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文档简介
1、蓄冰式中央空调方案一、项目概况本工程位于北京市 XX 环路,为办公、酒店式公寓、商业、娱乐为 一体的大型建筑,总建筑面积为 123344。其中:办公面积为 82354; 酒店式公寓面积为 23370; 商业面积 为 13640; 娱乐面积为 3980。建筑物总冷负荷为 12687kw ,采用蓄冰系统,可利用峰谷电价差来 降低运行费用。二、设计依据1. 设计所采用之相关规范:1.1 采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19-87 1.2 建筑设计防火规范 GBJ16-87 1.3 室内空调舒适温度 GB5701-83 1.4 商店建筑设计规范 JGJ48-88 1.5 办公建筑设计规范 JGJ67
2、-891.6 高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 2. 设计日 24小时逐时负荷 设计日24小时冷负荷图20004000600080001000012000时间冷 量 (k w 三、空调冷热源设计方案根据夏季 24小时空调负荷情况,使用 CIAT 专用冰蓄冷软件计算, 得出蓄冰空调方案模式如下:选择一台 1900kw 冷水机组作为基载主机, 24小时运行,满足夜间 全部负荷和日间部分负荷。 同时选择三台 1917kw 的双工况冷水机组, 夜 间电力低谷时段蓄冰工况运行,向蓄冰设备蓄得冷量。日间三台双工况 机组空调工况运行,与蓄冰设备一起向末端供应冷量,能量分配如下:* 基载主机能量
3、输出:1900 kw* 双工况主机日间空调工况能量输出:5751 kw * 双工况主机夜间制冰工况平均能量输出:4216 kw * 蓄冷设备夜间储存的可利用冷量 : 33377 kwh * 蓄冷设备日间溶冰最大输出能量: 5036 kw 蓄冰系统设计日24小时设备负荷分配情况-6000-4000-200002000400060008000时 间冷 量 (K W 设计日 100%负荷情况下系统运行策略如下: 1. 0:00-24:00:一台基载机组空调工况运行。2. 08:00-22:00:双工况机组空调工况运行, 与蓄冰设备一起联合供冷。 3. 23:00-07:00:双工况机组制冰工况运行,
4、向蓄冰设备供应冷量。80%负荷情况下系统运行策略如下: 1. 0:00-24:00:一台基载机组空调工况运行。2. 08:00-22:00:双工况机组空调工况运行,与蓄冰设备一起联合供冷。 3. 23:00-07:00:双工况机组制冰工况运行,向蓄冰设备供应冷量。 蓄冰系统 80%负荷情况下24小时设备负荷分配情况-6000-4000-2000020004000600080001000012000时 间冷 量 (K W 60%负荷情况下系统运行策略如下:1. 23:00-8:00; 11:00-18:00:一台基载机组空调工况运行。2. 08:00-22:00:双工况机组空调工况运行, 与蓄冰
5、设备一起联合供冷。 3. 23:00-07:00:双工况机组制冰工况运行,向蓄冰设备供应冷量。 40%负荷情况下系统运行策略如下:1. 23:00-8:00; 11:00-18:00:一台基载机组空调工况运行。2. 08:00-22:00:双工况机组空调工况运行,与蓄冰设备一起联合供冷。 3. 23:00-07:00:双工况机组制冰工况运行,向蓄冰设备供应冷量 蓄冰系统60%负荷情况下24小时设备负荷分配情况-6000-4000-20000200040006000800010000时 间冷 量 (K W 四、空调系统主要设备选型设备选择主要以国内外在冰蓄冷工程中应用较成熟的设备为标准, 同时考
6、虑价格因素,配置以合理的系统。1. 基载主机基载主机 1台机组 , 其性能参数如下 2. 双工况主机双工况主机 3台,其性能参数如下 3、 蓄冰设备法国 CIAT 公司蓄冰设备,选用 CRISTOPIA AC00型高效蓄冷球 603m 3, 由蓄冰槽储存,蓄冰槽性能参数如下: 注:蓄冷槽尺寸可根据蓄冰槽所摆放的具体空间而随时调整。4、 板式换热器瑞典 ALFA-LAVAL 公司板式换热器 3台。 (最大工作压力 1.0 MPa板式换热器性能参数:换热量 3596 kw 5、 自控系统德国 SIEMENS 公司产品+西亚特蓄冰系统软件。6、水泵 泵 基载主机冷冻泵 基载主机冷却泵 双工况主机冷冻
