系統特點,與靜態蓄冰系統比較,具有下列優點:無乙二醇循環系統,系統簡單,可靠性高。采用制冷劑直接蒸發制冰,制冰效率高,制冰速度快。循環水與冰直接接觸式融冰,融冰效率高,取冷速度快。制冰時在蒸發板上形成片狀冰,結冰過程可見,蓄冰槽中冰量也可見。融冰特性較好,在融冰初期和終期均可保持恒定的出水溫度??蓪崿F蓄冷槽和蓄熱槽共用,系統簡單,機房面積省,系統初投資省。由于機組蓄冰效率高,系統運行費用與其它蓄冰形式相比較低。由于系統簡單,蓄冰與儲冰裝置分離,維護簡單,蓄冰裝置使用壽命長,無需更換,維護費用低。無償制 45 ℃-65℃生活熱水,滿足建筑物采暖需要。動態供冷末端配置比例閥,室溫控制精度±0.3℃。廣西動態冰蓄冷系統
以下對該系統存在的潛在問題分析如下:1離心機進出水溫差小,可能發生喘振,甚至停機,制冰開始后,蓄冰槽溶液的溫度不斷下降,經過約2h后為0℃~-2℃,這個溫度的溶液再次進入制冰器制冰時,溫度又不能高于-3℃℃,以防止結冰晶過多,溫差很小,離心主機會發生喘振或停機。2主機溫度設置要不斷隨溶液溫度變化而變化,控制難度大結冰過程溶液濃度會變化:初期3%的乙二醇溶液濃度,到結冰量達到60%時,溶液濃度達到7%,冰點溫度為-2.7℃;各溶液溫度再低1.5℃,制冰過程要求控制設定要求溫度不斷的變化,屬于動態控制過程,控制難度較大。3由于水泵流量大,造成槽內漩渦,可能造成冰晶吸入管道,制冰換熱器2%的含冰溶液出來,到制冰結束時蓄冰槽的冰量容積比為65%,槽內溶液和已經冰粒會成漩渦狀態吸入管道和水泵,再度結冰而形成更多更大的冰核,造成冰堵。佛山低碳動態冰蓄冷案例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。
具體來說:?制冰過程:首先,通過板式換熱器將普通自來水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態而不結冰。接著,利用超聲波的空化效應,過冷水瞬間轉變為流態化冰水混合物,即冰漿。這種冰漿中的固態冰形態為毫米級以下的顆粒聚集狀,易于被液態水滲透。能效提升:由于生成的冰漿孔隙較大,可以直接與回水進行熱交換,較大程度上提高了空調系統的能效。此外,動態冰蓄冷的負荷響應性能良好,能夠在需要時快速響應并提供冷量。?應用優勢:相比傳統的靜態冰蓄冷技術,動態冰蓄冷技術具有更高的傳熱效率和更快的制冰速度,同時制冷系統的COP值較高,能耗降低。此外,融冰速度快,負荷響應靈敏,占地面積小,場地適應性強,熱交換系統簡單,節省設備和材料費用。?總體來說,動態冰蓄冷技術通過其獨特的制冰過程和高效率的熱交換特性,為建筑行業的中間空調系統提供了有效的節能解決方案。
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。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;(3)冰晶傳播阻斷技術。動態冰蓄冷與內融冰系統相比,外融冰系統更適合錯峰運行,能明顯提高冰蓄冷系統的經濟性,從而成為區域供冷選擇外融冰的原因之一。蓄冰槽和傳統的制冷機組并聯冷卻方式有利于根據負荷情況在融冰優先和主機優先之間靈活切換。冰晶相變潛熱達334kJ/kg,冷量釋放穩定度±1℃。
刮刀式換熱器的內表面(刮刀葉片接觸面)處理要求非常光滑,而且刮刀葉片與換熱壁面之間的接觸必須緊密。另一方面,由于由純水生成的冰晶顆粒較粗,而且容易聚集硬化,更容易導致堵塞,因此此種制冰方法中往往需要在水中添加一定濃度的冰點抑制劑,如乙二醇、NaCl等。由此又引入了對設備材料的防腐問題。換熱器內表面和整個刮刀組件都是長期浸泡在乙二醇(或NaCl等其他鹽類)水溶液中,并且處于高流速的不利腐蝕條件下,因此金屬材料必須具有特殊的耐腐蝕性能。刮刀葉片一般采用塑料材料,在與金屬換熱避免長期高速摩擦的情況下,必須具有高耐磨的性能。區域供冷站結合冰蓄冷,輸送距離延長至3km,冷損率<5%。中山冰晶式動態冰蓄冷價格
5G基站應用微型冰蓄冷裝置,備電時長延長至8小時。廣西動態冰蓄冷系統
動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。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。廣西動態冰蓄冷系統