湖南速凍庫動態冰蓄冷節能技術

來源: 發布時間:2024-12-09

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。動態冰蓄冷還可以應用于工業生產中的冷卻過程,提高生產效率。湖南速凍庫動態冰蓄冷節能技術

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高效一次側穩態控制技術,精確控制蓄冷槽回水溫度,確保蓄、放冷效率高于95%。通過對末端負荷的動態追蹤和二次側循環水的溫度補償,既保證了末端供冷品質,又徹底杜絕了冷源的浪費。高效群控技術,實現對冷源端和末端的集中耦合協調管控,較大限度減少或消除冷源主機、水泵、風機等耗能設備“大馬拉小車”的低效運行點。針對蓄冷中間空調系統的負荷預測技術,智能化自動制定全天放冷計劃,較大限度避開高峰電價時段用電,并根據全年不同季節自動調整,實現用戶運行費用的較低化。深圳工業動態冰蓄冷裝置動態冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實現環境效益的提升。

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針對冰、水蓄冷系統的蓄冷和放冷過程而開發的主要控制模塊,是實現蓄冷系統及關聯設備穩定、高效、可靠運行的主要基礎。通用性控制系統是高菱針對一般性中間空調系統(包含或不包含蓄冷系統均可)而開發的智能化高效節能控制技術,包括負荷跟蹤、負荷補償、負荷預測、末端管控、冷源側臺數控制等多項先進控制技術。通過應用高菱智能化自動控制系統,中間空調系統,尤其是多冷源的復雜系統,將可能實現明顯的節能效益,并大量減少運維人工的投入。

推廣前景和節能潛力:2011年全國高峰用電負荷約為7.86億kW,其中空調負荷占高峰負荷的30%,全國現有大型中間空調約250萬套,預計到2015年在全國推廣5%,約12.5萬套空調可使用采用動態冰蓄冷技術,全年轉移峰時電量約 52 億 kwh,減少電廠 裝機容量 1180萬 kW,宏觀節能潛力較大。流態化動態冰蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。動態冰蓄冷的工藝流程包括冰制備、蓄冷、冷卻和冷量釋放。

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動態冰蓄冷空調系統除了空調制冷,其他時間還可以用于冷庫,可以將主機的容量降到很小的值,蓄冰率的確定是一個非常重要的環節,在動態冰蓄冷空調系統的方案設計中,幾個典型值(如30%等)通常先被選中,經過對設備、初投資、運行費用等因素的初步選擇,選擇了較好的配比。由于動態冰蓄冷空調系統采用液體作為蓄冷介質,液體的任意流動特性使得冰蓄冷罐適用于幾乎所有不規則場地,場地利用率高,對于傳統的冰蓄冷空調系統來說,盤管或冰球系統巨大的占地面積和對空間規整性的要求是推廣冰蓄冷工程的巨大障礙,因此,動態冰蓄冷空調系統技術的突破較大程度上增加了冰蓄冷工程的應用范圍,意義重大。動態冰蓄冷是一種先進的冷卻技術,能夠有效降低能源消耗。深圳專業動態冰蓄冷造價

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。湖南速凍庫動態冰蓄冷節能技術

動態冰蓄冷關鍵技術:(1)過冷卻水穩定生成技術。過冷卻水生成技術是冰漿冷卻及蓄冷技術的主要。過冷卻水是冰漿生成的基礎,只有穩定生成過冷卻水,才可以通過促晶等技術生成冰漿;(2)超聲波促晶技術。在生成過冷水后,只有通過促晶才能使過冷水快速生成冰漿,這就需要促晶技術。目前,國際上采用的技術有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術;(3)冰晶傳播阻斷技術。動態冰系統:降低裝機容量:蓄能型空調系統制冷主機和鍋爐總裝機容量,只有常規空調總裝機容量的60-80%,節省了20-50%主設備容量和配電容量。湖南速凍庫動態冰蓄冷節能技術

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