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中山冰晶式動態冰蓄冷空調

來源: 發布時間:2025-05-12

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。動態系統減少冷卻塔漂水量70%,節水效益明顯。中山冰晶式動態冰蓄冷空調

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技術名稱。動態冰蓄冷技術。適用范圍:1、部分區分峰谷電價地區,各種大型中間空調系統;2、牛奶及食品等工藝上需要穩定的低溫水的行業。我國大部分地區處于溫帶和亞熱帶,每年空調使用時間較長,在南方地區甚至可達8個月。夏季高溫時段空調用電負荷,特別是大型中間空調、區域供冷和地鐵空調等空調負荷集中,是造成城市電力負荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調是實現用戶側調峰的有效技術之一。目前我國已有的蓄冰空調工程設備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態蓄冰技術,主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統靜態制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調工況制冷量的50%。中山冰晶式動態冰蓄冷空調冰蓄冷數據中心PUE值降至1.25,達國家綠色數據中心標準。

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另一方面,制冰操作過程中的換熱溫差、流量等參數都保持穩態,并不因微秒而變化從而保證了出冰速度的恒定,也便于系統的控制。六種流態化動態冰蓄冷主要包括兩種形式,即以高砂熱學為表示的溫水過涼水式和以 Sunwell(日本)為表示的筒擾動式。兩種二種技術在基本原理上才是一致的,但形式差別較大,下面分別說明。過shui銀式動態制冰技術過熱水式動態制冰技術的式基本原理是:首先把水在過冷卻熱交換器中冷卻至低于 0℃的過冷狀態,然后把過冷水輸送至特殊的過冷卻解除器中解除過冷,生成大量細小的冰晶基質,與剩余的液態水一起形成 0℃下的冰漿。這種制冰投資過程中確保關鍵的技術在于較流過過冷卻熱交換器的液態水具有盡可能大的過冷度,但同時之前需要保證過冷水不能在流出熱交換器又生成冰晶,否則換熱器將被堵塞甚至破壞。此外,還應有高效率的過關鍵技術冷卻解除技術,以確保過冷水能夠連續快速結晶。

系統存在的問題及潛在的風險,從技術原理上來看,冰晶式動態蓄冰相對于靜態蓄冰有一定的技術先進性,但之所以該系統未成為目前市場的主流蓄冰形式,主要是在系統的穩定性及可靠性上也存在潛在的風險,甚至有因為冰晶堵塞導致系統不能使用的失敗案例。以下對該系統存在的潛在問題分析如下:溫度傳感的延遲性可能造成結冰誤差,因為溫度傳感的延遲性,當傳感器檢測的溫度<實際溫度時,溶液不會結冰;當傳感器檢測的溫度>實際溫度時,溶液結冰過多,溶液發生蒸發器冰堵、管道、閥門、水泵葉輪磨損的問題,甚至堵塞。冰漿濃度可視化監測系統,數據刷新率1次/秒。

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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。傳統的蓄能形式是將蓄能介質固定在塑料球內或固定在盤管外,蓄能放冷全程處于靜止狀態,俗稱靜態蓄冰。動態蓄冰制冰與儲冰時間與空間分離,制冰由制冰機組在蓄能槽外生產成冰漿,再由管道輸送至蓄能槽內,全程處于流動狀態,俗稱動態蓄冰。動態系統降低變壓器容量需求20%,減少電力增容費用。中山過冷水動態冰蓄冷節能技術

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。中山冰晶式動態冰蓄冷空調

典型用戶及投資效益:典型用戶:深圳富士康集團辦公樓動態冰蓄冷系統、東莞帝光電子科技有限公司100RT制冷空調機組改造等1)建設規模:深圳富士康集團辦公樓中間空調系統,供冷面積2萬m2,制冷機組額定功率600RT,蓄冷量3600RTh,蓄冰槽360m3。主要技改內容:增加制冰機組、蓄冰槽以及控制系統,主要技改設備:動態制冰機組一臺、蓄冷槽360m3、控制系統一套。節能技改投資額255萬元,建設期3個月。年節能經濟效益86萬元,投資回收期3年。2)建設規模:東莞帝光電子科技有限公司100RT制冷空調機組改造,供冷面積2000m2。主要技改內容:增加制冰機組、蓄冰槽以及控制系統。節能技改投資額100萬元,建設期3個月。年節能經濟效益22萬元,投資回收期 4.5 年。中山冰晶式動態冰蓄冷空調