重庆某电子项目水蓄冷技术方案(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆XX电子项目水蓄冷空调系统可行性方案目 录专心-专注-专业第一部分、 内容摘要1、方案说明:在不改变原有空调系统运行的情况下,充分利用峰谷电价优势,最大限度的节约运行费用。1)采用常规原有空调主机蓄冷,无须双工况;2)夏季高峰时期冷负荷大约为5135KW。如果采用蓄冷空调系统,既可以按照原来的空调系统运行,也可以按照蓄冷空调系统运行,还可以按照上述的混和的模式运行,在白天的高峰电时段水蓄冷罐放冷,既可以减少白天主机的运行时间,又减少空调系统的运行费用;3)根据主机配置,低谷电时段可以使用1台3348KW冷机蓄冷;4)蓄冷系统里有蓄冷泵、放冷泵、板式换热器、1800
2、m3蓄冷罐以及控制系统,蓄冷量为26784KWH。2、投资经济分析水蓄冷空调系统初投资:387.61万元;水蓄冷系统年运行节约电费:111.2万元;投资回收期:3.5年;平均转移高峰电功率:957KW。第二部分、 我国的电力现状和电力政策1、我国的电力现状和电力政策随着我国经济的持续发展,在城镇地区空调用电需求和所占电网供电比例越来越大,并成为季节性冲击电网负荷供需平衡的主要因素。由于空调负荷在一天中的用电高峰和用电低谷与电网的用电高峰和用电低谷相重合,这就加大了电网负荷的峰谷差。而电力生产企业为平衡季节性和昼夜间负荷的这种双重波动而投资建设的电厂,在经济上是低效益的。为了加强用电需求侧管理,
3、以缓解高峰用电紧张和低谷用电过剩的矛盾,合理运用经济手段引导电力用户移峰填谷,从1995年起,我国各地根据国家有关部委的要求,逐步推行了分时电价制度,并出台了一系列鼓励用户移峰填谷的优惠政策。这为蓄冷技术的推广和应用建立了坚实的政策基础。今年以来,随着我国国民经济的高速发展,电力供需矛盾充分显现。据报道,如国民经济按8的增长速度,则电力需求则必须以20的增长速度与之相对应。目前我国的低谷和高峰电价差价在各地有所不同,例如目前北京市的峰谷之比为4.2:1;上海市的峰谷比在开始(96年)实施分时电价时为2.5:1,目前为4.5:1;江苏省从94年开始实施分时电价,当时峰谷之比为2.8:1,现在为5
4、:1;湖南省从95年开始实施分时电价,目前的峰谷之比为4:1;广东省目前的峰谷之比为3:1;2、当地的电力政策为为鼓励调峰用电,充分利用现有的电力资源,重庆市提出了一系列的鼓励措施,采取蓄冷后,推行非普工业峰谷分时电价政策,分时电价表如下:时段时间商业用电电价(元/度)尖峰19:00-21:001.高峰8:00-12:00 21:00-23:001.03236平峰7:00-8:00 12:00-19:000.70884低谷23:00-7:000.38532第三部分、 水蓄冷技术简介水蓄冷技术就是在电力负荷低的夜间,用电动制冷机制冷将冷量以冷水的形式储存起来。在电力高峰期的白天,不开或少开冷机,
5、充分利用夜间储存的冷量进行供冷,从而达到电力移峰填谷的目的。由于电力部门实施分时电价,蓄冰空调技术的运行费用比常规空调系统运行费用低,分时电价差值越大,用户得益越多。采用蓄冷空调技术,业主并不一定节电,但能为业主节省运行费用,更重要的是有利于国家电网的安全运行。因此,国家把它作为一种节能环保的技术来大力推广。水蓄冷技术主要是利用了水的物理特性。对于在1个大气压的水,4水温时其密度最大,此时为1000Kg/M3。随着水温的升高,其密度在不断减小,如果不受到外力扰动,一般容易形成冷水在下,热水在上的自然分层状态,但水在4以下时物性却出现明显的非规律性变化,此时随着水温的降低,其密度却在不断减小。因
6、而水蓄冷水温可利用的下限为4,水蓄冷时一般是414,水蓄热的温差较大,一般是40-95。水蓄冷利用的是水的显热变化(水比热为1.0Kcal/kg)。水蓄冷技术具有以下优点:经济:充分利用国家的分时电价政策,可以大大节省运行费用。削峰填谷,平衡电网压力。实用:可以使用常规冷水机组,适用于常规供冷系统的扩容和改造。并且能够实现蓄冷和蓄热的双重用途。节能:夜间气温降低,冷却效果好,系统满负荷运转时间较多,从而提高冷机的工作效率。也可节省维护保养费用。合理:水蓄冷可减少制冷设备的装机容量和用电容量。从而减少了电力投资费用(包括电力补贴费和变压器、配电柜等电力设施)。另外作为备用冷源,增加了空调系统的可
