动态冰蓄冷基本参数
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  • 齐全
  • 冷暖类型
  • 冰蓄冷
  • 变频/定频
  • 直流变频,无氟变频,定频
动态冰蓄冷企业商机

使用动态冰蓄冷空调有什么收益?在发达国家,有着60%以上的建筑物是使用冰蓄冷技术。目前在我国每年新建建筑面积约20亿平方米,为冰蓄冷技术的推广应用提供了巨大市场。我国每年公共建筑新增面积约3亿平方米,如30%的新建公共建筑采用冰蓄冷空调系统,全国每年可节约15亿千瓦时所对应的电价差值,所节约金额高达约10亿元。那么在使用冰蓄冷空调时会有什么收益呢?一、经济效益。节省空调设备费用,减少制冷主机的装机容量和功率,可减少30%-50%对于用户,利用峰谷分时电价,大量减少运行费用30%-50%二、社会效益。1、节省能源。2、减少污染物排放。3、减少国家电网投资。三、成本优势。1、对于用户,利用峰谷分时电价,大量减少运行费用;2、节省空调设备费用,减少制冷主机的装机容量和功率,可减少30%-50%;3、减少相应的电力设备投资,如变压器、配电柜等。动态冰蓄冷技术的大特点是在动态过程中制取冰浆,具有能效高,蓄冰和融冰快等优点。北京冰晶式动态冰蓄冷空调系统

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动态冰蓄冷空调盘管蓄冰技术。冰蓄冷空调是在夜间电价低谷段利用制冷主机制冰,将冷量以冰的形式蓄存起来,白天根据空调负荷要求释放冷量,在用电高峰时期可以少开甚至不开主机,将电网高峰段的空调用电量转移至电网低谷段使用,利用峰谷电价政策,达到为用户节约电费的目的。空调负荷的分布在一年之内极不均衡,尖峰负荷约占总运行时间的6%~8%,空调主机的利用率低,配电设施及其他相关投资过高。采用冰蓄冷空调后,可以选择相对较小的主机,夜间主机蓄冰,白天主机与蓄冰装置一起工作满足空调负荷,极大提高主机利用率,均衡用电负荷,降低配电设施及其他设备投资,达到移峰填谷的目的。北京冰晶式动态冰蓄冷空调系统动态冰蓄冷有利于熔化温度的稳定。

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动态冰蓄冷系统组成形式的合适与否直接关系到系统的运行效果。合理可行的组成形式将会得到稳定可靠的系统工作性能,终保障建筑物空调系统的正常供冷要求。蓄冰系统由制冷系统、蓄冰设备、动力装置、自控系统、换热装置等组成。系统根据水结晶过程的能量需要动态调节低温水流量与温度,增强系统的安全性与可靠性,提高蓄冰效率,降低蓄冰能耗。同时,降低了蓄冷项目的工程量,减少了蓄冷项目的初投资,增大了节能节费空间,是蓄冷蓄冷项目的关键系统之一,如果有可能在乙二醇溶液充注前进行水溶液的试运转,观察整个系统的运转情况;及自控系统的测点及电动阀门的动作配合。

动态冰蓄冷技术用于平衡电力负荷怎么样?动态冰蓄冷技术是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机,将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冰装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷。主要的技术性能是:在夜间电价低谷时段,开启制冷主机制冷,通过动态冰浆机组用过冷水法制冰,把储冰罐内的水制成冰浆。白天电价高峰时段关闭制冷主机,存储在储冰罐内的冰浆,经过融冰板式换热器,对空调所需低温冷冻水降温。白天电价高峰期,绝大部分空调负荷所需电能,通过冰浆转移至夜间电价低谷时段,白天电价高峰期只运行所需冷冻水泵和少量冰水泵即可。以此实现“移峰填谷”,达到高峰节省电费60%,综合节省30%电费的目的。动态冰蓄冷改造工程量小,初投资小。

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动态冰蓄冷空调系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和蓄冷槽在此期间的特性。外融冰系统是指内管壁上的冰量。至于蓄冷时间短的冰蓄冷系统,一般需要较高的蓄冷率,即较低的(平均)蓄冷温度。反之,蓄冷速度慢,蓄冷温度高。送风温度和蓄冷率是系统设计的优化。冰蓄冷低温空调系统的经济性分析,分析了冰蓄冷低温空调系统的初投资和运行费用,研究了不同运行控制策略下系统运行费用的计算,提出了优化运行控制模式下系统年运行费用的计算方法。同时介绍了冰蓄冷低温送风空调系统的评价方法。动态冰蓄冷根据用户冷负荷的需求和电费结构的特点,自动设置好蓄冷系统的运行方式。北京动态冰蓄冷价格

动态冰蓄冷设备更环保,近乎零污染、零排放。北京冰晶式动态冰蓄冷空调系统

动态冰蓄冷空调的内融冰和外融冰。根据冰蓄冷的形式和运行策略,冰蓄冷系统可分为两类:满负荷冰蓄冷和部分负荷冰蓄冷。满负荷冰蓄冷的特点是完全应对白天的高峰电力,用电成本低,运行形式单一,操作简单,但一次性投入资金量大,回收期长。部分负荷冰蓄冷方式的特点是只输送白天部分高峰电力,用电成本大,运行形式多,控制复杂。但投资和运行电费较好,经济性较好,所以在民用建筑中应用普遍。选择较低的蓄冷率,虽然增加了常规制冷机组,但减少了昂贵的冰蓄冷设备,降低了系统的初投资;降低了制冷时的耗电量,即降低了系统的配电功率,降低了变配电设施的出资和基波电费;在制冷形式上,只要蓄冰槽和常规制冷机组参与制冷,融冰制冷的操作更简单。北京冰晶式动态冰蓄冷空调系统

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技术原理层面,动态冰蓄冷采用制冷剂与水直接热交换的制冰方式,通过过冷却水生成、超声波促晶、冰晶传播阻断等主要技术,实现冰浆的连续制取与高效存储。相较于传统静态冰蓄冷技术,其制冰效率提升40%以上,冰浆含冰率可达25%,单位体积储能密度是水的8倍。这种特性使其在电力增容受限的场景中优势明显——北京某数...

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