动态冰基本参数
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动态冰企业商机

实施动态冰蓄冷技术的基本条件和特点。动态冰蓄冷技术的基本条件和特点是什么?水蓄冷是中央空调蓄冷的重要方式之一,利用水的显热蓄冷,冷库的类型有温度分层式、多池式、隔膜式或迷宫多池挡板式等,实践证明,与其他类型相比,温度分层型(垂直流动型)是简单有效的。动态冰蓄冷空调系统是在电网低谷时蓄冰储存冷量,在电网高峰时融冰提供冷量的空调系统,冰蓄冷系统融冰制冷时,不需要开启制冷主机、冷却塔和冷却水泵,该冰蓄冷空调系统具有降低空调系统运行成本、平衡电网负荷、部分负荷性能优越、降低系统配电容量的特点。冰蓄冷系统,根据蓄冰量的大小,可分为全容量和部分容量,根据蓄冰过程的不同,可以分为静态蓄冰系统和动态蓄冰系统,根据冷库材质的不同,分为钢卷和塑料卷。动态冰充分利用了夜间低谷电力,不光使中央空调的运行费用大幅度降低。贵州工业动态冰工程案例

贵州工业动态冰工程案例,动态冰

过冷水式动态制冰技术。过冷却热交换器可以采用壳管式、套管式、板式等多种形式的换热器。为了防止过冷水在换热器内结冰,换热器内表面需要进行特殊涂层处理,同时对换热器内部的流场特性也有很高的要求,否则很难获得足够大的过冷度,以及避免堵塞。过冷却解除技术也包括多种,如机械方法、热方法、超声波方法等。过冷水式动态制冰技术的系统控制要求非常高,这也是该技术走向实用化所面临的一大技术难点。由于冰浆中固液两相存在密度差,在蓄冰槽中可以循环抽取出冰浆中分离出来的液态水,再送回制冰系统中生成冰浆,由此可使蓄冰槽内的冰浆固相含量(IPF)达到60%以上。东莞流态化动态冰节能技术动态冰需要快速释放电力。

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刮刀扰动式动态制冰技术的基本原理是:水(溶液)在换热器内部通过换热壁面被冷却到低于冰点的过冷状态,由于刮刀以较快的回转速度旋转,靠近换热器换热壁面的过冷水被及时刮离壁面,从而确保了换热器壁面上不会生成冰晶。从壁面附近被刮出的过冷水随即进入水侧的中心主流区,并在主流区中经已经存在的冰晶颗粒促晶解除过冷,生成冰浆。与过冷水式相比,刮刀扰动式动态制冰系统无需过冷却解除装置。需要指出的是,这种刮刀扰动式动态制冰技术中的刮刀所起的作用是及时清理换热壁面附近的过冷水,而非像一些传统制冰机那样用于刮除已经生长在换热壁面上的冰层。因此这种制冰方式也避免了因冰层热阻引起的传热恶化,而且还因为刮刀叶片的强烈扰动而大幅强化了对流换热效果。

数据中心动态冰蓄冷罐单级泵并联蓄冷架构和单级泵串联蓄冷架构。单级泵并联蓄冷架构:蓄冷罐和冷机并联,蓄冷罐配置单独的放冷泵,当需要不同的供冷模式时,启动相应的泵来完成相应的工作,如冷机制冷时,维持循环泵工作;蓄冷罐放冷时,启动放冷泵进行工作。其中放冷泵和末端设备电源需要由UPS提供。单级泵并联蓄冷有三种工作模式,分别是保冷模式、放冷模式和充冷模式。优点:采用开式蓄冷罐和多台冷机并联,蓄冷罐的蓄冷能力比较大,蓄冷系统可以用于节能运行,如夜间利用低谷电价对蓄冷罐进行蓄冷,蓄冷运行时,主机一直处于满载区间运行,主机运行效率高;白天利用蓄冷罐夜间存储的冷量进行放冷。对于大型的数据中心,由于冷水机组的容量都比较大,调峰效果是非常明显的。既满足了数据中心供冷需求,又充分利用了电网的低谷电价,缓解了电网高峰时段的电力紧张状况,节省大量的运行费用。动态冰可以蓄冷、蓄冷供冷、单融冰供冷、冷水机组直接供冷。

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过冷水式动态制冰技术。过冷水式动态制冰技术的基本原理是:首先把水在过冷却热交换器中冷却至低于0℃的过冷状态,然后把过冷水输送至特殊的过冷却解除器中解除过冷,生成大量细小的冰晶颗粒,与剩余的液态水一起形成0℃下的冰浆。这种制冰过程中关键的技术在于确保流过过冷却热交换器的液态水具有尽可能大的过冷度,但同时又必须保证过冷水不能在流出热交换器之前生成冰晶,否则换热器将被堵塞甚至破坏。此外,还应有高效率的过冷却解除技术,以确保过冷水能够连续快速结晶。动态冰使冰层由外向内逐渐融化。贵州工业动态冰工程案例

动态冰在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷。贵州工业动态冰工程案例

详解动态冰蓄冰盘管的一些基本技术?动态冰蓄冰盘管技术作为一项重要的储能技术,近年来取得了长足的发展。运行时主要利用冰的相变潜热储存冷能,低用电时用电制冰储存冷能,用电高峰时将储存的冷能释放到空调系统。降温,在这种情况下,很好地实现了电网的“移峰填谷”,促进了电网的安全高效运行。目前,蓄冰盘管技术多采用盘管式储冰罐。盘管式储冰罐的制冰方式为静态制冰,盘管式储冰罐的冷却过程主要用于融冰。冰的融化和冷却过程是高温冷冻水直接接触冰层,使冰层由外向内逐渐融化。另外,在使用的时候还需要知道,当储冰罐结冰时,动态冰蓄冰盘管中制冷剂的温度会随着流动距离的变化而变化。进口温度低,出口温度高,盘管外面会形成一个锥形冰层,即进口冰层厚,出口冰层薄,冰层厚度不均匀,冰融化时会产生死区,延缓冰的融化。贵州工业动态冰工程案例

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