吉林冷水式动态冰工程案例
动态冰蓄冷技术均有优于传统冰球、盘管式冰蓄冷的明显优势。在各类大中型中央空调系统、区域供冷、化工工艺、土建等行业和领域都有动态冰蓄冷的广阔应用前景。当前,我国已经有许多省市实行了针对冰蓄冷空调的分时电价政策,如浙江、江苏、上海、北京、深圳等,其他地方也都在相继制定之中。因此,动态冰蓄冷实用技术的突破必将为我国的蓄冷空调行业产生深远的影响。占地面积小、场地适应性强。动态冰蓄冷无需盘管、冰球等预制设备,因此蓄冰槽有效利用率提高,占地空间减小,而且对空间形状要求降低,场地适应性增强。热交换系统简单、节省设备和材料费用。动态冰蓄冷技术中的冰浆生成热交换器可以采用制冷剂直接蒸发,省去了冰球、盘管式冰蓄冷中必须采用的不冻液换热循环,因此带来换热设备和材料费用的节省,降低了初投资费用。动态冰很大方面提高了空调的能效。吉林冷水式动态冰工程案例

动态冰蓄冷空调的工作模式及应用。冷库空调系统的制冷主机与冰冷库设备组成的管道系统可以有多种形式。但基本上可以分为并联系统和串联系统。存储空调系统有以下工作模式:1、在寒冷条件下,负荷制冷由基本负荷主机提供。双模主机出口温度为-6℃,向蓄冰罐提供冷能量进行蓄冰;2、在这种工作条件下,主机冷库和冷库同时进行。双工况下,主机出口温度为-6℃。此时冷却功率较低,只有65%。一般不建议使用这种工况;3、在工作条件下直接供应。此时,负载冷却主要由基载主机提供。当无法提供时,由双条件主机提供,双条件主机出口温度为5℃。4、组合供冷,负荷所需的供冷主要由基础负荷主机提供,而不是由冰蓄罐和双模主机提供。此时,双模主机在5℃的出口温度下工作。5、在冰罐融化冷却的情况下,双模主机暂不工作,而基本负荷主机是否工作则视情况、蓄冰运行情况和读门状态而定。中山低碳动态冰方案提供商动态冰当蓄冰盘管达到大负荷时,可以组合进行制冷。

动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前,比较成熟的蓄冷技术主要有2种:水蓄冷和冰蓄冷。其中,水蓄冷属于显热蓄冷;冰蓄冷在蓄冷过程中,蓄冷介质发生了液—固相变,被归纳为相变潜热蓄冷。2种蓄冷技术在工商业领域都有了工程应用。根据制冰工艺的区别,冰蓄冷技术又可以分为静态制冰和动态制冰两种。(1)静态制冰:即冰在冷却管外或封闭容器内凝结,冰本身处于相对静止状态。在静态制冰过程中,随着制冰量的增加,水与冷源之间的热阻逐渐增大,能量损失增加。尽管静态制冰系统简单,运行稳定,易于实现,目前已成为冰蓄冷系统应用中的主流。(2)动态制冰:制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。动态制冰换热表面不会形成冰层,水与冷源之间热阻在制冰过程基本保持不变,因而能够一直保持较高的热交换效率;由于冰晶、冰浆换热面积大,容易快速消融,动态制冰技术在放冷过程中的负荷跟随性比较好。
动态冰蓄冷中央空调系统的5种工况模式。①蓄冷工况,此时负荷供冷由基载主机提供,双工况主机工作在出口温度为-6℃,由他提供冷量给蓄冰罐进行制冰蓄冷;②双工况主机边蓄冷边供冷,双工况主机工作在出口温度为-6℃,此时供冷效率较低,光为65%,一般建议不使用此工况;③双工况直供,此时负荷供冷首先由基载主机提供,不够时由双工况主机提供,而这时双工况主机工作在出口温度为5℃;④联合供冷,负荷所需冷量首先由基载主机提供,不够由蓄冰罐融冰释冷和双工况主机供冷,此时双工况主机工作在出口温度为5℃,⑤蓄冰罐融冰释冷工况,此时双工况主机不工作,而基载主机工作与否看情况而定.冰蓄冷运行工况及阅门状态。动态冰在运行过程中的频繁启动率,节省了一定的电耗。

动态冰蓄冷机组的特点是什么?动态冰蓄冷机组适合在有峰谷电费差价的地区使用。在电价低谷时冷水机组按蓄冰工况运行,将蓄冰装置中的水转化成冰储存在蓄冰装置中。在电价高峰时冰水机组停止运行,蓄冰池中的冰融化成水,释放冷量供给末端使用。实现用电负荷的“移峰填谷”。同时可满足1~4℃工艺用水需求。创怡动态冰蓄冷机组的特点是什么?1、节能省钱。采用蓄冰系统移峰填谷,可避免电价高峰时间段开启冷水机,节省电费。平衡电网峰谷荷,可避免变压器夜间空载运行,减少不必要的能源浪费。减少制冷主机容量30~50%,降低工程系统相关配电设施费。2、运行可靠。冰槽蓄冰保证供水温度恒定,有效解决意外情况造成的生产停工。专为冰蓄冷领域设计的冰蓄冷专门使用冷水机,质量更稳定。不完全冻结式设计,冰与水充分接触,融冰速度提升5倍。机组具备7种安全保护措施,保证机组正常运行。可提供1~4℃冷冻水,实现大温差供冷。动态冰对电网具有明显的移峰填谷功能,提高了电网运行的经济性。中山低碳动态冰节能改造方案
动态冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机。吉林冷水式动态冰工程案例
动态冰系统制冰蓄冷时,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。制冷主机的制冷能力随着蒸发温度降低而减少,一般制冷机出液温度每降低1℃。双工况制冷主机在制冷和制冰两种工况下交替运行,因此应比一般冷水机组更具有可靠的稳定性和良好的调节性能,并要求机组在两种工况条件下均能达到较高的能效比。应配置较完善的检测及自动控制装置进行优化控制,解决各工况的转换操作、蓄冷系统供冷温度和空调供水温度的控制以及双工况主机和蓄冷装置供冷负荷的合理分配。吉林冷水式动态冰工程案例
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