谷电价表从2005年6月1日抄见电量起执行二、电力优惠政策针对广东省目前电力供求紧张的形势,为充分运用电价政策引导电力用户移峰填谷,缓解电力供求矛盾,根据国家有关电价政策,结合我省实际,施行了分时段的电价,常规空调其电价为:高峰段1.0189元/度,平段0.6526元/度,谷段0.3368元/度。

3、水蓄冷中央空调的优点采用蓄冷空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组压缩容量35-45%,在电网后半夜低谷时间(低电价)开机,将冷量以冷冻水的方式蓄存起来,在电网高峰用电(高价电)时间内,制冷机组停机或者满足部分空调负荷,其余部分用蓄存的冷量来满足,从而达到"削峰填谷",均衡用电及降低电力设备容量的目的。

水蓄冷空调具有以下优点:A、节省新装用户的空调系统初投资(1)节省空调制冷系统投资制冷系统(包括冷却塔等辅机)的容量按日平均负荷选择即可,无需再按冷耗峰值配制。

用于宾馆、公寓,机电设施容量减少20-30%,用于办公楼、大厦及单班制企业,减少50-60%。

所节省的基建投资及电力增容费,足以补偿蓄冷设施之所需并有较大结余。

(湖北省中医医院采取3台1300KW冷水机组满足住院4.3万平米的面积,比原设计减少一台1300KW冷水机组(2)节省电力投资设备容量减少,所需输电和变电设备的容量也相应减少,电力报装费用及电力设备投资降低。

实现“小马拉大车”,在扩建面积不大的建筑中,可不增设主机,仅增设空调末段设备,即可保证新建建筑的空调功能和要求。

冰蓄冷


机组优先
冰蓄冷空调技术简介
回流的热乙二醇溶液,先经制冷机预冷, 回流的热乙二醇溶液,先经制冷机预冷,而后流经蓄 冰装置而被融冰冷却至设定温度 。 融冰优先 从空调负荷端流回的热乙二醇溶液先经蓄冰装置冷却 到某一中间温度,而后经制冷机冷却至设定温度 到某一中间温度,而后经制冷机冷却至设定温度。
蓄冰空调系统工作原理
蓄冰流程选择
b、串联流程 即制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置, 即制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循 环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。 环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。 串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。 串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。
流到储冰罐,被洒在冰上直接进行融冰,只要罐中有冰就可以一直保持出水温度在3.5℃ 流到储冰罐,被洒在冰上直接进行融冰,只要罐中有冰就可以一直保持出水温度在3.5℃ 3.5 左右,为融冰板式换热器的另一侧提供5 的冷冰用于供冷. 左右,为融冰板式换热器的另一侧提供5-7℃的冷冰用于供冷.
蓄冰空调系统工作原理
蓄冰空调的选型
蓄冰罐 蓄冰槽容量 Q′=n2*q*T2 板式换热器选型 F=Q/(K×Δtm) F=Q/(K× 公式中Q为总换热量; 为换热系数; 公式中Q为总换热量;K为换热系数;Δtm 为对数平 均温差
冰蓄冷空调的定义及分类
静态蓄冰是指蓄冰装置和储冰装置为一体, 静态蓄冰是指蓄冰装置和储冰装置为一体,蓄冰过程 是指蓄冰装置和储冰装置为一体 中冰一直附着在蓄冰装置内,蓄冰过程一次冻结完成, 中冰一直附着在蓄冰装置内,蓄冰过程一次冻结完成,故 称为静态蓄冰。 称为静态蓄冰。 静态蓄冰是由常规空调系统发展而来的, 静态蓄冰是由常规空调系统发展而来的,主要原因是 人们不想作太多的变化而借用原来习惯的空调主机来做为 蓄冰主机。 蓄冰主机。但这样做的结果给蓄冰和融冰释冷带来很多弊 端。静态蓄冰时冰的导热系数很小,冰层冻结的越厚,冰 静态蓄冰时冰的导热系数很小,冰层冻结的越厚, 层的热阻越大,制冷机的蒸发温度越低,性能系数也越低。 层的热阻越大,制冷机的蒸发温度越低,性能系数也越低。 同时融冰时为非接触式换热,融冰释冷速度初期快, 同时融冰时为非接触式换热,融冰释冷速度初期快,中后 期慢。 期慢。

空调冰蓄冷系统转移高峰期用电负荷的作用

中国国际贸易中心(简称国贸中心)是国家原外经贸部(现商务部)与香港嘉里兴业有限公司合资兴建的国内较早的大型商业物业设施,一、二期总建筑面积56万平方米,是目前亚洲最大的高档商业物业设施,包括高档酒店、写字楼、商场、公寓、展厅等。