7、靠性;还可结合低温送水和低温送风,可减少设备的容量,降低设备的噪音。适用:蓄冷罐可以利用消防池来做,或者放在地下,不占用有商业价值的地方,减少机房的占用面积,从而可减少投资。环保:由于白天开的冷机较少,所以噪音很小,而且清洁无污染,操作方便。第四部分、 夏季蓄冷空调技术方案1、工程概况重庆XX电子项目空调用冷为车间工艺用冷,每天供冷时间为24小时,全年供冷天数约为350天。冷冻水出回水温度为13-18度,预计尖峰负荷均为5135KW。该项目白天负荷很大,晚上负荷较小。根据项目的实际情况,采用水蓄冷方案在夜间蓄冷,在白天电力高峰期可以使用蓄冷罐内能量,减少主机的运行时间。按照此种方式运行,不仅可
8、以削减电力高峰负荷、减少空调系统的初期投资,同时运行时也可节约运行费用,从而为空调系统运行带来良好的经济效益。2、水蓄冷方案水蓄冷空调系统的设备选型及流程设计是以该系统的设计日的逐时负荷分布为依据的。本项目的峰值冷负荷应该出现在设计日的13:00左右。本项目各时段负荷如下图所示:其峰值负荷出现在设计日的13:0014:00。根据负荷分布图可以看出,本项目白天负荷较大,夜间没有负荷,采用水蓄冷方案会有比较好的经济效益。蓄冷系统流程图如下所示:冷冻水泵V1蓄冷槽V2V3V6蓄冷水泵放冷水泵V4V5制冷机组冷却水泵板换用户其次要进行热平衡计算。设计日(100%负荷)时的运行策略:根据设计日的热负荷平
9、衡表,在夜间的电力低谷时段(23:00-07:00)用1台3348KW主机蓄冷8个小时,把蓄冷罐蓄满。在设计日白天运行时,蓄冷罐可满足部分高峰负荷,其他时段运行主机。蓄冷罐有效体积为3800m3,最大蓄冷量为34880KWH。100热负荷平衡图如下:75%热负荷时的运行策略:根据75热负荷平衡表,这种负荷状态下,由于全天的总负荷有所减少,所以可以减少白天的冷机开机时间。在夜间的电力低谷时段(23:00-07:00)用1台3348KW主机蓄冷8个小时,把蓄冷罐蓄满。在白天运行时,蓄冷罐可满足部分高峰负荷,其他时段运行主机。75热负荷平衡图如下:50%热负荷时的运行策略:根据50热负荷平衡表,这种
10、负荷状态下,由于全天的总负荷有所减少,所以可以减少白天的冷机开机时间。在夜间的电力低谷时段(23:00-07:00)用1台3348KW主机蓄冷8个小时,把蓄冷罐蓄满。在白天,蓄冷罐可满足全部高峰时段负荷,此时只开启放冷水泵即可。50热负荷平衡图如下:25%热负荷时的运行策略:根据25热负荷平衡表,这种负荷状态下,由于全天的总负荷有所减少,所以可以减少白天的冷机开机时间。在夜间的电力低谷时段(23:00-04:00)用1台3348KW主机蓄冷5个小时,不用把蓄冷罐蓄满。在白天,蓄冷罐可满足白天全部高峰时段负荷,此时只开启放冷水泵即可。25热负荷平衡图如下:3、蓄冷设备选型1、 蓄冷机组:制冷机组
11、3台,其中2台机组的制冷量是3348KW,1台机组的制冷量是2356KW。2、 蓄冷罐:蓄冷罐的有效体积为1800m3,需要用1台3348KW 主机蓄冷8个小时,蓄冷量为26784KWH。蓄冷罐做保温处理。蓄水罐采用分层式蓄冷技术,内部设计有上下布水器。通过夏季板换交换出稳定温度的空调用冷水。蓄冷量:最大蓄冷量为26784KWH。系统侧供回水温:13/18;蓄冷侧供回水温:4/17蓄冷温度:蓄冷罐的最低蓄冷温度设计为4。蓄冷温差:可以计算出夏季冷水的最大蓄冷温差T=17-4=133、控制系统:由软硬件组成。硬件采用国外名牌产品,软件是我公司的优化控制程序。根据以上技术方案,设备选型如下:蓄冷系
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