動態冰蓄冷技術的主要在于"動態"二字,與傳統靜態冰蓄冷系統相比,其制冰和融冰過程都處于持續流動狀態。系統通過特殊設計的冰漿生成裝置,將水與制冷劑直接接觸換熱,形成含有大量細小冰晶的冰漿混合物。這種冰漿可以像液體一樣通過管道輸送,在蓄冰槽中儲存或在需要時直接輸送至用冷終端。動態冰蓄冷系統的工作流程通常包括制冰、儲冰和融冰三個主要環節。在夜間電力低谷時段,系統啟動制冰模式,將水轉化為冰漿并儲存于蓄冰槽中。白天用電高峰時,系統則根據冷負荷需求,將儲存的冰漿輸送至換熱器與空調回水進行熱交換,滿足建筑物或工業過程的制冷需求。整個過程實現了冷量的時空轉移,使能源利用更加合理高效。動態系統COP值達4.8,較常規空調節能35%,適用于商場、醫院等峰谷電價差大的場景。冷水式動態冰蓄冷節能技術

標準化程度影響著系統的推廣普及。靜態冰蓄冷技術已經形成完整的標準體系,從設備制造到工程設計都有規范可循。動態冰蓄冷的標準化工作相對滯后,不同廠商的系統可能存在較大差異,這在一定程度上增加了技術推廣的難度。不過,隨著技術發展,動態系統的標準化工作也在逐步完善。在實際工程案例中,兩種技術都有大量成功應用。動態冰蓄冷系統常見于大型商業綜合體、機場、數據中心等場所,這些項目的共同特點是冷負荷大、運行時間長、負荷波動明顯。靜態系統則在辦公樓、酒店、學校等中型建筑中應用普遍,這些場所的負荷特征相對穩定,對系統復雜度的接受度較低。湖南工業動態冰蓄冷空調系統區域能源站配置10萬m3冰蓄冷,供冷覆蓋半徑達5km。

技術名稱。動態冰蓄冷技術。適用范圍:1、部分區分峰谷電價地區,各種大型中間空調系統;2、牛奶及食品等工藝上需要穩定的低溫水的行業。我國大部分地區處于溫帶和亞熱帶,每年空調使用時間較長,在南方地區甚至可達8個月。夏季高溫時段空調用電負荷,特別是大型中間空調、區域供冷和地鐵空調等空調負荷集中,是造成城市電力負荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調是實現用戶側調峰的有效技術之一。目前我國已有的蓄冰空調工程設備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態蓄冰技術,主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統靜態制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調工況制冷量的50%。
改善室內空氣品質的環境優勢:動態冰蓄冷技術在改善室內空氣環境方面具有潛在優勢。系統提供的低溫冷凍水(通常1-3℃)能夠實現更低溫度的送風,這不僅提高了空調系統的除濕能力,還允許采用更大的送風溫差,減少送風量,降低風機能耗和噪聲。在空氣處理過程中,低溫冷凍水使表冷器表面溫度更低,能夠更有效地抑制細菌滋生。同時,由于送風量減少,空氣在室內的循環速度降低,減少了揚塵和空氣交叉污染。這些因素共同作用,有助于創造更為健康舒適的室內環境,特別適合對空氣品質要求高的場所,如醫院、實驗室等。板式換熱器與蓄冰槽聯動控制,可實現5℃溫差供冷,滿足精密機房溫控±0.5℃要求。

動態冰蓄冷關鍵技術:(1)過冷卻水穩定生成技術。過冷卻水生成技術是冰漿冷卻及蓄冷技術的主要。過冷卻水是冰漿生成的基礎,只有穩定生成過冷卻水,才可以通過促晶等技術生成冰漿;(2)超聲波促晶技術。在生成過冷水后,只有通過促晶才能使過冷水快速生成冰漿,這就需要促晶技術。目前,國際上采用的技術有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術;(3)冰晶傳播阻斷技術。動態冰系統:降低裝機容量:蓄能型空調系統制冷主機和鍋爐總裝機容量,只有常規空調總裝機容量的60-80%,節省了20-50%主設備容量和配電容量。過冷水式動態制冰技術可在-3℃觸發瞬時結晶,制冰效率較靜態法提升25%。北京專業動態冰蓄冷原理
蓄冰槽采用立體蛇形盤管,換熱面積增加50%,融冰速度提升40%。冷水式動態冰蓄冷節能技術
隨著動態冰蓄冷技術在我國的成功技術開發,將推動動態冰蓄冷技術在我國的推廣利用,進而對我國的電力負荷移峰填谷產生深遠影響。動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。靜態冰蓄冷:是將制冷機組在低峰期運行,將低溫蓄冷媒體一次性充滿蓄冷容器,并在高峰期通過泵送方式向空調末端進行熱交換,取得冷量的一種方式。冷水式動態冰蓄冷節能技術