7、泵 双工况主机冷却泵 负载泵 数量 2 2 4 4 4 电机功率(KW 22 37 45 37 45 流量(m /h 233 390 470 395 442 3 扬程(m 30 32 30 32 30 注:各种水泵均采用一台备用泵。 7、冷却水塔 冷却水塔 基载主机冷却水塔 双工况主机冷却水塔 数量 1 3 电机功率(KW 15 15 流量(m3/h 400 400 湿球温度() ( 28 28 五、蓄冰系统总投资概算 蓄冰系统总投资概算 蓄冰系统冷源设备投资: 设 备 基载主机 双工况主机 蓄冰球 钢制蓄冰槽 板式换热器 自控系统 基载冷冻泵 基载冷却泵 双工况冷冻泵 双工况冷却泵 负载泵
8、基载冷却水塔 双工况冷却水塔 乙二醇 总计 STL-AC00 STL-660 型号 生产厂家 数量 耗电量 KW YORK YORK 法国CIAT 法国CIAT ALFA-LAVAL 法国CIAT 德国WILO 德国WILO 德国WILO 德国WILO 德国WILO 1 3 603 m3 1 3 1 2 2 4 4 4 1 3 70吨 2015 22 37 453 373 453 15 153 375 单价 (万) ¥125.0 ¥0.62/ m3 ¥50.0/台 ¥110.0/套 ¥4.8 /台 ¥5.2/台 ¥8.5/台 ¥5.2/台 ¥9.0/台 ¥16.0/台 ¥16.0/台 ¥0.9
9、/台 总价 (万) ¥125.0 ¥390.0 ¥373.9 ¥120.0 ¥150.0 ¥110.0 ¥9.6 ¥10.4 ¥34.0 ¥20.8 ¥36.0 ¥16.0 ¥48.0 ¥63.0 错误!未 指 定 书 3803 ¥130.0 - 6 签。7 注:主要设备全部采用合资或进口产品。 六、蓄冰系统经济技术分析 (一)、投资比较分析: )、投资比较分析: 投资比较分析 常规系统机房冷源设备投资: 设备 冷水机组 冷冻水泵 冷却水泵 冷却水塔 自控系统 总计 主要技术参数 总制冷量:4300kW 流量:740 m3/h 流量:930 m3/h 流量:950 m3/h 数量 3 4 4
10、3 1 总耗电量 (kW) 900×3 80×3 110×3 30×3 3360 单价(万) ¥280/台 ¥11.5/台 ¥13.5/台 ¥38.0/台 ¥100/套 总价(万) ¥840.0 ¥46.0 ¥54.0 ¥114.0 ¥100.0 ¥1154.0 常规系统与蓄冰系统总体投资 总体投资(机房主要设备和机房电力报装比较: 总体投资 (万元 常规系统 空调设备 电力设施费 总投资 暂按¥1200元/KVA计算。 蓄冰系统 ¥1507.0 ¥1795.0 1795. ¥1154.0 ¥1634.0 1634.0 (4000KVA) ¥480.0
11、(2400KVA) ¥288.0 注:采用蓄能系统可减小电力设备容量,包括包括变压器、配电柜等,其费用 (二)、经济运行分析: )、经济运行分析: 经济运行分析 由于北京地区电网采用了峰谷电价政策, 高峰电价与低谷电价已达 到4.2:1。因此,采用冰蓄冷系统,可以大大降低空调系统经常运 行费用。 现阶段,峰谷分时电价如下表: 起始时间 高峰段 平 段 8:0011:00 7:008:00 18:0023:00 11:0018:00 电价(元) 0.983 0.623 7 低谷段 23:007:00 0.235 将常规系统与蓄冰系统全年运行费用相比较,以100负荷、80负 荷、60负荷、40负荷
12、为基数,进行分析比较:可得全年运行电费比 较柱状图及运行电费表。 蓄冰系统与常规系统全年运行电费比较 160 140 年运行电费(万元) 120 100 80 60 40 20 0 常规系统 蓄冰系统 100负荷 80负荷 负荷情况 60负荷 40负荷 常规系统与蓄冰系统机房年运行电费比较 天数 100%负荷 80%负荷 60%负荷 40%负荷 总 计 10 60 40 40 150 常规系统 (万元 28.5 140.0 72.5 50.5 291.5 蓄冰系统 (万元 7.9 102.4 40.5 27.0 177.8 蓄冰系统与常规电制冷系统相比,年运行费用可节约 万元。 蓄冰系统与常规
13、电制冷系统相比,年运行费用可节约113.7万元。 万元 8 结论: 结论 1. 蓄冰空调系统总投资为1795万元;常规系统总投资为1634万元。 投资增加161万元 2. 采用蓄冰空调系统使得年经常运行费用可以节约113.7万元,投资 增加部分可在1.5年内回收。 3. 以空调设备运行年限20年计, 蓄冰系统共可节约2274万元; 4. 由于蓄冰系统装机容量的降低,从而使变压器等电气设备的整 体投资减少; 5. 采用蓄冰系统削峰填谷,可避免变压器夜间空载运行,减少不必 要的损失; 6. 随着国家电力政策对削峰填谷的进一步倾斜,鼓励用户使用蓄 冷空调技术,电力部门将采取一系列的优惠政策,届时,用户将 获得更大的投资收益; 7. 蓄冰系统作为相对独立的冷源,增加了集中空调系统的可靠 性。 在本工程中采用蓄能空调系统,是当前电
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