年耗电量91607瓶时。

为了增大空调供冷能力,同时,转移、降低夏季高峰时段用电负荷,削峰填谷,达到节省电费开支的目的,从1999年至2006年共安装了6台美国TR A N E (特灵)公司三级离心式双工况冷冻机和美国F A FC O公司塑料蓄冰盘管,利用大厦机房下面无用的筏基坑中建设蓄冰槽,安装美国FA FC O公司塑料蓄冰盘管,总蓄冷量达到27000冷吨时(折合94959kw h冷量),成为目前国内最大的冰蓄冷系统集群,白天可以制冷工况供应空调冷量,夜间低谷电价时段用制冰工况制冰蓄冷j在空调冰蓄冷系统运行中,应用信息化的计量方法指导设备运行是挖掘设备潜力、“削峰填谷”、转移高峰负荷,节省能源开支的有效途径。

2006年,结合冰蓄冷系统运行使用,国贸中心开发了“国贸一期空调耗电量自动统计系统”。

该系统通过“国贸物业自动化调度系统”计算机网络,及时向空调运行人员提供空调耗电量数据,运行人员根据数据调整运行方式,耗电量与运行人员业绩考核挂钩,取得了月减少空调电费24万元的效果(在空调高峰季节)。

2007年将该功能以及相应的能源管理方法推广到“国贸二期空调”,并扩展到“公共区域照明”、“客户供电”管理中,形成了现国贸中心综合能耗管理系统。

落实国家经贸委第七号令《重点用能单位节能管理办法>,使国贸中心耗电计量符合国标:<用能单位能源计量器具配备和管理通贝U G B Tl7167)规一文/魏凯定的要求,全面指导经济运行。

利用峰谷分时电价政策,夜间低谷电6fr时段(23:00—次Ej7:00,谷电价:0,3369元脚h)开启双工况冷冻机制冷蓄冰,白天高峰电价时段(8:州1:00,18:O o_-23:00,峰电价:1.2283元/kw h)融冰供冷,可以减:{泞令冻机开启台数,从而降低高峰时段用电负荷。

冰蓄冷空调介绍

蓄冷技术原理简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并通过介质将冷量储存起来,在白天用电高峰时释放该冷量提供空调服务,从而缓解空调争用高峰电力的矛盾。

目前较为流行的蓄冷方式有三种,即水蓄冷、冰蓄冷、优态盐蓄冷[1]。

空调蓄冷系统合理利用峰谷电能,削峰填谷。

在电力结构峰谷差距不断加大的今天,蓄冷系统将会带来空调系统的革命,在平衡电力消耗方面将起到不可估量的作用。

冰蓄冷空调系统是在空调负荷很低的时间制冷蓄冰,而在空调负荷高峰时化冰取冷,以此来全部或部分转移制冷设备的运行时间,并采用此办法规避用电高峰,让出空调用电份额给其他生产部门,以创造更多的财富;另外利用夜间低价电,可降低运行费用,同时利用蓄冰技术,可减少制冷设备的装机容量,减少电力负荷,降低主机一次性投入,其主要优点有:1).利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网峰谷荷,提高电厂发电设备的利用率,降低运行成本,节省建设投入。

2).利用峰谷荷电力差价,降低空调年运行费用。

3).减少冷水机组容量,降低主机一次性投资;总用电负荷少,减少配电容量与配电设施费,减少空调系统电力增容费。

4).使用灵活,过渡季节或者非工作时间加班,使用空调可由融冰定量提供,无需开主机,冷量利用率高,节能效果明显,运行费用大大降低。

5).具有应急冷源,提高空调系统的可靠性,特别是针对南昌地区线路老化,常停电。

6).冷冻水温度可降到1~4℃,可实现大温差低温送风,节省水、风系统的投资及能耗,相对湿度低,提高空调高品质,防止中央空调综合症。

总结蓄冷空调设计要点如下:一、设计前提条件制冷以电为驱动能源的空调工程,符合下列条件之一时,可采用蓄冰系统。

1.非全日制空调工程或昼夜负荷相差悬殊的空调工程;2.空调负荷峰谷悬殊的连续空调工程;3.无电力增容条件或限制增容的空调工程;4.某一时段限制空调制冷用电的空调工程;5.需备用冷源的空调工程;6.要求采用低温冷水或低温送风的空调工程;7.获得电力补贴或通过技术经济比较,确能获得经济效益的空调工程。

