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蓄冷空调的蓄冷方式有两种:一种是显热蓄冷,即蓄冷介质的状态不改变,降低其温度蓄存冷量;另一种是潜热蓄冷,即蓄冷介质的温度不变,其状态变化,释放相变潜热蓄存冷量。根据蓄冷介质的不同,常用蓄冷系统又可分为三种基本类型:一类是水蓄冷,即以水作为蓄冷介质的蓄冷系统;第二类是冰蓄冷,即以冰作为蓄冷介质的蓄冷系统;再一类是共晶盐蓄冷,即以共晶盐作为蓄冷介质的蓄冷系统。水蓄冷属于显热蓄冷,冰蓄冷和共晶盐蓄冷属于潜热蓄冷。水的热容量较大,冰的相变潜热很高,而且都是易于获得和廉价的物质,是采用比较多的蓄冷介质,因此水蓄冷和冰蓄冷是应用比较广的两种蓄冷系统。并联系统的制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当比较大负荷时,可以联合供冷。汕头冰蓄冷制冷

冰蓄冷技术优势:技术优势,节能效果明显,系统冷量调节灵活,过渡季节不开或少开制冷主机;具有应急功能,停电时利用自备电力启动水泵融冰供冷,维持空调系统运行可靠性,使用寿命长,瞬间达到冷却效果,地下室、地面多种地方摆放;可单独运行,即使个别蓄冰筒出现问题,对系统没有影响,防腐蚀能力强,采用瑞士进口导热塑料盘管比金属盘管有更好的防腐蚀能力;机组运行效率高,结冰厚度小,蒸发温度较高,提高运行效率;可靠性极高,每个蓄冰筒盘管均在工厂内进行高压检测,不会泄漏。环境优势,降低设备噪音;污染物排放;节约能源。汕头冰蓄冷制冷通常蓄冷系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和这一时间蓄冷槽体的状态特性。

蓄冷空调设备:动态制冰,该系统的基本组成是以制冰机作为制冷设备,以保温的槽体作为蓄冷设备,制冷机安装在蓄冰槽上方,在若干块平行板内通入制冷剂作为蒸发器。循环水泵不断将蓄冰槽中的水抽出送到蒸发器的上方喷洒而下,在平板状蒸发器表面结成一层薄冰,待冰层达到一定厚度(一般在3~6.5mm之间)时,制冰设备中的四通换向阀切换,使压缩机的排气直接进入蒸发器而加热板面,使冰脱落。也就是冰的所谓“收获”过程。通过反复的制冰和收冰,蓄冷槽的蓄冰率可以达到40%~50%。由于板式蒸发器需要一定的安装空间,因此动态制冰不大适合大、中型系统。水蓄冷系统,水蓄冷是利用水的显热容量蓄冷,需要较大体积的蓄冷槽。采用标准型制冷机,价格便宜、运行效率高,不需要特殊设备。蓄冷槽有温度分层式、隔膜式、多槽式及迷宫式等。采用直接供冷时,蓄冷槽的供冷温度为4~7℃;采用间接供冷时,蓄冷槽的供冷温度为5~9℃。蓄冷容量随供回水温差而增大,为减少蓄冷槽体积,宜采用较大供回水温差(7~11℃),选择末端空调设备时,应考虑空调系统回水温度较高时的影响。

冰蓄冷空调制冷温度低而稳定,空调效果佳,提高大楼的舒适性和品位。有低温冷源制冷速度快,上班前启动时间短。上班前启动时间越长,则空调无效运行越多,无谓的浪费越大。作为驱动能源,清洁、环保、稳定、简单可靠,且峰谷电差价在不久的将来势必会更优惠(周边省份在去年已大幅优惠,国外的峰谷差更大)。对于大型多建筑区域供冷,可以低温供水,降低送水能耗、减少管网投资;同时与每一建筑一个供冷站的形式比可以节约投资、减少管理费用、减少机房面积。(如广州大学城500万㎡,浙江大学紫金港新校区13万㎡,杭州商学院10万㎡,杭州市民中心58万㎡等)。可以为末端提供低温冷水,降低末端的投资;加强除湿能力,大幅提高空调舒适性;如果采用低温送风系统,更是可以节约末端的风机能耗提高空调品质、减少风管的尺寸和投资。空调系统智能化程度高,可以实现系统的全自动运行,而且具备与大楼的BAS接口,是目前世界上比较先进的空调系统。冰蓄冷空调的载冷剂要求载冷剂在工作温度下处于液体状态,不发生相变。

蓄冷空调设备:冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。该系统也称直接蒸发式蓄冷系统,其制冷系统的蒸发器直接放入蓄冷槽内,冰冻结在蒸发器盘管上。融冰过程中,冰由外向内融化,温度较高的冷冻水回水与冰直接接触,可以在较短的时间内制出大量的低温冷冻水,出水温度与要求的融冰时间长短有关。这种系统特别适合于短时间内要求冷量大、温度低的场所,如一些工业加工过程及低温送风空调系统。内融冰式冰蓄冷,该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰。融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。潜热蓄冷,即蓄冷介质的温度不变,其状态变化,释放相变潜热蓄存冷量。武汉冰储冷空调系统

冰蓄冷节能效果明显,系统冷量调节灵活,过渡季节不开或少开制冷主机。汕头冰蓄冷制冷

实际应用证明,区域供冷的能源效远低于预期,输送能耗增加,不同于区域供热,输送泵的功耗转化为热添加到传输介质中,但对于供冷,对输冷介质的传热是一种副作用。广州一个集中个供冷失败的案例能很好的说明问题。冰蓄冷在制冷过程中同样也需要能源,这种供冷方式实现能源的节约与电厂发电、电网供电和供冷的集中方式有密切的联系。这项技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,冰蓄冷的节能优势才被世人所瞩目,而得到普遍的推广使用。日本能源贫乏,冰蓄冷的市场颇好。该项技术已经成为很多发达国家解决电网供电压力不平衡的重要强制手段。汕头冰蓄冷制冷

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