江西速冻库冰蓄冷散热

时间:2023年05月25日 来源:

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。冰蓄冷在白天用电高峰时段不开或少开制冷主机。江西速冻库冰蓄冷散热

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冰蓄冷系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,蓄冰设备选用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液温度较低,可以保证板式换热器为系统提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统运行费用降低到低。在系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持高效的运行,再经蓄冰筒的冷却使乙二醇溶液温度进一步降低,板式换热器进出口处乙二醇溶液可以达到较大的温差,从而使相同负荷条件下串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同条件下串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路简单运行可靠。浙江一体化冰蓄冷造价冰蓄冷选择蓄冷设备时应尽可能地提高制冷机组的蒸发温度。

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冰蓄冷空调系统,既是在不需冷量或需冷量少的时间(如夜间),利用制冷设备将蓄冷介质中的热量移出,进行蓄冷。然后将此冷量用在空调用冷或工艺用冷高峰期。因此,蓄冷系统的特点是:转移制冷设备的运行时间,这样,一方面可以利用夜间的廉价电,另一方面也就减少了白天的峰值电负荷,达到电力移峰填谷的目的。将蓄能空调和电力系统的分时电价相结合,从宏观上可以起到平衡电网,微观上可以为空调用户节省大量运行费用。蓄冷设备广义地分为显热式蓄冷和潜热式蓄冷。在蓄冷系统中,蓄冷介质是非常重要的,理想的蓄冷介质应具备以下几个特点:1)比热值、潜热值高。2)安全,无毒性、无污染性和腐蚀性。常用的蓄冷介质是水、冰和其他相变材料,不同蓄冷介质具有不同的单位体积蓄冷能力和不同的蓄冷温度。

冰蓄冷装置的结构形式可分为以下几种蓄冷系统:完全冻结式蓄冷:该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液送入蓄冰槽中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰,融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。片冰滑落式蓄冷:在循环水泵的作用下,低温的循环水进入蒸发板模块上部的布水器,通过布水器的均匀分配,循环水沿蒸发板表面呈膜状均匀流下,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,另一部分水落到蓄冰槽内,由循环水泵吸入,从而完成整个制冰循环过程。随着时间的推移,板片表面的冰层越来越厚,冰结到一定厚后通过机械的方法或重力与制冰装置分离,输送到储冰装置中储存,蓄冰过程是经反复多次冻结完成。动态冰晶式冰蓄冷:水流过制冰机中的高效换热器,通过自动控制系统对水进行精确的过冷却,形成温度低于稍低于0℃的过冷水,再通过外部的扰动过冷水形成冰浆,通过管道送到蓄冰槽中储存起来。冰蓄冷其水溶液的密度与粘度稍大于水。

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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。冰蓄冷通过促晶方式对过冷水实施扰动以实现过冷的水结成冰晶。江西速冻库冰蓄冷散热

冰蓄冷克服了传统技术上对成本和效率的劣势。江西速冻库冰蓄冷散热

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