蓄冷技术
蓄能方式对比
蓄能类型 |
持续时间 |
额定功率 |
应用途径 |
优点 |
缺点 |
抽水蓄能 |
4-10h |
100-2000MW |
辅助移峰填谷,黑启动和备用电源 |
容量大、功率大 |
受地理条件限制、成本高 |
压缩空气蓄能 |
1-20h |
10-300MW |
黑启动和备用电源 |
容量大、功率大 |
受地理条件限制、成本高 |
飞轮蓄能 |
1s-3min |
5kW-10MW |
提高电力系统稳定性,电能质量调节 |
寿命长,功率密度高 |
能量密度低 |
锂离子电池蓄能 |
数小时 |
100kW-100MW |
平滑功率输出波动,辅助移峰填谷 |
能量密度高,容量大,能量转换效率高,功率密度高 |
制造成本高,寿命短 |
全钒液流电池蓄能 |
1-20h |
5kW-100MW |
平滑功率输出波动,辅助移峰填谷 |
容量大,寿命长 |
能量密度低,效率低 |
钠硫电池蓄能 |
数小时 |
100kW-100MW |
平滑功率输出波动,辅助移峰填谷 |
容量大,功率密度高,能量密度高,能量转换效率高 |
安全性能低 |
超导蓄能 |
2s-5min |
10kW-50MW |
提高系统可靠性,电能质量调节 |
响应速度快 |
制造成本高,能量密度低 |
超级电容器蓄能 |
1-30s |
10kW-1MW |
短时电能质量调节,平滑功率输出波动 |
寿命长,能量转换效率高,功率密度高 |
能量密度低 |
显热蓄能 |
数小时 |
1kW-30MW |
提高系统可靠性,辅助移峰填谷 |
制造成本低、安全可靠、应用广泛 |
能量密度低 |
相变蓄能 |
数小时 |
100kW-30MW |
提高系统可靠性,辅助移峰填谷 |
制造成本低 |
不适合大容量蓄热 |
热化学蓄能 |
数小时 |
1kW-20MW |
提高系统可靠性,辅助移峰填谷 |
蓄能密度高,可长期储存 |
成本高 |
冰蓄冷系列机组特点
冰蓄冷空调技术
冰蓄冷空调技术的原理及意义
冰蓄冷空调技术的特点
机组特点
01、蛇形盘管:连续卷焊或无缝钢管焊接而成的立置钢制蛇形盘管,冰层厚度为25~30mm。可内融冰也可外融冰;取冷均匀,温度稳定。
02、椭圆截面蛇形盘管:连续卷焊而成的立置椭圆截面钢制蛇形盘管,冰层厚度为25~30mm。可内融冰也可外融冰,取冷均匀,温度稳定。
03、纳米导热盘管:由添加纳米导热和强度助剂的塑料管通过热熔焊接而成,结冰厚度为19~21mm。耐腐蚀、重量轻,结冰均匀,释冷温度稳定,可用于内融冰系统,也可用于外融冰系统。
04、圆形盘管:聚乙烯盘管,冰层厚度为12.7mm。为内融冰方式,并做成整体式蓄冰筒。
05、U形盘管:耐高温石蜡脂喷射成型盘管载冷剂系统采取加强过滤措施。
盘管式蓄冰装置