過冷水式動態冰蓄冷技術是通過把普通淡水冷卻到低于0℃的液態過冷狀態,再經超聲波促晶生成流態化冰漿的技術,過冷水式動態冰蓄冷技術的主要先進技術點在于把制冰過程的熱傳遞和冰水相變兩個環節從空間上徹底分離,一舉解決傳統制冰工藝中結冰對傳熱的惡劣影響,從而大幅度降低其制冰能耗并提高制冰效率。動態冰系統節省運行費用:蓄能型空調系統初投資略高于常規空調系統,但運行電費較低, 總成本節省約50%。創造客戶價值:蓄冰蓄熱空調系統較大的價值在于為客戶節省運行費用, 一個運行良好的蓄能空調,年節省電費約40-60%,運行時間越長節省比例越大。動態冰蓄冷可以通過智能控制系統實現遠程監控和管理。廣州流態化動態冰蓄冷保溫
冰球式蓄冰系統,原理:利用內充有可相變介質的小圓球(為增大熱交換面積,一些廠家在球體上會再設有若干個小的凹陷,后統稱冰球)來蓄冷,并將冰球儲存于專門的罐體中,通過循環于主機與罐體間的低溫載冷劑,將冰球內的介質完成相變,從而儲存冷量;釋冷時,通過循環于換熱器(二次側為空調末端)和體間的載冷劑,將冷量釋放到空調末端,從而形成一個完整的蓄冷、釋冷的過程屬于中國較早引進的系統,因各種缺陷,如冰球破損多,新建項目己應用較少。江蘇冰片滑落式動態冰蓄冷動態冰蓄冷可以降低冷卻水的采購成本,減少運輸和處理費用。
系統各功能工況的概述,該主機采用的是立式滿液式蒸發器,該蒸發器配有旋浮式攪拌裝置強化換熱,蓄冰時促進冰晶生成,設備外形如下:據廠家了解,大型離心機的機頭采用的是日本三菱品牌,小型螺桿機機頭采用國內有名的漢鐘品牌,整體機組為中機能源的專業技術產品。以下對本機組的三個功能工況做簡單的介紹,系統原理圖如下:3.1.1制冷水工況可同常規機組制取供空調末端直接使用的空調工況的冷凍水,本報告不再詳述。制冰晶工沉,同上述原理,本系統采用的是以約3.5%溶度改性抑制性乙二醇水溶液或丙二醇水溶液替代水作為供冷(蓄冷)介質,溶液集載冷、蓄冷、供冷于一體,蓄冰時溶液在蒸發器(換熱器或冰晶生成器)中降溫析出冰晶,溶液析出冰晶后成為流態冰,此時流態冰平均質量溶度2.5~3.5%,在蓄冰槽內冰晶與溶液自然分離溶液在下部,冰晶在上部。
流態化動態冰蓄冷技術制冰過程的較大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換熱模式,因此整個制冰環節的傳熱系數得到大幅度提高。另一方面,制冰過程中的換熱溫差、流量等參數都保持穩態,并不因時間而變化,從而保證了出冰速度的恒定,也便于系統的控制。流態化動態冰蓄冷主要包括兩種形式,即以高砂熱學為表示的過冷水式和以Sunwell(日本)為表示的刮刀擾動式。動態冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實現節水效果。
系統存在的問題及潛在的風險,從技術原理上來看,冰晶式動態蓄冰相對于靜態蓄冰有一定的技術先進性,但之所以該系統未成為目前市場的主流蓄冰形式,主要是在系統的穩定性及可靠性上也存在潛在的風險,甚至有因為冰晶堵塞導致系統不能使用的失敗案例。以下對該系統存在的潛在問題分析如下:溫度傳感的延遲性可能造成結冰誤差,因為溫度傳感的延遲性,當傳感器檢測的溫度<實際溫度時,溶液不會結冰;當傳感器檢測的溫度>實際溫度時,溶液結冰過多,溶液發生蒸發器冰堵、管道、閥門、水泵葉輪磨損的問題,甚至堵塞。動態冰蓄冷可以與太陽能、風能等可再生能源相結合,實現能源的綜合利用。江蘇冰片滑落式動態冰蓄冷
動態冰蓄冷可以應對電力系統的負荷波動,提高電網的穩定性。廣州流態化動態冰蓄冷保溫
從系統穩定性和可靠性上來看,該系統對控制精度要求比較高,控制比較復雜,系統的穩定性和可靠性大多取決與系統的自控,否則會產生冰堵、機組振、能耗高等一系列問題。從與Z]能源公司溝通與交流來看,其公司設備是專業技術技術,克服了冰晶式動態蓄冰系統上傳統的技術問題,以上風險在其項目室例中未見相關隱患。但所提供的項目案例時間均不超過5年,還有待市場時間上的進一步檢驗。綜上,該蓄冰系統節能性較好,能夠降低投資,節約運行費用,如果能夠解決報告中的技術風險,可考慮在本項目中采用。廣州流態化動態冰蓄冷保溫