在区域供冷领域,冰浆蓄冷已经被证明是缓解城市电网峰谷差较经济的技术路线之一。以上海浦东某金融区为例,该片区在较初设计时只考虑了常规电制冷加冷却塔的方案,然而随着高密度写字楼群落成,夏季峰值负荷迅速逼近原有两座集中能源站的临界点,如果扩建主机容量不仅意味着数千万的设备投资,还需要在寸土寸金的楼宇间寻找...
流态化动态冰浆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。流态化动态冰浆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。冰浆蓄冷是在夜间利用谷电将水结成冰,它利用冰的相变潜热进行冷量的储存。浙江专业冰浆蓄冷节能技术

冰浆蓄冷系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,蓄冰设备选用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液温度较低,可以保证板式换热器为系统提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统运行费用降低到低。在系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持高效的运行,再经蓄冰筒的冷却使乙二醇溶液温度进一步降低,板式换热器进出口处乙二醇溶液可以达到较大的温差,从而使相同负荷条件下串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同条件下串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路简单运行可靠。东莞工业冰浆蓄冷服务商冰浆蓄冷技术是利用夜间电网低谷时间,将冷媒制成冰将冷量储存起来。

冰浆蓄冷系统。冰浆蓄冷系统也称为制冷剂盘管和外部融冰。该系统也称为直接蒸发冷库系统。制冷系统的蒸发器直接放入冷库,冰在蒸发器盘管上结冰。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水的回水与冰直接接触,可在短时间内产生大量低温冷冻水。冰浆蓄冷系统特别适用于需要较大制冷量和短时间内低温的场所,如一些工业加工过程和低温空调系统。内部融冰储存。冰浆蓄冷系统是将冷水机产生的低温乙二醇水溶液送入冰浆蓄冷罐(桶)内的塑料管或金属管中,使管外的水结冰成冰。冰浆蓄冷罐可将90%以上的水冻结成冰。当冰融化时,从空调负载端返回的高温乙二醇水溶液进入冰浆蓄冷罐,流经塑料或金属盘管,将管外的冰融化,乙烯温度升高,乙二醇水溶液下降,然后被泵回用于空调负载侧。
冰浆蓄冷相关知识。制冰率。目前制冰率(IPF)有两种定义:(a)指对于冰浆蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例.(b)指蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比。融冰率。融冰率是指在完成一个融冰释冷循环后,蓄冰槽内融化的冰占总结冰量的百分比。制冰率与融冰率这两个概念是冰浆蓄冷式系统中评价蓄冰设备的两个非常重要数值。通常对于同种蓄冷设备在相同条件下,其制冰率和融冰率越高越好。蓄冷特性与释冷特性。通常通常蓄冷系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和这一时间蓄冷槽体的状态特性,对于蓄冷时间短的蓄冰系统,一般需要较高的蓄冷速率,即指较低的蓄冷温度蓄冷;反之,蓄冷速率慢,蓄冷温度较高。冰浆蓄冷可将90%以上的水冻结成冰。

浅谈冰浆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,冰浆蓄冷具备独特的“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,进一步佐证了冰浆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浆蓄冷空调的价值。冰浆蓄冷通过强制对流大幅度提高了系统的整体换热性能,从而提高了制冰速度。佛山过冷水动态冰浆蓄冷保温
冰浆蓄冷利用夜晚低价电生产冷量并将其储存。浙江专业冰浆蓄冷节能技术
动态冰浆蓄冷与低温送风的完美结合。与冰浆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。浙江专业冰浆蓄冷节能技术
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