广州动态冰案例

时间:2023年09月10日 来源:

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。动态冰使冰层由外向内逐渐融化。广州动态冰案例

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当动态冰蓄冰盘管外融化时,从配水器流出的高温冷冻水沿盘管长度在冰层上缓慢流动,不断地从外向内融化冰层。由于冰层之间的冰层温度会随着冰层的缓慢流动而发生变化,特别是其入口温度高,出口温度低,入口附近的冰层会先融化,未融化的冰层大致呈锥形,出口的冰层较厚。融冰不均匀会导致冷水流分布不均,降低融冰降温效率。当我们了解它时,我们也发现它目前设计的一些储冰罐是为了使罐内的冰形成和融化均匀。蓄冰盘管在这种情况下,通过引起大量气泡上升来扰乱水流也非常好,以促进结冰和融冰的均匀性。但是,长时间使用空气搅拌器将空气送入水中,必然会使水呈弱酸性,加速浸入水中的金属线圈的腐蚀。同时,蓄冰盘管气泡只能扰动上下位置的水,而不能扰动左右位置(冷冻水的进出水位置)的水,也不能改善锥形冰层冻结和融化。消费者如果想要购买这一类产品,记住要货比三家。广州动态冰案例动态冰的冷却过程主要用于融冰。

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动态冰蓄冷空调与常规空调有哪些优势。动态冰蓄冷空调也就是在常规中央空调系统中的基础上,增加蓄冰装置,利用夜间低谷用电时段开启制冷机组,将蓄冰装置中的水制成冰,白天在空调用电高峰时段利用融冰取冷满足部分空调负荷,宏观上起到调峰移谷,微观上在提高室内空调品质的同时很大方面降低用户运行费用的作用。那么动态冰蓄冷空调与常规空调有哪些优势呢?1、平衡电网峰谷荷,减缓电厂和输配电设施的建设和投资。2、减少制冷主机容量30~50%,降低空调系统相关配电设施费。3、合理利用电网峰谷电力差价,降低空调运行费用。4、具有应急冷源功能,空调可靠性提高。5、冷量对全年负荷的适应性好,能量利用率高。6、可提供1~4℃冷冻水,实现大温差供液、低温送风空调,节省水、风输送系统的投资和能耗。7、能实现较低室内空气相对湿度,空调品质提高。

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。动态冰可以在内部或外部熔化。

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动态冰储能技术在费用上有什么优势?据悉,空调使用高峰时用电量达到城市用电负荷的30%以上,空调使用量低谷时用电量只有10%左右。市面上为了填补这么大的差异,开始大面积的实行错峰填谷的政策。其中动态冰储能技术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。动态冰储能技术在费用上有什么优势?1)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费40~70%(由峰谷电价差和蓄冰量决定)。2)节约变压器容量费用,可减少基本电费支出,每减少1000KVA容量可每年节约30万元左右。3)调节空调主机负荷,使得主机在高效COP区工作,可提高主机能效5-15%。4)缩短夏季供冷区预冷时间,节约提前开机能量损失费用(有的大型商业提前1-1.5小时开机预冷)。5)节约主机维护费用,制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小。6)节约配套设施运行费用,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低。动态冰很大方面提高了空调的能效。广州动态冰案例

动态冰制冰过程中关键的技术在于确保流过过冷却热交换器的液态水具有尽可能大的过冷度。广州动态冰案例

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。广州动态冰案例

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