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浙江冰蓄冷裝置

來源: 發布時間:2023-03-05

冰蓄冷空調可利用電價差來實現節省資金。實際上國家的電力是處于供應緊張的狀況,有些省市不得不拉閘限電。而電能的發、供、用是同時同步的,發出來的電是不能儲存的。我國電力緊張的城市都是白天電力緊張,晚上電力寬松。夜間的電力都是過剩的晚上沒有用戶用電,發出來的電就白白浪費了。為此國家和各地區就采取了峰谷電價政策,即削峰添谷;重點就是白天用電價格高,晚上用電價格低。冰蓄冷空調可以減小附屬設備的容量或者功率,減少設備投資費用。冰蓄冷空調運用普遍,有較大的市場潛力,適合賓館飯店、候機、候車廳、體育館、影劇院等。更重要的是冰蓄冷比一般空調系統減少了二氧化碳和煙塵排放量,降低了全球溫室效應,對環保有重大意義。冰蓄冷空調將掀起人類能源開發與利用的又一場。冰蓄冷流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降。浙江冰蓄冷裝置

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冰蓄冷雙工況主機。雙工況主機是采用同一臺主機,白天用于制冷,夜間用于制冰。常用的冷水機組和雙工況機組,從外觀上是一樣的,但系統的控制有所不同,雙工況空調機組一般使用螺桿機或離心機。雙工況主機的基本要求:a)雙工況主機的壓縮機必須有足夠的壓頭范圍,在夜間蓄冰狀態,冷凍水的出水溫度比較低,系統的壓差就比較高,如果壓縮機主機不能提供足夠的壓頭,機組就不能正常的工作。一般容積式的螺桿機壓縮比范圍更寬廣一些,能更好地使用不同工況;而對于速度型離心機,設計壓頭必須按照蓄冰工況選擇,而在用于空調工況時由于轉速過高,以至于壓縮機的能耗也比較高。b)雙工況主機的壓縮機必須能長期穩定的運行于變壓頭的情況,在兩個工況運行時,主機的蒸發溫度和冷凝溫度不同,系統所需要的壓頭也不同,這就要求雙工況主機具備很好的變壓頭調節性能。浙江冰蓄冷裝置冰蓄冷能更好地使用不同工況。

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淺談冰蓄冷空調系統在辦公建筑的應用及經濟性分析。隨著我國經濟的飛速發展,空調的應用已越來越普遍。據統計,國內部分大城市的高峰用電量中空調用電就占了30%以上,且用電高峰與低峰間負荷差極大。蓄冷空調系統“削峰填谷”作用有助于電網運行的優化調配和節能,從而提高設備使用率,為電網的生產和供應帶來明顯效益。電力部門繼續大力推廣蓄冷空調技術,充分運用價格杠桿鼓勵用戶采用蓄冷空調。目前,蓄冷空調種類較多,按蓄冷介質分類,可以有水蓄冷、冰蓄冷和多晶鹽蓄冷。蓄冰裝置。根據制冰方式的不同,可分為靜態型制冰和動態型制冰兩種。靜態型:在換熱器上結冰與融冰,常用的為冰盤管式、封裝式;動態型:將生成的冰連續或間斷地剝離,常用的是冰片滑落式、冰晶式。

動態冰蓄冷與低溫送風的完美結合。與冰蓄冷相結合的低溫送風的系統,可降低系統的初投資和運行費用。低溫送風系統區別于常規的空調系統的13℃的送風標準,低溫送風系統可向空調區域輸送4℃~10℃的冷風,除濕效果好,使用舒適。低溫送風系統降低了室內相對濕度,提高舒適性,大幅改善室內空氣品質。末端系統的減少,節約了建筑物的有限空間,降低了樓層高度要求。節省建筑結構成本。低溫送風系統的送風溫度低,空氣流量低,降低末端的風機功率和電耗,同時減少了風管的尺寸;減少了冷凍水的供水量,以致減少水泵和管道的規格尺寸,從而節約初投資和運行使用費用。冰蓄冷通過冷卻塔內的紫銅管表冷器進行換熱散熱。

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冰蓄冷裝置的結構形式可分為以下幾種蓄冷系統:完全凍結式蓄冷:該系統是將冷水機組制出的低溫乙二醇水溶液送入蓄冰槽中的塑料管或金屬管內,使管外的水結成冰。蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰,融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽,流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。片冰滑落式蓄冷:在循環水泵的作用下,低溫的循環水進入蒸發板模塊上部的布水器,通過布水器的均勻分配,循環水沿蒸發板表面呈膜狀均勻流下,制冷劑在蒸發板內蒸發吸熱,部分水放熱結成冰附在蒸發板的表面,另一部分水落到蓄冰槽內,由循環水泵吸入,從而完成整個制冰循環過程。隨著時間的推移,板片表面的冰層越來越厚,冰結到一定厚后通過機械的方法或重力與制冰裝置分離,輸送到儲冰裝置中儲存,蓄冰過程是經反復多次凍結完成。動態冰晶式冰蓄冷:水流過制冰機中的高效換熱器,通過自動控制系統對水進行精確的過冷卻,形成溫度低于稍低于0℃的過冷水,再通過外部的擾動過冷水形成冰漿,通過管道送到蓄冰槽中儲存起來。冰蓄冷制冷機組的平均耗電率增加3%。浙江冰蓄冷裝置

冰蓄冷在蓄冷過程,載冷劑(一般為重量百分比為25%的乙烯乙二醇水溶液)或制冷劑在盤管內循環。浙江冰蓄冷裝置

流態化動態冰蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。流態化動態冰蓄冷技術制冰過程的大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換熱模式,因此整個制冰環節的傳熱系數得到大幅度提高。浙江冰蓄冷裝置

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