動態冰漿蓄冷原理。動態冰漿蓄冷制冷系統中,20%濃度的乙二醇載冷劑在空調主機蒸發器中被冷卻到0℃以下后,通過乙二醇泵連續不斷地送到制冰機的換熱器一側中;而冰槽的水在泵的輸送下也連續流過制冰機的換熱器另一側中,在換熱器中水被乙二醇溶液過冷卻到稍低于0℃的溫度,再通過促晶方式對過冷水實施擾動以實現過冷的水結成冰晶。冰水混合液體通過泵輸送到蓄冰槽后,分離出來的冰漿浮在蓄冰槽上面儲存起來,而蓄冰槽下面的水再送回制冰機換熱器中制取過冷水,從而實現循環的動態制冰過程。乙二醇載冷劑:蓄冰系統需要通過載冷劑來傳送冷量,所以載冷劑的冰點需要低于水的冰點,在制冰時不會凍結。冰漿蓄冷系統常用的載冷劑是在水中添加乙二醇溶液。乙二醇是無色、無味的液體,其揮發性低、腐蝕性低,易溶解于水及多種有機化合物,其水溶液的密度與粘度稍大于水,而比熱稍小于水。冰漿蓄冷采用全蓄冰模式,根據不同業態用電需求,蓄冰系統可不占用變配電系統容量。山東工業冰漿蓄冷技術
冰漿蓄冷。冰漿蓄冷具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,具有制冷快、效果好、供冷溫度低等優點,缺點是初始投資略高,且不適用于夜間用電的用戶。水蓄冷。水蓄冷優點是初投資較低,技術要求低,維修簡單,同樣具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點,但占用空間大,冷損耗也大,對蓄冷水池的保冷及防水措施要求高,且由于水池部分是開啟的,循環水容易污染。節電效益不同。冰漿蓄冷。冰漿蓄冷目前很多地區都有蓄冷專門使用電價,低光0.08元/度左右,節省電費高達80%左右。水蓄冷。水蓄冷一般光能享受低谷電價,額外補助較少,綜合節電效益不及冰漿蓄冷。綜上,從初始投入角度來講,水蓄冷比較經濟實惠,運行可靠,但由于冰漿蓄冷相變過程具有等溫性好、蓄冷密度大等優點,相比于水蓄冷,冰漿蓄冷具有更為廣闊的應用前景。山東動態冰漿蓄冷設備冰漿蓄冷具有應急功能,提高空調系統可靠性。
冰漿蓄冷技術的重大意義有哪些?一、利用峰谷電價差,降低空調運行費用40%~50%,降低企業經營費用;二、平衡電網峰谷差,平移40%白天用電負荷至夜間,減緩白天用電負荷壓力,減少煤礦、電廠建設;三、降低主機、冷卻塔及冷卻水泵容量,減少空調機房總配電容量,減少變配電設施的投資;四、制冷主機滿負荷平穩運行,效率高;五、可實現大溫差,低溫送風,降低空調末端設備投資,提高空調品質;六、具有應急功能,提高空調系統可靠性,應配置較完善的檢測及自動控制裝置進行優化控制,解決各工況的轉換操作、蓄冷系統供冷溫度和空調供水溫度的控制以及雙工況主機和蓄冷裝置供冷負荷的合理分配。
冰漿蓄冷系統有兩種形式:全蓄冷系統和部分蓄冷系統。全蓄冷系統:即建筑物在電力高峰期所需要的全部冷負荷,在夜間低谷期全部儲存起來,從而避免制冷機在電力高峰期的運行,運行費用降到低。部分蓄冷系統:即在夜間電力低谷期只儲存一部分冷量,在白天用電高峰期(或平谷期),電制冷機和蓄冷設備聯合供應建筑其余部分冷負荷。這種部分蓄冷方案可以減少初投資和縮短投資回收期。蓄冰裝置一般分靜態制冰和動態制冰兩類。靜態制冰的形式有內、外融冰冰盎管式,封裝式(冰球、冰板式)等;動態制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰漿)式等。系統制冰漿蓄冷時,如有連續且較大的空調負荷時,宜另設基載主機單獨向空調系統供冷,以獲取較高的制冷效率,降低能耗。冰漿蓄冷可運行在高負荷區,提升其能效水平。
冰漿蓄冷變頻節能原理:傳統風機、水泵流量的設計均以大需求來設計,其調整方式采用檔板、風門、回流、起停電機等方式控制,無法形成閉環回路控制,也較不考慮省電的觀念,但實際使用中流量隨各種因素而變化(如季節、溫度、工藝、產量等等),往往比大流量小的多。要減少流量時,通常情況下只能調節擋板或閥門的開度,即通過關小和開大閥門/擋板的開度來調節流量。閥門控制法的實質是通過改變管網阻力大小來改變流量,而這種控制方式當所需流量減少時,壓力反而會增加,故軸功率的降低有限,此時,過剩的風機、水泵功率將導致壓力增加造成很大的能量損耗。冰漿蓄冷系統能夠對供電系統進行“移峰填谷”,解決夜晚低谷期電力浪費問題。山東動態冰漿蓄冷設備
冰漿蓄冷具有削峰填谷、平衡電力負荷的特點。山東工業冰漿蓄冷技術
冰漿蓄冷廠家服務業務全方面轉向“互聯網+”商業模式!全方面打造“線上+線下”三位一體的綜合服務體系。接入對多個項目實時數據,實現現場能效分析系統和自控系統的數據會廠家數據中心進行同步,中心內有專業運維人員對系統及數據進行綜合分析,提交分析并反饋客戶,提供系統優化、節能運行建議。針對鋼制盤管,需要按要求對水質進行維護,使蓄冰裝置內的水PH值、硬度、堿度等達到要求的范圍,以防止水質對鋼盤管進行腐蝕,如蓄冰槽中水的PH值大于8.3,應定期對剛盤管進行鈍化處理以防止白銹、白色沉淀物以及鋅腐蝕物質的產生。山東工業冰漿蓄冷技術
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