冰漿蓄冷系統可以采用溫差較大的主機上游式內融冰串聯系統,蓄冰設備選用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液溫度較低,可以保證板式換熱器為系統提供3.5℃出水同時有較高的制冷效率和較低的初投資。在典型設計日空調冷負荷由制冷機和蓄冰筒共同承擔,非典型設計日通過優化控制來滿足冷負荷需求并將系統運行費用降低到低。在系統供冷時,乙二醇溶液首先經過冷機在空調工況下降溫以保持高效的運行,再經蓄冰筒的冷卻使乙二醇溶液溫度進一步降低,板式換熱器進出口處乙二醇溶液可以達到較大的溫差,從而使相同負荷條件下串聯系統乙二醇溶液的流量較小,因此在相同條件下串聯系統的乙二醇循環泵小于并聯系統,使串聯系統的設備投資和運行費用都優于并聯系統,而且串聯方式管路簡單運行可靠。冰漿蓄冷冷源系統多采用電驅動制冷機。河北新型冰漿蓄冷裝置
流態化動態冰漿蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。流態化動態冰漿蓄冷技術制冰過程的大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換熱模式,因此整個制冰環節的傳熱系數得到大幅度提高。河北新型冰漿蓄冷裝置冰漿蓄冷不斷將蓄冰槽中的水抽出送到蒸發器的上方噴灑而下,在平板狀蒸發器表面結成一層薄冰。
冰漿蓄冷系統組成形式的合適與否直接關系到系統的運行效果。合理可行的組成形式將會得到穩定可靠的系統工作性能,終保障建筑物空調系統的正常供冷要求。蓄冰系統由制冷系統、蓄冰設備、動力裝置、自控系統、換熱裝置等組成。系統根據水結晶過程的能量需要動態調節低溫水流量與溫度,增強系統的安全性與可靠性,提高蓄冰效率,降低蓄冰能耗。同時,降低了蓄冷項目的工程量,減少了蓄冷項目的初投資,增大了節能節費空間,是蓄冷蓄冷項目的關鍵系統之一,如果有可能在乙二醇溶液充注前進行水溶液的試運轉,觀察整個系統的運轉情況;及自控系統的測點及電動閥門的動作配合。
冰漿蓄冷。冰漿蓄冷具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,具有制冷快、效果好、供冷溫度低等優點,缺點是初始投資略高,且不適用于夜間用電的用戶。水蓄冷。水蓄冷優點是初投資較低,技術要求低,維修簡單,同樣具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,但占用空間大,冷損耗也大,對蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是開啟的,循環水容易污染。節電效益不同。冰漿蓄冷。冰漿蓄冷目前很多地區都有蓄冷專門使用電價,低光0.08元/度左右,節省電費高達80%左右。水蓄冷。水蓄冷一般光能享受低谷電價,額外補助較少,綜合節電效益不及冰漿蓄冷。綜上,從初始投入角度來講,水蓄冷比較經濟實惠,運行可靠,但由于冰漿蓄冷相變過程具有等溫性好、蓄冷密度大等優點,相比于水蓄冷,冰漿蓄冷具有更為廣闊的應用前景。冰漿蓄冷可以降低業主方的電壓增容壓力。
流態化動態冰漿蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式冰漿蓄冷技術中的主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態冰漿蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態冰漿蓄冷技術的如下一些技術優勢:(1)傳熱效率高、制冰速度快。動態制冰過程中不但避免了因冰層聚集而引起的導熱熱阻,還通過強制對流大幅度提高了系統的整體換熱性能,從而提高了制冰速度。(2)制冷系統COP高、能耗降冷蒸發溫度可以保持在-5℃~-8℃之間,而且在整個蓄冰過程中保持穩定不下降。相對于冰球、盤管式冰漿蓄冷中-10℃以下的蒸發溫度(而且隨著蓄冰量的增加逐漸下降)可以明顯提高系統COP。冰漿蓄冷冰融化釋放儲存的冷能,減少空調的電力負荷和安裝量。四川丁烷冰漿蓄冷
冰漿蓄冷可將90%以上的水凍結成冰。河北新型冰漿蓄冷裝置
淺談冰漿蓄冷空調系統在辦公建筑的應用及經濟性分析。隨著我國經濟的飛速發展,空調的應用已越來越普遍。據統計,國內部分大城市的高峰用電量中空調用電就占了30%以上,且用電高峰與低峰間負荷差極大。蓄冷空調系統“削峰填谷”作用有助于電網運行的優化調配和節能,從而提高設備使用率,為電網的生產和供應帶來明顯效益。電力部門繼續大力推廣蓄冷空調技術,充分運用價格杠桿鼓勵用戶采用蓄冷空調。目前,蓄冷空調種類較多,按蓄冷介質分類,可以有水蓄冷、冰漿蓄冷和多晶鹽蓄冷。蓄冰裝置。根據制冰方式的不同,可分為靜態型制冰和動態型制冰兩種。靜態型:在換熱器上結冰與融冰,常用的為冰盤管式、封裝式;動態型:將生成的冰連續或間斷地剝離,常用的是冰片滑落式、冰晶式。河北新型冰漿蓄冷裝置
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