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机房冰蓄冷原理

来源: 发布时间:2023年07月22日

动态冰蓄冷先进技术介绍。动态冰蓄冷技术是目前国际上先进的冰蓄冷技术,它采用具有良好流动特性的冰浆取代现有的冰球和蓄冰盘管,克服了传统冰蓄冷技术在成本和效率上的劣势。在热交换器过冷堵塞、冰浆生成、融冰解冰等关键技术上取得了突破,该技术的研究成功,不光填补了我国在该领域的空白,而且将很大方面促进冰蓄冷技术在我国的推广和利用,有效实现电力系统的“移峰填谷”。溶液的粘度对空调主机和水泵的能耗和影响是很大的,对主机和乙二醇泵来说,溶液的粘度越小越好,既是浓度越小越好,但不能太低,以防结冰凝固。动态蓄冰系统一般选用20%浓度的乙二醇溶液作为载冷剂。冰蓄冷在循环水泵的作用下,低温的循环水进入蒸发板模块上部的布水器。机房冰蓄冷原理

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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。中山一体化冰蓄冷系统冰蓄冷供应高峰时全部的空调负荷需求。

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浅谈冰蓄冷技术的应用价值。针对传统电力不足、电网调峰能力差、民用空调负荷高峰与电网负荷高峰存在部分重叠等缺陷,研究具有减少装机容量,提升能效、“削峰填谷”,提升发电效率、提高经济性等优势的蓄冷空调技术对提升电网效率及在绿色电力创新管理价值应用具有深远的意义。首先,从蓄冷技术层面来讲,冰蓄冷具备独特的“削峰填谷”优势,通过蓄冷技术在绿色电能管理中越来越多的应用案例,进一步佐证了冰蓄冷在绿色电力创新管理的应用价值;其次,从国家及各重要省市相继出台的蓄冷技术应用的鼓励政策可以看出,国家对绿色电力创新系统的开发格外重视,蓄冷技术在中央空调应用中,所产生的“削峰填谷”效果及带来的的经济效益,也让更多的用冷客户意识到冰蓄冷空调的价值。

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。冰蓄冷在蓄冷过程,载冷剂(一般为重量百分比为25%的乙烯乙二醇水溶液)或制冷剂在盘管内循环。

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冰蓄冷中如何根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积:设定。(1)主机空调工况时制冷能力为:P。(2)主机制冰工况时制冷量与空调工况时制冷量之比为:K1(注:根据蓄冰装置蓄冰时的平均运行温度及制冷机运行性能表即可查出K1值)。(3)需求蓄冰量为:Q(RTH)(潜热)。(4)电价高峰段冷负荷为:W1(RTH)。(5)电价平价段削峰冷负荷为:W2(RTH)。(6)电价低谷段冷负荷为:W3(RTH)。(7)峰价段蓄冰装置供冷投入时间为:N小时。蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题,首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。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。中山一体化冰蓄冷系统

冰蓄冷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。机房冰蓄冷原理

冰蓄冷。冰蓄冷具有削峰填谷、平衡电力负荷的特点,具有制冷快、效果好、供冷温度低等优点,缺点是初始投资略高,且不适用于夜间用电的用户。水蓄冷。水蓄冷优点是初投资较低,技术要求低,维修简单,同样具有削峰填谷、平衡电力负荷的特点,但占用空间大,冷损耗也大,对蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是开启的,循环水容易污染。节电效益不同。冰蓄冷。冰蓄冷目前很多地区都有蓄冷专门使用电价,低光0.08元/度左右,节省电费高达80%左右。水蓄冷。水蓄冷一般光能享受低谷电价,额外补助较少,综合节电效益不及冰蓄冷。综上,从初始投入角度来讲,水蓄冷比较经济实惠,运行可靠,但由于冰蓄冷相变过程具有等温性好、蓄冷密度大等优点,相比于水蓄冷,冰蓄冷具有更为广阔的应用前景。机房冰蓄冷原理

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