动态冰蓄冷在混凝土预冷中的工程应用,为高坝大体积混凝土浇筑提供了一种冷却方案。在水利工程和高层建筑基础的大体积混凝土浇筑中,水化热温升是导致混凝土开裂的主要因素。传统解决方案是在拌合水中加入大量冰块进行降温,或采用复杂的水循环冷却系统,成本较高且效率偏低。动态冰蓄冷技术可以提前在制冰站制取冰浆储存,在混凝土拌和时,将冰浆定量注入拌和系统,替代部分拌合水。由于动态冰蓄冷产生的冰晶粒径细小、分散均匀,能够较快吸收水泥水化热,控制混凝土的初温。冰浆中的细小冰粒在拌和过程中迅速融化,不会在混凝土中留下孔隙或削弱强度。动态冰蓄冷还适用于高炉冲渣水冷却等工业散热场景。在土建施工领域引入动态冰蓄冷,可以降低现场制冰的临时用电压力,并使混凝土温控更加稳定。广东汉正能源科技的动态冰蓄冷设备可根据工程现场的峰谷电价条件安排制冰时间,降低混凝土预冷的整体能耗成本。智能化管理,实现制冰过程可追溯。吉林过冷水动态冰装置

动态冰蓄冷空调系统的工作逻辑是,在电力负荷较低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将冷量以冰的形式储存起来;而在电力负荷较高的白天用电高峰期,释放储存的冷量,以满足建筑物的空调负荷需求。一般来说,符合下列条件之一,且经技术经济比较合理时,可考虑采用蓄冷空调系统:执行峰谷电价且差价较大的地区;非全日制空调工程,或间歇使用且使用时间较短的空调工程;空调负荷峰谷差异明显,且电力低谷时段负荷较小的连续空调工程;无电力增容条件或限制电力增容的空调工程;某一时段限制空调制冷用电的空调工程;要求部分时段配备备用(应急)冷源的空调工程;要求供应低温冷水或采用低温送风的空调工程。吉林过冷水动态冰装置动态冰系统,采用PLC控制系统,实现工艺流程的自动化。

动态冰蓄冷系统的前期投资高于常规空调,但其带来的运行电费和容量电费双重节省,使得全生命周期经济账较为清晰。在运行电费方面,各主要城市普遍实行的峰谷电价差在3:1至5:1之间,动态冰蓄冷利用夜间低谷电价制冰、白天融冰供冷,每年可节省30%至50%的电费支出。以一座运营面积10万平方米的商业综合体为例,只此项年度电费节省可达数十万至上百万元。在容量电费方面,两部制电价中的基本电费按用户的变压器容量或需量计收,动态冰蓄冷通过将日间主机负荷转移至夜间,降低了夏季高峰时段的需量,每年可减少5%至15%的基本电费。动态冰蓄冷还可以参与需求响应和辅助服务市场,每年获得数万至数十万元的补贴收益。综合各项收益,动态冰蓄冷系统的增量投资回收期通常在2至4年之间,而系统设计寿命可达15年以上。从全生命周期角度看,动态冰蓄冷不只是一笔节能改造费用,也是一项长期创造现金流和碳资产的战略资产投资。
冰蓄冷技术于上世纪初在美国研制并开始投入应用,随着能源危机的不断加剧,其节能优势逐渐被行业内普遍认可。目前,日本、美国、加拿大等发达国家已较为广地应用这项技术,将其作为缓解电网供电压力不平衡的重要手段之一。蓄冷空调系统主要是将冷量以显热或潜热的形式储存在某种介质中,并能在需要时释放冷量的空调系统。按照蓄冷方式的不同,这类系统大致可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(包含内融冰、外融冰两种类型)、封装式蓄冰系统(如冰球、冰板式)、冰片滑落式蓄冰系统(又称收冰式或片冰式)以及冰晶式蓄冰系统等多种类型,不同类型的系统可适配不同的使用场景。动态冰系统,包括冰球制备、循环输送、热交换和融冰回收四个环节。

动态冰蓄冷系统在运行过程中对水质有一定要求,但管理并不复杂。动态冰蓄冷系统的载冷介质为乙二醇水溶液,在密闭管路中循环运行,基本不与外界空气接触,因此不存在开式冷却塔常见的藻类滋生、飘水和蒸发浓缩问题。乙二醇溶液经过缓蚀剂和杀菌剂配方调配后,可在十年内保持化学稳定性,只需每年取样检测一次PH值和乙二醇浓度,必要时补充少量抑制剂。由于动态冰蓄冷的冰晶在过冷解除装置中均匀生成,水中杂质不易在换热面上形成顽固污垢,管路本身的自清洁能力优于静态冰蓄冷系统。在初次充灌乙二醇溶液时,建议采用去离子水配制,避免矿物质结垢问题。广东汉正能源科技在动态冰蓄冷交付时提供水质管理指导手册,建议用户一年内每季度检测一次,熟悉动态冰蓄冷系统的运行规律后可逐步放宽检测频率。动态冰蓄冷的维护不需要高深的专业知识,按照规范操作,物业电工经过培训即可胜任日常巡检工作。低门槛的运维要求,使动态冰蓄冷技术能够落地到物业工程部中。高效制冷,减少能源浪费和碳排放。吉林过冷水动态冰装置
在较低温环境下,水分子的运动方式发生改变,从而形成动态冰。吉林过冷水动态冰装置
动态冰蓄冷与光伏发电的互补运行,为工业园区和建筑提供了一种可再生能源消纳路径。光伏发电的出力与建筑用冷负荷高度重叠——日照越强、空调需求越大,这正是光伏发电的峰值时段。但光伏出力随天气变化波动,难以单独支撑全天候的稳定供冷。动态冰蓄冷恰好填补了这一缺口:在光照充足的白天,建筑可直接使用光伏电力驱动冷水机组供冷,同时将多余的光伏电力用于制冰蓄冷;在夜间或阴雨天,则释放动态冰蓄冷储存的冷量满足用冷需求。这种“光伏直供+冰蓄冷调峰”的协同模式,可提高可再生能源的利用率。广东汉正能源科技在动态冰蓄冷智能控制领域持续研发,其控制系统能够根据光伏发电功率、建筑实时负荷和电网电价信号自动优化蓄放冷策略。动态冰蓄冷不只是一台制冷设备,也是连接光伏电源和建筑用能负荷的柔性调节装置。在“双碳”目标下,动态冰蓄冷正在成为建筑侧光伏消纳和需求侧响应的技术装备之一。吉林过冷水动态冰装置