在大型城市綜合體或產業園區中,冰蓄冷技術可作為區域供冷系統的關鍵構成。通過集中制冰、分布式供冷的模式,能夠發揮規模化節能優勢。以廣州大學城區域供冷項目為例,其采用冰蓄冷技術覆蓋 10 所高校及商業設施,相較傳統分散式空調系統節能率超 30%,每年可減少約 5 萬噸 CO?排放。這種區域化應用模式不僅降低了單體建筑的設備投資與運維成本,還通過集中調控優化冷量分配,實現能源的高效利用。同時,規模化的蓄冷設施可與電網調度協同,進一步強化 “移峰填谷” 效應,為城市集中供能系統的低碳化轉型提供了可復制的實踐范例,尤其適用于功能復合、冷負荷集中的大型園區場景。楚嶸冰蓄冷項目結合光伏發電,實現清潔能源制冰,推動碳中和目標。廣東工業冰蓄冷建設

用戶對冰蓄冷系統的接受度與電價差呈現明顯相關性。在電價峰谷差小于 0.4 元 /kWh 的地區,項目投資回收期通常超過 7 年,較高的成本回收周期導致用戶決策更為謹慎。為突破這一應用瓶頸,行業正通過金融創新模式降低初期資金壓力:例如融資租賃模式下,企業可租賃蓄冷設備并分期支付費用,避免大額初始投資;節能效益分享模式則由第三方投資建設系統,通過與用戶按比例分享節能收益回收成本。這些金融工具將項目現金流與節能效益掛鉤,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在電價差較小地區的應用,助力節能技術的普及與推廣。四川小型冰蓄冷平臺冰蓄冷技術的相變材料研究,石墨烯復合物導熱系數提升5倍。

部分用戶對峰谷電價政策調整存在擔憂,擔心影響項目收益。為化解這一顧慮,行業探索出多元化應對方案:通過合同能源管理模式,第三方服務商承擔電價波動風險,與用戶按約定比例分享節能收益;借助電力市場化交易機制,簽訂中長期購電協議鎖定低谷電價,保障穩定的用電成本。此外,可逆式蓄冷系統技術逐漸成熟,該系統可靈活切換制冰與供冷模式,在電價政策調整時,既能利用低谷電制冰儲冷,也可在電價差縮小時直接供冷,減少對蓄冷模式的依賴。這些策略通過機制創新與技術升級,增強了冰蓄冷系統對電價波動的適應能力,讓用戶在政策變化中仍能保障項目收益,推動技術在更寬闊場景中的應用。
據MarketsandMarkets數據顯示,2024年全球冰蓄冷市場規模已達38億美元,預計到2029年將增長至62億美元,期間復合年增長率(CAGR)為10.2%。亞太地區在全球市場中占據重要地位,貢獻超過50%的份額,成為推動市場增長的關鍵區域。其中,中國因“雙碳”目標下政策對蓄冷技術的支持,以及超高層建筑和數據中心的規模化應用,成為亞太地區的主要增長動力;印度隨著基礎設施建設升級,對節能空調系統需求激增,冰蓄冷技術在商業建筑領域的應用快速拓展;東南亞國家如新加坡、馬來西亞等,依托區域供冷項目和可再生能源結合示范工程,推動市場持續擴張。全球市場的增長態勢,反映出冰蓄冷技術在節能降碳和電網優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的工作原理冰蓄冷技術相比傳統空調系統的優勢是什么?提供一些冰蓄冷系統的應用案例廣州新電視塔通過冰蓄冷技術,年節省電費超800萬元。

廣州新電視塔冰蓄冷項目作為高度600米的地標建筑,電視塔空調負荷達12,000RT,其冰蓄冷系統通過技術創新實現高效節能。系統運行中,夜間制冰量占日間冷量需求的65%,年節省電費超800萬元。設計亮點體現在三方面:分層蓄冷槽:利用建筑高度差構建自然分層結構,避免蓄冷槽內冷熱流體混合,提升冷量存儲效率;低溫送風技術:末端送風溫度低至4℃,較常規系統減少風機能耗30%,降低設備運行功率;熱回收系統:將融冰過程釋放的余熱回收用于生活熱水供應,系統綜合能效比達5.2,實現冷熱能協同利用。該項目通過空間結構與技術的結合,在超高層場景中實現了節能效益與系統穩定性的平衡,為同類建筑提供了可復制的工程范例。阿里巴巴千島湖數據中心利用湖水制冰,PUE值低至1.17。浙江建筑冰蓄冷平均價格
冰蓄冷系統的模塊化設計,適用于酒店、醫院等中小型建筑。廣東工業冰蓄冷建設
歐盟通過 “地平線 2020” 科研計劃資助冰蓄冷與可再生能源耦合項目,推動技術前沿探索。其中,“IceStorage4.0” 項目聚焦自修復相變材料研發,通過在蓄冷介質中嵌入微膠囊修復劑,當冰層出現裂紋時,微膠囊破裂釋放納米級修復材料,實現冰層結構的自動愈合,將系統使用壽命延長至 25 年,較傳統冰蓄冷系統提升 50% 以上。該項目還整合太陽能光伏與冰蓄冷技術,開發出光儲冷一體化控制系統,可根據光照強度動態調整制冰策略,在西班牙某生態園區的應用中,實現可再生能源占比超 70% 的冷量供應。歐盟此類資助項目通過材料創新與系統集成,不僅提升冰蓄冷技術的可靠性,更推動其與風能、太陽能等清潔電源的深度耦合,為建筑領域低碳轉型提供技術支撐。廣東工業冰蓄冷建設