冰蓄冷空调是在常规水冷冷水机组系统的基础上减小制冷主机容量、增加蓄冰装置,利用夜间低谷低价电力时段将冷量通过冰的形式储存起来,白天需要供冷时释放出来。该技术在20世纪30年代开始应用于美国,在70年代能源危机中得到发达国家的大力发展。从美国、日本、韩国、中国台湾等较发达的国家和地区的发展情况来看,冰...
内融冰式冰蓄冷。该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰。融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。动态制冰。该系统的基本组成是以制冰机作为制冷设备,以保温的槽体作为蓄冷设备,制冷机安装在蓄冰槽上方,在若干块平行板内通入制冷剂作为蒸发器。循环水泵不断将蓄冰槽中的水抽出送到蒸发器的上方喷洒而下,在平板状蒸发器表面结成一层薄冰,待冰层达到一定厚度(一般在3~6.5mm之间)时,制冰设备中的四通换向阀切换,使压缩机的排气直接进入蒸发器而加热板面,使冰脱落。也就是冰的所谓“收获”过程。冰蓄冷同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式。湖北专业冰蓄冷保温

冰蓄冷制冰机组可实现四很大方面基本功能:制冰运行、融冰放冷运行、制冰放冷联合运行、直供放冷运行(安装直供板换才可实现)。制冷运行是在晚上低谷电价运行,把水制成冰储藏在蓄冰槽里。融冰放冷运行是把冰槽里的冷量释放到工艺生产线上,而无需开冷冻主机。融冰放冷工况在所有运行工况中耗电少,适合在电价高峰期使用。直供放冷运行是双工况主机运行制冷通过直供板换使空调冷冻水降温。直供工况实在融冰放冷不能满足空调负荷的情况下运行。动态冰蓄冷控制系统由低压动力柜、控制柜、人机界面、PLC控制器、温度传感器、压力传感器等组成。人机界面读取PLC控制器,能显示所有运行参数数据和水泵,阀门等设备的运行状态。PLC控制器通过接收人机界面的命令,执行相应的运行工况(如制冰运行、融冰运行)。珠海外融冰式冰蓄冷系统冰蓄冷水流过制冰机中的高效换热器,通过自动控制系统对水进行精确的过冷却。

冰蓄冷技术的重大意义有哪些?一、利用峰谷电价差,降低空调运行费用40%~50%,降低企业经营费用;二、平衡电网峰谷差,平移40%白天用电负荷至夜间,减缓白天用电负荷压力,减少煤矿、电厂建设;三、降冷主机、冷却塔及冷却水泵容量,减少空调机房总配电容量,减少变配电设施的投资;四、制冷主机满负荷平稳运行,效率高;五、可实现大温差,低温送风,降低空调末端设备投资,提高空调品质;六、具有应急功能,提高空调系统可靠性,通过反复的制冰和收冰,蓄冷槽的蓄冰率可以达到40%~50%。由于板式蒸发器需要一定的安装空间,因此动态制冰不大适合大、中型系统。
冰蓄冷融冰速度快,负荷响应灵敏。冰球和盘管的融冰放冷需要通过不冻液来间接传递,这就使得融冰过程中同样面临着与制冰过程中相同的传热热阻问题。当空调用户端冷负荷需求较高的时候,蓄冰槽内的冷量无法快速释放,极大地限制了在用电高峰时段的削峰效率。动态冰蓄冷制出的冰是以冰浆的形式存在,在融冰放冷时无中间不冻液循环环节,较高温度的回水回到蓄冰槽后直接喷淋在冰层上,因此融冰速度极快,当末端冷负荷需求突然增大时也能迅速释放冷量从而满足需求,负荷响应非常灵敏。场地适应性强,冰槽空间有效利用率高,场地占用减小。冰球和盘管式冰蓄冷的蓄冰槽由于其中需要安装容纳相关设备,因此对槽的外形尺寸都有要求和限制,这给冰蓄冷系统的实施造成了很严重的客观限制,尤其对于位居城市中心的楼宇建筑,场地空间极其稀缺,该问题十分突出。冰蓄冷在制冰时不会冻结。

冰蓄冷双工况主机。双工况主机是采用同一台主机,白天用于制冷,夜间用于制冰。常用的冷水机组和双工况机组,从外观上是一样的,但系统的控制有所不同,双工况空调机组一般使用螺杆机或离心机。双工况主机的基本要求:a)双工况主机的压缩机必须有足够的压头范围,在夜间蓄冰状态,冷冻水的出水温度比较低,系统的压差就比较高,如果压缩机主机不能提供足够的压头,机组就不能正常的工作。一般容积式的螺杆机压缩比范围更宽广一些,能更好地使用不同工况;而对于速度型离心机,设计压头必须按照蓄冰工况选择,而在用于空调工况时由于转速过高,以至于压缩机的能耗也比较高。b)双工况主机的压缩机必须能长期稳定的运行于变压头的情况,在两个工况运行时,主机的蒸发温度和冷凝温度不同,系统所需要的压头也不同,这就要求双工况主机具备很好的变压头调节性能。冰蓄冷通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。湖北专业冰蓄冷保温
冰蓄冷空调的普遍应用具有利国利民的重要意义。湖北专业冰蓄冷保温
冰蓄冷系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,蓄冰设备选用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液温度较低,可以保证板式换热器为系统提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统运行费用降低到低。在系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持高效的运行,再经蓄冰筒的冷却使乙二醇溶液温度进一步降低,板式换热器进出口处乙二醇溶液可以达到较大的温差,从而使相同负荷条件下串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同条件下串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路简单运行可靠。湖北专业冰蓄冷保温
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