冰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。从建筑层面上,冰蓄冷技术不一定能降低电耗,但是可以利用峰谷电价差值节约用电成本。而从国家整体层面上,冰蓄冷系统能够对供电系统进行“移峰填谷”,解决夜晚低谷期电力浪费问题。冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷...
动态冰单级泵串联蓄冷架构:在单级泵串联系统里,把蓄冷罐和主机串联在同一回路中工作。当主机正常供冷时,主机通过电磁调节阀1、2和蓄冷罐向末端供冷,水泵电源由UPS提供。一级泵串联有三种工作模式,分别是保冷、充冷和放冷模式。优点:冷机、水泵和蓄冷罐组成一一对应关系,蓄冷罐的放冷不需要专门使用的充冷阀和放冷泵,直接使用冷机的循环水泵,可以简化系统和操作,系统进行充冷和放冷时,BA系统控制电磁阀的启闭就可以实现放冷和保冷的转换,BA控制电磁阀开度大小,就可以调节蓄冷罐的充冷速度。动态冰充分利用了夜间低谷电力,不光使中央空调的运行费用大幅度降低。安徽工业动态冰案例

如何做好动态冰蓄冷空调系统?动态冰蓄冷空调系统采用制冰机作为制冷设备,保温水箱作为蓄冰设备,制冷机安装在储冰罐的上方,制冷剂作为蒸发器进入多个平行板,循环水泵不断将蓄冰槽中的水抽到蒸发器顶部,并向下喷射,在蒸发器的表面上形成薄冰层,当冰层达到一定厚度时,制冰设备中的四通换向阀切换,使压缩机的废气直接进入蒸发器的加热板,冰块脱落,冰蓄冷空调系统正常运行后,内部循环水泵将蓄冰槽中的水输送到板冰机蒸发器顶部的喷头,水均匀地洒在板冰机表面,蒸发器中的制冷剂进行热交换,一部分水在板式制冰机的蒸发器上结冰,未结冰的水落入蓄冰槽,再次循环。黑龙江速冻库动态冰装置动态冰为了防止过冷水在换热器内结冰,换热器内表面需要进行特殊涂层处理。

动态冰蓄冷空调优势在于。动态冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。蓄冷空调优势在于:节省高达80%的电费。节省电力设备投资费用,解决限电困扰。效率高、空气湿度效果好、断电时,不用主机运行照样供冷、可快速达到冷却效果、节省空调及电力设备的保养成本、空调机组运转噪音低、使用寿命长。符合下列条件之一,可以选择考虑用蓄冷空调:①、执行峰谷电价,且差价较大的地区;②、非全日制空调工程或间歇使用,且使用时间较短的空调工程;③、空调负荷峰谷悬殊且在电力低谷时段负荷较小的连续空调工程。
能源储备之一动态冰蓄冷技术特点是什么?1、电力移峰填谷。均衡电力负荷,加强电网负荷侧的管理。由于转移了制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用。制冷机组在夜间电力低谷时段运行,储存冷量,白天用电高峰时段,用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷,少开或不开制冷机。对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用,社会效益明显。2、享受峰谷电价。由于电力部门实行峰、谷分时电价政策,所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力,与常规中央空调系统相比,运行费用很大方面降低,经济效益明显。且分时电价差值愈大,得益愈多。3、降低电力设施投资。由于冰蓄冷空调系统具有储存冷量的能力,故制冷机组无需按照峰值负荷进行选型,制冷主机容量和装设功率很大方面小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。电力高压侧和低压侧设施容量减少,降低电力建设费用。动态冰制冷剂提供的冷却温度也必须越来越低。

动态冰蓄冷中央空调系统的5种工况模式。①蓄冷工况,此时负荷供冷由基载主机提供,双工况主机工作在出口温度为-6℃,由他提供冷量给蓄冰罐进行制冰蓄冷;②双工况主机边蓄冷边供冷,双工况主机工作在出口温度为-6℃,此时供冷效率较低,光为65%,一般建议不使用此工况;③双工况直供,此时负荷供冷首先由基载主机提供,不够时由双工况主机提供,而这时双工况主机工作在出口温度为5℃;④联合供冷,负荷所需冷量首先由基载主机提供,不够由蓄冰罐融冰释冷和双工况主机供冷,此时双工况主机工作在出口温度为5℃,⑤蓄冰罐融冰释冷工况,此时双工况主机不工作,而基载主机工作与否看情况而定.冰蓄冷运行工况及阅门状态。动态冰需要快速释放电力。安徽流态化动态冰方案提供商
动态冰对换热器内部的流场特性也有很高的要求。安徽工业动态冰案例
详解动态冰蓄冰盘管的一些基本技术?动态冰蓄冰盘管技术作为一项重要的储能技术,近年来取得了长足的发展。运行时主要利用冰的相变潜热储存冷能,低用电时用电制冰储存冷能,用电高峰时将储存的冷能释放到空调系统。降温,在这种情况下,很好地实现了电网的“移峰填谷”,促进了电网的安全高效运行。目前,蓄冰盘管技术多采用盘管式储冰罐。盘管式储冰罐的制冰方式为静态制冰,盘管式储冰罐的冷却过程主要用于融冰。冰的融化和冷却过程是高温冷冻水直接接触冰层,使冰层由外向内逐渐融化。另外,在使用的时候还需要知道,当储冰罐结冰时,动态冰蓄冰盘管中制冷剂的温度会随着流动距离的变化而变化。进口温度低,出口温度高,盘管外面会形成一个锥形冰层,即进口冰层厚,出口冰层薄,冰层厚度不均匀,冰融化时会产生死区,延缓冰的融化。安徽工业动态冰案例
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