微冰晶處理器,冰漿輸送到蓄冰槽后,由于水流的作用,大量的冰晶容易跟隨水流被吸入制冰取水系統(tǒng)中,從而進入制冰機的換熱器,過冷狀態(tài)的水就會以冰晶結晶核結晶解除過冷狀態(tài)凍結板換通道,從而導致板換發(fā)生"冰堵"現(xiàn)象。防止蓄冰槽的冰晶隨循環(huán)取水進入過冷換熱器是防止系統(tǒng)發(fā)生“冰堵"的有效方法,在制冰取水管道系統(tǒng)中...
冰漿蓄冷是將水轉化為冰,并利用冰相變的潛熱來儲存冷能的方法。與水儲存相比,冰儲存比水儲存所需的體積要少得多,以儲存相同數(shù)量的冷量。由于工業(yè)的發(fā)展和人民物質文化生活水平的提高,空調的普及率逐年提高,用電量迅速增加。高峰用電緊張,非高峰用電沒有得到充分利用。因此,如何轉移高峰用電需求,“移峰填谷”,平衡電力供應,提高電力的有效利用,已成為一個非常重要的問題。冰漿蓄冷有利于“分時電價”政策和部分激勵政策的落實,進一步促進了錯峰用電。這使得非高峰冷庫技術受到重視和發(fā)展。冰漿蓄冷空調利用低負荷電力在夜間制冰并儲存在蓄冰裝置中。白天,冰融化釋放儲存的冷能,減少空調的電力負荷和安裝量。電網(wǎng)高峰時段空調系統(tǒng)的容量。冰漿蓄冷溫度較高的冷凍水的回水與冰直接接觸,可在短時間內產(chǎn)生大量低溫冷凍水。中山蒸發(fā)式冰漿蓄冷技術
確定蓄冰系統(tǒng)的形式和運行策略。通常蓄冰系統(tǒng)是采用完全蓄冷還是部分蓄冷可根據(jù)建筑物設計日空調負荷分布曲線圖來確定。原則上說,對于設計日尖峰負荷遠大于平均負荷,則系統(tǒng)宜采用全部蓄冷;反之,對于設計日尖峰負荷與平均負荷相差不大,制冷能力又較大,且全天運行時,宜采用部分蓄冷。全部蓄冷式系統(tǒng)的投資較高,占地面積較大,一般不太采用,但由于完全蓄冷的經(jīng)濟效益與社會效益好,完全蓄冷的形式在條件允許的場合,還是應該提倡采用的。而部分蓄冷式系統(tǒng)的初期投資回收期較短,運行費用大幅度下降,這種蓄冷形式同樣是應該推廣采用的。佛山蒸發(fā)式冰漿蓄冷散熱冰漿蓄冷制冷機安裝在蓄冰槽上方,在若干塊平行板內通入制冷劑作為蒸發(fā)器使用。
冰漿蓄冷在蓄冰槽的設計中還考慮人孔以便填充球,在填充蓄冰球時,對高于2M的立槽,應預先在槽中充入1/3槽的水以減少填球時的沖擊使球均勻地填充(由于冰球的密度比水小,冰球浮于水面有利于冰球的擴散);同時水不宜過多,不利于冰球填滿整個冰槽(造成冰槽底部無冰球);槽的底部設卸球孔,也可作排污用。在冰漿蓄冷系統(tǒng)流程中系統(tǒng)與用戶的聯(lián)接方式有直接連接(即整個系統(tǒng)全部充滿乙二醇溶液)和間接連接(即乙二醇溶液系統(tǒng)于一定范圍內,通過板式換熱器與二次水進行熱交換)。本工程在設計中采用了間接連接,乙二醇溶液在制冷機房內循環(huán);外部空調水系統(tǒng)仍是水系統(tǒng)。
