中山流态化动态冰蓄冷案例

时间:2023年09月11日 来源:

动态冰蓄冷技术在空调系统中的应用已经得到了较为普遍的认可,但其推广应用还需电力优惠政策的跟进与技术进一步革新。动态冰蓄冷技术在执行峰谷电价且峰谷电价差较大的地区,经经济技术比较合理时,才考虑采用。动态冰蓄冷空调系统占地面较大积大,特别是在寸士寸金的城市中心的办公楼,应灵活布置蓄冰装置,尽量少占用有效空间。城市中心办公楼是否设置动态冰蓄冷空调系统,不光需要进行经济性分析,还需要综合考虑机房占地、运行控制复杂、运行管理成本、舒适性等因素。动态冰蓄冷利用动态过冷水制冰。中山流态化动态冰蓄冷案例

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动态冰蓄冷空调可利用电价差来实现节省资金。实际上国家的电力是处于供应紧张的状况,有些省市不得不拉闸限电。而电能的发、供、用是同时同步的,发出来的电是不能储存的。我国电力紧张的城市都是白天电力紧张,晚上电力宽松。夜间的电力都是过剩的晚上没有用户用电,发出来的电就白白浪费了。为此国家和各地区就采取了峰谷电价政策,即削峰添谷;重点就是白天用电价格高,晚上用电价格低。动态冰蓄冷空调可以减小附属设备的容量或者功率,减少设备投资费用。动态冰蓄冷空调运用普遍,有较大的市场潜力,适合宾馆饭店、候机、候车厅、体育馆、影剧院等。更重要的是动态冰蓄冷比一般空调系统减少了二氧化碳和烟尘排放量,降低了全球温室效应,对环保有重大意义。动态冰蓄冷空调将掀起人类能源开发与利用的又一场。东莞低碳动态冰蓄冷技术动态冰蓄冷将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。

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不知道怎么选择合适的动态冰蓄冷方案?一、全负荷蓄冷方案。采用全负荷蓄冷方案,在非电力谷段(一般是峰段、平段),总冷负荷全部由蓄冷装置提供,替代常规制冷设备,光光依靠蓄冷系统供冷。该方案的缺点是:要求制冷机和蓄冷装置的容量要大,能够满足全负荷状态下供冷要求,其初投资增多;优点是:运行的电费低,从长远来看,更经济。全负荷蓄冷主要用于:1、冷负荷具有明显的不均衡性、周期性使用或间歇性使用的场所,如影剧院、体育馆、大会堂、学校等。2、某些区域性集中供冷的空调工程。二、部分负荷蓄冷方案。用部分负荷蓄冷方案,一般是处于电力高峰时段,设计总冷负荷的30%~60%由蓄冷系统提供,蓄冷系统和常规制冷设备联合运行。该方案在过渡季也可以执行全负荷蓄冷,供冷方式更加灵活,而且初投资较低,因此,这种方案的应用场景更加普遍!

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用。流态化动态冰蓄冷主要包括两种形式,即以高砂热学为表示的过冷水式和以日本某公司表示的刮刀扰动式。动态冰蓄冷是针对传统静态冰蓄冷的各种缺陷而发展起来的新技术,动态冰蓄冷技术的大特点是在动态过程中制取冰浆,具有能效高,蓄冰和融冰快等优点。该技术是通过把普通淡水冷却到低于0℃的液态过冷状态,再经超声波促晶生成流态化冰浆的技术。与传统静态冰蓄冷技术相比,蓄冷过程采用高效对流换热,放冷过程采用冰水直接接触换热的方式,很大方面降低了蓄放冷过程中的能耗。传统静态制冰过程中,水通过自然对流换热,冰层首先在换热壁面上形成,然后逐渐变厚。这样就导致形成新的冰层所需的热量传递必须以导热的形式穿过越积越厚的原有冰层,从而严重的恶化了传热效率,致使结冰越来越困难,制冷剂提供的冷却温度也必须越来越低。动态冰蓄冷可以达到降温省钱的效果。

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浅谈动态冰蓄冷空调系统在办公建筑的应用及经济性分析。随着我国经济的飞速发展,空调的应用已越来越普遍。据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,且用电高峰与低峰间负荷差极大。蓄冷空调系统“削峰填谷”作用有助于电网运行的优化调配和节能,从而提高设备使用率,为电网的生产和供应带来明显效益。电力部门继续大力推广蓄冷空调技术,充分运用价格杠杆鼓励用户采用蓄冷空调。目前,蓄冷空调种类较多,按蓄冷介质分类,可以有水蓄冷、动态冰蓄冷和多晶盐蓄冷。蓄冰装置。根据制冰方式的不同,可分为静态型制冰和动态型制冰两种。静态型:在换热器上结冰与融冰,常用的为冰盘管式、封装式;动态型:将生成的冰连续或间断地剥离,常用的是冰片滑落式、冰晶式。动态冰蓄冷的应用场景更加普遍。东莞低碳动态冰蓄冷技术

动态冰蓄冷既可作为蓄冷介质也可成为蓄热工质。中山流态化动态冰蓄冷案例

动态冰蓄冷空调系统安装完毕或室内吊顶安装完毕后,安装风口,然后进行设备运行测试。由于空调水机需要满足制冷制热要求,因此需要选择合适的定向装置来保证主机的散热。在规划安装方位时有以下几点需要注意:冷空气下沉,热空气上升。由于制冷剂比空气重,一旦泄漏,就会扩散到地面上。所以,如果空调机组安装在封闭的房间里,一定要做好通风工作。为满足保护、检修和清洗蒸发器和冷凝器换热管的需要,机组需要有足够的抽管空间,预留空间应大于机组蒸发器和冷凝器的长度。周围的机组和整个机房应能完成排水,以防止冷凝水结冰影响正常排水,从而影响水系统中空调机组的正常运行。中山流态化动态冰蓄冷案例

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