國內外技術研究現 ,流態化動態冰蓄冷技術從上世紀90年代末開始在日本展開研究。到目前為止,已經有包括高砂熱學、Sunwell(日本)等公司成功研發出新型的動態冰蓄冷技術。其中高砂熱學較早掌握過冷水式動態冰蓄冷的商業化實用技術,而Sunwell(日本)則較早掌握了刮刀擾動式動態冰蓄冷的商業化實用技術。目前兩種技術都已在日本大量應用。然而,在我國不但沒有動態冰蓄冷空調的應用實例,就連基礎研究也非常少見。清華同方在過冷水動態制冰方面做了一定程度的基礎性研究。動態冰可以根據回收期要求優化配置10%~40%的總冷量需求。湖南冷水式動態冰廠家
而建造一個儲存17噸冰的蓄冰池,按照L4000×W3000×H3000mm的尺寸(36立方米)的蓄冰池,土建類只需2-4萬,鋼架類只需5-8萬即可。因此將中央空調機組替換成動態冰蓄冷系統,兩年內即可收回成本,從第三年開始,每1千瓦安裝制冷量每年可節省約41610÷365=75.6元人民幣。傳統冰蓄冷空調以靜態制冰方式運行,多數采用載冷機二次冷卻方式制,更沒有脫冰儲存功能,無法解決冰塊過厚的傳熱問題,制冰速度低、設備龐大、換熱效率差、制冷機能耗高等問題無法克服。動態冰蓄冷則以動態的過冷水來制冰,控制結冰厚度,換熱效率高、制冰速度快、設備緊湊、制冷機能耗低結構簡單等優點十分突出,是國際上冰蓄冷的主要發展方向。廣州速凍庫動態冰相比傳統制冰,動態冰生產效率更高。
冰蓄冷技術是利用夜間電網低谷時間,將冷媒(通常為乙二醇的水溶液)制成冰將冷量儲存起來,白天用電高峰期融冰,將冰的相變潛熱用于供冷的成套技術。這種蓄能措施能夠有效地利用峰谷電價差,在滿足終端供冷(熱)需要的前提下降低運行成本,同時對電網的供需平衡起一定的調節作用。公共建筑耗能遠高于民用建筑,由于工作時間的限制,電能消耗主要集中在白天,導致用電高峰期電力緊張,但是夜晚低谷期電力不能得到充分利用。為了轉移電力需求,平衡電力供應,國家采用分時計價的政策來推動離峰電力的積極性。冰蓄冷空調利用夜間低谷電力制冰儲能以減少用電高峰期空調用電負荷和系統裝機容量。
工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。動態冰是一種特殊的冰形態,?它是通過動態冰蓄冷技術形成的。?這種技術利用水的天然過冷特性,?通過專門設計的板式換熱器將普通自來水冷卻到零下2℃,?同時保持不結冰的液體狀態(?過冷狀態)?。?跨學科研究,如材料科學、熱力學等,將為動態冰技術帶來更多創新。
在空調工況下,制冷量相同動態冰蓄冷系統與空調機組相比,壓縮冷凝機組、冷卻塔系統、蒸發器的的總成本相差不大,而動態冰蓄冷系統只須增加一個蓄冰池,蓄冰池可采用土建方式或鋼架結構,附帶保溫層,但成本較低。舉例:在夜間不用空調的場所,如辦公樓,白天使用空調時間設定為10小時,夜間低谷電時間設定為8小時,空調機組的制冷量設定為550kw。如果替換成一套空調工況下制冷量為550kw的動態冰蓄冷系統,其運行電耗為130kw;該系統在制冰工況下的制冷量約為300kw,運行電耗115kw,每天運行8小時制冰模式,產冰量約為17噸,相當于3小時的空調制冷量,其余7小時可用動態冰蓄冷系統作為中央空調主機使用。按照電費峰值1元谷值0.3元計算,節省成本如下式:1元/kw*h×130kw×3h-0.3元/kw*h×115 kw×8=114元/天=41610元/年。動態冰定位當然要保證設備與相鄰墻壁之間有足夠的間隙,以便人員進出檢查和維護。湖北冰晶式動態冰價格
動態冰使冰層由外向內逐漸融化。湖南冷水式動態冰廠家
冷庫空調系統的使用可以在一定程度上減輕負荷。首先,它可以提高冷水機的制冷能力和低負荷時壓縮機頻繁啟停的問題。其次,它可以用來改善和平穩電網上的負載。由于冷庫空調系統在夜間運行,環境溫度低,冷凝溫度也低,因此制冷功率更高效,能在一定程度上節能。1、適用于冷庫空調工程。制冷空調工程以電為驅動能源,在符合下列條件之一的情況下,通過技術經濟比較合理,適宜采用冷庫空調系統。實行峰谷電價,且差異較大;2、間歇性使用空調工程,以及使用短時間空調工程的;3、空調負荷峰谷差、低谷期負荷小的連續空調工程;4、無增容條件或限制增容條件的空調工作;5、在一定時期內限制空調制冷用電量的空調工程。湖南冷水式動態冰廠家