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北京冰晶式動態冰蓄冷項目

來源: 發布時間:2025-01-20

動態冰蓄冷空調節能系統,冰蓄冷空調概念,冰蓄冷空調即是在夜間電網谷荷(用電低谷)時段開啟制冷主機,以制冰形式儲存冷量,在白天電網峰荷(用電高峰)時段融冰放冷以滿足建筑物空調(或生產工藝)的需要。動態冰蓄冷空調節能系統,工作原理:動態蓄冰系統由壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流閥、蓄冰槽、電磁閥、循環水泵、換熱器、制冷劑旁通裝置和控制系統所組成,蒸發器安裝在蓄冰槽的上方。循環水泵不斷地將蓄冰槽中的水抽出至蒸發器的上方噴灑而下,而冰冷的板狀蒸發器表面,結成一層薄冰,待冰達到一定厚度(一般在 3-6.5mm之間)時,控制壓縮機排出的制冷劑蒸汽經熱氣旁通裝置直接進入蒸發器,使蒸發板表面的冰片受熱脫落。“結冰”、“取冰”反復進行。動態冰蓄冷可以應用于數據中心等對冷卻要求較高的場所。北京冰晶式動態冰蓄冷項目

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冰蓄冷空調概念,冰蓄冷空調即是在夜間電網谷荷(用電低谷)時段開啟制冷主機,以制冰形式儲存冷量,在白天電網峰荷(用電高峰)時段融冰放冷以滿足建筑物空調(或生產工藝)的需要。動態冰蓄冷空調節能系統:工作原理,動態蓄冰系統由壓縮機、冷凝器、蒸發器、節流閥、蓄冰槽、電磁閥、循環水泵、換熱器、制冷劑旁通裝置和控制系統所組成,蒸發器安裝在冰槽的上方。循環水泵不斷地將蓄冰槽中的水抽出至蒸發器的上方噴灑而下,而冰冷的板狀蒸發器表面,結成一層薄冰,待冰達到一定厚度(一般在 3-6.5mm之間)時,控制樂縮機排出的制冷劑蒸汽經熱氣旁通裝置直接進入蒸發器,使蒸發板表面的冰片受熱脫落。“結冰”、“取冰”反復進行。系統組成:制冰設備模塊、蓄冰(蓄熱水)設備模塊、功能連接設備模塊、余熱利用制熱水設備模塊。江西動態冰蓄冷適用范圍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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工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。因此,動態冰蓄冷實用技術的突破必將為我國的蓄冷空調行業產生深遠的影響。總之,冰蓄冷技術在能源節約和環境保護方面具有很大潛力,可廣泛應用于建筑空調、工業制冷等領域。目前,國際上采用的技術有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術.

過冷卻蛋殼熱交換器可以采用殼管式、套管式、板式等多種形式的換熱器。為了防止過冷水在換熱器內結冰,換熱器內表面需要或進行特殊涂層處理,同時對換熱器內部的流場特性也有很高的要求,否則很難獲得足夠大的過冷度,以及避免堵塞。過冷卻基礎理論解除關鍵技術也包括多種,如機械方法、熱方法、超聲波方法等。過冷水式動態制冰技術的系統控制要求非常高,這也是該技術走向所面臨的一大技術難點。由于冰漿中固液兩相存在密度差,在蓄冰槽中可以循環抽取出冰漿中分離出來的液態水,再送回制冰管理系統中生成冰漿,由此可使蓄冰槽內的冰漿固相含量(IPF)達到 60%以上。動態冰蓄冷可以與地源熱泵等技術相結合,實現能源的互補利用。

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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%。動態冰蓄冷可以通過智能控制系統實現遠程監控和管理。江西動態冰蓄冷適用范圍

動態冰蓄冷還可以應用于工業生產中的冷卻過程,提高生產效率。北京冰晶式動態冰蓄冷項目

技術內容,技術原理,冰蓄冷中間空調是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。由于充分利用了夜間低谷電力,不只使中間空調的運行費用大幅度降低,而且對電網具有明顯的移峰填谷功能,提高了電網運行的經濟性。關鍵技術:(1)過冷卻水穩定生成技術。過冷卻水生成技術是冰漿冷卻及蓄冷技術的主要。過冷卻水是冰漿生成的基礎,只有穩定生成過冷卻水,才可以通過促晶等技術生成冰漿;(2)超聲波促晶技術。在生成過冷水后,只有通過促晶才能使過冷水快速生成冰漿,這就需要促晶技術。北京冰晶式動態冰蓄冷項目