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储冰系统于区域冷暖房设施的适用与效果
1.前言
为达到电力需求的平准化、利用优惠夜间离峰电力以降低运转费用为目的,所开发的千代田CYFLIP区域冷暖房设施,引进储冰系统将近3年的时间。现在以相同的储冰系统,及该系统3年来的运转实绩,介绍该系统效率的优越性及省能源特性。
2.储冰系统的构造
2-1蓄冷体
蓄冷体是以厚度0.45mm、直径35mm、长度3000mm(长度可从1500~5000MM)的高密度PE管内装入水,在蓄冷槽底面积每M2纵向配置约750只的蓄冷管。各PE管内装入少量的沙(或小石头)作为过冷却防止剂。同时蓄冷槽内蓄冷体的周围,充满25%浓度的乙二醇溶液(Ethyleneglycol)。
装入水的PE管蓄冷体,水以冰棍状(Icecandy)冻结储存潜热以蓄冷,IPF为60%。设计的蓄冷槽有效单位体积相当的蓄冷量为80Mcal/m^3×60%(潜热)+3Mcal/m^3(显热)=51Mcal/m^3。
照片-1为PE管施工安装的情形。从照片中可看到在底部有钻孔板,在中间部位设置防止倾倒的金属架。
2-2夜间的制冰
夜间制冰时,冷冻机冷却至-5℃的卤水,从蓄冷槽底部的分配管供给。蓄冷槽内的卤水,底部温度较低,上部温度较高。因此,PE管的水从底部开始冻结。
水在冻结时约有9%的体积膨胀,体积膨胀的水向上。而由于PE管的上部为开放的缘故,因此不会产生膨胀压力。
制冰时及融冰时,由于蓄冷槽内的卤水的流动方向,是利用温度差形成的比重差产生温度分层。制冰时卤水由底部向上流动,融冰时由上部往底部流动,因此在蓄冷槽横断面的温度相同。
2-3白天的融冰
白天冷房时,低温的卤水从蓄冷槽底部的分配管取出,在板式热交换器与冰水做热交换,降温后的冰水再供应给空调机及室内送风机。
3.储冰系统的控制方式
3-1制冰运转时(夜间)的控制
图-1为标准的储冰系统流程。在夜间制冰时,从蓄冷槽上部取出约0℃的卤水送至冷冻机,冷冻机将卤水降温冷却至-5℃,从蓄冷槽底部的分配管供给。在PE管内的水尚未冻结完成时,卤水的冷能被未冻结的水吸收,蓄冷槽上部的卤水约0℃。PE管内的水冻结完成时,由于卤水的冷能无法再被水吸收,因此从蓄冷槽上部送至冷冻机的卤水比0℃低。冷冻机的夜间用温度感知器检出卤水的温度,停止冷冻机的运转。
图-2为夜间制冰时卤水的温度变化特性例。
3-2释冰运转时(白天)的控制
储冰系统的释冰量是在预先设定的时间,高冷房负荷时融冰量多,低冷房负荷时少。同时加上冷冻机的运转与否,是根据冷冻机入口设置的温度感测器来做控制(融冰优先,冷冻机的追加量依据负荷的追踪控制)。
从蓄冷槽供应的冷能,是利用蓄冷槽入口设置的电动二通阀的开度以计时器控制。由于至蓄冷槽卤水分流流量的补正,电动二通阀的开度以计时器做变化。
储冰与冷冻机并联运转时,由于从蓄冷槽供应的冷能,与冷房负荷无关,每天都是相同的量,冷房负荷的变化以冷冻机部份运转或停止运转控制。也就是,蓄冷槽的冷能量与冷冻机的运转相同,不需要特别的控制机构。在中间时期及冬季低负荷时期,白天冷冻机不运转,仅以储冰供应空调。在储冰的冷能没有用完时,残留的冰不会妨碍制冰的开始(不会产生冰桥)。图-3所示为释冰时的温度变化。
4.储冰系统的导入案例
4-1设施概要
现今导入储冰系统的设施概要,能力如以下所示。工事分为Ⅰ、Ⅱ期,第Ⅰ期于1996年7月完工使用中,第Ⅱ期预定2000年3月完工。
˙设施名称:大阪能源服务株式会社
˙所在地:大阪市北区梅田3-2-62
˙设施用途:区域冷暖房设备
˙热供给对象:JR大阪站(1996年7月开始供应)
占地面积29,000m^2
:每日新闻社大阪本社(1996年7月开始供应)
占地面积62,000m^2
:大阪(预定2000年4月开始供应)
占地面积23,300m^2
:安田生命大楼(预定2000年6月开始供应)
占地面积54,500m^2
4-2区域冷暖房设备能力
˙吸收式冷冻机:3台2,700RT
˙电动螺旋式冷冻机(制冰型):4台152RT
系统(储冰槽):2座1,500RTh
˙电动离心式冷冻机:1台580RT
(制冰时365RT)
(储冰槽):4座4,300RTh
˙炉筒烟管式锅炉:2台10t/h
第Ⅱ期工事工厂增强能力(预定平成12年3月31日完成)
˙电动离心式冷冻机:2台1,160RT
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