(1)释冰和双工况相比,释冰优先,即尽量多的释冰,释冰不够承担的负荷再由双工况主机承担;
(2)夜间蓄冰量等于白天释冰量;
(3)水泵、冷却塔按照一机一泵一塔的原则起停;
(4)选用分时融冰方案,优化设备开启。此外,根据各个月份不同负荷特征,调整设备开启台数和时间。
3.3各工况的负荷分配
在这种运行策略下,可以使空调供冷得到最优化的分配,同时尽可能的降低了运行电费。该系统当日极值负荷在与设计极值负荷的比例在100%、75%、50%和25%情况下的具体逐时负荷分配情况见下列图1-图4。
4初投资计算
针对该综合楼项目,分别针对冰蓄冷系统和常规空调系统进行初投资估算如表1、表2所示。
5运行费用和投资回收期计算
通过模拟分析蓄冰系统的运行,结合北京市电价政策,可以计算得出蓄冰系统的运行电费。该建筑的空调供冷期按150天来计算,蓄冰空调系统每年夏季空调运行电费可节省约53.5万元。
结语
本文选取某综合楼为对象,给出了冰蓄冷制冷系统的设计方案,并与常规制冷系统系统进行了对比和经济性分析。经济性分析的结果表明,该综合楼如采用冰蓄冷系统,可以在4.53年内收回初投资,系统回收期到期后每年节约的运行电费就是该系统给业主带来的实际收益,今后如果峰谷电价进一步拉大,效益将会更加明显。从项目全寿命周期经济性方面考虑,该项目适合采用冰蓄冷系统,相关的经济性分析方法和结论也可在类似项目设计中采用。
此外,由于以销售为主的、非自持物业的开发单位对运行阶段的电费节约敏感度较低,建议主管部门在峰谷电价差政策之外,从宏观节能减排的角度出发,考虑出台初投资补贴政策,或采用公用事业能源管理等模式,降低开发单位的一次性投入,进一步提高相关开发者采用冰蓄冷系统这一有代表性的电力移峰填谷技术的积极性。
参考文献
[1]袁圆,林波荣,朱颖心.基于负荷动态模拟的冰蓄冷系统设计及控制优化研究[J].暖通空调,2006(10).
[2]韩杨.某冰蓄冷空调工程案例节能技术分析.中国经济网[OL],2011
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