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中文 1580 字 英文翻譯 B Evaluation Framework and Analyses for Thermal Energy Storage Integrated with Packaged Air Conditioning Feitau Kung, Michael Deru, and Eric Bonnema. Executive Summary 1.0 Introduction 蓄熱柜式 空調(diào) 的 評(píng)估框架和分析 摘要 :組合式 空調(diào)( AC)系統(tǒng) 應(yīng)用 在許多商業(yè)建筑。美國(guó)能源信息管理局 估計(jì),在 2003,在美國(guó) , 1.6 萬(wàn)個(gè)商業(yè),非商城建筑 用組合式 空調(diào),而這些建筑 集體 代表著大約 300 億 平方英尺的面積( EIA 2006,環(huán)境影響評(píng)估, 2006)。這表明,如果熱能儲(chǔ)存( TES)可以有效地 與組合式 空調(diào)集成整合,該技術(shù)開(kāi)發(fā)的潛力非常高。 一些第三方的指導(dǎo)性文件或工具可用于評(píng)估 TES 與組合式 空調(diào)集成 ,因?yàn)檫@種技術(shù) 范疇 相比 于 TES 集成制冷機(jī)或熱水系統(tǒng) 是相對(duì)較新的 。 為了解決這個(gè)差距,一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行采用改善潛在的技術(shù)能力,以評(píng)估 TES 技術(shù)。這項(xiàng)工作 的 目標(biāo) 對(duì)象 包括工程師,為商業(yè) 大廈 業(yè)主和公用 工程 技術(shù)分析師。重大項(xiàng)目成果包括: 1 一個(gè)評(píng)估框架 是描述 關(guān)鍵指標(biāo),方法和 需要 考慮的問(wèn)題 當(dāng) 評(píng)估 TES 與組合式空調(diào)集成 系統(tǒng)的性能時(shí)。 2 該項(xiàng)目采用多個(gè)框架概念 來(lái) 從四個(gè)示范點(diǎn)分析性能數(shù)據(jù)。 3 一種新的模擬功能主要就是在 EnergyPlus 讓 TES 與組合式 空調(diào)集成 系統(tǒng)建模 ,整個(gè)建筑能耗模擬應(yīng)用程序是免費(fèi)提供給公眾的。 在 2013 年的秋天 , 新的模擬功能將被包含在 EnergyPlus 的 8.1 版本 中 。此功能的早期版本被用來(lái)模擬 TES技術(shù)和控制策略的一個(gè)組合。此應(yīng)用程序的性能進(jìn)行了模擬多個(gè)美國(guó)氣候 區(qū) 和三個(gè)建筑類型:辦公,零售和 購(gòu)物中心 。 分析表明,在各種情況 下 TES 與組合式 空調(diào)集成 系統(tǒng) 能夠成功轉(zhuǎn)移電力需求和能源到非高峰時(shí)段。 初步分析表明,這樣的策略根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的具體情況可以增加或減少現(xiàn)場(chǎng)的能源 消耗 。 在這兩種情況下,對(duì)于 TES 的影響進(jìn)行全面評(píng)估,現(xiàn)場(chǎng) 指標(biāo)必須被轉(zhuǎn)換為源指標(biāo),這樣的計(jì)算, 該 報(bào)告 確定的方法 ,例如數(shù)據(jù)源,未來(lái)需 要 改進(jìn)的公 共 數(shù)據(jù) 可用于評(píng)估指標(biāo)來(lái)源 。 該分析還表明,排放量的影響在每小時(shí)負(fù) 荷分布很明顯 。 結(jié)果表明,排放量及其他來(lái)源指標(biāo)可能是為了應(yīng)對(duì)實(shí)時(shí)價(jià)格信號(hào),產(chǎn)生額外的實(shí)用效益,或提高可再生能源一體化的控制策略,可以在將來(lái)進(jìn)行測(cè)試 。 1.引言 1.2 技術(shù)基礎(chǔ) ASHRAE 描述 TES 系統(tǒng) 是 “ 帶走熱量或加熱到一個(gè)存儲(chǔ)介質(zhì)在另一時(shí)間使用” ( ASHRAE 2012, 2012 美國(guó)采暖,制冷與空調(diào)工程師學(xué)會(huì) , 第 51.1)。一個(gè) TES 系統(tǒng)可以 改變系統(tǒng)中的存儲(chǔ)部分物質(zhì)的溫度或相位 。 該系統(tǒng)可以通過(guò)存儲(chǔ)部分和建筑物負(fù)荷之間傳遞熱量被排出 。 TES 系統(tǒng)可以起到冷卻或加熱的 要求 ,包括空 調(diào)系統(tǒng) 和處理負(fù) 荷 ,但 現(xiàn)今 TES 最普遍應(yīng)用 在制冷 ( ASHRAE 2012)。 一種 TES 應(yīng)用是使用冰蓄冷的 移 峰填谷,從而改變能源消耗的空間冷卻時(shí)間。在這種情況下,目的是為轉(zhuǎn)移空間從高峰時(shí)段制冷的能源消耗,當(dāng)大多數(shù)公用事業(yè)客戶用電需求高, 到 非高峰時(shí)段,當(dāng)大多數(shù)公用事業(yè)客戶用電需求低,如在夜間或清晨。 在非高峰時(shí)段,空間冷負(fù)荷通常也低, TES 系統(tǒng) 蓄冷 :電力消耗來(lái)驅(qū)動(dòng)制冷循環(huán),冷凍液態(tài)的水變成冰。 當(dāng)需要空間制冷, TES系統(tǒng) 放冷 :在冰融化 吸收 空氣的熱量傳遞到冰上。在許多 TES 系統(tǒng),包括 單一的 TES 與組合式 空調(diào)集成 系統(tǒng) , 蓄能和放能 通常涉及 TES 系統(tǒng)的制冷循環(huán)設(shè)備和存儲(chǔ)部 分 之間的循環(huán)的傳熱流體( ASHRAE 2012)。在放 能 期間,以泵和循環(huán)傳熱流體所需的能量 遠(yuǎn)低于所需能源的制冷循環(huán)壓縮機(jī)充電期間, 因此大量的空間冷卻的能量在非高峰 時(shí)間 被消耗。 在冰 蓄冷 系統(tǒng)中,水也是一種相變材料( PCM),因?yàn)樗?在 系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 工況下 變相。在充電過(guò)程中,液態(tài)的水經(jīng)過(guò)顯熱傳遞,直到到達(dá)它的凝固點(diǎn),然后進(jìn)行 潛熱傳遞,釋放熱量 , 在 恒定的溫度下凝固 。在其他的 TES 的應(yīng)用 中 ,水可以被 用來(lái)保持 液體 的 顯熱儲(chǔ)存,如在傳統(tǒng)的 水箱 熱水器,太陽(yáng)能熱水儲(chǔ)存,或水蓄冷 空間 冷卻。 在上述情況下,水是存儲(chǔ)介質(zhì),用于維 持 潛 能后 ,控制熱傳遞時(shí),該物質(zhì)進(jìn)行熱排放 。其他存儲(chǔ)介質(zhì)可也可用于 TES。存儲(chǔ)介質(zhì)選擇的 會(huì)有 應(yīng)用,但共同的考慮因素包括可用性,可 承受 性,安全性,穩(wěn)定性和良好的熱力學(xué)性質(zhì)。除了水,熱儲(chǔ)存介質(zhì)可以包括其它液體(水性或非水性),固體例如土壤,巖石,磚,陶瓷,混凝土和建筑結(jié)構(gòu)的元件,或其它
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