安徽专业动态冰蓄冷节能技术

时间:2023年05月29日 来源:

动态冰蓄冷用的蓄冰盘管高度一般为1.2~3.6m,设备的压降远小于其他同类蓄冰设备。很大方面降低了泵的功耗,使整个系统更加经济。夜间蓄冰过程中,蓄冰的蓄冰温度基本维持在-4℃,制冷主机的制冰蒸发温度相对较高,制冷主机功率提高(蒸发温度每升高1度,制冷主机功率可提高3%)。盘管管径小,排列比较密集,换热面积比同类产品大Z,有利于熔化温度的稳定。安装和拆卸容易,操作和防护简单,防护成本低。蓄冰设备的外壳采用热镀锌钢制件,采用热镀锌螺栓连接,无需现场焊接,有效防止了罐体的腐蚀。动态冰蓄冷保证冰蓄冷空调系统主要设备正常安全运行。安徽专业动态冰蓄冷节能技术

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动态冰蓄冷系统组成形式的合适与否直接关系到系统的运行效果。合理可行的组成形式将会得到稳定可靠的系统工作性能,终保障建筑物空调系统的正常供冷要求。蓄冰系统由制冷系统、蓄冰设备、动力装置、自控系统、换热装置等组成。系统根据水结晶过程的能量需要动态调节低温水流量与温度,增强系统的安全性与可靠性,提高蓄冰效率,降低蓄冰能耗。同时,降低了蓄冷项目的工程量,减少了蓄冷项目的初投资,增大了节能节费空间,是蓄冷蓄冷项目的关键系统之一,如果有可能在乙二醇溶液充注前进行水溶液的试运转,观察整个系统的运转情况;及自控系统的测点及电动阀门的动作配合。安徽专业动态冰蓄冷节能技术动态冰蓄冷冰层首先在换热壁面上形成,然后逐渐变厚。

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流态化动态动态冰蓄冷技术的先进之处在于改进了传统制冰过程中的主要缺点,而且制出的冰以流态化冰浆的形式存在。传统静态制冰过程中,水通过自然对流换热,冰层首先在换热壁面上形成,然后逐渐变厚。这样就导致形成新的冰层所需的热量传递必须以导热的形式穿过越积越厚的原有冰层,从而严重的恶化了传热效率,致使结冰越来越困难,制冷剂提供的冷却温度也必须越来越低。流态化动态动态冰蓄冷技术制冰过程的大特点在于首先在传热壁面附近制取过冷水,然后把过冷水转移到远离传热壁面的空间里解除过冷、生成冰浆。这样就彻底避免了冰在传热壁面上形成的可能性,既消除了固态冰层导热热阻的存在,同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式,因此整个制冰环节的传热系数得到大幅度提高。

动态冰蓄冷中如何根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积:设定。(1)主机空调工况时制冷能力为:P。(2)主机制冰工况时制冷量与空调工况时制冷量之比为:K1(注:根据蓄冰装置蓄冰时的平均运行温度及制冷机运行性能表即可查出K1值)。(3)需求蓄冰量为:Q(RTH)(潜热)。(4)电价高峰段冷负荷为:W1(RTH)。(5)电价平价段削峰冷负荷为:W2(RTH)。(6)电价低谷段冷负荷为:W3(RTH)。(7)峰价段蓄冰装置供冷投入时间为:N小时。蓄冰设备在实际应用中,其在放冷后期放冷速率降低。此时,蓄冰设备的放冷能力已无法满足空调负荷的需求。由此产生以下两个问题,首先,蓄冰设备后期放冷速率降低,会层致蓄冰设备不可能在白天16个小时的时间内将全部蓄冷量(潜热)放完。故,计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。动态冰蓄冷制冷主机的制冰蒸发温度相对较高。

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动态冰蓄冷空调盘管蓄冰技术。冰蓄冷空调是在夜间电价低谷段利用制冷主机制冰,将冷量以冰的形式蓄存起来,白天根据空调负荷要求释放冷量,在用电高峰时期可以少开甚至不开主机,将电网高峰段的空调用电量转移至电网低谷段使用,利用峰谷电价政策,达到为用户节约电费的目的。空调负荷的分布在一年之内极不均衡,尖峰负荷约占总运行时间的6%~8%,空调主机的利用率低,配电设施及其他相关投资过高。采用冰蓄冷空调后,可以选择相对较小的主机,夜间主机蓄冰,白天主机与蓄冰装置一起工作满足空调负荷,极大提高主机利用率,均衡用电负荷,降低配电设施及其他设备投资,达到移峰填谷的目的。动态冰蓄冷的应用场景更加普遍。珠海工业动态冰蓄冷供应商

动态冰蓄冷安装和拆卸容易,操作和防护简单,防护成本低。安徽专业动态冰蓄冷节能技术

不知道怎么选择合适的动态冰蓄冷方案?一、全负荷蓄冷方案。采用全负荷蓄冷方案,在非电力谷段(一般是峰段、平段),总冷负荷全部由蓄冷装置提供,替代常规制冷设备,光光依靠蓄冷系统供冷。该方案的缺点是:要求制冷机和蓄冷装置的容量要大,能够满足全负荷状态下供冷要求,其初投资增多;优点是:运行的电费低,从长远来看,更经济。全负荷蓄冷主要用于:1、冷负荷具有明显的不均衡性、周期性使用或间歇性使用的场所,如影剧院、体育馆、大会堂、学校等。2、某些区域性集中供冷的空调工程。二、部分负荷蓄冷方案。用部分负荷蓄冷方案,一般是处于电力高峰时段,设计总冷负荷的30%~60%由蓄冷系统提供,蓄冷系统和常规制冷设备联合运行。该方案在过渡季也可以执行全负荷蓄冷,供冷方式更加灵活,而且初投资较低,因此,这种方案的应用场景更加普遍!安徽专业动态冰蓄冷节能技术

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