典型的冰蓄冷系統主要由制冷機組、蓄冷裝置、換熱設備及控制系統構成。夜間用電低谷時段,制冷機組以較低負荷運行,通過乙二醇溶液或載冷劑將冷量輸送至蓄冷槽,使槽內水體逐步凍結成冰,完成冷量儲存。白天用電高峰時,循環泵將蓄冷槽內的冰水混合物輸送至空調末端,經板式換熱器釋放冷量滿足制冷需求。部分系統引入動態制冰技術,如配置冰漿生成裝置,能在制冰同時向末端供冷,有效提升系統運行靈活性。控制系統可依據電網電價峰谷信號自動切換運行模式,在保障供冷需求的前提下,很大程度優化系統運行的經濟性。冰蓄冷技術通過相變潛熱儲能,單位體積儲能密度是水蓄冷的5倍。安徽環保冰蓄冷研發

冰蓄冷系統按運行方式可分為靜態系統與動態系統。靜態系統包含冰盤管式(內融冰 / 外融冰)和封裝式(冰球、冰板)等類型,主要依靠自然對流實現換熱,雖然結構設計簡潔,但存在制冰速率較慢的局限。動態系統則借助機械力推動冰晶連續生成與輸送,例如過冷水動態制冰技術,其換熱效率較靜態系統提升 40% 以上,制冰速率提高 30%。由于動態系統具備設備緊湊、節能率高(可達 20%-50%)的優勢,正逐漸成為行業主流選擇。這種技術分化體現了冰蓄冷系統在結構設計與運行效率上的差異化發展路徑,為不同應用場景提供了更具針對性的解決方案。安徽數據中心冰蓄冷按需定制楚嶸冰蓄冷解決方案助力企業參與電力需求響應,獲取額外收益。

冰蓄冷系統在突發停電時可成為關鍵設施的 “冷量儲備庫”,憑借蓄存的冷量提供 2-4 小時應急供冷,為數據中心、醫院等對環境穩定性要求極高的場所爭取寶貴時間。其工作原理在于,系統提前將冷量以冰的形式儲存于蓄冷槽中,當電網異常時,無需電力驅動即可通過融冰持續供冷,形成天然的冷量備用機制。某三甲醫院采用雙回路供電與冰蓄冷備用的雙重保障方案,在一次區域性停電事故中,冰蓄冷系統單獨支撐主要手術室、ICU 等區域持續供冷 6 小時,室內溫度穩定在 24±1°C,避免了因設備過熱導致的醫療設備故障及手術風險。這種 “蓄冷 + 供電” 的復合保障模式,以較低成本構建了高可靠性的應急環境系統,尤其適用于對供冷連續性要求嚴格的關鍵基礎設施。
數據中心內 IT 設備散熱量極大,傳統空調系統的能耗占比往往超過 40%。冰蓄冷技術與自然冷卻技術的結合應用,可在冬季借助室外低溫環境直接供冷,降低機械制冷能耗;夏季則通過冰蓄冷系統實現削峰填谷,平衡冷量供應。此外,融冰過程中釋放的冷量能夠精細匹配服務器的負荷波動,有效減少制冷機組的啟停次數,從而延長設備使用壽命。這種復合技術方案既順應了數據中心高散熱、高能耗的特點,又通過季節化的冷量管理策略提升了能源利用效率,為數據中心的綠色低碳運行提供了兼具經濟性與可靠性的解決方案,尤其適用于對散熱穩定性要求高、能耗控制嚴格的大型數據中心場景。楚嶸冰蓄冷技術通過夜間制冰儲能,白天釋放冷量,平衡電網負荷波動。

冰蓄冷系統通過“移峰填谷”轉移電力高峰負荷,可明顯減少燃煤機組的啟停調峰頻次,從而降低二氧化碳排放。以1MW?h冷量為計算單位,該系統相較常規空調系統可減排0.8噸CO?。若在全國范圍內推廣應用,年減排量將達到千萬噸級別,對實現“雙碳”目標具有重要推動作用。此外,冰蓄冷技術減少的尖峰負荷能夠延緩電網擴容壓力。這意味著可間接節約土地資源(如變電站建設占地)及輸電線路投資,降低電網基礎設施的建設成本。這種“節能+減排+降本”的綜合效應,使冰蓄冷系統不僅成為建筑領域的節能手段,更成為優化城市能源結構、推動綠色電網發展的重要支撐。從環境效益看,其減排貢獻相當于種植百萬畝森林;從經濟角度,延緩電網擴容可為城市建設節省數十億元投資,實現了生態效益與經濟效益的深度融合。新加坡樟宜機場采用冰蓄冷區域供冷,覆蓋50萬平方米航站樓。安徽環保冰蓄冷研發
冰蓄冷技術的分層蓄冷槽設計,通過自然分層減少冷熱混合損失。安徽環保冰蓄冷研發
部分用戶對冰蓄冷技術存在認知誤區,誤認為其只適用于大型項目,卻忽視了該技術在中小型建筑中的適應性。事實上,模塊化冰蓄冷裝置已實現技術突破,100RT 至 500RT 的中小型設備可靈活適配酒店、醫院、寫字樓等場景。這類模塊化裝置采用標準化設計,可根據建筑冷負荷需求靈活組合,安裝周期縮短至 2-3 個月,初期投資能控制在 100 萬元以內。例如某連鎖酒店采用 200RT 模塊化系統,利用夜間低谷電制冰,結合低溫送風技術,年節電超 15 萬度,投資回收期只有5 年。該技術通過設備小型化與模塊化設計,打破了傳統大型蓄冷系統的應用限制,為中小型建筑實現節能降費提供了可行方案。安徽環保冰蓄冷研發