中國《“十四五” 節(jié)能減排綜合工作方案》中明確提出支持蓄冷技術(shù)應(yīng)用,多個(gè)地區(qū)也據(jù)此出臺(tái)了專項(xiàng)補(bǔ)貼政策。像深圳,對(duì)水蓄冷項(xiàng)目會(huì)按蓄冷量給予 40 - 80 元 /kWh 的補(bǔ)貼;廣州則對(duì)采用 EMC 模式的項(xiàng)目額外給予 8% 的獎(jiǎng)勵(lì)。這些補(bǔ)貼政策從資金層面為用戶提供了支持,有效降低了水蓄冷技術(shù)的投資門檻。以某商業(yè)綜合體為例,其水蓄冷項(xiàng)目在申請(qǐng)深圳補(bǔ)貼后,初期投資成本減少約 12%,加快了投資回收期。政策的引導(dǎo)不僅激發(fā)了用戶采用水蓄冷技術(shù)的積極性,還推動(dòng)了該技術(shù)在更多場景中的普及,助力實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo),促進(jìn)綠色能源技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用。廣東楚嶸水蓄冷系統(tǒng)通過AI算法優(yōu)化運(yùn)行策略,實(shí)現(xiàn)無人值守。廣東動(dòng)態(tài)水蓄冷研發(fā)
新加坡樟宜機(jī)場的區(qū)域供冷系統(tǒng)是全球大型水蓄冷項(xiàng)目之一,覆蓋 5 座航站樓及配套設(shè)施,總蓄冷量達(dá) 30,000RTH。該系統(tǒng)具備三大技術(shù)特點(diǎn):其一,采用雙工況主機(jī),可同時(shí)滿足蓄冷(蒸發(fā)溫度 - 8℃)與空調(diào)(-5℃)的不同需求,靈活適應(yīng)晝夜運(yùn)行模式;其二,集成海水源熱泵技術(shù),利用濱海海水進(jìn)行預(yù)冷,使系統(tǒng) COP 提升 20%,有效降低能耗;其三,搭建智能調(diào)度平臺(tái),與機(jī)場航班數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng),根據(jù)航班起降時(shí)段、旅客流量等動(dòng)態(tài)調(diào)整供冷量,實(shí)現(xiàn)精細(xì)負(fù)荷匹配。這套系統(tǒng)通過技術(shù)整合與智能調(diào)控,在滿足機(jī)場復(fù)雜冷負(fù)荷需求的同時(shí),展現(xiàn)出高效節(jié)能的優(yōu)勢,為大型交通樞紐的區(qū)域供冷提供了可借鑒的范例。數(shù)據(jù)中心水蓄冷服務(wù)商水蓄冷技術(shù)的沙塵適應(yīng)性設(shè)計(jì),迪拜項(xiàng)目年自給率達(dá)60%。
典型水蓄冷系統(tǒng)主要由制冷機(jī)組、蓄冷罐、換熱器及控制系統(tǒng)構(gòu)成。夜間電價(jià)低谷時(shí),制冷機(jī)組以低負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,通過乙二醇溶液或載冷劑將冷量輸送至蓄冷罐內(nèi),逐步降低水溫實(shí)現(xiàn)冷量儲(chǔ)存;白天用電高峰階段,循環(huán)泵會(huì)將蓄冷罐中的冷水輸送至空調(diào)末端,借助板式換熱器與空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行熱量交換,釋放儲(chǔ)存的冷量。部分系統(tǒng)會(huì)采用分層蓄冷技術(shù),通過布水器優(yōu)化水流分布,減少冷熱水混合現(xiàn)象,以此提高儲(chǔ)能效率。這種系統(tǒng)通過各組件的協(xié)同運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)了電能與冷量的轉(zhuǎn)換及儲(chǔ)存,在平衡電網(wǎng)負(fù)荷、降低運(yùn)行成本等方面發(fā)揮著重要作用。
