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。冰蓄冷系统的控制有所不同。中山封装冰蓄冷保温
冰蓄冷降低使用成本。新型的动态冰蓄冷系统与传统的冰球或盘管式冰蓄冷系统在主要设备上互有增减,工程总体成本大致相当,如动态冰蓄冷省去了盘管设备,但增加了热交换器成本。然而在运行费用上,动态冰蓄冷则表现出明显的优势。由于动态冰蓄冷的制冰能效比高,传热效率也高,因此在实际运行中更具有更好的节能表现。避免离心机在蓄冰时效率偏低和发生喘振现象。对于大型的冰蓄冷项目而选用了离心机时,如果采用常规的冰球、冰盘管等静态的冰蓄冷方式,就会发生以下不良现象:蓄冰后期出口温度不够低。离心机在静态蓄冰运行时,蒸发温度一般在-10℃左右。冰球、冰盘管在蓄冰后期由于冰阻的影响,为提高系统制冰效率就需要更低的蒸发温度,超出了离心机的运行范围,以致影响了制冰效率。黑龙江冰片滑落式冰蓄冷冰蓄冷蓄冷介质是非常重要的。
动态冰蓄冷与低温送风的完美结合。与冰蓄冷相结合的低温送风的系统,可降低系统的初投资和运行费用。低温送风系统区别于常规的空调系统的13℃的送风标准,低温送风系统可向空调区域输送4℃~10℃的冷风,除湿效果好,使用舒适。低温送风系统降低了室内相对湿度,提高舒适性,大幅改善室内空气品质。末端系统的减少,节约了建筑物的有限空间,降低了楼层高度要求。节省建筑结构成本。低温送风系统的送风温度低,空气流量低,降低末端的风机功率和电耗,同时减少了风管的尺寸;减少了冷冻水的供水量,以致减少水泵和管道的规格尺寸,从而节约初投资和运行使用费用。
冰蓄冷空调可利用电价差来实现节省资金。实际上国家的电力是处于供应紧张的状况,有些省市不得不拉闸限电。而电能的发、供、用是同时同步的,发出来的电是不能储存的。我国电力紧张的城市都是白天电力紧张,晚上电力宽松。夜间的电力都是过剩的晚上没有用户用电,发出来的电就白白浪费了。为此国家和各地区就采取了峰谷电价政策,即削峰添谷;重点就是白天用电价格高,晚上用电价格低。冰蓄冷空调可以减小附属设备的容量或者功率,减少设备投资费用。冰蓄冷空调运用普遍,有较大的市场潜力,适合宾馆饭店、候机、候车厅、体育馆、影剧院等。更重要的是冰蓄冷比一般空调系统减少了二氧化碳和烟尘排放量,降低了全球温室效应,对环保有重大意义。冰蓄冷空调将掀起人类能源开发与利用的又一场。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。
动态冰蓄冷原理。动态冰蓄冷制冷系统中,20%浓度的乙二醇载冷剂在空调主机蒸发器中被冷却到0℃以下后,通过乙二醇泵连续不断地送到制冰机的换热器一侧中;而冰槽的水在泵的输送下也连续流过制冰机的换热器另一侧中,在换热器中水被乙二醇溶液过冷却到稍低于0℃的温度,再通过促晶方式对过冷水实施扰动以实现过冷的水结成冰晶。冰水混合液体通过泵输送到蓄冰槽后,分离出来的冰浆浮在蓄冰槽上面储存起来,而蓄冰槽下面的水再送回制冰机换热器中制取过冷水,从而实现循环的动态制冰过程。乙二醇载冷剂:蓄冰系统需要通过载冷剂来传送冷量,所以载冷剂的冰点需要低于水的冰点,在制冰时不会冻结。冰蓄冷系统常用的载冷剂是在水中添加乙二醇溶液。乙二醇是无色、无味的液体,其挥发性低、腐蚀性低,易溶解于水及多种有机化合物,其水溶液的密度与粘度稍大于水,而比热稍小于水。冰蓄冷部分蓄冷的概念是利用非空调时间运转机组蓄冷。黑龙江冰片滑落式冰蓄冷
冰蓄冷在白天用电高峰时段不开或少开制冷主机。中山封装冰蓄冷保温
动态冰蓄冷在乳品优点。动态冰蓄冷系统具有移峰填谷的作用,充分利用了夜间的低谷电价。动态冰蓄冷不管是在蓄冷时,还是在边蓄边供冷时,制冷主机都是在满负荷运行,系统效率很大方面高于常规系统。动态冰蓄冷系统的使用,减小了常规系统在生产开始之间需要预冷的时间,常规系统一般需要在开始生产前一个小时左右开启进行制冷,而采用动态冰蓄冷系统后,可以直接从冰槽抽取冰水,很大方面减小了预冷时间。生产线上负荷突然增大或者突然减小,动态冰蓄冷系统都能立即提供稳定的0~1℃的冰水,这是常规系统做不到的。中山封装冰蓄冷保温
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