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來源: 發布時間:2024-07-23

冰蓄冷技術是利用夜間電網低谷時間,將冷媒(通常為乙二醇的水溶液)制成冰將冷量儲存起來,白天用電高峰期融冰,將冰的相變潛熱用于供冷的成套技術。這種蓄能措施能夠有效地利用峰谷電價差,在滿足終端供冷(熱)需要的前提下降低運行成本,同時對電網的供需平衡起一定的調節作用。公共建筑耗能遠高于民用建筑,由于工作時間的限制,電能消耗主要集中在白天,導致用電高峰期電力緊張,但是夜晚低谷期電力不能得到充分利用。為了轉移電力需求,平衡電力供應,國家采用分時計價的政策來推動離峰電力的積極性。冰蓄冷空調利用夜間低谷電力制冰儲能以減少用電高峰期空調用電負荷和系統裝機容量。循環輸送,利用泵將冰球輸送到熱交換區域,實現冷卻。惠州乳業動態冰服務商

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動態冰提高空調質量,即按需供應,制冷速度快,制冷量可按需調節,制冷量調節快捷方便,系統運行穩定安全。適用于空調系統的擴建和改造,在不增加制冷機組容量的情況下,達到增加制冷量的目的,只需在原系統上增加儲水設備和所需管道,對原系統沒有任何影響。對于新安裝的系統,可以減少裝機容量,節省機組和配電設施的投資。消防水池和現有儲水設施或建筑地下室可用作蓄冷池。蓄冷池可以達到蓄熱和蓄冷的雙重目的。與常規空調一樣,易于操作和維護,操作人員不需要特殊的技術培訓。黑龍江冰片滑落式動態冰價格動態冰在農業、醫藥等領域的應用,助力產業升級。

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過冷水蓄冰 ,原理:通過把普通淡水冷卻到低于0℃的液態過冷狀態,再經超聲波促晶生成流態化冰漿的技術,乙二醇溶液是處于亞穩定狀態,溶液進出制冰換熱器時溫差很小,當達到一定的過冷時會自發出現成核現象。其主要是讓水在換熱器中降溫到0℃以下的狀態而不發生相變,在過冷卻解除器中消除過冷狀態,低于0℃的水通過相變成為0℃的冰,也有歸納到冰晶式蓄冷方式的。系統原理圖如下:該系統冷卻速度要快,水流高,易堵塞板換等缺點,應用較少。

動態冰蓄冷如何?怎么樣?利用水的天然過冷特性,通過專門設計的板式換熱器把普通自來水冷卻到零下2℃,同時保持不結冰的液體狀態(這種低于0℃且仍保持液體狀態的現象稱為過冷現象,處于過冷狀態的水稱為過冷水),再在換熱器之外通過超聲波的空化效應使過冷水瞬間轉變成流態化冰水混和物(冰漿),從而實現制冰和蓄冷。冰漿中固態冰的形態為毫米級以下顆粒的多孔聚集狀,可以很容易被液態水充分滲透。動態冰蓄冷技術移峰能力強,微小顆粒聚集狀的冰漿具有比靜態盤管實心冰大的比表面積,因此在釋冷過程中回水與冰粒之間的充分滲透式融冰速度極快,融冰釋冷強度提高數十倍,完全具備在電力高峰時段由蓄冰池單獨供冷的能力,從而實現電力負荷的全移峰(忽略供冷水泵消耗的峰段電力),具備在未來智慧電網、電力市場現貨交易模式下、以及虛擬電廠政策等條件下創造更大的減碳效益和經濟效益。動態冰消除了固態冰層導熱熱阻的存在。

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以下對本機組的三個功能工況做簡單的介紹,系統原理圖如下:1制冷水工況,可同常規機組制取供空調末端直接使用的空調工況的冷凍水,本報告不再詳述。2制冰晶工況,同上述原理,本系統采用的是以約3.5%溶度改性抑制性乙二醇水溶液或丙二醇水溶液替代水作為供冷(蓄冷)介質,溶液集載冷、蓄冷、供冷于一體,蓄冰時溶液在蒸發器(換熱器或冰晶生成器)中降溫析出冰晶,溶液析出冰晶后成為流態冰,此時流態冰平均質量溶度2.5~3.5%,在蓄冰槽內冰晶與溶液自然分離,溶液在下部,冰晶在上部。冰球循環原理,為動態冰技術的主要,實現熱量的高效傳遞。浙江速凍庫動態冰節能改造方案

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夏季高溫時段空調用電負荷,特別是大型中央空調、區域供冷和地鐵空調等空調負荷集中,是造成城市電力負荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調是實現用戶側調峰的有效技術之一。目前我國已有的蓄冰空調工程設備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態蓄冰技術,主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統靜態制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調工況制冷量的50%。目前,國際上采用的技術有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術。惠州乳業動態冰服務商