采用 LCC(全生命周期成本)模型評(píng)估水蓄冷系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性時(shí),需綜合考量設(shè)備折舊、維護(hù)費(fèi)用及能源價(jià)格波動(dòng)等因素。研究顯示,當(dāng)電價(jià)差大于或等于 0.4 元 /kWh 且年運(yùn)行時(shí)間不少于 2500 小時(shí)時(shí),水蓄冷系統(tǒng)的全生命周期成本低于常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)。這是因?yàn)榉骞入妰r(jià)差帶來的電費(fèi)節(jié)省可覆蓋初期增量投資及運(yùn)維支出。此外,部分地區(qū)官方會(huì)提供蓄冷補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠政策,進(jìn)一步縮短投資回收期。例如某園區(qū)項(xiàng)目在享受地方補(bǔ)貼后,LCC 較常規(guī)系統(tǒng)降低 12%,回收期從 6 年縮短至 4.5 年。這種評(píng)估模型通過全周期成本測算,為用戶提供更科學(xué)的投資決策依據(jù),助力在合適場景中推廣水蓄冷技術(shù)。水蓄冷技術(shù)的低溫腐蝕問題,需采用304不銹鋼管道解決。
水蓄冷系統(tǒng)初投資相比常規(guī)空調(diào)會(huì)高出 15%-25%,主要是蓄冷罐、低溫管道及控制系統(tǒng)的投入增加。不過在運(yùn)行階段,可通過峰谷電價(jià)差來抵消這部分增量成本。比如某辦公樓項(xiàng)目,初投資多投入 600 萬元,但每年能節(jié)省電費(fèi) 90 萬元,按此計(jì)算靜態(tài)投資回收期約 6.7 年。要是再考慮需量電費(fèi)的減免,回收期還能縮短到 5 年以內(nèi)。這種投資模式在電價(jià)差較大的地區(qū)優(yōu)勢明顯,雖然前期投入有所增加,但長期運(yùn)行中,憑借電價(jià)差帶來的成本節(jié)約,能逐步收回額外投資,在經(jīng)濟(jì)性上具備可行性,適合對(duì)節(jié)能和長期成本控制有需求的項(xiàng)目。新加坡樟宜機(jī)場采用水蓄冷區(qū)域供冷,覆蓋30萬平方米航站樓。廣東動(dòng)態(tài)水蓄冷研發(fā)
水蓄冷技術(shù)的應(yīng)急備用功能,可為數(shù)據(jù)中心提供4小時(shí)斷電保護(hù)。廣東動(dòng)態(tài)水蓄冷研發(fā)
在高溫高濕地區(qū),水蓄冷系統(tǒng)的運(yùn)行面臨冷凝壓力升高、釋冷速度加快等挑戰(zhàn),需通過技術(shù)優(yōu)化提升極端氣候適應(yīng)性。高溫環(huán)境下,制冷機(jī)組冷凝溫度上升會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)效率下降,而高濕條件易加劇設(shè)備結(jié)露風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)這些問題,可采取增大冷機(jī)容量、優(yōu)化釋冷控制策略等措施:通過增加 25% 冷機(jī)冗余容量,能在高溫工況下維持足夠的制冷能力,如某中東項(xiàng)目在 45℃環(huán)境溫度下,憑借冷機(jī)容量冗余保障了系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;分段釋冷策略則根據(jù)負(fù)荷變化動(dòng)態(tài)調(diào)整釋冷速率,避免冷量快速損耗。此外,強(qiáng)化設(shè)備防腐涂層、采用耐高溫蓄冷材料等措施,也能提升系統(tǒng)在極端氣候下的耐久性。這些適應(yīng)性技術(shù)為水蓄冷系統(tǒng)在熱帶地區(qū)、沙漠地帶等極端環(huán)境的應(yīng)用提供了保障,推動(dòng)其在全球不同氣候區(qū)的規(guī)?;茝V。廣東動(dòng)態(tài)水蓄冷研發(fā)
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