傳統(tǒng)水蓄冷系統(tǒng)依靠人工設(shè)定運(yùn)行策略,在應(yīng)對負(fù)荷波動(dòng)時(shí)存在局限性。而基于 AI 的預(yù)測控制算法能實(shí)時(shí)優(yōu)化制冷與釋冷比例,通過結(jié)合天氣預(yù)報(bào)、電價(jià)信號(hào)以及建筑熱惰性等多維度數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)全局比較好的運(yùn)行策略調(diào)整。這種智能化控制方式可精細(xì)預(yù)判冷負(fù)荷變化趨勢,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)蓄冷與放冷節(jié)奏,避免人工設(shè)定的滯后性與經(jīng)驗(yàn)偏差。試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,采用 AI 控制的水蓄冷系統(tǒng)能效可提升 6% - 10%。例如某智能建筑應(yīng)用該算法后,不僅冷量供應(yīng)與負(fù)荷需求匹配度提高,還通過電價(jià)信號(hào)自動(dòng)調(diào)整儲(chǔ)冷時(shí)段,在降低能耗的同時(shí)進(jìn)一步節(jié)省了運(yùn)行成本,為水蓄冷系統(tǒng)的智能化升級提供了可行路徑。水蓄冷技術(shù)的建筑一體化設(shè)計(jì),與幕墻結(jié)合實(shí)現(xiàn)零占地儲(chǔ)能。中國香港地方水蓄冷政策解讀

中國支持非洲能源轉(zhuǎn)型,向非洲國家輸出水蓄冷技術(shù)以緩解電力短缺難題。在肯尼亞內(nèi)羅畢,建成的水蓄冷區(qū)域供冷項(xiàng)目頗具代表性,該項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刎S富的夜間風(fēng)電資源驅(qū)動(dòng)制冷機(jī)組蓄冷,將冷量存儲(chǔ)于蓄冷罐中,白天向 3 萬平方米的商業(yè)區(qū)集中供冷。這一模式減少了商業(yè)區(qū)對柴油發(fā)電機(jī)的依賴,既降低了能源成本,又減少了污染物排放。水蓄冷技術(shù)在非洲的應(yīng)用,契合當(dāng)?shù)仉娏?yīng)峰谷差異大、可再生能源占比提升的特點(diǎn),為非洲國家提供了兼顧節(jié)能與可靠性的供冷解決方案,助力非洲在工業(yè)化進(jìn)程中實(shí)現(xiàn)低碳能源轉(zhuǎn)型,推動(dòng)區(qū)域能源基礎(chǔ)設(shè)施升級與可持續(xù)發(fā)展。中國香港地方水蓄冷政策解讀水蓄冷技術(shù)的國際標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn),中企在越南項(xiàng)目直接采用中國標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

