动态冰蓄冷基本参数
  • 品牌
  • 汉正
  • 型号
  • 齐全
  • 冷暖类型
  • 冰蓄冷
  • 变频/定频
  • 直流变频,无氟变频,定频
动态冰蓄冷企业商机

动态冰蓄冷空调在使用的时候还有一些其它的信息是需要你了解清楚的。比如说它在工作的时候也都是为了满足空调高峰期时的用冷量,这个时候它的乙二醇溶液经过两次降温,即乙二醇溶液先经过制冷机进行一次降温,等完成以后的话。它在工作的时候就会在去经过蓄冰罐进行二次降温。所以在板换前后的它的温差达到7℃。当然我们也主要明白的是其实在运行的时候为了控制进入板换建议大家可以调节V2、V1阀门来达到目的。蓄冷空调它的整体的系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,而它的设备选用蓄冰筒。这时候就会去提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。并且它在在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担。动态冰蓄冷存储在储冰罐内的冰浆,经过融冰板式换热器,对空调所需低温冷冻水降温。广州机房动态冰蓄冷储能

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在什么情况下可以选择动态蓄冰空调系统?制冷以电为驱动能源的空调工程,符合下列条件之一,经技术经济比较合理时,宜采用蓄冷空调系统。1)执行峰谷电价,且差价较大的地区。2)非全日制空调工程或间歇使用且时间较短的空调工程。3)空调负荷峰谷悬殊且在电力低谷时段负荷较小的连续空调工程。4)无电力增容条件或限制增容的空调工程某一时段限制空调制冷用电的空调工程。5)要求部分时段备用(应急)冷源的的空调工程。6)要求供应低温冷水或采用低温送风的空调工程。7)区域性集中供冷的空调工程。广州机房动态冰蓄冷储能动态冰蓄冷改造工程量小,初投资小。

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内融冰式动态冰蓄冷。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。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。

动态冰蓄冷从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冰装置、板式换热器、和一套乙二醇溶液泵,其它各部分在结构上与常规空调并无不同,它在遵循的技术规范方面也与常规空调基本一致。冰蓄冷系统常见的系统流程有并联流程和制冷机组位于蓄冷装置上游或下游的串联流程。在制冷机组位于蓄冷装置上游的串联系统中,制冷主机位于蓄冰装置上游,此时,制冷主机出水温度较高,蓄冰装置进出水温度较低,因此,制冷主机效率高、电耗较小,故一般冰蓄冷系统多采用“主机上游”布置。由于制冷机组位于蓄冷装置上游的串联流程冰蓄冷系统比其他两种流程形式,具有投资少、运行平稳等优点,所以本工程选用制冷机组位于蓄冷装置上游的串联流程系统。动态冰蓄冷在空调系统中的应用便很大方面地减缓和减少了以上问题。

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动态冰蓄冷空调盘管蓄冰技术。冰蓄冷空调是在夜间电价低谷段利用制冷主机制冰,将冷量以冰的形式蓄存起来,白天根据空调负荷要求释放冷量,在用电高峰时期可以少开甚至不开主机,将电网高峰段的空调用电量转移至电网低谷段使用,利用峰谷电价政策,达到为用户节约电费的目的。空调负荷的分布在一年之内极不均衡,尖峰负荷约占总运行时间的6%~8%,空调主机的利用率低,配电设施及其他相关投资过高。采用冰蓄冷空调后,可以选择相对较小的主机,夜间主机蓄冰,白天主机与蓄冰装置一起工作满足空调负荷,极大提高主机利用率,均衡用电负荷,降低配电设施及其他设备投资,达到移峰填谷的目的。动态冰蓄冷技术的原理是利用夜间低谷负荷电力制冰。广州机房动态冰蓄冷储能

动态冰蓄冷具有换热能力高、制冰速度快、设备紧凑、能耗低、冰箱结构简单等优点。广州机房动态冰蓄冷储能

动态冰蓄冷系统生命周期成本是在多少呢?储能技术目前在商业化应用下利用率高的是削峰填谷,目前市面上有电池储能技术、冰蓄冷技术、水蓄冷技术、水箱蓄热技术、相变蓄热技术。在怎么多的储能手段中,冰蓄冷技术和水蓄冷技术全生命周期成本是在多少呢?系统造价:本项目按照100%蓄冰率考虑,整站造价为400元/kWh(包含制冷主机、蓄冰槽(260元/RTH)、水泵、冷却塔等),其中蓄冰槽的造价为74元/kWh;充放冷效率:机载主机标况制冷COP为5.6,双工况主机的蓄冰COP为4.1,冷损失3%,所以充放冷总体效率(换算为电)为1*(1-3%)*(1-3%)*(4.1/5.6)=68.9%。充放冷次数:冰盘管和主机按照15年考虑,一年制冷时间为5个月,蓄冰槽全年设备利用率为30%,总充放冷次数为15*5*30*30%=675;综上,整站每kWh的全生命周期成本为:400/675/68.9%=0.86元/kWh;考虑到增加蓄冰槽并不会增加原制冷系统的主机容量,若光考虑蓄冰槽每kWh的全生命周期储冷成本为:74/675/68.9%=0.16元/kWh。广州机房动态冰蓄冷储能

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