蓄冰空调设备,冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。突出特点:1.实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应;2.减少电厂侧空气污染物的排放,减少建筑物侧CFC和燃烧物的排放;3.提高电厂侧发电效率从而提高能源的利用效率;4.降低总电力负荷,减少电力需求,缓解建设新电厂(机组)...
冰蓄冷技术原理及应用,系统优点,桶式蓄冰特有的逆流换热器及平均控制法安全可靠,蓄冰桶利用其自身的特有技术,在结冰过程中水不会被冰包围,冰块可以自由滑动,因而避免产生应力或使冰桶损坏;无转动部件,蓄冰桶内未冻结的水无须搅拌;特有的换热器,使流体流动更均匀,结冰厚度一致。换热面积大、结冰厚度薄、蓄融冰效率高蓄冰桶是盘管换热器中单位蓄冷量换热面积较大的蓄冰设备;蓄冰冰层薄,厚度只为12mm,蓄冰时乙二醇温度无需很低。因此蓄冰桶可与蓄冰能耗低的三级高心冷水机组 相配合,蓄冷时冷机效率高,耗电量小,节能特性突出;由于传热面积大,蓄冰速率稳定;融冰效率高;可实现低温送风及大温差系统。冰蓄冷需要通过载冷剂来传送冷量。江西冰蓄冷空调系统
与传统的制冷空调系统相比,冰蓄冷技术在许多方面具备独特的优势。一、实现快速放冷和瞬间冷却,对于那些热负荷波动非常大的场所来说,冰蓄冷技术通过储存大量的冷能,并在短时间内释放出大量的冷量,实现快速降温和瞬间冷却,可以满足特殊工艺对温度的严格要求。在食品饮料行业中,对于某些产品的加工和储存需要临近冰点的低温环境,以确保产品的质量和安全,冰蓄冷能够提供0~2℃临近冰点的较低温水,达到卫生标准要求。二、减少能耗和噪音,在传统的制冷系统中,为了满足制冷需求,通常需要大量的冷水流动和空气循环,消耗大量的能源并产生噪音。而冰蓄冷技术通过在低负荷时储存冷能,在高负荷时释放冷能,可以提供较大的温差供冷效果,减少了冷水流量和循环风量,从而有效降低了能耗和噪音水平。东莞屠宰场冰蓄冷散热冰蓄冷系统在夏季高温天气下,可实现建筑物内部温度的控制,提供舒适的工作生活环境。
经济性,蓄冷空调系统无论是采用部分蓄冷还是全部蓄冷,其初期投资通常均比常规空调系统高,这就要求设计者应正确掌握建筑物空调负荷的时间变化特性,确定合理的蓄冷设备及其系统配置,制定系统的运转策略,准确地作出经济分析,以便投资者可以在短时间里以节省电费的形式收回多出的投资.一般情况下,在一个已设计好的蓄冷系统中可以以单位可利用蓄冷量所需的费用来衡量蓄冷设备。另外,蓄冷系统的配置也影响蓄冷设备的大小。因此,对于同种类型的蓄冷设备,哪一种在实际释冷速率条件下,保持恒定释冷温度的时间越长,哪一种设备的性能越好。
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存。与水蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。由于工业发展和人民物质文化生活水平的提高,空调的普及率逐年增长,电力消耗增长迅速,高峰电力紧张,离峰电力又得不到充分应用。因此,如何转移高峰电力需求,“移峰填谷”,平衡电力供应,提高电能的有效利用,就成为当前许多国家重视解决的问题。采用“分时电价”政策以及某些鼓励性政策进一步推动了使用离峰电力的积极性。这就使离峰蓄冷技术得到重视和发展。 [1]冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,以减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。冰蓄冷制冷机组的平均耗电率增加3%。
冰蓄冷的原理,冰蓄冷是一种基于相变过程的热量储存技术,通过将低价电能转化为化学能或物理能,将水转化为固体时形成的放热作用储存下来。在需要用冷的时候,通过冷媒流动将储存的冰块内部的冷量释放出来实现空调制冷。具体来说,冰蓄冷的过程可以分为三个阶段:制冰、储冰和释放冷。首先是制冰阶段,利用夜间低谷电能启动制冰机组,消耗电能制冰;其次是储冰阶段,将制冰过程中得到的冰块储存在蓄冰槽中,储冰槽内置有冷媒管,形成冰蓄冷系统的主体部分;然后是释放冷阶段,通过泵和冷媒流动将蓄存的冰块内部的冷量释放出来,通过空气处理机组将冷量带走实现空调制冷。冰蓄冷系统所需要的压头也不同,这就要求双工况主机具备很好的变压头调节性能。浙江冰片滑落式冰蓄冷服务商
冰蓄冷对于蓄冷时间短的蓄冰系统,一般需要较高的蓄冷速率。江西冰蓄冷空调系统
内融冰释冷特点:来自用户或二次换热装置的温度较高的载冷剂在盘管内循环,使盘管外表面的冰层自内向外逐渐融化进行取冷;冰层自内向外融化时,由于在盘管表面与冰层之间形成薄的水层,其导热系统只为冰的25%左右,导致取冷速率低,水温高。盘管式内融冰系统简化原理图:圆型及U型盘管冰蓄冷:蓄冷特点:管材导热系数对蓄冷性能影响不大;管内流速低,阻力大;管外自然对流,换热系数小。完全冻结式:释冷特点:残冰量大;取冷温度高;不能搅拌。江西冰蓄冷空调系统
蓄冰空调设备,冰盘管式系统,冰盘管式系统又称冷媒盘管式和外融冰。突出特点:1.实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应;2.减少电厂侧空气污染物的排放,减少建筑物侧CFC和燃烧物的排放;3.提高电厂侧发电效率从而提高能源的利用效率;4.降低总电力负荷,减少电力需求,缓解建设新电厂(机组)...
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