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江蘇蒸發式冰漿蓄冷案例

來源: 發布時間:2023-06-27

冰漿蓄冷制冰功能說明。制冰運行是由雙工況冷凍機組、乙二醇水泵、制冰泵、冷卻泵、冷卻塔、促晶器、微冰晶處理器和相關的閥門、傳感器等設備組成制冰運行系統。制冰運行需要雙工況冷凍機組運行冰工況,使乙二醇降溫到約-3℃左右。乙二醇溶液通過制冰板換與冰槽里的水交換冷量。制冰啟動運行,依次啟動制冰泵、乙二醇泵、冷卻泵、冷卻塔、壓縮機。停止過程正好相反,先停壓縮機,然后依次停止冷卻泵、冷卻塔、乙二醇泵、制冰泵。在制冰運行過程中,有可能會發生冰堵。控制器檢測到有冰堵狀態,進入解凍程序,先馬上停冷凍機組,再依次停乙二醇泵和制冰泵,啟動解凍泵。解凍結束后,自動恢復制冰運行。整個過程完全由PLC自動控制實現。冰漿蓄冷可實現大溫差、低溫送風空調,節省水、風輸送系統的投資和能耗。江蘇蒸發式冰漿蓄冷案例

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冰漿蓄冷系統主要分為蓄能系統和冷源系統。冷源系統多采用電驅動制冷機。蓄冷系統方式主要有以下:冰盤管式系統:又稱冷媒盤管式,直接蒸發式和外融冰式系統。制冷系統的蒸發器直接放入蓄冷槽內,冰在蒸發器盤管上凍結或是融化。內融式冰漿蓄冷:冷水機組制出低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)進入蓄冰槽里的盤管內,使管外的水結成冰。融冰時溫度較高的乙二二醇水溶液進入蓄冰槽里的盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。動態制冰:該系統的基本組成是以制冰機作為制冷設備。制冷機安裝在蓄冰槽上方,在若干塊平行板內通入制冷劑作為蒸發器使用。循環水泵不斷將蓄冰槽中的水抽出送到蒸發器的上方噴灑而下,在平板狀蒸發器表面結成一層薄冰,待冰層達到一定厚度時,制冰設備中的四通換向閥切換,使壓縮機的排氣直接進入蒸發器而加熱板面,使冰脫落。江蘇蒸發式冰漿蓄冷案例冰漿蓄冷要求提供低溫冷水或要求采用低溫送風的場所。

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冰漿蓄冷中央空調的優點。1、社會效益。(1)電力移峰填谷,平衡電網負荷,提高發電設備的效率,降低電網的運行成本;(2)降低電廠、電網的基礎建設,減少污染,保護環境。2、經濟效益。(1)減少冷水機組的裝機容量、減少機房面積,從而降冷機房一次性投資;(2)采用部分蓄冰系統可減少用電負荷、減少配電容量,減少電力投資費用(包括電力補貼費和變壓器、配電柜等電力設施),進而減少項目初始投資;(3)空調系統的冷卻為過冷式,夏季夜間環境高溫度為28℃,濕球溫度為26℃,冷凝溫度為36℃,其他季節冷凝溫度可控制在32℃,此時機組能效較白天提高10%;(4)充分利用國家的分時電價政策,“高拋低吸”,大量節省運行電費。

冰漿蓄冷系統的應用場合。凡處于執行分時電價,且峰谷電價差較大的地區,同時,自身的空調用電負荷又不均衡的用戶,經過技術經濟比較,都可以采用空調冰漿蓄冷技術,一般下列場所可以推廣使用空調冰漿蓄冷技術:1、使用時間內空調負荷大,空調負荷高峰段與電網負荷高峰段相重合,且在電網低谷段時空調負荷較小的場所,如辦公樓、銀行、百貨商場、賓館、飯店等;2、建筑物的冷負荷具有明顯的不均衡性,有條件利用閑置設備制冷。如周期性使用或間歇性使用,使用時間有限,使用時間內空調負荷大的場所,如影劇院、體育館、大會堂、學校等;3、空調逐時負荷峰谷差懸殊,使用常規空調會導致裝機容量過大,且經常處于部分負荷運行下的場所。如一些工業性空調的使用場所:(1)電力容量或電力供應收到限制的空調工程;(2)有避峰限電要求或必須設置應急備用冷源的場所;(3)要求提供低溫冷水或要求采用低溫送風的場所;(4)區域性集中供冷的空調工程。冰漿蓄冷冷水機組制出低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)進入蓄冰槽里的盤管內,使管外的水結成冰。

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冰漿蓄冷制冰機組可實現四很大方面基本功能:制冰運行、融冰放冷運行、制冰放冷聯合運行、直供放冷運行(安裝直供板換才可實現)。制冷運行是在晚上低谷電價運行,把水制成冰儲藏在蓄冰槽里。融冰放冷運行是把冰槽里的冷量釋放到工藝生產線上,而無需開冷凍主機。融冰放冷工況在所有運行工況中耗電少,適合在電價高峰期使用。直供放冷運行是雙工況主機運行制冷通過直供板換使空調冷凍水降溫。直供工況實在融冰放冷不能滿足空調負荷的情況下運行。動態冰漿蓄冷控制系統由低壓動力柜、控制柜、人機界面、PLC控制器、溫度傳感器、壓力傳感器等組成。人機界面讀取PLC控制器,能顯示所有運行參數數據和水泵,閥門等設備的運行狀態。PLC控制器通過接收人機界面的命令,執行相應的運行工況(如制冰運行、融冰運行)。冰漿蓄冷利用夜間用電負荷較低并且電價偏低的低價電打開主機制冷蓄冰。黑龍江淡水冰漿蓄冷供應商

的基本組成是以制冰機作為制冷設備。江蘇蒸發式冰漿蓄冷案例

淺談冰漿蓄冷系統的發展歷程。冰漿蓄冷技術是上世紀初在美國研制并開始應用,但開始并不普及。直到八十年代世界性的能源危機,蓄冷技術的發展得到了新的、更強大的推動力。美國南加利福尼亞愛迪生電力公司于1978年率先制定分時計費的電費結構,1979年編寫并出版了《建筑物非峰值期降溫導則》,1981年后推廣應用蓄冷技術,并頒布相關的獎勵措施。到90年代,美國已有40多家電力公司制定了分時計費電價,從事蓄冷系統開發及冰漿蓄冷專門使用制冷機開發的公司也多達數十家。歐洲、日本等經濟發達國家以及我國的地區也在80年代開始了蓄冷技術的應用研究。日本由于戰敗引起的經濟衰退、資金緊張,90年代前,主要是發展初始投資較低的水蓄能系統,近年轉而大量發展冰漿蓄冷系統;1990年日本只有200個左右的冰漿蓄冷系統,時至,已經發展到數十萬個蓄冷空調系統,電網低谷電約有超過60%被加以利用。我國的地區已經有數千幢建筑采用蓄能空調系統。江蘇蒸發式冰漿蓄冷案例

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