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。技术发展,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...
冰蓄冷技术在空调系统中的应用已经得到了较为普遍的认可,但其推广应用还需电力优惠政策的跟进与技术进一步革新。冰蓄冷技术在执行峰谷电价且峰谷电价差较大的地区,经经济技术比较合理时,才考虑采用。冰蓄冷空调系统占地面较大积大,特别是在寸士寸金的城市中心的办公楼,应灵活布置蓄冰装置,尽量少占用有效空间。城市中心办公楼是否设置冰蓄冷空调系统,不光需要进行经济性分析,还需要综合考虑机房占地、运行控制复杂、运行管理成本、舒适性等因素。冰蓄冷被抽回到空调负荷端使用。江苏外融冰式冰蓄冷装置
冰蓄冷降低使用成本。新型的动态冰蓄冷系统与传统的冰球或盘管式冰蓄冷系统在主要设备上互有增减,工程总体成本大致相当,如动态冰蓄冷省去了盘管设备,但增加了热交换器成本。然而在运行费用上,动态冰蓄冷则表现出明显的优势。由于动态冰蓄冷的制冰能效比高,传热效率也高,因此在实际运行中更具有更好的节能表现。避免离心机在蓄冰时效率偏低和发生喘振现象。对于大型的冰蓄冷项目而选用了离心机时,如果采用常规的冰球、冰盘管等静态的冰蓄冷方式,就会发生以下不良现象:蓄冰后期出口温度不够低。离心机在静态蓄冰运行时,蒸发温度一般在-10℃左右。冰球、冰盘管在蓄冰后期由于冰阻的影响,为提高系统制冰效率就需要更低的蒸发温度,超出了离心机的运行范围,以致影响了制冰效率。江苏外融冰式冰蓄冷装置冰蓄冷吸收水槽中水的热量,在盘管外表面形成冰层。
冰蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期所需要的全部冷负荷,在夜间低谷期全部储存起来,从而避免制冷机在电力高峰期的运行,运行费用降到低。部分蓄冷系统:即在夜间电力低谷期只储存一部分冷量,在白天用电高峰期(或平谷期),电制冷机和蓄冷设备联合供应建筑其余部分冷负荷。这种部分蓄冷方案可以减少初投资和缩短投资回收期。蓄冰装置一般分静态制冰和动态制冰两类。静态制冰的形式有内、外融冰冰盎管式,封装式(冰球、冰板式)等;动态制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰浆)式等。系统制冰蓄冷时,如有连续且较大的空调负荷时,宜另设基载主机单独向空调系统供冷,以获取较高的制冷效率,降低能耗。
冰蓄冷降低使用成本。离心式容易发生喘振。采用冰球、冰盘管蓄冷时空调机组的蒸发温度与蒸发压力很低,由于蒸发压力过低导致压缩机运行时易发生喘振(制冷剂从冷凝器倒流回压缩机)现象,喘振对压缩机的损伤是非常致命的,严重时可导致压缩机的损毁。动态冰蓄冷机组的蒸发温度一般在-5℃左右,相对于冰球和冰盘管静态蓄冷,由于提高了机组的蒸发温度,使得机组运行时远离喘振区,避免了喘振的发生,不但有效地保护机组的安全使用,而且还提高了系统的运行效率。冰蓄冷在蓄冷过程,载冷剂(一般为重量百分比为25%的乙烯乙二醇水溶液)或制冷剂在盘管内循环。
冰蓄冷是将水转化为冰,并利用冰相变的潜热来储存冷能的方法。与水储存相比,冰储存比水储存所需的体积要少得多,以储存相同数量的冷量。由于工业的发展和人民物质文化生活水平的提高,空调的普及率逐年提高,用电量迅速增加。高峰用电紧张,非高峰用电没有得到充分利用。因此,如何转移高峰用电需求,“移峰填谷”,平衡电力供应,提高电力的有效利用,已成为一个非常重要的问题。冰蓄冷有利于“分时电价”政策和部分激励政策的落实,进一步促进了错峰用电。这使得非高峰冷库技术受到重视和发展。冰蓄冷空调利用低负荷电力在夜间制冰并储存在蓄冰装置中。白天,冰融化释放储存的冷能,减少空调的电力负荷和安装量。电网高峰时段空调系统的容量。冰蓄冷空调是利用夜间低谷时段电力制冰并蓄存起来。山东冰蓄冷保温
冰蓄冷系统运行时,载冷剂在球形或板形小容器外流动。江苏外融冰式冰蓄冷装置
浅谈冰蓄冷空调系统在办公建筑的应用及经济性分析。随着我国经济的飞速发展,空调的应用已越来越普遍。据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,且用电高峰与低峰间负荷差极大。蓄冷空调系统“削峰填谷”作用有助于电网运行的优化调配和节能,从而提高设备使用率,为电网的生产和供应带来明显效益。电力部门继续大力推广蓄冷空调技术,充分运用价格杠杆鼓励用户采用蓄冷空调。目前,蓄冷空调种类较多,按蓄冷介质分类,可以有水蓄冷、冰蓄冷和多晶盐蓄冷。蓄冰装置。根据制冰方式的不同,可分为静态型制冰和动态型制冰两种。静态型:在换热器上结冰与融冰,常用的为冰盘管式、封装式;动态型:将生成的冰连续或间断地剥离,常用的是冰片滑落式、冰晶式。江苏外融冰式冰蓄冷装置
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