除傳統(tǒng) EPC(工程總承包)模式外,水蓄冷行業(yè)正興起 BOT(建設(shè) - 運(yùn)營 - 移交)、BOO(建設(shè) - 擁有 - 運(yùn)營)等創(chuàng)新商業(yè)模式。BOT 模式下,企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資建設(shè),通過一定期限的運(yùn)營權(quán)回收成本,期滿后將項(xiàng)目移交業(yè)主;BOO 模式則允許企業(yè)長期持有項(xiàng)目所有權(quán),通過持續(xù)運(yùn)營獲取收益。例如某企業(yè)以 BOO 模式投資建設(shè)某工業(yè)園區(qū)水蓄冷項(xiàng)目,通過 15 年特許經(jīng)營權(quán)開展冷量供應(yīng)服務(wù),依托峰谷電價(jià)差與節(jié)能收益,年收益率超 10%。這類模式將企業(yè)收益與項(xiàng)目長期效益掛鉤,既能減輕業(yè)主初期投資壓力,又能激發(fā)企業(yè)優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行效率的動(dòng)力,適用于園區(qū)、商業(yè)綜合體等大型項(xiàng)目,為水蓄冷技術(shù)的規(guī)?;瘧?yīng)用提供了靈活的資金運(yùn)作路徑。
水蓄冷技術(shù)與光伏、風(fēng)電等可再生能源結(jié)合,能有效解決能源供應(yīng)的間歇性問題。在西北風(fēng)電富集區(qū),夜間低谷電價(jià)時(shí)段常與風(fēng)電大發(fā)時(shí)段重合,水蓄冷系統(tǒng)可借此全額消納棄風(fēng)電力,實(shí)現(xiàn) “綠色制冷”。如某風(fēng)電場配套建設(shè)的水蓄冷項(xiàng)目,年消納棄風(fēng)電量超過 1500 萬 kWh,這一數(shù)據(jù)相當(dāng)于種植 7 萬公頃森林的碳減排效益。這種技術(shù)組合通過儲(chǔ)能調(diào)節(jié),將不穩(wěn)定的可再生能源轉(zhuǎn)化為可利用的冷量資源,既提升了清潔能源的消納效率,又為區(qū)域制冷提供了低碳解決方案。在新能源裝機(jī)占比不斷提升的背景下,水蓄冷與可再生能源的協(xié)同應(yīng)用,為構(gòu)建零碳能源系統(tǒng)提供了可行路徑,推動(dòng)制冷領(lǐng)域向綠色低碳轉(zhuǎn)型。水蓄冷系統(tǒng)夜間運(yùn)行噪音低,楚嶸技術(shù)兼顧節(jié)能與辦公環(huán)境舒適度。

水蓄冷技術(shù)是借助水的顯熱變化來實(shí)現(xiàn)能量存儲(chǔ)的方式。在夜間電價(jià)處于低谷階段,制冷機(jī)組會(huì)把水冷卻到 4 - 7℃,將冷量儲(chǔ)存起來;到了白天用電高峰時(shí)期,再通過換熱設(shè)備把冷量釋放到空調(diào)系統(tǒng)中。和冰蓄冷技術(shù)相比較,水蓄冷不需要處理相變過程,這使得系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更為簡單,不過它的儲(chǔ)能密度相對較低。就像 1 立方米的水,溫度下降 10℃能夠儲(chǔ)存大約 42 兆焦耳的冷量,要是想達(dá)到和其他儲(chǔ)能方式同等的儲(chǔ)能效果,就需要更大的體積。這種技術(shù)在合理利用電價(jià)差、平衡電網(wǎng)負(fù)荷等方面具有一定的應(yīng)用價(jià)值,通過夜間儲(chǔ)冷、白天放冷的模式,為空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行提供了一種較為經(jīng)濟(jì)的冷量供應(yīng)方式。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%。中國香港地方水蓄冷政策解讀
廣東楚嶸專注水蓄冷系統(tǒng)研發(fā),助力企業(yè)優(yōu)化空調(diào)能耗,降低電力成本。中國香港地方水蓄冷政策解讀
氫能耦合蓄冷系統(tǒng)通過氫燃料電池余熱回收實(shí)現(xiàn) “冷 - 熱 - 電” 三聯(lián)供,構(gòu)建低碳能源利用體系。該系統(tǒng)利用氫燃料電池發(fā)電過程中產(chǎn)生的余熱作為蓄冷熱源,通過溴化鋰吸收式制冷機(jī)或熱泵技術(shù)將余熱轉(zhuǎn)化為冷量存儲(chǔ),同時(shí)滿足供電、供熱與供冷需求。某示范項(xiàng)目顯示,該系統(tǒng)綜合能效達(dá) 70%,較傳統(tǒng)系統(tǒng)提升 30% 以上,CO?減排率超 85%,實(shí)現(xiàn)能源的梯級利用。作為氫能與蓄冷技術(shù)的創(chuàng)新結(jié)合,其為碳中和園區(qū)提供了新路徑,既解決了氫燃料電池余熱浪費(fèi)問題,又通過蓄冷系統(tǒng)平衡能源供需,推動(dòng)建筑供能向零碳、高效方向發(fā)展,展現(xiàn)出可再生能源與儲(chǔ)能技術(shù)耦合的應(yīng)用潛力。中國香港地方水蓄冷政策解讀