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水蓄冷系统的年制冷用电量高于冰蓄冷系统 水蓄冷系统需要的蓄冷装置体积大于冰蓄冷系统 水蓄冷系统的供水温度高于冰蓄冷系统 水蓄冷系统性冰蓄冷系统适合于利用已有消防水池的已有建筑
如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在-5℃~-10℃范围的蓄冷材料 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在0℃~10℃范围的蓄冷材料 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在大约-5℃~-20℃范围的蓄冷材料 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度为0℃的蓄冷材料
冰蓄冷系统通常能够节约运行费用但不能节约能耗 蓄冷系统不适合于有夜间负荷的建筑 水蓄冷系统的投资回收期通常比冰蓄冷系统短 冰蓄冷系统采用冷机优先策略可最大幅度节约运行费用
蓄冷水温不宜低于4℃ 蓄冷、蓄热混凝土水池容积不宜小于100m2 蓄冷、蓄热水池深度,应考虑到水池中冷热掺混热损失,在条件允许时宜尽可能加深 蓄热水池宜与消防水池合用
优态盐蓄冷; 相变材料蓄冷; 蒸汽蓄冷; 溴化锂蓄冷
冰蓄冷系统节能量的计算方法和其他制冷节能技术的计算方法相同 冰蓄冷系统节能量的计算方法和其他制冷节能技术的计算方法不同 采用冰蓄冷系统的用户侧的实际用电量会增加 采用冰蓄冷系统能够移峰填谷,可以减少电厂的发电设备增加,同时有发电厂已有发电设备处于高效运行,广义上属于节能减排技术
如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在-5℃~-10℃范围的蓄冷材料。 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在0℃~10℃范围的蓄冷材料。 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度在大约-5℃~-20℃范围的蓄冷材料。 如权利要求1所述的冷饮杯,其特征是:所述蓄冷剂选自一种相变温度为0℃的蓄冷材料。
蓄拎水温不宜低于4℃ 蓄冷、蓄热混凝土水池容积不宜小于100㎡ 蓄冷、蓄热水池深度,应考虑到水池中冷热掺混热损失,在条件允许时宜尽可能加深 蓄热水池宜与消防水池合用
采用地下室水池进行水蓄冷时,大楼的水有可能倒灌回水池中,连接水池和水系统的阀门会承受很大的压力 在均为一层建筑的工业厂房采用高架立罐式蓄冷槽时,冷冻水系统可采用蓄冷水罐定压 在蓄冰系统中,冷机优先的控制策略可以保证全天供冷的可靠性,也可较好地节约运行费用 蓄冷系统的冷机容量不仅与尖峰负荷有关,也与整个设计日逐时负荷分布有关,其值可能小于尖峰负荷,也可能大于尖峰负荷
制冷主机优先运行 蓄冷装置优先运行 换热器优先运行 优化控制运行
水蓄冷系统 冰蓄冷系统 优态盐有蓄冷系统 共晶盐蓄冷系统
蓄冷、蓄热混凝土水池容积不宜小于100m2 蓄冷水温不宜低于4℃ 蓄热水池宜与消防水池合用 蓄冷、蓄热水池深度,应考虑到水池中冷热掺混热损失,在条件允许时宜尽可能加深
水蓄冷空调供水温度采用4~8℃ 共晶盐蓄冷空调供水温度采用7~10℃ 内融冰盘管蓄冷空调供水温度采用2~5℃ 封装式冰蓄冷空调供水温度采用3~6℃