淡水冰浆蓄冷原理

时间:2023年05月03日 来源:

动态冰浆蓄冷系统构成。动态冰浆蓄冷系统主要由空调主机、制冰机、蓄冰槽、板式换热器、微晶处理器、水泵、冷却塔、阀门、末端等部分组成。制冰机是整个制冰系统的关键所在,设计选型、安装调试、维护保养必须严格按照规定进行,否则将影响系统的使用效果。动态冰浆蓄冷的优势。动态冰浆蓄冷是针对传统静态冰浆蓄冷的各种缺陷而发展起来的新技术,动态冰浆蓄冷技术的大特点是在动态过程中制取冰浆,具有能效高,蓄冰和融冰快等优点,主要技术优势体现在以下方面。传热效率高,制冰速度快。传统的冰球、盘管式冰浆蓄冷的制冰和融冰过程都是在静态下主要通过导热的传热方式完成。当冰层较厚时,热量传递穿过冰层时的热阻非常大,导致传热系数低下,制冰和融冰速度缓慢,而且能量损失大。动态冰浆蓄冷技术则彻底改变了原有的传热方式,传热和相变两个环节在被分开在不同的空间完成。传热时不结冰,结冰时不传热,传热过程始终为高效的液体强制对流方式,避免了静态冰浆蓄冷中的冰层热阻问题,因而整体传热效率得到大幅度提高,制冰速度快。冰浆蓄冷可以明显提高系统COP。淡水冰浆蓄冷原理

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广州汉正动态冰浆蓄冷控制系统全自动无人值守运行,依据峰谷电价时段,定时自动制冰、定时自动融冰放冷。依据峰谷电价时段和负荷需求情况,自动在“主机优先、放冷追加”和“放冷优先、主机追加”等运行模式之间切换,在保证供应低温冰水同时,实现运行电费小化。动态冰浆蓄冷控制系统提供远程监控系统,可接宽带网络,可接3G或者4G无线网络,实现远程监控、远程诊断功能。远程监控系统由3个网络层组合而成,分别是:空调设备网络层、无线通讯网络层和互联网应用层。制冰设备网络层的数据通过有线或者无线通讯网络传输至互联网,汉正公司可以在互联网应用层上实现对动态冰浆蓄冷系统的远程监控、远程售后调试。流态冰浆蓄冷厂家冰浆蓄冷要求提供低温冷水或要求采用低温送风的场所。

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浅谈冰浆蓄冷系统的发展历程。冰浆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浆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浆蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的冰浆蓄冷系统,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。

冰浆蓄冷空调系统设计基础知识有哪些?1、冰浆蓄冷技术之所以在空调工程中受到重视和应用,是因为它是一种平衡电网用电负荷,缓解高峰用电紧张和降低运行费用有效方法之一。2、冰浆蓄冷空调一次性投资较高,应通过技术经济比较确定,一般认为:当地高峰电价为低谷电价的3倍以上,利用低谷电运行费用较低部分来回收一次性投资高出的部分,一般能在5年内回收,就可以采用蓄冷空调。3、冰浆蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期所需要的全部冷负荷,在夜间低谷期全部储存起来,从而避免制冷机在电力高峰期的运行,运行费用降到低。部分蓄冷系统:即在夜间电力低谷期只储存一部分冷量,在白天用电高峰期(或平谷期),电制冷机和蓄冷设备联合供应建筑其余部分冷负荷。这种部分蓄冷方案可以减少初投资和缩短投资回收期。故部分蓄冷系统应用较多。冰浆蓄冷可以实现对电网的“移峰填谷”,有利于降低发电装机容量。

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什么是冰浆蓄冷中央空调?冰浆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。冰浆蓄冷可以减少初投资和缩短投资回收期。四川新型冰浆蓄冷原理

冰浆蓄冷空调利用夜间低谷电力制冰储能以减少用电高峰期空调用电负荷和系统装机容量。淡水冰浆蓄冷原理

冰浆蓄冷技术的重大意义有哪些?一、利用峰谷电价差,降低空调运行费用40%~50%,降低企业经营费用;二、平衡电网峰谷差,平移40%白天用电负荷至夜间,减缓白天用电负荷压力,减少煤矿、电厂建设;三、降低主机、冷却塔及冷却水泵容量,减少空调机房总配电容量,减少变配电设施的投资;四、制冷主机满负荷平稳运行,效率高;五、可实现大温差,低温送风,降低空调末端设备投资,提高空调品质;六、具有应急功能,提高空调系统可靠性,应配置较完善的检测及自动控制装置进行优化控制,解决各工况的转换操作、蓄冷系统供冷温度和空调供水温度的控制以及双工况主机和蓄冷装置供冷负荷的合理分配。淡水冰浆蓄冷原理

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