儲存在蓄冷槽內的冰漿以疏松的顆粒堆積狀存在,在融冰放冷時,冰、水接觸比表面積極大,放冷速度成數倍提高,使得融冰單獨供冷也可滿足尖峰負荷需求,從而確保主機完全避開尖峰電費時段用電,實現經濟效益較大化。回水與冰層之間的滲透性充分接觸,確保能從蓄冰槽穩定取出的2℃的低溫水,滿足特殊工藝用冷(如鮮奶冷卻)或溫、濕度單獨處理空調系統等冷源需求。蓄冰槽內不再設置制冰設備,由于制冰設備采用板式換熱器和超聲波促晶器等設備,并且全部置于蓄冰槽內,因此蓄冰槽內不需要布置制冰設備,槽體的幾何形狀設計無任何特別要求,因地制宜的靈活性較大程度上增強。制冰設備全部置于蓄冰槽外,維修保養方便簡單。冰球循環原理,為動態冰技術的主要,實現熱量的高效傳遞。珠海流態化動態冰節能改造方案
隨后,?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合物,?即形成動態冰。?這種動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。?動態冰蓄冷技術的原理圖展示了這一過程。?動態冰的形成不只提高了空調的能效,?還具有強大的移峰能力。?微小顆粒聚集狀的冰漿具有比表面積大的特點,?因此在釋冷過程中,?回水與冰粒之間的融冰速度極快,?融冰釋冷強度提高數十倍。?這使得動態冰蓄冷技術能夠在電力高峰時段由蓄冰池單獨供冷,?實現電力負荷的全移峰,?從而在未來智慧電網、?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。?江蘇乳業動態冰工程案例產學研合作,推動動態冰技術在我國的研究與應用。
國內外技術研究現 ,流態化動態冰蓄冷技術從上世紀90年代末開始在日本展開研究。到目前為止,已經有包括高砂熱學、Sunwell(日本)等公司成功研發出新型的動態冰蓄冷技術。其中高砂熱學較早掌握過冷水式動態冰蓄冷的商業化實用技術,而Sunwell(日本)則較早掌握了刮刀擾動式動態冰蓄冷的商業化實用技術。目前兩種技術都已在日本大量應用。然而,在我國不但沒有動態冰蓄冷空調的應用實例,就連基礎研究也非常少見。清華同方在過冷水動態制冰方面做了一定程度的基礎性研究。
優缺點,動態冰蓄冷技術具有以下優點:1.高效節能:利用低峰時段的電力制冰,釋放高峰時段的冷量,避免了電力峰谷差異,提高了電力利用率,節約了能源。2.環保節能:相比傳統空調系統,動態冰蓄冷技術減少了空調系統的電力消耗,降低了二氧化碳排放量,對環境更加友好。3.穩定可靠:冰晶式動態冰蓄冷技術采用先進的控制系統,能夠實現自動化控制,保證了系統的穩定性和可靠性。但是,動態冰蓄冷技術也存在一些缺點:1.制冰過程中需要將水加熱到0.5度,這會導致大約20%的冷量被浪費。2.為了防止冰渣進入過冷板換,需要在入口增加大型過濾器,這會增加管道阻力。3.由于冰渣的存在,可能會導致板換冰堵現象,影響系統的正常運行。冰塊形狀規則,易于儲存和使用。
因項目開發中業主方有對冰晶式動態冰蓄冷系統應用的需求,我司整理本報告。但本系統市場案例較少,對于系統在項目中運用的經濟型、可靠性和穩定性沒有一定的參考,業主希望我司顧問方能對本系統情況進行了解分析,并給出專業性的建議。本報告通過對冰晶式動態冰蓄冷系統的了解,并結合目前市場主流的盤管式靜態冰蓄冷系統,從技術、成本、運營維護及穩定可靠性上進行綜合對比分析,為本項目業主方決策做參考。盤管式蓄冰系統,原理:利用設于蓄冰槽內的盤管(浸在水中),將設于盤管外的水相變成冰。盤管和主機間循環的介質為低溫載冷劑,盤管外所結的冰沿著圓管逐漸加厚,較終達到設計值為止;釋冷時,通過盤管內與板換間循環的載冷劑(二次側為空調末端),將冷量釋放到空調末端,從而形成一個完整的蓄冷、釋冷的過程,有內融冰與外融冰兩種系統。廣泛應用于化工領域,提供低溫反應條件。江蘇動態冰供應商
動態冰應用于空調系統,提高制冷效果,降低運行成本。珠海流態化動態冰節能改造方案
冷庫空調系統的使用可以在一定程度上減輕負荷。首先,它可以提高冷水機的制冷能力和低負荷時壓縮機頻繁啟停的問題。其次,它可以用來改善和平穩電網上的負載。由于冷庫空調系統在夜間運行,環境溫度低,冷凝溫度也低,因此制冷功率更高效,能在一定程度上節能。1、適用于冷庫空調工程。制冷空調工程以電為驅動能源,在符合下列條件之一的情況下,通過技術經濟比較合理,適宜采用冷庫空調系統。實行峰谷電價,且差異較大;2、間歇性使用空調工程,以及使用短時間空調工程的;3、空調負荷峰谷差、低谷期負荷小的連續空調工程;4、無增容條件或限制增容條件的空調工作;5、在一定時期內限制空調制冷用電量的空調工程。珠海流態化動態冰節能改造方案