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节能改造 · 核心技术

相变冰蓄冷与水蓄冷节能技术

蓄冷的本质是转移用电时段:夜间低电价时段制冰蓄冷,白天高电价时段融冰供冷,用峰谷电价差换电费节约。

01

技术概述与核心逻辑

  • 时段转移:夜间低电价时段制冰 / 蓄水储存冷量,白天高电价时段释冷供冷,以峰谷电价差换取电费节约
  • 电价基础:峰谷时段电价比通常可达 2.7:1,价差越大,蓄冷的节约空间越显著
  • 核心逻辑:不改变空调系统的基本形式,仅调整用能时段即可降低运行电费,投资回收期一般 2-3 年
02

关键技术与措施

  • 相变蓄冷(PCM 蓄冷):+8℃ 共晶盐相变材料,夜间主机制冷蓄能、白天释放冷量
  • 兼容原管路(免专用机组):直接接入原空调循环水管路,无需乙二醇系统与板式换热器
  • 减装机(降冗余):水蓄冷可减少制冷主机装机容量与功率 30%-50%
03

行业惯常做法与枫叶方案

VS

行业惯常做法

  • 白天峰电开主机,制冷电费居高不下
  • 传统冰蓄冷需乙二醇系统、水蓄冷占地高,落地难
  • 按峰值负荷配置主机,装机冗余、投资高

枫叶智研方案

  • 谷段制冰蓄冷,利用约 0.3 元/kW·h 谷电
  • 相变方案直连原管路,利用常规空调主机
  • 谷蓄峰放,增量投资约 2-3 年由电费节约收回
04

节能效益与适用场景

  • 空调运行电费节约:30%-60%
  • 典型峰谷电价比:2.7:1
  • 增量投资回收期:2-3 年
  • 主机装机可减少:30%-50%
适用场景
  • 既有空调系统改造
  • 峰谷电价差明显区域
  • 主机装机冗余项目
  • 需削峰填谷的园区
05

改造实施路径

  • 01 方案选型:按电价政策与逐时负荷曲线,确定相变蓄冷或水蓄冷技术路线
  • 02 系统接入:相变方案直接接入原空调循环水管路,蓄冷利用常规空调主机
  • 03 谷蓄峰放:夜间谷段蓄存冷量、白天峰段释放供冷,增量投资约 2-3 年收回

本页内容基于厦门市枫叶智研科技有限公司节能改造业务资料整理,改造方案以现场勘测与能碳平台基线数据为准。