用戶對冰蓄冷系統(tǒng)的接受度與電價差呈現(xiàn)明顯相關(guān)性。在電價峰谷差小于 0.4 元 /kWh 的地區(qū),項目投資回收期通常超過 7 年,較高的成本回收周期導(dǎo)致用戶決策更為謹慎。為突破這一應(yīng)用瓶頸,行業(yè)正通過金融創(chuàng)新模式降低初期資金壓力:例如融資租賃模式下,企業(yè)可租賃蓄冷設(shè)備并分期支付費用,避免大額初始投資;節(jié)能效益分享模式則由第三方投資建設(shè)系統(tǒng),通過與用戶按比例分享節(jié)能收益回收成本。這些金融工具將項目現(xiàn)金流與節(jié)能效益掛鉤,既緩解了用戶資金壓力,又通過市場化機制推動冰蓄冷技術(shù)在電價差較小地區(qū)的應(yīng)用,助力節(jié)能技術(shù)的普及與推廣。冰蓄冷技術(shù)的國際標準互認,中企在越南項目直接采用中國標準驗收。中國香港工業(yè)冰蓄冷調(diào)試
冰蓄冷系統(tǒng)在突發(fā)停電時可成為關(guān)鍵設(shè)施的 “冷量儲備庫”,憑借蓄存的冷量提供 2-4 小時應(yīng)急供冷,為數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院等對環(huán)境穩(wěn)定性要求極高的場所爭取寶貴時間。其工作原理在于,系統(tǒng)提前將冷量以冰的形式儲存于蓄冷槽中,當電網(wǎng)異常時,無需電力驅(qū)動即可通過融冰持續(xù)供冷,形成天然的冷量備用機制。某三甲醫(yī)院采用雙回路供電與冰蓄冷備用的雙重保障方案,在一次區(qū)域性停電事故中,冰蓄冷系統(tǒng)單獨支撐主要手術(shù)室、ICU 等區(qū)域持續(xù)供冷 6 小時,室內(nèi)溫度穩(wěn)定在 24±1°C,避免了因設(shè)備過熱導(dǎo)致的醫(yī)療設(shè)備故障及手術(shù)風險。這種 “蓄冷 + 供電” 的復(fù)合保障模式,以較低成本構(gòu)建了高可靠性的應(yīng)急環(huán)境系統(tǒng),尤其適用于對供冷連續(xù)性要求嚴格的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。中國香港工業(yè)冰蓄冷調(diào)試冰蓄冷技術(shù)的食品冷鏈應(yīng)用,乳制品廠年運行成本降低35%。
據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)顯示,2024年全球冰蓄冷市場規(guī)模已達38億美元,預(yù)計到2029年將增長至62億美元,期間復(fù)合年增長率(CAGR)為10.2%。亞太地區(qū)在全球市場中占據(jù)重要地位,貢獻超過50%的份額,成為推動市場增長的關(guān)鍵區(qū)域。其中,中國因“雙碳”目標下政策對蓄冷技術(shù)的支持,以及超高層建筑和數(shù)據(jù)中心的規(guī);瘧(yīng)用,成為亞太地區(qū)的主要增長動力;印度隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級,對節(jié)能空調(diào)系統(tǒng)需求激增,冰蓄冷技術(shù)在商業(yè)建筑領(lǐng)域的應(yīng)用快速拓展;東南亞國家如新加坡、馬來西亞等,依托區(qū)域供冷項目和可再生能源結(jié)合示范工程,推動市場持續(xù)擴張。全球市場的增長態(tài)勢,反映出冰蓄冷技術(shù)在節(jié)能降碳和電網(wǎng)優(yōu)化方面的綜合價值正獲得普遍認可。編輯分享介紹一下冰蓄冷技術(shù)的工作原理冰蓄冷技術(shù)相比傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)勢是什么?提供一些冰蓄冷系統(tǒng)的應(yīng)用案例
中國《“十四五” 節(jié)能減排綜合工作方案》明確提出支持蓄冷技術(shù)應(yīng)用,為相關(guān)技術(shù)推廣提供政策支撐。多地據(jù)此出臺專項補貼政策,如深圳對冰蓄冷項目按蓄冷量給予 60-120 元 /kWh 補貼,切實減輕用戶初期投資壓力;廣州對采用 EMC 模式的項目額外給予 10% 獎勵,鼓勵市場化節(jié)能服務(wù)模式創(chuàng)新。這些政策從資金層面降低了用戶應(yīng)用冰蓄冷技術(shù)的投資門檻,推動該技術(shù)在商業(yè)建筑、工業(yè)領(lǐng)域等場景的普及,助力實現(xiàn)節(jié)能減排目標,促進能源高效利用與綠色發(fā)展。冰蓄冷系統(tǒng)的模塊化設(shè)計,適用于酒店、醫(yī)院等中小型建筑。
冰蓄冷技術(shù)的主要目的是利用水的相變過程(液態(tài)→固態(tài))實現(xiàn)能量存儲。在夜間電價低谷期,制冷機組將水冷卻至0℃以下,使其結(jié)成冰晶并儲存冷量;白天用電高峰時,冰晶融化吸收環(huán)境熱量,為建筑提供空調(diào)冷源。這種儲能方式比顯熱儲能(如水蓄冷)效率更高,因為相變過程釋放的潛熱遠大于溫度變化帶來的顯熱。例如,1立方米水在相變時可儲存約334兆焦耳的冷量,而同等體積水溫度下降10℃只能儲存42兆焦耳。這種特性使得冰蓄冷系統(tǒng)在相同體積下能存儲更多冷量,適合空間受限的建筑。日本《節(jié)能法》強制要求大型建筑配置冰蓄冷設(shè)備,推動技術(shù)普及。中國香港工業(yè)冰蓄冷調(diào)試
廣東楚嶸冰蓄冷技術(shù)結(jié)合熱回收,融冰余熱用于生活熱水供應(yīng)。中國香港工業(yè)冰蓄冷調(diào)試
廣州新電視塔冰蓄冷項目作為高度600米的地標建筑,電視塔空調(diào)負荷達12,000RT,其冰蓄冷系統(tǒng)通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)高效節(jié)能。系統(tǒng)運行中,夜間制冰量占日間冷量需求的65%,年節(jié)省電費超800萬元。設(shè)計亮點體現(xiàn)在三方面:分層蓄冷槽:利用建筑高度差構(gòu)建自然分層結(jié)構(gòu),避免蓄冷槽內(nèi)冷熱流體混合,提升冷量存儲效率;低溫送風技術(shù):末端送風溫度低至4℃,較常規(guī)系統(tǒng)減少風機能耗30%,降低設(shè)備運行功率;熱回收系統(tǒng):將融冰過程釋放的余熱回收用于生活熱水供應(yīng),系統(tǒng)綜合能效比達5.2,實現(xiàn)冷熱能協(xié)同利用。該項目通過空間結(jié)構(gòu)與技術(shù)的結(jié)合,在超高層場景中實現(xiàn)了節(jié)能效益與系統(tǒng)穩(wěn)定性的平衡,為同類建筑提供了可復(fù)制的工程范例。中國香港工業(yè)冰蓄冷調(diào)試