基于电力蓄冷蓄热技术的探讨


作用 。 且 可 以提 高 电网运 行 的经 济性 , 而 同时增 加
了系 统 的备 用 容量 .有 利 于 电网 的安全 稳 定运 行 。
因此 使用 电力 蓄冷 蓄热 技术 对 电 网 “ 削峰 填 谷 ” 起 着非 常重 要 的作用 。同时 , 电力 蓄 冷 蓄热 技术 已成 为我 国电 网今 后进 行 电力 负荷 需 求侧 管理 、 改善 电 力供 需矛 盾最 主要 的技 术 措施之 一 。
发 生 根本 性 的变 化 。尤 其 是 中央 空 调 的 大范 围使
用, 造成 电 网峰谷 差 1益增 大 。 谷 比不 断下 调 , 3 峰 调 峰 能力 不 断下 降 。 国 的峰谷 比大 约 为1 : 7 美 国 我 00 , .
的峰谷 比为1 . 俄 罗斯 、 本 、 国 、 国和德 国 :2 0 5. 3 1 法 英 的峰谷 比分别 为 ::5 、:.、:. 、: 3 和1 ., 1 . 1 4 1 3 1 .5 : 2 0 2 0 0 5 0 0
效 率将逐 渐 提高 。 2 冰 蓄冷 空 调 系 统 的制 冷设 计 容 量 和 用 电功 )
步 推广 应用 的条 件 。 9 2 我 国首先 引进 法 国西 亚 19 年
特 公 司 的全 套 电力 蓄冷 技 术设 备 在 深圳 电子 大 厦
的 重要作 用 。
【 关键 词 】 电力蓄 冷 电力 蓄 热 蓄冷 蓄热模 式 削峰填 谷
【 中图分 类号 】K 2 T 0
【 文献标 识 码 】 B
0 引 言
最 近几 年来 , 着我 国经 济 不断 发 展 和 电力 体 随 制改 革及 电源建设 步 伐 的加 快 , 长期 制 约我 国经 济 发 展 和人 民生 活 水 平提 高 的 电力供 应 紧缺 问题 基 本 上得 到缓 解 。但 是 , 由于用 电结构 已经并 将继 续
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LG:削峰填谷蓄冷专家-机械制造论文
LG:削峰填谷蓄冷专家
文/王宇
两年来,可有谁曾想过LG离心机缘何在市场上受到广泛的关注和认可?从华
南城集团采购到各地知名商业项目,从青海盐湖工业集团到国内外大型核电站项
目,LG离心机崛起的背后是其对核心技术的钻研和探索,对品质卓越的追求,
也是其为客户及社会创造更大价值的企业责任感。
为外界所不知的是,早在20世纪70年代,LG中央空调开始与美国Air-temp
公司合作开发、生产离心机,迄今为止已有40多年的研发生产经验。目前,LG
在离心机多个方面均有不错的建树,而在蓄冷专用型冷水机组方面,LG更是开
辟出一片全新的蓝海,这也再次大大增强了LG在离心机领域的市场话语权。
从某种意义上而言,冰蓄冷技术代表着当今世界中央空调的一个发展方向。
LG中央空调正是顺应这一发展趋势,多年来一直专注于产品技术的提高。LG
蓄冷专用型冷水机组包含高效冰/水蓄冷离心式冷水机组和冰/水蓄冷螺杆式冷
水机组。其中蓄冷专用型离心机产品由于技术门槛高更受关注。LG中央空调蓄
冷专用型离心式冷水机组采用环保冷媒R134a;新型三元流高效叶轮设计,保
证了叶轮变工况适应性,提升叶轮性能;两段式压缩设计使得双压缩机串联工作,
满足蓄冷机组压差要求。
LG中央空调专注于蓄冷空调产品技术的研发和生产,迄今为止已经积累了丰
富宝贵的经验。如今,LG蓄冷专用型冷水机组在全国各地“披荆斩棘”,斩获
众多典型样板工程,并且受到客户的一致好评。LG凭借其品牌领先的核心技术、
优异的经济效益、高精度的智能控制、节能环保的社会责任感等众多领先优势完
美解决了客户的各种难题,以领先解决方案制胜市场,荣获众多客户信赖。
作为与LG中央空调合作多年的核心伙伴——山东全福元商业集团,前前后后
在临朐全福元中央商务区、寿光全福元商场、九巷全福元以及昌乐全福元中心等
众多项目中,共选用LG中央空调机组近20台。正是客户对前期项目中LG中
央空调产品质量、售后服务、节能效果等的高度认可,在昌乐全福元中心采购后,
后期项目继续选用LG两台1300RT冰蓄冷离心机组,每年可为客户节省30%
的运行费用。
“没有金刚钻,莫揽瓷器活。”LG中央空调除做好自身产品外,还对每个项
目进行了大量的实地调研,掌握了丰富的一手资料,帮助客户规划出完善的系统
节能解决方案。对于大型综合体项目,LG中央空调推荐客户根据资源现状采用
蓄冷专用型空调产品,不但可以降低制冷主机、冷却塔及冷却水泵容量的选择,
减少空调机房总配电容量,减少变配电设施的投资,同时随着峰谷电价的不同,
也大大为客户节省运行费用。在石家庄以岭药业、深圳市奋达科技股份有限公司、
深圳雷柏电子有限公司、东莞市德津实业有限公司、深圳万国食品交易博览城等
众多项目中,LG中央空调都将蓄冷技术发挥得淋漓尽致。
以多年市场发展观之,离心机产品一直保持稳步增长的趋势,而LG中央空调
也在这一轮的市场大潮中迅速占领了一席之地。对于未来的发展,LG中央空调
信心满满,万千客户的支持是其实力的最好印证,也是其不断成长的最大动力,
我们期待着在未来中央空调市场上见证LG中央空调向着更高处攀升!

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