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。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。冰漿制備的關鍵設備是冰漿發生器,通過循環流動實現冰漿的生成。河北丁烷冰漿蓄冷
動態冰漿蓄冷空調系統,為自然循環式冰漿蓄冷空調系統。該系統采用了供熱、供冷兩個環回路,每個循環回路都由冷凝器、蒸發器和調節閥組成,供冷回路的蒸發器和供熱回路的冷凝器安裝在空氣處理箱內,用于調節向室內供應空氣的溫、濕度。自然循環式冰漿蓄冷空調系統[1]1-冰漿發生器2-蓄冷罐3-循環泵4-供冷模式冷凝器5-供冷模式蒸發器6-供熱模式冷凝器7-空氣處理箱8-供熱模式蒸發器9-冰漿,由冰漿發生器產生的冰漿儲存在蓄冷罐中,然后由泵輸送到供冷回路的冷凝器中,來自蒸發器的制冷劑蒸氣在該冷凝器中冷凝成液體,并利用重力流回到蒸發器中,蒸發冷卻通過空氣處理箱的空氣。福建過冷水動態冰漿蓄冷散熱冰漿蓄冷技術的展望:更高效、更經濟、更環保。
在供熱運行模式時,制冷劑流動換向,原來的風冷冷凝器現在作為蒸發器使用,制冷循環向水冷冷凝器提供熱量,再由水冷冷凝器將熱量傳遞給末端機組。冰漿動態特性,在常規的空調系統中,6℃/12℃的供/回水溫度所產生的冷量約為25kJ/kg,這主要是由于水的顯熱容量較小,而采用冰漿作載冷劑可以減小所需要的循環量。冰漿與冷水的供冷量比較。冰漿的供冷量是隨著冰晶的濃度而變化的如當冰晶的濃度為 20%、冰晶的供/回水溫度為 0℃/13℃時,其冷量比為 4.8,則其提供的冷量為 120 kJ/kg。
技術先進性:從過冷水到冰漿,全部實現管道化循環泵輸送,系統構成簡單,設備(制冷主機、蓄冰槽等)布置靈活,機房空間緊湊。,使得對既有水蓄冷系統進行冰蓄冷改造變為現實,解決在不增加占地空間的前提下大幅度增加蓄冷的系統擴容需求。換熱環節不結冰,結冰環節不換熱,換熱與結冰分離的技術原理使得動態冰蓄冷可以采用高效率的板式換熱器進行制冰,換熱效率大幅度提升。因換熱效率的提升使得制冷主機的乙二醇出水溫度提升至-3℃,制冰工況下的系統能效比提升15%,即夜間蓄冰即可省電15%。釋冷過程依靠冰漿泵將冰漿送至用冷設備,滿足制冷需求。
冰漿跨季節蓄冷涉及以下幾個關鍵技術:1、如何高效、低成本地蓄冷:蓄冷周期內的低價電力制冷(低谷電、可再生的發電的富余電、等等);蓄冰槽內的溫度管理(水溫分層、斜溫層控制等等)、中短周期操作策略等。2、如何高效地用冷:蓄冰槽內的溫度管理(蓄冷-放冷);冷能品位的梯級利用(直接換熱-制冷機組提冷、除濕(溫濕度單獨控制等)、大溫差供冷等等)。3、如何構建大型人工儲冷設施:結構對性能的影響(能效、儲能效率、等效循環次數等)、對環境的影響等;選址、投資分析、盈利模式等等。隨著數據中心規模的擴大,冰漿蓄冷技術為制冷提供了新方案。深圳新型冰漿蓄冷設備
冰漿儲存環節需選用合適的蓄冷容器,確保冷量穩定儲存。河北丁烷冰漿蓄冷
冷水動態蓄冰系統,利用板式換熱器制冰,系統結構簡單,載冷劑回路較大程度上縮短,乙二醇用量相應的也大為減少,更環保;另外,采用單獨的蓄冰罐儲存制出的冰,融冰時,高溫回水直接與0℃冰漿接觸,融冰速度極快,沒有“千年冰”現象;系統設計簡單,設備可靠,運行策略豐富,較大限度地降低了成本和運行費用。過冷水冰漿蓄冷系統是于20世紀90年代首先在日本開始發展起來的,到本世紀初開始產業化應用。動態冰漿蓄冷系統,節能已經形成了多項在制冰板換、冰漿發生器和系統結構設計等方面的主要技術專業技術,填補了國內空白并達到了國際先進水平。河北丁烷冰漿蓄冷