内融冰式冰蓄冷:该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰。融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端...
溴化锂空调的工作过程四个基本步骤:吸收过程:在高温高压状态下,稀溶液中的溴化锂溶液吸收来自蒸发器中水蒸汽的热量,水蒸汽被吸收变成浓溶液,同时释放冷量。解吸过程:浓溶液被送到高压发生器中,通过外部热源(如燃气、蒸汽、热水、太阳能、工业废热等)加热,溴化锂溶液分解,释放出高纯度的水蒸汽。冷凝过程:释放出的水蒸汽在冷凝器中冷凝成液态水,同时放出大量冷量,这个冷量通过冷却水或直接通过空气冷却,然后输送到室内机为室内提供冷气。浓缩过程:冷凝后的水流入吸收器与稀溶液混合,重新生成浓度较低的溴化锂溶液,这个溶液再次被送回蒸发器开始新的制冷循环。自动化监控,确保冰块质量稳定可靠。中山乳业动态冰散热

冷水机组:冷水机组是一种用于提供恒定温度冷水的机械设备,普遍应用于商业和工业建筑的空调系统中,以实现对室内环境的冷却和恒温控制。冷水机组主要有风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种类型:风冷式冷水机组:利用风扇将环境空气引入机组,通过翅片式换热器与制冷剂进行热交换,不需要额外的冷却水系统。水冷式冷水机组:需要配套冷却塔和冷却水循环系统,通过冷却水与制冷剂在冷凝器中进行热交换,冷却水在冷却塔中释放热量后循环使用。中山乳业动态冰散热自动化控制系统确保动态冰稳定生产。

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较大程度上小于常规空调系统。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。充分使用设备 冰蓄冷空调系统制冷设备满负荷运行的比例增大,从而提高了制冷设备COP值和制冷机组的经常运行效率,制冷机组工作状态稳定,提高了设备利用率并延长机组的使用寿命。效率比较: 夜间冷水机组制冰工况运行时,由于气温下降带来的得益可以补偿由蒸发温度下降所带来的效率的损失。
流程选择:蓄冰空调系统的制冷机组与蓄冰装置可以有多种组成。基本上可以分为串联系统和并联系统两种。串联流程:串联系统有机组位于蓄冰装置的上游和机组位于蓄冰装置的下游两种形式。串联系统的制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。串联流程系统较简单,放冷恒定,适合于较小的工程和大温差供冷系统。并联流程:并联系统有单(板式)换热器系统和双(板式)换热器系统。并联系统的制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当较大负荷时,可以联合供冷。研究动态冰的物理特性,有助于开发新型低温材料。

冰蓄冷的原理:冰蓄冷是一种基于相变过程的热量储存技术,通过将低价电能转化为化学能或物理能,将水转化为固体时形成的放热作用储存下来。在需要用冷的时候,通过冷媒流动将储存的冰块内部的冷量释放出来实现空调制冷。具体来说,冰蓄冷的过程可以分为三个阶段:制冰、储冰和释放冷。首先是制冰阶段,利用夜间低谷电能启动制冰机组,消耗电能制冰;其次是储冰阶段,将制冰过程中得到的冰块储存在蓄冰槽中,储冰槽内置有冷媒管,形成冰蓄冷系统的主体部分;然后是释放冷阶段,通过泵和冷媒流动将蓄存的冰块内部的冷量释放出来,通过空气处理机组将冷量带走实现空调制冷。动态冰技术,在数据中心、通信基站等场所,保障设备稳定运行。珠海速冻库动态冰
智能化管理,实现制冰过程可追溯。中山乳业动态冰散热
选型:除了空调供冷外,全天的其余时间全部用于蓄冷,这样可使主机的容量减少至较小值。蓄冷比例的确定是非常重要的一个环节,在方案设计中一般先初步选择较典型的几个值(如30%等),经设备初选型,根据当地有关的电力政策并计算初投资、运行费、并考虑其它因素然后选定较佳的比例值。运行策略:所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础,按电费结构等条件对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连同制冷机组共同供冷作出较优的运行安排考虑。一般可归纳为全部蓄冷策略和部分蓄冷策略。中山乳业动态冰散热
内融冰式冰蓄冷:该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰。融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端...
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