安徽速凍庫動態冰案例

來源: 發布時間:2024-08-05

從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態冰蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態冰蓄冷技術的如下一些技術優勢:(1)傳熱效率高、制冰速度快。動態制冰過程中不但避免了因冰層聚集而引起的導熱熱阻,還通過強制對流大幅度提高了系統的整體換熱性能,從而提高了制冰速度。(2)熱交換系統簡單、節省設備和材料費用。動態冰蓄冷技術中的冰漿生成熱交換器可以采用制冷劑直接蒸發,省去了冰球、盤管式冰蓄冷中必須采用的不凍液換熱循環,因此帶來換熱設備和材料費用的節省,降低了初投資費用。融冰回收,將已融化的冰水再次制成冰球,循環利用。安徽速凍庫動態冰案例

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動態冰蓄冷具有以下技術特點:1. 制冰 常規盤管蓄冰在蓄冰四個小時后,由于冰阻的影響,效率降低為空調工況的45%,后一小時只有不到30%。所以冰漿蓄冰總體效率比盤管高15%以上,主機選型可以更小 ;2. 冰漿機組為不銹鋼非運動部件,設備使用壽命30年以上、維護方便;3. 動態冰漿蓄冷系統融冰控制簡單,融冰可以單滿足高峰負荷。而常規盤管蓄冷系統,由于融冰速度慢,在高峰負荷又高電價時需要同時開制冷主機和融冰供冷,所以使用動態冰冰漿系統可以節約更多電費;4.冰漿系統以冰漿機組及輔助設備替代了盤管,整體投資略低;5. 可用離峰時間長,同樣的主機,冰漿蓄冰量更多。如果設法將蓄冰池增大,充分利用周六、周日夜間低谷電時間,在不增加制冷蓄冰設備的前提下,可以盡可能地增加蓄冰量;6. 載冷劑用量少,更為經濟、環保。安徽速凍庫動態冰案例冰球作為熱交換介質,具有高熱容、高熱導率等特點。

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具體來說:制冰過程:首先,通過板式換熱器將普通自來水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態而不結冰。接著,利用超聲波的空化效應,過冷水瞬間轉變為流態化冰水混合物,即冰漿。這種冰漿中的固態冰形態為毫米級以下的顆粒聚集狀,易于被液態水滲透。能效提升:由于生成的冰漿孔隙較大,可以直接與回水進行熱交換,較大程度上提高了空調系統的能效。此外,動態冰蓄冷的負荷響應性能良好,能夠在需要時快速響應并提供冷量。應用優勢:相比傳統的靜態冰蓄冷技術,動態冰蓄冷技術具有更高的傳熱效率和更快的制冰速度,同時制冷系統的COP值較高,能耗降低。此外,融冰速度快,負荷響應靈敏,占地面積小,場地適應性強,熱交換系統簡單,節省設備和材料費用。總體來說,動態冰蓄冷技術通過其獨特的制冰過程和高效率的熱交換特性,為建筑行業的中央空調系統提供了有效的節能解決方案。

系統原理:1、熱泵工況,熱泵原理同能源塔的系統原理,是從蓄冰槽內吸收水的熱量進行制熱,可通過冷卻水、土壤、河湖水等進行釋冷。供熱時,即時或分時向大氣或其它熱源全部或部分放冷。當放冷速率跟不上時,冷量就以冰晶的形式蓄存,供熱放冷可以不同時,如10小時供熱可以24小時錯時放冷;條件允許時,可用低谷電化冰間接蓄熱。2、該系統相對于靜態蓄冰的優勢,3主機能效高。初始的冰點溫度約為-1℃,蒸發溫度約為-4.5℃,每個循環約形成2%的冰晶,每個循環后溶液會有增加,一般設計為50%的蓄冰量,蓄冰完成后,溶液濃度會增加到6%,這時對應的冰點是-2.5℃,蒸發溫度約為-5.5℃,主機能效有所下降,主機COP在4.5以上。而雙工況盤管蓄冰,乙二醇為-5.6℃,蒸發溫度為-7℃的,主機的COP在3.5以下,且同樣靜態冰制取過程中,由于隨著冰層厚度的增加,傳熱也逐漸有所減少,主機需要卸載,從而會延長制冰時間,增加能耗。動態冰在農業領域,可應用于種子低溫儲存,提高種子活力。

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與靜態(盤管式)蓄冰的綜合對比,下表給出與市場主流蓄冰方式的對比總結,以便更直觀了解該系統。綜合以上對比可知,兩種蓄冰放肆各有優勢和劣勢,冰晶式動態蓄冰系統在技術上要求更高,技術先進性上有一定的優勢。通過以上分析內容,并結合我司市場調研的情況,對中機能源公司提供的冰晶式動態蓄冰系統進行總結如下,并提出初步建議,供業主參考:從系統原理上看,冰晶式動態蓄冰屬于技術上更為先進的系統。但目前國家沒有相關的技術規范。動態冰還應有高效率的過冷卻解除技術,以確保過冷水能夠連續快速結晶。東莞乳業動態冰節能改造方案

動態冰系統,采用PLC控制系統,實現工藝流程的自動化。安徽速凍庫動態冰案例

動態制冰,該系統的基本組成是以制冰機作為制冷設備,以保溫的槽體作為蓄冷設備,制冷機安裝在蓄冰槽上方,在若干塊平行板內通入制冷劑作為蒸發器。循環水泵不斷將蓄冰槽中的水抽出送到蒸發器的上方噴灑而下,在平板狀蒸發器表面結成一層薄冰,待冰層達到一定厚度(一般在3~6.5mm之間)時,制冰設備中的四通換向閥切換,使壓縮機的排氣直接進入蒸發器而加熱板面,使冰脫落。也就是冰的所謂“收獲”過程。通過反復的制冰和收冰,蓄冷槽的蓄冰率可以達到40%~50%。由于板式蒸發器需要一定的安裝空間,因此動態制冰不大適合大、中型系統。安徽速凍庫動態冰案例

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