两种技术在基本原理上是一致的,但形式差别较大,下面分别说明。过冷水式动态制冰技术,过冷水式动态制冰技术的基本原理是:首先把水在过冷却热交换器中冷却至低于0℃的过冷状态,然后把过冷水输送至特殊的过冷却解除器中解除过冷,生成大量细小的冰晶颗粒,与剩余的液态水一起形成0℃下的冰浆。这种制冰过程中较关键的技...
动态冰蓄冷空调系统常用的运行策略有:制冷主机优先、蓄冷设备优先、共享控制。制冷机优先级:先设置制冷机满负荷运行,不工作时再用蓄冰设备弥补。动态冰蓄冷设备优先级:先设置冰蓄冷设备满负荷运行,释放冷能,再用制冷主机弥补故障。份额控制:冰蓄冷空调系统的制冷主机和冰蓄冷装置按照一定的份额共同提供制冷。设备特性。各种设备:钢卷、塑料卷、喷淋式动态蓄冰设备。该系统有多种形式:内部融冰、外部融冰和混合融冰。蓄冷效率高:-2.2过冷水高温冰蓄冷技术,提高蓄冷效率15%以上。制冷速度快:大单位制冷量可达总制冷量的54%。动态冰技术是蓄冰当中水槽可用于夏季蓄冰、冬季蓄热的。黑龙江机房动态冰案例
能源储备之一动态冰蓄冷技术特点是什么?1、电力移峰填谷。均衡电力负荷,加强电网负荷侧的管理。由于转移了制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用。制冷机组在夜间电力低谷时段运行,储存冷量,白天用电高峰时段,用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷,少开或不开制冷机。对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用,社会效益明显。2、享受峰谷电价。由于电力部门实行峰、谷分时电价政策,所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力,与常规中央空调系统相比,运行费用很大方面降低,经济效益明显。且分时电价差值愈大,得益愈多。3、降低电力设施投资。由于冰蓄冷空调系统具有储存冷量的能力,故制冷机组无需按照峰值负荷进行选型,制冷主机容量和装设功率很大方面小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。电力高压侧和低压侧设施容量减少,降低电力建设费用。福建冰晶式动态冰方案提供商动态冰当储冰罐结冰时,动态冰蓄冰盘管中制冷剂的温度会随着流动距离的变化而变化。
动态冰的优势。1、需求侧电力调峰:指电力用户在电力紧张时响应电网调峰要求,一般每天1~2小时,补贴达到0.5~7元/度电不等,需要快速释放电力或替代电力的能力,在蓄冰技术中,“动态冰”能迅速响应,因为小颗粒状冰有巨大的热交换比表面积,能1小时放完8小时蓄冷量,平时能完全错峰节费,电力紧张时还可获得高额调峰补贴!2、减少电力容量费:用电基本电费占到用户10%左右的电力成本,对空调为主要能耗的客户,可以利用动态冰快速响应负荷的优势,达到节约基本电费,甚至避免增容成本。3、建设成本低:建设成本是相对而言,在新建项目中因可减少原系统的空调配置和对应供配电配置,可以根据回收期要求优化配置10%~40%的总冷量需求,一般在电价差3倍以上,肯定差0.65元的区域根据配置不同可以做到1~3年的净投资回收期。
想知道动态蓄冰盘管上的白锈是什么?什么是白锈?首先我们要知道,白锈是生长在镀锌管表面的一层腐蚀产物,就和我们常见的铁管上生成的红锈是一个道理。当镀锌管表面粘附了一层凝结水(潮湿的环境),与氧气、二氧化碳、碳化氢、二氧化硫、烟灰、尘土以及其它的化学气体作用后,会变成一种具有腐蚀性的水溶液而附着于镀锌层表面,形成一种电解液。这种电解液与化学稳定性较差的锌层发生了电化学腐蚀,从而产生的粉末状腐蚀产物,称为白锈。白锈的产生机理是氧浓差电化学腐蚀。这种条件下腐蚀产物的形成速度较快,腐蚀产物呈白色的松散状,是不具有保护功能的锈层。动态冰为了防止过冷水在换热器内结冰,换热器内表面需要进行特殊涂层处理。
动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前,比较成熟的蓄冷技术主要有2种:水蓄冷和冰蓄冷。其中,水蓄冷属于显热蓄冷;冰蓄冷在蓄冷过程中,蓄冷介质发生了液—固相变,被归纳为相变潜热蓄冷。2种蓄冷技术在工商业领域都有了工程应用。根据制冰工艺的区别,冰蓄冷技术又可以分为静态制冰和动态制冰两种。(1)静态制冰:即冰在冷却管外或封闭容器内凝结,冰本身处于相对静止状态。在静态制冰过程中,随着制冰量的增加,水与冷源之间的热阻逐渐增大,能量损失增加。尽管静态制冰系统简单,运行稳定,易于实现,目前已成为冰蓄冷系统应用中的主流。(2)动态制冰:制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。动态制冰换热表面不会形成冰层,水与冷源之间热阻在制冰过程基本保持不变,因而能够一直保持较高的热交换效率;由于冰晶、冰浆换热面积大,容易快速消融,动态制冰技术在放冷过程中的负荷跟随性比较好。动态冰同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式。上海动态冰节能改造方案
动态冰整个制冰环节的传热系数得到大幅度提高。黑龙江机房动态冰案例
动态冰系统制冰蓄冷时,如有连续且较大的空调负荷时,宜另设基载主机单独向空调系统供冷,以获取较高的制冷效率,降低能耗。制冷主机的制冷能力随着蒸发温度降低而减少,一般制冷机出液温度每降低1℃。双工况制冷主机在制冷和制冰两种工况下交替运行,因此应比一般冷水机组更具有可靠的稳定性和良好的调节性能,并要求机组在两种工况条件下均能达到较高的能效比。应配置较完善的检测及自动控制装置进行优化控制,解决各工况的转换操作、蓄冷系统供冷温度和空调供水温度的控制以及双工况主机和蓄冷装置供冷负荷的合理分配。黑龙江机房动态冰案例
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