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低碳動態冰蓄冷保溫

來源: 發布時間:2025-04-10

無論從能效還是經濟角度出發,動態冰蓄冷技術均有優于傳統冰球、盤管式冰蓄冷的明顯優勢。盤管式蓄冰系統,原理:利用設于蓄冰槽內的盤管(浸在水中),將設于盤管外的水相變成冰。盤管和主機間循環的介質為低溫載冷劑,盤管外所結的冰沿著圓管逐漸加厚,較終達到設計值為止;釋冷時,通過盤管內與板換間循環的載冷劑(二次側為空調末端),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,有內融冰與外融冰兩種系統。因技術較為成熟,在目前廣泛應用于冰蓄冷系統項目中。相變材料與冰蓄冷復合系統,儲冷密度提升至450MJ/m3,為水蓄冷的6倍。低碳動態冰蓄冷保溫

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請問冰蓄冷的原理和特點,冰蓄冷是一種利用冰的相變過程來儲存和釋放冷能的技術。其原理主要包括以下幾個步驟:1.儲能階段:通過制冷機組或夜間低溫條件等方式將水或其他物質冷卻到冰點以下,使其凝固成冰,并將冰儲存在儲冰容器中;2.蓄冷階段:當需要冷卻時,通過將冷卻介質(如空氣或水)與儲冰容器接觸使冰吸收周圍的熱量并逐漸融化。融化的過程會吸收大量的熱量,從而使空氣或水的溫度降低。3.結冰恢復階段:當冷卻需求結束后,再次通過制冷機組或其他方式將剩余的冰重新冷卻,恢復儲存狀態,以備下次使用。低碳動態冰蓄冷保溫地鐵站臺應用動態冰蓄冷,全年節省電費120萬元,投資回收期<4年。

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針對冰、水蓄冷系統的蓄冷和放冷過程而開發的主要控制模塊,是實現蓄冷系統及關聯設備穩定、高效、可靠運行的主要基礎。通用性控制系統是高菱針對一般性中間空調系統(包含或不包含蓄冷系統均可)而開發的智能化高效節能控制技術,包括負荷跟蹤、負荷補償、負荷預測、末端管控、冷源側臺數控制等多項先進控制技術。通過應用高菱智能化自動控制系統,中間空調系統,尤其是多冷源的復雜系統,將可能實現明顯的節能效益,并大量減少運維人工的投入。

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。動態冰蓄冷利用低谷電價時段制冰儲能,高峰時段融冰供冷,降低40%空調能耗。

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國內外技術研究現 ,流態化動態冰蓄冷技術從上世紀90年代末開始在日本展開研究。到目前為止,已經有包括高砂熱學、Sunwell(日本)等公司成功研發出新型的動態冰蓄冷技術。其中高砂熱學較早掌握過冷水式動態冰蓄冷的商業化實用技術,而Sunwell(日本)則較早掌握了刮刀擾動式動態冰蓄冷的商業化實用技術。目前兩種技術都已在日本大量應用。然而,在我國不但沒有動態冰蓄冷空調的應用實例,就連基礎研究也非常少見。清華同方在過冷水動態制冰方面做了一定程度的基礎性研究。過冷水式動態制冰技術可在-3℃觸發瞬時結晶,制冰效率較靜態法提升25%。低碳動態冰蓄冷保溫

動態系統減少制冷劑充注量40%,符合環保法規要求。低碳動態冰蓄冷保溫

冰蓄冷技術是利用夜間電網低谷時間,將冷媒(通常為乙二醇的水溶液)制成冰將冷量儲存起來,白天用電高峰期融冰,將冰的相變潛熱用于供冷的成套技術。這種蓄能措施能夠有效地利用峰谷電價差,在滿足終端供冷(熱)需要的前提下降低運行成本,同時對電網的供需平衡起一定的調節作用。公共建筑耗能遠高于民用建筑,由于工作時間的限制,電能消耗主要集中在白天,導致用電高峰期電力緊張,但是夜晚低谷期電力不能得到充分利用。為了轉移電力需求,平衡電力供應,國家采用分時計價的政策來推動離峰電力的積極性。冰蓄冷空調利用夜間低谷電力制冰儲能以減少用電高峰期空調用電負荷和系統裝機容量。從建筑層面上,冰蓄冷技術不一定能降低電耗,但是可以利用峰谷電價差值節約用電成本。而從國家整體層面上,冰蓄冷系統能夠對供電系統進行“移峰填谷”,解決夜晚低谷期電力浪費問題。低碳動態冰蓄冷保溫