冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存。与水蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。由于工业发展和人民物质文化生活水平的提高,空调的普及率逐年增长,电力消耗增长迅速,高峰电力紧张,离峰电力又得不到充分应用。因此,如何转移高峰电力需求,“移峰填谷”,...
制/融冰率,制冰率(IPF)有两种定义,一是指对于冰蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例。另一个是指蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比。而融冰率是指在完成一个融冰释冷循环后,蓄冰容器内融化的冰占总结冰量的百分比。制冰率与融冰率这两个概念是冰蓄冷式系统中评价蓄冰设备的两个非常重要数值 融冰率与系统的配置有关,对于串联式制冷机组下游的系统,蓄冷设备的融冰率较高;反之,则较低。而并联系统的融冰率界于两者之间。冰蓄冷技术在解决夏季用电高峰问题上有着明显优势,通过疏解用电压力,达到节能减排的目的。东莞冰球冰蓄冷设备
冰蓄冷是一种利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量的空调。那么针对冰蓄冷载冷剂,首先一定要是物性系数好,冰点低、不因温度过低而发生物性变化,而且要对管路无腐蚀作用,无毒害,对环境友好等这一系列优点。冰河冷媒应用于制冷行业,解决了传统载冷剂腐蚀设备、效能低下、污染环境的三大难题。制冷设备的容量是按冷藏物品从入库温度开始冷冻,冷到冷藏温度的尖峰负荷确定的,尖峰负荷比冷藏过程中平均负荷大得多,因此设备容量大,体积大,造价也高。上述这些缺点在采用冰蓄冷和湿空气保鲜技术后都可以避免。湖南冰盘管式冰蓄冷装置冰蓄冷技术的应用明显优化了建筑物的能源消耗结构,提高了建筑物的用能效率,为可持续发展贡献力量。
盘管冰蓄冷:冰盘管式蓄冷装置是由沉浸在水槽中的盘管构成换热表面的一种蓄冰设备,蓄冷时载冷剂通过管内,冰在管外冻结。主要冰槽形式:盘管式冰蓄冷:蓄冷特点:管内流速高(处于过渡流或者湍流),换热系数大;冰的热阻大,后期蓄冷效率低;管外自然对流,换热系数小,非完全冻结式可采用空气搅拌;末期管材导热系数对蓄冷性能影响不大。盘管式外融冰系统简化原理图:外融冰释冷特点:温度较高的空调回水直接送入盘管表面结有冰层的蓄冰水槽,使盘管表面上的冰层自外向内逐渐融化;换热效果好,取冷快,供水温度低(1~2℃)。理论上不需要二次换热装置;不可搭接(non ice-bridging),蓄冰率(IPF)不大于50%,故蓄冰槽容积较大。
运行策略,所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础,按电费结构等条件对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连同制冷机组共同供冷作出较优的运行安排考虑。一般可归纳为全部蓄冷策略和部分蓄冷策略。工作模式,蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作。蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满足供冷负荷的要求常用的工作模式有如下几种:(1)机组制冰模式;(2)制冰同时供冷模式;(3)单制冷机供冷模式;(4)单融冰供冷模式;(5)制冷机与融冰同时供冷。冰蓄冷技术有效帮助企业节约能源开支,提高生产效率,对于企业的经济效益具有明显影响。
冰蓄冷的特点:1. 环保性,冰蓄冷系统使用低成本的夜间电能制冰,避开了白天的峰值电量,减轻了电网的压力,同时减少了化石能源的使用量,具有绿色、环保的特点。2. 经济实用,冰蓄冷系统具有低成本、长寿命、可靠性高的优点,常被用于大型商业建筑和办公楼等。由于使用夜间低谷电能制冰,因此节能效果明显,能够节约相当大的运行费用。3. 高效性,冰蓄冷系统具有高效率的制冷能力,不受气候和地域限制,能够适用于各种大型建筑物的空调系统。其冰块储存的内部冷量,在恒温环境下可以实现持续释放,由此保证了建筑物空调的稳定性和安全性。冰蓄冷系统适用于需求波动较大的场所,可以平滑负荷曲线,提高设备运行效率。浙江封装冰蓄冷案例
冰蓄冷系统在建筑制冷中,特别是在炎热季节,更能有效给空调系统提供附加冷量,提高稳定性。东莞冰球冰蓄冷设备
全负荷蓄冷。全部蓄冷是利用非空调使用时间运转蓄冰机组蓄存足够的冷量,供应高峰时全部的空调负荷需求,空调使用时间主机停止运转,冷负荷完全由蓄存的冷量供给,系统只需运转必要的泵和末端等用冷设备。部分负荷蓄冷。部分蓄冷的概念是利用非空调时间运转机组蓄冷,当需要空调时,将蓄存的冷量放出,同时主机仍然工作,两者共同分担空调负荷。部分蓄冷模式具有主机容量小、所需附属设备减少、冰槽小、投资费用低、经济效益好等特点。东莞冰球冰蓄冷设备
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存。与水蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。由于工业发展和人民物质文化生活水平的提高,空调的普及率逐年增长,电力消耗增长迅速,高峰电力紧张,离峰电力又得不到充分应用。因此,如何转移高峰电力需求,“移峰填谷”,...
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