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东莞工业冰蓄冷储能

来源: 发布时间:2022年11月25日

冰蓄冷是将水转化为冰,并利用冰相变的潜热来储存冷能的方法。与水储存相比,冰储存比水储存所需的体积要少得多,以储存相同数量的冷量。由于工业的发展和人民物质文化生活水平的提高,空调的普及率逐年提高,用电量迅速增加。高峰用电紧张,非高峰用电没有得到充分利用。因此,如何转移高峰用电需求,“移峰填谷”,平衡电力供应,提高电力的有效利用,已成为一个非常重要的问题。冰蓄冷有利于“分时电价”政策和部分激励政策的落实,进一步促进了错峰用电。这使得非高峰冷库技术受到重视和发展。冰蓄冷空调利用低负荷电力在夜间制冰并储存在蓄冰装置中。白天,冰融化释放储存的冷能,减少空调的电力负荷和安装量。电网高峰时段空调系统的容量。冰蓄冷空调是利用夜间低谷时段电力制冰并蓄存起来。东莞工业冰蓄冷储能

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冰蓄冷运行策略。蓄冷空调系统将转移多少高峰负荷、应蓄存多少空调容量才具有经济效益,需考虑建筑物空调负荷分布、电力负荷分布、电费计价结构、设备容量及蓄存空间等,以便于决定采用哪个种蓄冷运行策略。全负荷蓄冷。全部蓄冷是利用非空调使用时间运转蓄冰机组蓄存足够的冷量,供应高峰时全部的空调负荷需求,空调使用时间主机停止运转,冷负荷完全由蓄存的冷量供给,系统只需运转必要的泵和末端等用冷设备。部分负荷蓄冷。部分蓄冷的概念是利用非空调时间运转机组蓄冷,当需要空调时,将蓄存的冷量放出,同时主机仍然工作,两者共同分担空调负荷。部分蓄冷模式具有主机容量小、所需附属设备减少、冰槽小、投资费用低、经济效益好等特点。冰球冰蓄冷供应商冰蓄冷通过管道送到蓄冰槽中储存起来。

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冰蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期所需要的全部冷负荷,在夜间低谷期全部储存起来,从而避免制冷机在电力高峰期的运行,运行费用降到低。部分蓄冷系统:即在夜间电力低谷期只储存一部分冷量,在白天用电高峰期(或平谷期),电制冷机和蓄冷设备联合供应建筑其余部分冷负荷。这种部分蓄冷方案可以减少初投资和缩短投资回收期。蓄冰装置一般分静态制冰和动态制冰两类。静态制冰的形式有内、外融冰冰盎管式,封装式(冰球、冰板式)等;动态制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰浆)式等。系统制冰蓄冷时,如有连续且较大的空调负荷时,宜另设基载主机单独向空调系统供冷,以获取较高的制冷效率,降低能耗。

汉正水蓄冷系统综合考虑系统的电费、峰谷电价结构及逐月负荷、逐时负荷等因素,对蓄冷量、放冷时段、直供时段的优控制,以期达到佳的经济效益。当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6%~8%,空调系统总的节省率达10%~20%。虽然蓄冷空调的初投资略高于普通空调,但运行费用却大幅度降低!多出来的初投资只需2-5年即可回收。汉正水蓄冷技术采用根据流体力学原理新研制的“平行流”布水技术(国内),实现完全分层,效率大幅度提高,效率可达95%以上,而其他的技术蓄冷效率光有80%左右。采用汉正的水蓄冷优化设计及评价软件,可以根据当地的气象数据,对第二天的冷量需求进行预测,在此基础上确定蓄冷量,由此大幅度提高蓄冷系统的效率。冰蓄冷系统的控制有所不同。

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冰蓄冷放冷恒温控制模式:放冷功能控制有两种功能模块:一种是恒温控制模块,常用于中央空调系统;另外一种是恒压控制模块,常用于生产工艺供冷系统。放冷恒温控制功能只需开启放冷泵和冷冻泵就可以完成整个融冰功能。为了保证冷冻回水温度稳定,防止冷冻回水温度太低,放冷泵采用变频器控制水泵运行频率调节冷冻回水温度。放冷泵变频调节采用模糊控制,把冷冻回水控制温度分为三个区,增大频率区、保持区、减小频率区。冷冻回水温度大于13℃,属于增大频率区;冷冻回水温度小于或者等于13℃,大于或者等于12℃,属于保持区;冷冻回水温度小于12℃,属于减小频率区。冰蓄冷对于蓄冷时间短的蓄冰系统,一般需要较高的蓄冷速率。浙江一体化冰蓄冷造价

冰蓄冷制冷剂在蒸发板内蒸发吸热,部分水放热结成冰附在蒸发板的表面。东莞工业冰蓄冷储能

冰蓄冷系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,蓄冰设备选用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液温度较低,可以保证板式换热器为系统提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统运行费用降低到低。在系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持高效的运行,再经蓄冰筒的冷却使乙二醇溶液温度进一步降低,板式换热器进出口处乙二醇溶液可以达到较大的温差,从而使相同负荷条件下串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同条件下串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路简单运行可靠。东莞工业冰蓄冷储能

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