流态化动态冰蓄冷技术的及应用,前景:流态化动态工艺技术冰蓄和暖技术克服了传统冰球、盘管式偏差冰蓄冷技术中的较主要缺陷,因此一经率先推出即显示出巨大的应用前景。从原理上和应用上出发,可以归纳出流态化动态冰蓄冷技术相对于传统的冰球、盘管式静态冰蓄冷技术的如下一些技术优势:传热效率高、制冰速度快。动态制冰...
浅谈动态冰蓄冷空调系统在办公建筑的应用及经济性分析。随着我国经济的飞速发展,空调的应用已越来越普遍。据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,且用电高峰与低峰间负荷差极大。蓄冷空调系统“削峰填谷”作用有助于电网运行的优化调配和节能,从而提高设备使用率,为电网的生产和供应带来明显效益。电力部门继续大力推广蓄冷空调技术,充分运用价格杠杆鼓励用户采用蓄冷空调。目前,蓄冷空调种类较多,按蓄冷介质分类,可以有水蓄冷、动态冰蓄冷和多晶盐蓄冷。蓄冰装置。根据制冰方式的不同,可分为静态型制冰和动态型制冰两种。静态型:在换热器上结冰与融冰,常用的为冰盘管式、封装式;动态型:将生成的冰连续或间断地剥离,常用的是冰片滑落式、冰晶式。动态冰蓄冷安装和拆卸容易,操作和防护简单,防护成本低。中山专业动态冰蓄冷案例
动态冰蓄冷空调适用于哪些地方?1、商业建筑。商业地产开发商、酒店、银行、办公大楼的集中式空调系统。在这些建筑中,夏季空调负荷相当大,需要持续在工作时间内提供冷量,是用电峰值的重要组成部分,使用冰蓄冷空调代替传统空调,能有效降低高峰期电网的供电压力。2、工厂。厂房办公区、恒温恒湿车间、模具降温、塑胶产品等方面的降温。3、体育馆、影剧院。这些场所冷负荷量大,持续时间短,而且有很大的随机性,适宜于采用蓄冷空调系统。4、学校、医院、超市、地铁、高铁站、机场。这些场所需冷量大,供冷时间长,用冷时段固定,无论从经济效益,还是使用效果上,都特别适合冰蓄冷空调系统。5、冷气工程公司。向社会提供空调、冷库和蓄能等工程的企业或组织。中山专业动态冰蓄冷案例动态冰蓄冷是针对传统静态冰蓄冷的各种缺陷而发展起来的新技术。
动态冰蓄冷系统组成形式的合适与否直接关系到系统的运行效果。合理可行的组成形式将会得到稳定可靠的系统工作性能,终保障建筑物空调系统的正常供冷要求。蓄冰系统由制冷系统、蓄冰设备、动力装置、自控系统、换热装置等组成。系统根据水结晶过程的能量需要动态调节低温水流量与温度,增强系统的安全性与可靠性,提高蓄冰效率,降低蓄冰能耗。同时,降低了蓄冷项目的工程量,减少了蓄冷项目的初投资,增大了节能节费空间,是蓄冷蓄冷项目的关键系统之一,如果有可能在乙二醇溶液充注前进行水溶液的试运转,观察整个系统的运转情况;及自控系统的测点及电动阀门的动作配合。
在什么情况下可以选择动态蓄冰空调系统?制冷以电为驱动能源的空调工程,符合下列条件之一,经技术经济比较合理时,宜采用蓄冷空调系统。1)执行峰谷电价,且差价较大的地区。2)非全日制空调工程或间歇使用且时间较短的空调工程。3)空调负荷峰谷悬殊且在电力低谷时段负荷较小的连续空调工程。4)无电力增容条件或限制增容的空调工程某一时段限制空调制冷用电的空调工程。5)要求部分时段备用(应急)冷源的的空调工程。6)要求供应低温冷水或采用低温送风的空调工程。7)区域性集中供冷的空调工程。动态冰蓄冷通过冰浆转移至夜间电价低谷时段,白天电价高峰期只运行所需冷冻水泵和少量冰水泵即可。
动态冰蓄冷与水蓄冷的区别是什么?一、原理不同。1、动态冰蓄冷。动态冰蓄冷是在夜间利用谷电将水结成冰,它利用冰的相变潜热进行冷量的储存。2、水蓄冷。水蓄冷的原理比较简单,它是利用水的显热实现冷量的储存。二、技术不同。1、动态冰蓄冷。动态冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力将水结成冰,并储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存的冷量释放出来,以减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。2、水蓄冷。水蓄冷技术是利用峰谷电价差,在低谷电价时段将冷量存储在水中,在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。可以将一部分电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。三、占用空间不同。1、动态冰蓄冷。由于动态冰蓄冷的蓄冷密度大,故储存同样多的冷量,动态冰蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。2、水蓄冷。由于水蓄冷是显热蓄冷方式,实际使用的供回水温差为5~11℃,故水蓄冷的蓄冷密度小,水蓄冷槽体积相应庞大,占用空间大。动态冰蓄冷采用静态制冰方式运行,大部分采用制冷机二次冷却方式制作,不具备除冰蓄冷功能。中山专业动态冰蓄冷案例
动态冰蓄冷具有换热能力高、制冰速度快、设备紧凑、能耗低、冰箱结构简单等优点。中山专业动态冰蓄冷案例
动态冰蓄冷中如何根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积:设定。(1)主机空调工况时制冷能力为:P。(2)主机制冰工况时制冷量与空调工况时制冷量之比为:K1(注:根据蓄冰装置蓄冰时的平均运行温度及制冷机运行性能表即可查出K1值)。(3)需求蓄冰量为:Q(RTH)(潜热)。(4)电价高峰段冷负荷为:W1(RTH)。(5)电价平价段削峰冷负荷为:W2(RTH)。(6)电价低谷段冷负荷为:W3(RTH)。(7)峰价段蓄冰装置供冷投入时间为:N小时。蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题,首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。中山专业动态冰蓄冷案例
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