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文檔簡介
1、隨著我國經濟的持續(xù)高速發(fā)展,使得對電力資源的需求也在迅速增長,且呈現(xiàn)明顯的峰谷電力負荷差,造成了電力資源的短缺和電網峰谷負荷的不均。目前城市空調用電量占電網負荷的30~40%左右,并且空調用電負荷高峰與整個電網負荷高峰時段同步,加劇了電網高峰供電不足和低谷負荷不足的矛盾。近年來,由于蓄冷空調對電力負荷具有顯著的“削峰填谷”作用,在國家相關政策鼓勵下,利用電網低谷電的蓄冷空調得到了迅速的發(fā)展。 直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰空調系統(tǒng)將制冷系統(tǒng)
2、的蒸發(fā)器盤管直接放入蓄冷槽,在蒸發(fā)器盤管表面結冰蓄冷,此方法無中間二次換熱設備,蓄冷損失小,最早并廣泛得到了使用。但是,由于冰的熱阻較大,在直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰過程中,隨著冰層厚度的增加,熱阻增大,冰層增加緩慢,蓄冷速率降低且制冷機組COP明顯下降。傳統(tǒng)常用的直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰系統(tǒng)蓄冰時間為8~10小時,冰層厚度為40~60mm。 目前,在總供電量明顯不足,電網負荷依然存在較大峰谷差的情況下,電網負荷又產生了新的變換趨勢,高峰負荷
3、時段逐漸延長,低谷負荷時間縮短,原有的直接蒸發(fā)蓄冰裝置已不能適應電網負荷的變化趨勢。這就對直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰裝置的研究提出了新的要求。 本課題研究的主要內容為,結合目前電網負荷峰谷時段變換趨勢,根據直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰裝置蓄冰的特性,采用理論與實驗相結合的研究方法,對直接蒸發(fā)冰盤管蓄冰系統(tǒng)重新進行研究和認識。通過研究,得到能夠應對縮短了的電網負荷的低谷時段,在蓄冰過程中能夠保持較高蓄冰速率的直接蒸發(fā)冰盤管的密度。為傳統(tǒng)的直接蒸發(fā)冰
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