以下對該系統存在的潛在問題分析如下:1離心機進出水溫差小,可能發生喘振,甚至停機,制冰開始后,蓄冰槽溶液的溫度不斷下降,經過約2h后為0℃~-2℃,這個溫度的溶液再次進入制冰器制冰時,溫度又不能高于-3℃℃,以防止結冰晶過多,溫差很小,離心主機會發生喘振或停機。2主機溫度設置要不斷隨溶液溫度變化而變化,控制難度大結冰過程溶液濃度會變化:初期3%的乙二醇溶液濃度,到結冰量達到60%時,溶液濃度達到7%,冰點溫度為-2.7℃;各溶液溫度再低1.5℃,制冰過程要求控制設定要求溫度不斷的變化,屬于動態控制過程,控制難度較大。3由于水泵流量大,造成槽內漩渦,可能造成冰晶吸入管道,制冰換熱器2%的含冰溶液出來,到制冰結束時蓄冰槽的冰量容積比為65%,槽內溶液和已經冰粒會成漩渦狀態吸入管道和水泵,再度結冰而形成更多更大的冰核,造成冰堵。動態冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實現節水效果。佛山過冷水動態冰蓄冷節能技術
動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。技術原理,冰蓄冷中間空調是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。由于充分利用了夜間低谷電力,不只使中間空調的運行費用大幅度降低,而且對電網具有明顯的移峰填谷功能,提高了電網運行的經濟性。浙江冰晶式動態冰蓄冷節能技術蓄冷過程中,冰塊被儲存在蓄冷槽中,以備高峰時段使用。
高效一次側穩態控制技術,精確控制蓄冷槽回水溫度,確保蓄、放冷效率高于95%。通過對末端負荷的動態追蹤和二次側循環水的溫度補償,既保證了末端供冷品質,又徹底杜絕了冷源的浪費。高效群控技術,實現對冷源端和末端的集中耦合協調管控,較大限度減少或消除冷源主機、水泵、風機等耗能設備“大馬拉小車”的低效運行點。針對蓄冷中間空調系統的負荷預測技術,智能化自動制定全天放冷計劃,較大限度避開高峰電價時段用電,并根據全年不同季節自動調整,實現用戶運行費用的較低化。
工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。傳統的蓄能形式是將蓄能介質固定在塑料球內或固定在盤管外,蓄能放冷全程處于靜止狀態,俗稱靜態蓄冰。動態蓄冰制冰與儲冰時間與空間分離,制冰由制冰機組在蓄能槽外生產成冰漿,再由管道輸送至蓄能槽內,全程處于流動狀態,俗稱動態蓄冰。動態冰蓄冷可以減少能源的消耗,降低碳排放和溫室氣體的影響。
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℃C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。動態冰蓄冷可以應用于數據中心等對冷卻要求較高的場所。中山機房動態冰蓄冷供應商
在低峰時段,利用廉價電力將水冷卻成冰,然后在高峰時段釋放冷量。佛山過冷水動態冰蓄冷節能技術
工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。因此,動態冰蓄冷實用技術的突破必將為我國的蓄冷空調行業產生深遠的影響。總之,冰蓄冷技術在能源節約和環境保護方面具有很大潛力,可廣泛應用于建筑空調、工業制冷等領域。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.佛山過冷水動態冰蓄冷節能技術