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淡水冰漿蓄冷案例

來源: 發布時間:2023-08-13

冰漿蓄冷系統。冰漿蓄冷系統特別適用于需要大制冷量和短時間內低溫的場所,如一些工業加工過程和低溫空調系統。內部融冰儲存。冰漿蓄冷系統是將冷卻器產生的低溫乙二醇水溶液送至冰漿蓄水箱(桶)內的塑料管或金屬管,使管外的水結冰。冰漿蓄冷罐可將90%以上的水凍結成冰。當冰融化時,從空調負荷側返回的高溫乙二醇水溶液進入冰漿冷儲槽,流過塑料或金屬盤管,融化管道外的冰,提高乙烯溫度,降低乙二醇水,然后被泵送回空調負荷側。冰漿蓄冷利用夜晚低價電生產冷量并將其儲存。淡水冰漿蓄冷案例

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流態化動態冰漿蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。流態化動態冰漿蓄冷技術制冰過程的大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換熱模式,因此整個制冰環節的傳熱系數得到大幅度提高。淡水冰漿蓄冷案例冰漿蓄冷制冷系統的蒸發器直接放入蓄冷槽內,冰在蒸發器盤管上凍結或是融化。

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冰漿蓄冷相關知識。制冰率。目前制冰率(IPF)有兩種定義:(a)指對于冰漿蓄冷式系統中,當完成一個蓄冷循環時,蓄冰容器內水量中冰所占的比例.(b)指蓄冰槽內制冰容積與蓄冰槽容積之比。融冰率。融冰率是指在完成一個融冰釋冷循環后,蓄冰槽內融化的冰占總結冰量的百分比。制冰率與融冰率這兩個概念是冰漿蓄冷式系統中評價蓄冰設備的兩個非常重要數值。通常對于同種蓄冷設備在相同條件下,其制冰率和融冰率越高越好。蓄冷特性與釋冷特性。通常通常蓄冷系統的蓄冷溫度取決于蓄冷速率和這一時間蓄冷槽體的狀態特性,對于蓄冷時間短的蓄冰系統,一般需要較高的蓄冷速率,即指較低的蓄冷溫度蓄冷;反之,蓄冷速率慢,蓄冷溫度較高。

內融冰式冰漿蓄冷。該系統是將冷水機組制出的低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金屬管內,使管外的水結成冰。蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰。融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽,流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。動態制冰。該系統的基本組成是以制冰機作為制冷設備,以保溫的槽體作為蓄冷設備,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器。循環水泵不斷將蓄冰槽中的水抽出送到蒸發器的上方噴灑而下,在平板狀蒸發器表面結成一層薄冰,待冰層達到一定厚度(一般在3~6.5mm之間)時,制冰設備中的四通換向閥切換,使壓縮機的排氣直接進入蒸發器而加熱板面,使冰脫落。也就是冰的所謂“收獲”過程。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。

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冰漿蓄冷制冰機組可實現四很大方面基本功能:制冰運行、融冰放冷運行、制冰放冷聯合運行、直供放冷運行(安裝直供板換才可實現)。制冷運行是在晚上低谷電價運行,把水制成冰儲藏在蓄冰槽里。融冰放冷運行是把冰槽里的冷量釋放到工藝生產線上,而無需開冷凍主機。融冰放冷工況在所有運行工況中耗電少,適合在電價高峰期使用。直供放冷運行是雙工況主機運行制冷通過直供板換使空調冷凍水降溫。直供工況實在融冰放冷不能滿足空調負荷的情況下運行。動態冰漿蓄冷控制系統由低壓動力柜、控制柜、人機界面、PLC控制器、溫度傳感器、壓力傳感器等組成。人機界面讀取PLC控制器,能顯示所有運行參數數據和水泵,閥門等設備的運行狀態。PLC控制器通過接收人機界面的命令,執行相應的運行工況(如制冰運行、融冰運行)。冰漿蓄冷當負荷較大時,二者可以聯合供冷。淡水冰漿蓄冷案例

冰漿蓄冷對電網的供需平衡起一定的調節作用。淡水冰漿蓄冷案例

流態化動態冰漿蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式冰漿蓄冷技術中的主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態冰漿蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態冰漿蓄冷技術的如下一些技術優勢:(1)傳熱效率高、制冰速度快。動態制冰過程中不但避免了因冰層聚集而引起的導熱熱阻,還通過強制對流大幅度提高了系統的整體換熱性能,從而提高了制冰速度。(2)制冷系統COP高、能耗降冷蒸發溫度可以保持在-5℃~-8℃之間,而且在整個蓄冰過程中保持穩定不下降。相對于冰球、盤管式冰漿蓄冷中-10℃以下的蒸發溫度(而且隨著蓄冰量的增加逐漸下降)可以明顯提高系統COP。淡水冰漿蓄冷案例

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