迄今为止,只中国科学院广州能源研究所对此技术进行了系统深入的研究。从 2003 年起,中国科学院广州能源研究所开始了对流态化动态冰蓄冷技术的全方面研究。成功突破热交换器堵塞、超声波促晶、以及动态刘弘建等关键技术,建立了新风尚流态化动态制冰标榜系统,研制成功我国拥有自主知识产权的动态冰蓄冷技术,使我国的第二代流态化动态蓄冷技术基本达到国际先进,打破了国际技术壁垒。如今,动态冰蓄学术界冷也已成为国际上冰蓄冷技术的主要发展方向,而且在发展中国家普及迅速。动态冰蓄冷可以减少对自然资源的依赖,实现可持续发展。珠海动态冰蓄冷项目
技术名称。动态冰蓄冷技术。适用范围:1、部分区分峰谷电价地区,各种大型中间空调系统;2、牛奶及食品等工艺上需要稳定的低温水的行业。我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中间空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。河北动态冰蓄冷价格蓄冷过程中,冰块被储存在蓄冷槽中,以备高峰时段使用。
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,运行费用降到较低。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。故部分蓄冷系统应用较多。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。
动态冰蓄冷空调技术平衡电网峰谷荷。对于大城市的商业用电而言,均会出现用电的峰谷时段,在用电的峰段,常常会出现供电不足的状况,而在用电的谷段,又常常会出现电量过剩的状况,如果将低谷电的电能转化为冷能应用到峰值电时的空调系统中去,则可以缓解电网压力,平衡电网;对国家电网而言,要满足用户1kwh的用电需求,必须要发电站发出超过1kwh的电量便于抵消电在运输过程中的损耗,而用户对电的需求和利用程度在实际过程中却是不定的,是随机的,尤其是对建筑内的空调而言,其使用程度往往同当天的室外天气条件密切相关,不定性特点尤为突出,倘若国家电网发出的余电无法被用户使用,一来是对能源的浪费,二来对国家电网的安全也存在着隐患,于是,蓄冷技术在空调系统中的应用便很大方面地减缓和减少了以上问题。动态冰蓄冷可以通过智能控制系统实现自动化运行,提高管理效率。
动态蓄冰空调适合这样的公司工程嘛?蓄冰空调技术有好几种,它们有没有合适的工程?有的!蓄冷技术利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并以冰(水)的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调服务,从而避免空调争用高峰电力,常用的蓄冷方式主要有两大类:冰蓄冷和水蓄冷。蓄冰方式的选用有:1、水蓄冷:利用水温变化储存的显热量[4.184kJ/(kg.℃)],为显热式蓄冷,一般蓄冷温度为4~6℃,蓄冷温差为5~10℃;单位蓄冷能力低[5.8~11.6(kW.h)/m³]。蓄冷体积大,制冷机蓄冷时效率衰减小;适宜现有工程的改造、规模较小或有其可利用水池的工程。2、冰蓄冷:利用冰的相变潜热储存冷量(335kJ/kg),为潜热式蓄冷。单位蓄冷能力高[40~80(kW·h)/m³].蓄冷体积小,可提供较低的空调供水温度,制冷机蓄冷时效率衰减大;适宜规模大及区域供冷的工程。3、共晶盐蓄冷:无机盐与水的混合物,单位蓄冷能力约为20.8(kW.h)/m³。制冷机可按空调运行工况运行,效率高;运行费用低,初投资高。动态冰蓄冷可以降低冷却水的采购成本,减少运输和处理费用。河北动态冰蓄冷价格
动态冰蓄冷尽量在当天将储存的冷量用尽。珠海动态冰蓄冷项目
两种技术在基本原理上是一致的,但形式差别较大,下面分别说明。过冷水式动态制冰技术,过冷水式动态制冰技术的基本原理是:首先把水在过冷却热交换器中冷却至低于0℃的过冷状态,然后把过冷水输送至特殊的过冷却解除器中解除过冷,生成大量细小的冰晶颗粒,与剩余的液态水一起形成0℃下的冰浆。这种制冰过程中较关键的技术在于确保流过过冷却热交换器的液态水具有尽可能大的过冷度,但同时又必须保证过冷水不能在流出热交换器之前生成冰晶,否则换热器将被堵塞甚至破坏。此外,还应有高效率的过冷却解除技术,以确保过冷水能够连续快速结晶。珠海动态冰蓄冷项目