淺談冰漿蓄冷系統(tǒng)的發(fā)展歷程。冰漿蓄冷技術是上世紀初在美國研制并開始應用,但開始并不普及。直到八十年代世界性的能源危機,蓄冷技術的發(fā)展得到了新的、更強大的推動力。美國南加利福尼亞愛迪生電力公司于1978年率先制定分時計費的電費結構,1979年編寫并出版了《建筑物非峰值期降溫導則》,1981年后推廣應用蓄冷技術,并頒布相關的獎勵措施。到90年代,美國已有40多家電力公司制定了分時計費電價,從事蓄冷系統(tǒng)開發(fā)及冰漿蓄冷專門使用制冷機開發(fā)的公司也多達數(shù)十家。歐洲、日本等經(jīng)濟發(fā)達國家以及我國的地區(qū)也在80年代開始了蓄冷技術的應用研究。日本由于戰(zhàn)敗引起的經(jīng)濟衰退、資金緊張,90年代前,主要是發(fā)展初始投資較低的水蓄能系統(tǒng),近年轉而大量發(fā)展冰漿蓄冷系統(tǒng);1990年日本只有200個左右的冰漿蓄冷系統(tǒng),時至,已經(jīng)發(fā)展到數(shù)十萬個蓄冷空調系統(tǒng),電網(wǎng)低谷電約有超過60%被加以利用。我國的地區(qū)已經(jīng)有數(shù)千幢建筑采用蓄能空調系統(tǒng)。冰漿蓄冷冰融化釋放儲存的冷能,減少空調的電力負荷和安裝量。
冰漿蓄冷裝置一般分靜態(tài)制冰和動態(tài)制冰兩類。靜態(tài)制冰的形式有內、外融冰冰盎管式,封裝式(冰球、冰板式)等;動態(tài)制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰漿)式等。系統(tǒng)制冰漿蓄冷時,如有連續(xù)且較大的空調負荷時,宜另設基載主機單獨向空調系統(tǒng)供冷,以獲取較高的制冷效率,降低能耗。制冷主機的制冷能力隨著蒸發(fā)溫度降低而減少,一般制冷機出液溫度每降低1℃,各種機組制冷容量的減少,雙工況制冷主機在制冷和制冰兩種工況下交替運行,因此應比一般冷水機組更具有可靠的穩(wěn)定性和良好的調節(jié)性能,并要求機組在兩種工況條件下均能達到較高的能效比。冰漿蓄冷可以減少初投資和縮短投資回收期。福建新型冰漿蓄冷案例
冰漿蓄冷是在夜間利用谷電將水結成冰,它利用冰的相變潛熱進行冷量的儲存。中山蒸發(fā)式冰漿蓄冷技術
冰漿蓄冷技術的重大意義有哪些?一、利用峰谷電價差,降低空調運行費用40%~50%,降低企業(yè)經(jīng)營費用;二、平衡電網(wǎng)峰谷差,平移40%白天用電負荷至夜間,減緩白天用電負荷壓力,減少煤礦、電廠建設;三、降低主機、冷卻塔及冷卻水泵容量,減少空調機房總配電容量,減少變配電設施的投資;四、制冷主機滿負荷平穩(wěn)運行,效率高;五、可實現(xiàn)大溫差,低溫送風,降低空調末端設備投資,提高空調品質;六、具有應急功能,提高空調系統(tǒng)可靠性,應配置較完善的檢測及自動控制裝置進行優(yōu)化控制,解決各工況的轉換操作、蓄冷系統(tǒng)供冷溫度和空調供水溫度的控制以及雙工況主機和蓄冷裝置供冷負荷的合理分配。中山蒸發(fā)式冰漿蓄冷技術
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微冰晶處理器,冰漿輸送到蓄冰槽后,由于水流的作用,大量的冰晶容易跟隨水流被吸入制冰取水系統(tǒng)中,從而進入制冰機的換熱器,過冷狀態(tài)的水就會以冰晶結晶核結晶解除過冷狀態(tài)凍結板換通道,從而導致板換發(fā)生"冰堵"現(xiàn)象。防止蓄冰槽的冰晶隨循環(huán)取水進入過冷換熱器是防止系統(tǒng)發(fā)生“冰堵"的有效方法,在制冰取水管道系統(tǒng)中...
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