珠海内融冰式冰蓄冷散热
浅谈冰蓄冷系统的发展历程。冰蓄冷技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,蓄冷技术的发展得到了新的、更强大的推动力。美国南加利福尼亚爱迪生电力公司于1978年率先制定分时计费的电费结构,1979年编写并出版了《建筑物非峰值期降温导则》,1981年后推广应用蓄冷技术,并颁布相关的奖励措施。到90年代,美国已有40多家电力公司制定了分时计费电价,从事蓄冷系统开发及冰蓄冷专门使用制冷机开发的公司也多达数十家。欧洲、日本等经济发达国家以及我国的地区也在80年代开始了蓄冷技术的应用研究。日本由于战败引起的经济衰退、资金紧张,90年代前,主要是发展初始投资较低的水蓄能系统,近年转而大量发展冰蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的冰蓄冷系统,时至,已经发展到数十万个蓄冷空调系统,电网低谷电约有超过60%被加以利用。我国的地区已经有数千幢建筑采用蓄能空调系统。冰蓄冷供应高峰时全部的空调负荷需求。珠海内融冰式冰蓄冷散热
冰蓄冷选择哪类载冷剂好?现在国内的冷库设计总体分为直接制冷与间接制冷。其中直接制冷是通过氟利昂、氨、二氧化碳直接在机房内制冷。这样的体系在前提投入比较小、国内技术比较成熟等长处而被我们承受并采用。可是由于近几年国际关于环境的监管力度进步,针对氟利昂等制冷剂使用量的限制,所以导致直接制冷逐步的被间接制冷被替代。而直接制冷的长处在于体系简略、安全性高、环境友好、温度操控精度高、运转状态好、运转费用低等长处,而现在冷库专业载冷剂的使用尤为重要。惠州机房冰蓄冷原理冰蓄冷制冷剂在蒸发板内蒸发吸热,部分水放热结成冰附在蒸发板的表面。
什么是冰蓄冷中央空调?冰蓄冷空调是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(用电高峰)把所储存的冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,由此可以实现对电网的“移峰填谷”,有利于降低发电装机容量,维持电网的安全高效运行,达到降温省钱的效果,可普遍运用于酒店、会所、健身房、较好小区、别墅、学校等场所。相对于传统空调,具有以下优势:1、综合节省60%以上电费,极大降低空调运行费用;2、完美错开用电高峰,削峰填谷、平衡电力负荷;3、可申请蓄冷专门使用电价,用电低至0.13元/度;4、绿色环保,近乎零污染、零排放;5、降低电力设备初始投资,降低峰值电力负荷。
动态冰蓄冷运行模式。1)制冰。利用夜间低廉的电价进行制冰蓄冷,白天用于空调或生产工艺的使用,减少空调系统的运行费用,节约运行成本。2)制冰同时供冷。当制冰的期间需要使用较小的冷负荷时,部分的乙二醇溶液输送到直接供冷板换,另一部分的乙二醇溶液输送到制冰机板换制冰,再输送到冰槽储存起来,蓄冰的同时使用空调,一机两用。3)单融冰供冷。在这种模式下,制冷主机停止工作,需要的冷负荷完全由储存在蓄冰槽里的冷量直接供给,即使停电了,使用空调也不受影响。4)主机供冷。在这种模式下,楼宇或工艺的冷量全部由制冷主机维持,主机只作为空调使用,系统不制冰。5)主机与融冰同时供冷。在用冷高峰期间,单是主机或蓄冷已不能满足用冷的需求,这时就需启动主机与蓄冷同时工作的模式,以满足冷量的需求。冰蓄冷当需要空调时,将蓄存的冷量放出,同时主机仍然工作,两者共同分担空调负荷。
冰蓄冷在蓄冰槽的设计中还考虑人孔以便填充球,在填充蓄冰球时,对高于2M的立槽,应预先在槽中充入1/3槽的水以减少填球时的冲击使球均匀地填充(由于冰球的密度比水小,冰球浮于水面有利于冰球的扩散);同时水不宜过多,不利于冰球填满整个冰槽(造成冰槽底部无冰球);槽的底部设卸球孔,也可作排污用。在冰蓄冷系统流程中系统与用户的联接方式有直接连接(即整个系统全部充满乙二醇溶液)和间接连接(即乙二醇溶液系统于一定范围内,通过板式换热器与二次水进行热交换)。本工程在设计中采用了间接连接,乙二醇溶液在制冷机房内循环;外部空调水系统仍是水系统。冰蓄冷蓄冷介质是非常重要的。珠海工业冰蓄冷原理
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。珠海内融冰式冰蓄冷散热
冰蓄冷。冰蓄冷具有削峰填谷、平衡电力负荷的特点,具有制冷快、效果好、供冷温度低等优点,缺点是初始投资略高,且不适用于夜间用电的用户。水蓄冷。水蓄冷优点是初投资较低,技术要求低,维修简单,同样具有削峰填谷、平衡电力负荷的特点,但占用空间大,冷损耗也大,对蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是开启的,循环水容易污染。节电效益不同。冰蓄冷。冰蓄冷目前很多地区都有蓄冷专门使用电价,低光0.08元/度左右,节省电费高达80%左右。水蓄冷。水蓄冷一般光能享受低谷电价,额外补助较少,综合节电效益不及冰蓄冷。综上,从初始投入角度来讲,水蓄冷比较经济实惠,运行可靠,但由于冰蓄冷相变过程具有等温性好、蓄冷密度大等优点,相比于水蓄冷,冰蓄冷具有更为广阔的应用前景。珠海内融冰式冰蓄冷散热
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