动态冰蓄冷空调系统调试前的准备事项。冰的融化速度快,负载活跃。由于动态冰蓄冷产生的冰是以冰浆的形式存在,冰晶与水的接触面积大,融化速度快,可以快速呼应空调末端负荷的变化。占地面积小,场地适应性强。动态冰蓄冷不需要盘管、冰球等预制设备,提高了蓄冰槽的有效利用率,减少了占用空间,降低了空间形状要求,增强了场地适应性。热交换系统简单,节省设备和数据成本。在动态蓄冰技术中,冰浆生成换热器可以直接蒸发制冷剂,省去了冰球和盘管蓄冰所需要的非冷冻液体换热循环,从而节省了换热设备和数据的费用,降低了初投资成本。冬季要注意管道防冻问题。目前常见的方案是在冷却水系统中加入乙二醇溶液,或者对冷却水管道进行电伴热,或者根据适当的气候条件不采取任何措施。动态冰同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式。吉林专业动态冰工程案例
动态冰蓄冷中央空调系统的5种工况模式。①蓄冷工况,此时负荷供冷由基载主机提供,双工况主机工作在出口温度为-6℃,由他提供冷量给蓄冰罐进行制冰蓄冷;②双工况主机边蓄冷边供冷,双工况主机工作在出口温度为-6℃,此时供冷效率较低,光为65%,一般建议不使用此工况;③双工况直供,此时负荷供冷首先由基载主机提供,不够时由双工况主机提供,而这时双工况主机工作在出口温度为5℃;④联合供冷,负荷所需冷量首先由基载主机提供,不够由蓄冰罐融冰释冷和双工况主机供冷,此时双工况主机工作在出口温度为5℃,⑤蓄冰罐融冰释冷工况,此时双工况主机不工作,而基载主机工作与否看情况而定.冰蓄冷运行工况及阅门状态。吉林专业动态冰工程案例动态冰消除了固态冰层导热热阻的存在。
动态冰蓄冷机组的特点是什么?动态冰蓄冷机组适合在有峰谷电费差价的地区使用。在电价低谷时冷水机组按蓄冰工况运行,将蓄冰装置中的水转化成冰储存在蓄冰装置中。在电价高峰时冰水机组停止运行,蓄冰池中的冰融化成水,释放冷量供给末端使用。实现用电负荷的“移峰填谷”。同时可满足1~4℃工艺用水需求。创怡动态冰蓄冷机组的特点是什么?1、节能省钱。采用蓄冰系统移峰填谷,可避免电价高峰时间段开启冷水机,节省电费。平衡电网峰谷荷,可避免变压器夜间空载运行,减少不必要的能源浪费。减少制冷主机容量30~50%,降低工程系统相关配电设施费。2、运行可靠。冰槽蓄冰保证供水温度恒定,有效解决意外情况造成的生产停工。专为冰蓄冷领域设计的冰蓄冷专门使用冷水机,质量更稳定。不完全冻结式设计,冰与水充分接触,融冰速度提升5倍。机组具备7种安全保护措施,保证机组正常运行。可提供1~4℃冷冻水,实现大温差供冷。
能源储备之一动态冰蓄冷技术特点是什么?1、电力移峰填谷。均衡电力负荷,加强电网负荷侧的管理。由于转移了制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用。制冷机组在夜间电力低谷时段运行,储存冷量,白天用电高峰时段,用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷,少开或不开制冷机。对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用,社会效益明显。2、享受峰谷电价。由于电力部门实行峰、谷分时电价政策,所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力,与常规中央空调系统相比,运行费用很大方面降低,经济效益明显。且分时电价差值愈大,得益愈多。3、降低电力设施投资。由于冰蓄冷空调系统具有储存冷量的能力,故制冷机组无需按照峰值负荷进行选型,制冷主机容量和装设功率很大方面小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。电力高压侧和低压侧设施容量减少,降低电力建设费用。动态冰充分利用了夜间低谷电力,不光使中央空调的运行费用大幅度降低。
流态化动态冰蓄冷技术从上世纪90年代末开始在日本展开研究。到目前为止,已经有包括高砂热学,日本某公司成功研发出新型的动态冰蓄冷技术。其中高砂热学早掌握过冷水式动态冰蓄冷的商业化实用技术,而日本某公司则早掌握了刮刀扰动式动态冰蓄冷的商业化实用技术。目前两种技术都已在日本大量应用。然而,在我国不但没有动态冰蓄冷空调的应用实例,就连基础研究也非常少见。如今,动态冰蓄冷已成为国际上冰蓄冷技术的主要发展方向,而且在发达国家普及迅速。随着动态冰蓄冷技术在我国的成功研发,将很大方面推动动态冰蓄冷技术在我国的推广利用,必将对我国的电力负荷移峰填谷产生深远影响。动态冰的冷却过程主要用于融冰。吉林专业动态冰工程案例
动态冰冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。吉林专业动态冰工程案例
流态化动态冰蓄冷技术。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。流态化动态冰蓄冷技术制冰过程的大特点在于首先在传热壁面附近制取过冷水,然后把过冷水转移到远离传热壁面的空间里解除过冷、生成冰浆。这样就彻底避免了冰在传热壁面上形成的可能性,既消除了固态冰层导热热阻的存在,同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式,因此整个制冰环节的传热系数得到大幅度提高。吉林专业动态冰工程案例
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