动态冰蓄冷的意义:对于用户端:充分利用峰谷电价的低价电力,降低用户空调系统运行费用约30~60%;蓄冷:就是用晚上3毛钱的电做白天1元钱的事:降低其制冷主机及其配套设备的装机容量,降低相应的配电容量, 减少用户的设备初投资费用。减少主机的装机容量及配电容量达20~50%。对于供电部门,避开高峰紧缺时...
自动控制:蓄冷系统的控制,除了保证蓄冷和供冷模式的转换以及空调供水或回水温度控制以外,主要应解决制冷机组与蓄冷设备之间供冷负荷分配问题,特别是在部分负荷时,应保证尽可能地将蓄冷设备的冷量释放完,即可采用融冰优先式运行策略,甚至可采用全蓄冷运行,即白天制冷机组停开,空调负荷全部由蓄冷设备满足。而在设计日空调负荷时,应采用制冷机组优先式运行策略,以保证逐时空调负荷要求。目前蓄冷系统的自动控制系统,大多采用以计算机技术的直接数字控制器与电子传感器及执行机构相结合的直接数字控制系统。研究表明,动态冰的存在可能影响极地地区的气候模式。中山低碳动态冰案例
过冷却热交换器可以采用壳管式、套管式、板式等多种形式的换热器。为了防止过冷水在换热器内结冰,换热器内表面需要进行特殊涂层处理,同时对换热器内部的流场特性也有很高的要求,否则很难获得足够大的过冷度,以及避免堵塞。过冷却解除技术也包括多种,如机械方法、热方法、超声波方法等。过冷水式动态制冰技术的系统控制要求非常高,这也是该技术走向实用化所面临的一大技术难点。由于冰浆中固液两相存在密度差,在蓄冰槽中可以循环抽取出冰浆中分离出来的液态水,再送回制冰系统中生成冰浆,由此可使蓄冰槽内的冰浆固相含量(IPF)达到60%以上。中山低碳动态冰案例模块化设计,方便运输和安装。
主要指标:冰过程中的全部热量交换均由液态水完成,单位体积中的载冷量提高到水的3-4倍,大幅度降低了载冷介质的循环流量,整体节能达到20-50%;初投资比现有的冰球和盘管冰蓄冷减少15%以上;采用超声波促晶技术;占地面积比现有的冰球和盘管冰蓄冷减少20%以上,而且可以直接使用建筑的消防水槽。流态化动态冰蓄冷技术的先进之处在于改进了传统制冰过程中的主要缺点,而且制出的冰以流态化冰浆的形式存在。传统静态制冰过程中,水通过自然对流换热,冰层首先在换热壁面上形成,然后逐渐变厚。这样就导致形成新的冰层所需的热量传递必须以导热的形式穿过越积越厚的原有冰层,从而严重的恶化了传热效率,致使结冰越来越困难,制冷剂提供的冷却温度也必须越来越低。
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存。与水蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。蓄冰空调设备,冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。该系统也称直接蒸发式蓄冷系统,其制冷系统的蒸发器直接放入蓄冷槽内,冰冻结在蒸发器盘管上。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水回水与冰直接接触,可以在较短的时间内制出大量的低温冷冻水,出水温度与要求的融冰时间长短有关。这种系统特别适合于短时间内要求冷量大、温度低的场所,如一些工业加工过程及低温送风空调系统。在渔业中,动态冰为海产品提供较佳保鲜条件。
动态冰蓄冷技术是一种利用夜间低谷电力制冰并储存冷量,在白天高峰时段释放冷量的技术。其基本原理包括制冰、储冰和融冰三个主要步骤:制冰过程:在夜间电网负荷较低时,利用制冷机组运行,通过制冷剂与水进行热交换,使水结成絮状冰晶。这些冰晶储存在蓄冰池中。储冰过程:生成的冰块被储存在蓄冰池中,蓄冰池可以采用土建方式或钢架结构,并附带保温层以减少能量损失。融冰过程:在白天电网高峰时段,停止运行空调压缩机,利用夜间储存的冰块通过融冰过程提供冷量。融冰时,空调回水通过板冰机蒸发器,与冰层进行热交换,降低水温,然后通过水泵输送到空调系统中。某大型数据中心采用动态冰技术,降低能耗,提高服务器运行稳定性。中山低碳动态冰案例
动态冰是极地地区独特的自然现象,由低温和气压变化共同作用形成。中山低碳动态冰案例
冰蓄冷的工作原理:冰蓄冷系统组成:冰蓄冷系统主要由制冰机组、蓄冰池、水泵、冷却塔和冷水泵等组成。其中制冰机组是主要部件,负责将水冷凝成冰;蓄冰池则是储存冰的容器,以备随时使用;水泵、冷却塔和冷水泵则负责将循环水送至制冰机组进行制冰和蓄冰。制冰和蓄冰过程:制冰过程中,制冰机组吸收低价电能,将循环水冷却至一定温度后,使其自然结冰。同时,循环水中的水温也降低到冰点以下。经过几个小时到几十个小时的制冰过程,即可得到一定量的冰块。中山低碳动态冰案例
动态冰蓄冷的意义:对于用户端:充分利用峰谷电价的低价电力,降低用户空调系统运行费用约30~60%;蓄冷:就是用晚上3毛钱的电做白天1元钱的事:降低其制冷主机及其配套设备的装机容量,降低相应的配电容量, 减少用户的设备初投资费用。减少主机的装机容量及配电容量达20~50%。对于供电部门,避开高峰紧缺时...
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