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...
动态冰蓄冷技术技术原理。动态冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机,将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冰装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷。由于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,而且对电网具有明显的移峰填谷功能,提高了电网运行的经济性。1)过冷却水稳定生成技术。过冷却水生成技术是冰浆冷却及蓄冷技术的重点。过冷却水是冰浆生成的基础,只有稳定生成过冷却水,才可以通过促晶等技术生成冰浆;2)超声波促晶技术。在生成过冷水后,只有通过促晶才能使过冷水快速生成冰浆,这就需要促晶技术。目前,国际上采用的技术有超声波促晶、电动阀促晶以及其他一些促晶技术;3)冰晶传播阻断技术。动态冰需要快速释放电力。四川机房动态冰案例

动态冰蓄冷空调技术工艺流程是什么样的?动态冰蓄冷工艺流程:冰球式(也称封装式)冰蓄冷工艺流程,在制冰时,通常要求制冷主机蒸发器出口温度为零下5摄氏度,因此冰球外循环的介质通常采用乙二醇溶液,乙二醇溶液在冰球外流动,在制冰循环中,从制冷主机出来的低温乙二醇溶液流过冰球表面,使冰球内的水结冰;在融冰供冷时,乙二醇溶液流过冰球表面,通过换热器与流往空调末端的冷冻水热交换,被冷却后的冷冻水流向各个房间,通过风机盘管供冷,因此,空调末端的形式可以与常规中央空调相同。适用范围:商场、饭店、写字楼、体育馆、展览馆、影剧院、宾馆、居民小区等场所;制药、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等;需要对现有单班、两班空调系统扩大供冷量的场所,可以不增加主机,改造成冰蓄冷系统。安徽冰晶式动态冰节能改造方案动态冰传统静态制冰过程中,水通过自然对流换热。

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。
数据中心动态冰蓄冷罐单级泵并联蓄冷架构和单级泵串联蓄冷架构。单级泵并联蓄冷架构:蓄冷罐和冷机并联,蓄冷罐配置单独的放冷泵,当需要不同的供冷模式时,启动相应的泵来完成相应的工作,如冷机制冷时,维持循环泵工作;蓄冷罐放冷时,启动放冷泵进行工作。其中放冷泵和末端设备电源需要由UPS提供。单级泵并联蓄冷有三种工作模式,分别是保冷模式、放冷模式和充冷模式。优点:采用开式蓄冷罐和多台冷机并联,蓄冷罐的蓄冷能力比较大,蓄冷系统可以用于节能运行,如夜间利用低谷电价对蓄冷罐进行蓄冷,蓄冷运行时,主机一直处于满载区间运行,主机运行效率高;白天利用蓄冷罐夜间存储的冷量进行放冷。对于大型的数据中心,由于冷水机组的容量都比较大,调峰效果是非常明显的。既满足了数据中心供冷需求,又充分利用了电网的低谷电价,缓解了电网高峰时段的电力紧张状况,节省大量的运行费用。动态冰在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷。

动态冰蓄冰盘管的主要控制参数有蓄冷量、出水温度等。其实它的原理是蓄冷装置是由盘管浸入充满水的蓄冰中组成的坦克。冷藏时,冷水机产生的冷剂在盘管内循环,使盘管外表面结冰储存冷能。冷却释放时,温度较高的冷水回水流经盘管外层冰层,使冰由外向内融化,释放冷能。另外蓄冰盘管在使用的时候还需要了解它的钢蛇形盘管是通过连续盘管焊接(或无缝钢管焊接)形成的立式蛇形盘管,外表面为热镀锌,外径为管径26.67mm,冰层厚度25~30mm。它可以在内部或外部熔化。钢制椭圆截面蛇形线圈是通过连续线圈焊接形成的垂直椭圆截面蛇形线圈。蓄冰盘管外表面热镀锌,冰层厚度25mm。它可以在内部或外部熔化。取冷均匀,温度稳定。现在行业竞争越来越大了,只有不断改进自已的产品,才能立于不败之地。动态冰具有应急冷源功能,空调可靠性提高。安徽冰晶式动态冰节能改造方案
动态冰很大方面提高了空调的能效。四川机房动态冰案例
动态冰系统制冰蓄冷时,如有连续且较大的空调负荷时,宜另设基载主机单独向空调系统供冷,以获取较高的制冷效率,降低能耗。制冷主机的制冷能力随着蒸发温度降低而减少,一般制冷机出液温度每降低1℃。双工况制冷主机在制冷和制冰两种工况下交替运行,因此应比一般冷水机组更具有可靠的稳定性和良好的调节性能,并要求机组在两种工况条件下均能达到较高的能效比。应配置较完善的检测及自动控制装置进行优化控制,解决各工况的转换操作、蓄冷系统供冷温度和空调供水温度的控制以及双工况主机和蓄冷装置供冷负荷的合理分配。四川机房动态冰案例
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