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北京速凍庫動態冰蓄冷項目

來源: 發布時間:2024-09-06

熱泵工沉,熱泵原理同能源塔的系統原理,是從蓄冰槽內吸收水的熱量進行制熱,可通過冷卻水、土壤、河湖水等進行釋冷。供熱時,即時或分時向大氣或其它熱源全部或部分放冷。當放冷速率跟不上時,冷量就以冰晶的形式供熱放冷可以不同時,如10小時供熱可以24小時錯時放冷;條件允許時,可用低谷電化冰間接蓄蓄存熱。系統耗材少。當蓄冰量為65%蓄冰槽與盤管蓄冰槽體積相當,但無需盤管,且在蓄冰槽內不需要預留檢修空間。可供熱。通過吸收蓄冰槽內水的熱量進行制熱,經冷卻塔或其它方式散冷,若為四管制系統,可同時利用此冷對空調未端進行供冷,達到使用熱回收的節能目的??呻S時蓄冰。增加蓄冰量代價小。加大蓄冰池和蓄冰時間即可。動態冰蓄冷通過冰漿轉移至夜間電價低谷時段,白天電價高峰期只運行所需冷凍水泵和少量冰水泵即可。北京速凍庫動態冰蓄冷項目

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動態冰80年代起源于日本,2000年后傳入中國,2008年正式在國內開始商用,截止目前動態冰案例百余個。經歷十幾年的發展和技術迭代,由早期的分體式動態冰系統,走向體積更小功能更全的冰蓄冷整體綜合設備,也由早期的單蓄冷發展為蓄冰蓄熱同槽蓄能系統,更好的適應了用戶的 、小體積、收益高需求。動態蓄冰蓄熱系統是目前國 際 上 較 的主流蓄能技術,采用具有良好流動性的過冷水法制取冰漿,取代老式蓄冰技術,具體為采用板式換熱器流動換熱形成過冷水再制冰,制成的冰漿通過管道輸送至冰槽儲存,實現制冰儲冰分時分空間處理,達到冷水機在蓄冷周期全程保持高 效的-3度出水,滿 載運行的目的,使有效蓄冰量上了一個大臺階。東莞機房動態冰蓄冷方案提供商動態冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實現資源的循環利用。

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冰晶式蓄冰,原理:通過將融入水中的抗凍劑(一般為乙二醇或丙二醇)設定在合適的比例,將此流體通過制冰主機的蒸發器,直接在流體內形成小的冰晶(-1℃左右),然后再進入儲冰槽內,利用冰較水密度小,冰晶留在罐體上部,通過多次循環,來實現蓄冰;釋冰時載冷劑從蓄冰罐體上部淋下,下部將水抽出,通過循環于換熱器'二次側為空調末端)和槽內的載冷劑,將冷量釋放到空調末端,從而形成一個完整的蓄冷、釋冷的過程。該系統技術較為先進,但控制復雜,存在隱患,技術品牌少,應用案例少。

以此實現“移峰填谷”,達到高峰節省電費60%,綜合節省30%電費的目的。動態冰蓄冷空調技術平衡電網峰谷荷。對于大城市的商業用電而言,均會出現用電的峰谷時段,在用電的峰段,常常會出現供電不足的狀況,而在用電的谷段,又常常會出現電量過剩的狀況,如果將低谷電的電能轉化為冷能應用到峰值電時的空調系統中去,則可以緩解電網壓力,平衡電網;對國家電網而言,要滿足用戶1kwh的用電需求,必須要發電站發出超過1kwh的電量便于抵消電在運輸過程中的損耗,而用戶對電的需求和利用程度在實際過程中卻是不定的,是隨機的,尤其是對建筑內的空調而言,其使用程度往往同當天的室外天氣條件密切相關,不定性特點尤為突出,倘若國家電網發出的余電無法被用戶使用,一來是對能源的浪費,二來對國家電網的安全也存在著隱患,于是,蓄冷技術在空調系統中的應用便很大方面地減緩和減少了以上問題。動態冰蓄冷可以提高建筑物的能源利用率,達到節能減排的目標。

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技術先進性:從過冷水到冰漿,全部實現管道化循環泵輸送,系統構成簡單,設備(制冷主機、蓄冰槽等)布置靈活,機房空間緊湊。使得對既有水蓄冷系統進行冰蓄冷改造變為現實,解決在不增加占地空間的前提下大幅度增。加蓄冷的系統擴容需求。換熱環節不結冰,結冰環節不換熱,換熱與結冰分離的技術原理使得動態冰蓄冷可以采用高效率的板式換熱器進行制冰,換熱效率大幅度提升。因換熱效率的提升使得制冷主機的乙二醇出水溫度提升至-3℃,制冰工況下的系統能效比提升15%,即夜間蓄冰即可省電15%。動態冰蓄冷可以提高空調系統的運行效率,延長設備的使用壽命。北京速凍庫動態冰蓄冷項目

動態冰蓄冷可以在夏季高溫時段提供持續穩定的冷量,保障人們的生活質量。北京速凍庫動態冰蓄冷項目

迄今為止,只中國科學院廣州能源研究所對此技術進行了系統深入的研究。從2003年起,中國科學院廣州能源研究所開始了對流態化動態冰蓄冷技術的全方面研究。成功突破熱交換器堵塞、超聲波促晶、以及動態解冰等關鍵技術,建立了流態化動態制冰示范系統,研制成功我國擁有自主知識產權的動態冰蓄冷技術,使我國的第二代流態化動態蓄冷技術基本達到國際先進水平,打破了國際技術壁壘。如今,動態冰蓄冷已成為國際上冰蓄冷技術的主要發展方向,而且在發達國家普及迅速。北京速凍庫動態冰蓄冷項目