將光伏發(fā)電、儲能電池、直流配電及柔性控制技術融合,可構建高效協(xié)同的 "光 - 儲 - 冷" 微網(wǎng)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過直流母線直接為制冷機組供電,省去傳統(tǒng)交直流轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),減少約 5% 的電能損耗;光伏發(fā)電優(yōu)先滿足制冷需求,多余電量存入儲能電池,夜間低谷時段釋放電能制冰,形成 "發(fā)電 - 儲電 - 儲冷" 的能源閉環(huán)。柔性控制技術可根據(jù)光照強度、負荷需求動態(tài)調(diào)節(jié)各設備運行參數(shù),例如在多云天氣自動切換至儲能供電模式,保障供冷連續(xù)性。某園區(qū)應用案例顯示,采用直流配電技術后,制冷系統(tǒng)能效提升 18%,年耗電量降低 23 萬度,實現(xiàn)可再生能源與蓄冷技術的深度耦合,為零碳園區(qū)建設提供新型技術范式。楚嶸冰蓄冷技術降低變壓器容量需求,減少企業(yè)電力增容初期投資。四川綠色冰蓄冷
乙二醇溶液在低于-10℃的環(huán)境中容易結晶,同時會對金屬管道造成腐蝕。為解決這一問題,需選用316L不銹鋼或高密度聚乙烯(HDPE)材質(zhì)的管道,并在溶液中添加防腐劑。316L不銹鋼具有良好的抗腐蝕性能,能有效抵御乙二醇溶液的侵蝕;HDPE管道則具備耐低溫和抗老化的特點,可減少結晶影響。某項目因未及時更換老化管道,導致乙二醇溶液泄漏,引發(fā)系統(tǒng)癱瘓長達3個月,直接損失超過500萬元。這一案例表明,在冰蓄冷系統(tǒng)運行中,需重視管道材質(zhì)選擇和定期維護,避免因管道老化或材質(zhì)不當導致溶液泄漏,確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。編輯分享四川綠色冰蓄冷楚嶸冰蓄冷項目結合光伏發(fā)電,實現(xiàn)清潔能源制冰,推動碳中和目標。
EMC(合同能源管理)模式能有效降低用戶采用冰蓄冷系統(tǒng)的初期投資風險。在此模式下,能源服務公司(ESCO)負責系統(tǒng)的投資、建設及運營維護,通過與用戶分享節(jié)能收益來回收成本。以北京某醫(yī)院為例,其與ESCO合作建設冰蓄冷系統(tǒng)時,由ESCO承擔全部初期投資,醫(yī)院則按節(jié)能效益的70%向ESCO支付費用,這種合作模式實現(xiàn)了雙方共贏。EMC模式的優(yōu)勢在于:用戶無需前期大額資金投入,即可享受冰蓄冷系統(tǒng)帶來的節(jié)能收益;ESCO憑借專業(yè)技術和運營經(jīng)驗,確保系統(tǒng)高效運行并獲取合理回報。對于醫(yī)院、商場等能耗大戶而言,該模式既能規(guī)避技術風險,又能將固定設備投資轉(zhuǎn)化為可變運營成本,優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)金流。此外,ESCO通常會提供全生命周期的系統(tǒng)維護,保障設備性能穩(wěn)定,進一步降低用戶的管理負擔。
冰蓄冷技術借助電力負荷低谷時段(如夜間)驅(qū)動制冷設備制冰,把冷量儲存在蓄冰裝置內(nèi);到了電力高峰時段(白天),再將儲存的冷量釋放出來供空調(diào)系統(tǒng)使用。這種 “移峰填谷” 的運行機制,能夠有效平衡電網(wǎng)負荷,緩解電網(wǎng)峰谷供需矛盾。相關統(tǒng)計顯示,在建筑總能耗里,空調(diào)能耗占比達到 60% - 70%,而在大中城市中,空調(diào)用電量更是超過總供電量的 30%。從熱力學角度來看,該技術的基礎是水的相變潛熱特性(334 kJ/kg),其單位體積的蓄冷密度比顯熱儲冷高出許多,這使得儲能設備的體積得以大幅減小。日本《節(jié)能法》強制要求大型建筑配置冰蓄冷設備,推動技術普及。
冰蓄冷系統(tǒng)的初投資通常比常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)高 20%-30%,成本增加主要體現(xiàn)在蓄冷裝置、低溫送風管道及控制系統(tǒng)等方面。不過在運行階段,系統(tǒng)可借助峰谷電價差來抵消這部分增量成本。以某辦公樓項目為例,其初投資增加了 800 萬元,但每年可節(jié)省電費 150 萬元,靜態(tài)投資回收期約為 5.3 年。如果考慮需量電費減免,投資回收期還能縮短至 4 年以內(nèi)。這意味著雖然冰蓄冷系統(tǒng)前期投入相對較高,但從長期運行來看,憑借電價差帶來的成本節(jié)約,能夠在較短時間內(nèi)收回額外投資,具備良好的經(jīng)濟性。這種成本收益特性,使得冰蓄冷系統(tǒng)在電價峰谷差較大、空調(diào)負荷較高的場景中,具有較強的應用價值和推廣潛力。廣東楚嶸提供冰蓄冷節(jié)能改造方案,適用商場、工廠、數(shù)據(jù)中心等多場景。江西環(huán)保冰蓄冷費用
冰蓄冷系統(tǒng)的智能調(diào)度平臺,可與機場航班數(shù)據(jù)聯(lián)動調(diào)整供冷量。四川綠色冰蓄冷
冰蓄冷技術的熱力學效率體現(xiàn)在多個關鍵層面。一方面,系統(tǒng)通過低溫送風機制降低輸配環(huán)節(jié)能耗,其冰水混合物溫度可低至 - 6℃,相較常規(guī) 7℃冷水系統(tǒng),在輸送相同冷量時流量能減少約 40%,直接促使水泵功耗大幅下降。另一方面,借助夜間低溫環(huán)境提升制冷機組能效表現(xiàn),通常夜間環(huán)境溫度比白天低 5 - 10℃,這使得制冷機組蒸發(fā)溫度得以提高,相應的 COP(能效比)可提升 15% - 20%。此外,冰蓄冷利用相變過程的等溫特性,有效避免了顯熱儲能中常見的溫度梯度問題,讓冷量釋放過程更趨穩(wěn)定,在保障供冷均勻性的同時,從多維度實現(xiàn)了系統(tǒng)熱力學效率的優(yōu)化。四川綠色冰蓄冷