冰漿蓄冷系統有兩種形式:全蓄冷系統和部分蓄冷系統。全蓄冷系統:即建筑物在電力高峰期所需要的全部冷負荷,在夜間低谷期全部儲存起來,從而避免制冷機在電力高峰期的運行,運行費用降到低。部分蓄冷系統:即在夜間電力低谷期只儲存一部分冷量,在白天用電高峰期(或平谷期),電制冷機和蓄冷設備聯合供應建筑其余部分冷負荷。這種部分蓄冷方案可以減少初投資和縮短投資回收期。蓄冰裝置一般分靜態制冰和動態制冰兩類。靜態制冰的形式有內、外融冰冰盎管式,封裝式(冰球、冰板式)等;動態制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰漿)式等。系統制冰漿蓄冷時,如有連續且較大的空調負荷時,宜另設基載主機單獨向空調系統供冷,以獲取較高的制冷效率,降低能耗。冰漿蓄冷可選擇大型高效制冷機組,其性能系數較小型機組可提升10%~40%。四川冰漿蓄冷艙
冰漿蓄冷放冷恒溫控制模式:放冷功能控制有兩種功能模塊:一種是恒溫控制模塊,常用于中央空調系統;另外一種是恒壓控制模塊,常用于生產工藝供冷系統。放冷恒溫控制功能只需開啟放冷泵和冷凍泵就可以完成整個融冰功能。為了保證冷凍回水溫度穩定,防止冷凍回水溫度太低,放冷泵采用變頻器控制水泵運行頻率調節冷凍回水溫度。放冷泵變頻調節采用模糊控制,把冷凍回水控制溫度分為三個區,增大頻率區、保持區、減小頻率區。冷凍回水溫度大于13℃,屬于增大頻率區;冷凍回水溫度小于或者等于13℃,大于或者等于12℃,屬于保持區;冷凍回水溫度小于12℃,屬于減小頻率區。四川冰漿蓄冷艙冰漿蓄冷可以減少初投資和縮短投資回收期。
冰漿蓄冷。冰漿蓄冷具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,具有制冷快、效果好、供冷溫度低等優點,缺點是初始投資略高,且不適用于夜間用電的用戶。水蓄冷。水蓄冷優點是初投資較低,技術要求低,維修簡單,同樣具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,但占用空間大,冷損耗也大,對蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是開啟的,循環水容易污染。節電效益不同。冰漿蓄冷。冰漿蓄冷目前很多地區都有蓄冷專門使用電價,低光0.08元/度左右,節省電費高達80%左右。水蓄冷。水蓄冷一般光能享受低谷電價,額外補助較少,綜合節電效益不及冰漿蓄冷。綜上,從初始投入角度來講,水蓄冷比較經濟實惠,運行可靠,但由于冰漿蓄冷相變過程具有等溫性好、蓄冷密度大等優點,相比于水蓄冷,冰漿蓄冷具有更為廣闊的應用前景。
冰漿蓄冷放冷恒壓控制模式:放冷恒壓控制功能是采用變頻一拖多的控制方式來實現,每臺放冷泵都有“手動”和“自動”選擇開關,選擇“手動”擋,這臺放冷泵在控制柜的面板上按鈕工頻啟停,選擇“自動”,由PLC決定工頻運行還是變頻運行。剛開始啟動時,PLC根據運行時間長短,優先變頻啟動運行時間短的放冷泵,PLC檢測放冷出口壓力,采用PID算法,自動調整放冷泵的運行頻率。當頻率運行到50HZ,連續持續30秒時間,PLC給命令下一臺放冷泵工頻啟動,此時放冷變頻器的運行頻率馬上降到低運行頻率,重新自動調整。當頻率運行到低頻率,連續持續30秒時間,停止一臺工頻運行的放冷泵,此時放冷變頻器運行頻率馬上升到大頻率50HZ,然后重新自動調整。冰漿蓄冷可將90%以上的水凍結成冰。
淺談冰漿蓄冷系統的發展歷程。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,從事蓄冷系統開發及冰漿蓄冷專門使用制冷機開發的公司也多達數十家。歐洲、日本等經濟發達國家以及我國的地區也在80年代開始了蓄冷技術的應用研究。日本由于戰敗引起的經濟衰退、資金緊張,90年代前,主要是發展初始投資較低的水蓄能系統,近年轉而大量發展冰漿蓄冷系統;1990年日本只有200個左右的冰漿蓄冷系統,時至,已經發展到數十萬個蓄冷空調系統,電網低谷電約有超過60%被加以利用。我國的地區已經有數千幢建筑采用蓄能空調系統。冰漿蓄冷是緩解高峰用電緊張和降低運行費用有效方法之一。廣西蒸發式冰漿蓄冷散熱
冰漿蓄冷計算時應考慮該部分無法放出的蓄冷量。四川冰漿蓄冷艙
冰漿蓄冷裝置一般分靜態制冰和動態制冰兩類。靜態制冰的形式有內、外融冰冰盎管式,封裝式(冰球、冰板式)等;動態制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰漿)式等。系統制冰漿蓄冷時,如有連續且較大的空調負荷時,宜另設基載主機單獨向空調系統供冷,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定性和良好的調節性能,并要求機組在兩種工況條件下均能達到較高的能效比。四川冰漿蓄冷艙