該系統相對于靜態蓄冰的優勢,主機能效高。初始的冰點溫度約為-1℃,蒸發溫度約為-4.5℃,每個循環約形成2%的冰晶,每個循環后溶液會有增加,一般設計為50%的蓄冰量,蓄冰完成后,溶液濃度會增加到6%,這時對應的冰點是-2.5℃℃,蒸發溫度約為-5.5℃,主機能效有所下降,主機COP在4.5以上。而雙工況盤管蓄冰,乙二醇為-5.6℃,蒸發溫度為-7℃的,主機的COP在3.5以下,且同樣靜態冰制取過程中,由于隨著冰層厚度的增加,傳熱也逐漸有所減少,主機需要卸載,從而會延長制冰時間,增加能耗。注:對于系統,須考慮綜合能耗。(對于大于1200RT,同樣需要用雙工況冷水機組經制冰換熱器實現。)冷量釋放過程中,冰塊通過冷卻設備釋放冷量,實現空調效果。福建流態化動態冰蓄冷
以此實現“移峰填谷”,達到高峰節省電費60%,綜合節省30%電費的目的。動態冰蓄冷空調技術平衡電網峰谷荷。對于大城市的商業用電而言,均會出現用電的峰谷時段,在用電的峰段,常常會出現供電不足的狀況,而在用電的谷段,又常常會出現電量過剩的狀況,如果將低谷電的電能轉化為冷能應用到峰值電時的空調系統中去,則可以緩解電網壓力,平衡電網;對國家電網而言,要滿足用戶1kwh的用電需求,必須要發電站發出超過1kwh的電量便于抵消電在運輸過程中的損耗,而用戶對電的需求和利用程度在實際過程中卻是不定的,是隨機的,尤其是對建筑內的空調而言,其使用程度往往同當天的室外天氣條件密切相關,不定性特點尤為突出,倘若國家電網發出的余電無法被用戶使用,一來是對能源的浪費,二來對國家電網的安全也存在著隱患,于是,蓄冷技術在空調系統中的應用便很大方面地減緩和減少了以上問題。福建流態化動態冰蓄冷動態冰蓄冷可以提高空調系統的運行效率,延長設備的使用壽命。
動態冰蓄冷具有以下技術特點:1. 制冰 常規盤管蓄冰在蓄冰四個小時后,由于冰阻的影響,效率降低為空調工況的45%,后一小時只有不到30%。所以冰漿蓄冰總體效率比盤管高15%以上,主機選型可以更小 ;2. 冰漿機組為不銹鋼非運動部件,設備使用壽命30年以上、維護方便;3. 動態冰漿蓄冷系統融冰控制簡單,融冰可以單滿足高峰負荷。而常規盤管蓄冷系統,由于融冰速度慢,在高峰負荷又高電價時需要同時開制冷主機和融冰供冷,所以使用動態冰冰漿系統可以節約更多電費;4. 冰漿系統以冰漿機組及輔助設備替代了盤管,整體投資略低;5. 可用離峰時間長,同樣的主機,冰漿蓄冰量更多。如果設法將蓄冰池增大,充分利用周六、周日夜間低谷電時間,在不增加制冷蓄冰設備的前提下,可以盡可能地增加蓄冰量;6. 載冷劑用量少,更為經濟、環保。
隨著動態冰蓄冷技術在我國的成功技術開發,將推動動態冰蓄冷技術在我國的推廣利用,進而對我國的電力負荷移峰填谷產生深遠影響。動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。靜態冰蓄冷:是將制冷機組在低峰期運行,將低溫蓄冷媒體一次性充滿蓄冷容器,并在高峰期通過泵送方式向空調末端進行熱交換,取得冷量的一種方式。動態冰蓄冷可以提供穩定的溫度和濕度環境,保護設備的正常運行。
隨著動態冰蓄冷技術在我國的成功研發,將較大程度上推動動態冰蓄冷技術在我國的推廣利用,必將對我國的電力負荷移峰填谷產生深遠影響。冰蓄冷是利用夜間低谷時段電力制冰并蓄存起來,在白天用電高峰時段不開或少開制冷主機,利用夜間蓄存的冰來滿足制冷冷負荷需求的一種節能手段。動態冰蓄冷技術,是采用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀流態冰晶,同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。動態冰蓄冷可以減少水資源的消耗,降低環境壓力。深圳低碳動態冰蓄冷保溫
冷卻過程中,冷卻水通過冷卻設備將熱量帶走,使室內溫度降低。福建流態化動態冰蓄冷
主要技術指標:1)額定制冰工沉下,主機蒸發溫度2-6℃;2)制冰工沉下,制冷主機單機能效(COP)>3.0;3)蓄冰槽較大蓄冰量245%。技術應用情況:目前,該技術在民用建筑、工業廠房已得到應用,如佛山高新區創新中心動態冰蓄冷系統、富士康集團辦公樓動態冰蓄冷系統、清華紫光信息港、新百麗鞋業等實施了多項動態冰蓄冷工程。由稀濃度的乙二醇(或其他鹽類)水溶液制出的冰晶顆粒十分細膩,粒徑可低于500μm,蓄冰槽冰漿固相含量(IPF)可達50%以上。流態化動態冰蓄冷技術的先進性及應用:前景:流態化動態冰蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式冰蓄冷技術中的較主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。福建流態化動態冰蓄冷