流態化動態冰蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式冰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蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態冰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。冰蓄冷很大方面降低了空調系統的運行費用。福建冰板冰蓄冷案例
內融冰式冰蓄冷。該系統是將冷水機組制出的低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金屬管內,使管外的水結成冰。蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰。融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽,流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。動態制冰。該系統的基本組成是以制冰機作為制冷設備,以保溫的槽體作為蓄冷設備,制冷機安裝在蓄冰槽上方,在若干塊平行板內通入制冷劑作為蒸發器。循環水泵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,待冰層達到一定厚度(一般在3~6.5mm之間)時,制冰設備中的四通換向閥切換,使壓縮機的排氣直接進入蒸發器而加熱板面,使冰脫落。也就是冰的所謂“收獲”過程。江西速凍庫冰蓄冷裝置冰蓄冷蓄冷設備在等于或小于可用供冷溫度時所能提供的大實際蓄冷量。
動態冰蓄冷先進技術介紹。動態冰蓄冷技術是目前國際上先進的冰蓄冷技術,它采用具有良好流動特性的冰漿取代現有的冰球和蓄冰盤管,克服了傳統冰蓄冷技術在成本和效率上的劣勢。在熱交換器過冷堵塞、冰漿生成、融冰解冰等關鍵技術上取得了突破,該技術的研究成功,不光填補了我國在該領域的空白,而且將很大方面促進冰蓄冷技術在我國的推廣和利用,有效實現電力系統的“移峰填谷”。溶液的粘度對空調主機和水泵的能耗和影響是很大的,對主機和乙二醇泵來說,溶液的粘度越小越好,既是濃度越小越好,但不能太低,以防結冰凝固。動態蓄冰系統一般選用20%濃度的乙二醇溶液作為載冷劑。
淺談冰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。冰蓄冷對于系統此數值可近似為融冰率。
冰蓄冷中央空調的優點。1、社會效益。(1)電力移峰填谷,平衡電網負荷,提高發電設備的效率,降低電網的運行成本;(2)降低電廠、電網的基礎建設,減少污染,保護環境。2、經濟效益。(1)減少冷水機組的裝機容量、減少機房面積,從而降冷機房一次性投資;(2)采用部分蓄冰系統可減少用電負荷、減少配電容量,減少電力投資費用(包括電力補貼費和變壓器、配電柜等電力設施),進而減少項目初始投資;(3)空調系統的冷卻為過冷式,夏季夜間環境高溫度為28℃,濕球溫度為26℃,冷凝溫度為36℃,其他季節冷凝溫度可控制在32℃,此時機組能效較白天提高10%;(4)充分利用國家的分時電價政策,“高拋低吸”,大量節省運行電費。冰蓄冷蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰。江蘇工業冰蓄冷設備
冰蓄冷融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽。福建冰板冰蓄冷案例
冰蓄冷制冰機組可實現四很大方面基本功能:制冰運行、融冰放冷運行、制冰放冷聯合運行、直供放冷運行(安裝直供板換才可實現)。制冷運行是在晚上低谷電價運行,把水制成冰儲藏在蓄冰槽里。融冰放冷運行是把冰槽里的冷量釋放到工藝生產線上,而無需開冷凍主機。融冰放冷工況在所有運行工況中耗電少,適合在電價高峰期使用。直供放冷運行是雙工況主機運行制冷通過直供板換使空調冷凍水降溫。直供工況實在融冰放冷不能滿足空調負荷的情況下運行。動態冰蓄冷控制系統由低壓動力柜、控制柜、人機界面、PLC控制器、溫度傳感器、壓力傳感器等組成。人機界面讀取PLC控制器,能顯示所有運行參數數據和水泵,閥門等設備的運行狀態。PLC控制器通過接收人機界面的命令,執行相應的運行工況(如制冰運行、融冰運行)。福建冰板冰蓄冷案例
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