儲能技術是解決用電峰谷電負荷差距大、能源短缺的有效方式。需要注意的是,這里所說的儲能,并不光包括熱能的存儲,還包括蓄冷。通過夜間蓄冷,可在電價較為低廉的夜間儲存能量,用于轉移用電高峰時的空調負荷,具有很高的經濟性,可以起到很好的平衡用電負荷,發揮"移峰填谷"的作用,是一種可以獲得長遠效益的節能形式,這種方式的實現就需要一種成熟的冰蓄冷技術。按照制冰方式的不同,蓄冰系統可分為靜態制冰和動態制冰兩種方式。動態冰蓄冷空調系統的蓄冷溫度取決于蓄冷速率和蓄冷槽在此期間的特性。湖北冷水式動態冰蓄冷服務商
過冷卻蛋殼熱交換器可以采用殼管式、套管式、板式等多種形式的換熱器。為了防止過冷水在換熱器內結冰,換熱器內表面需要或進行特殊涂層處理,同時對換熱器內部的流場特性也有很高的要求,否則很難獲得足夠大的過冷度,以及避免堵塞。過冷卻基礎理論解除關鍵技術也包括多種,如機械方法、熱方法、超聲波方法等。過冷水式動態制冰技術的系統控制要求非常高,這也是該技術走向所面臨的一大技術難點。由于冰漿中固液兩相存在密度差,在蓄冰槽中可以循環抽取出冰漿中分離出來的液態水,再送回制冰管理系統中生成冰漿,由此可使蓄冰槽內的冰漿固相含量(IPF)達到 60%以上。中山機房動態冰蓄冷保溫動態冰蓄冷可以在夏季高溫時段提供持續穩定的冷量,保障人們的生活質量。
流態化動態動態冰蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式動態冰蓄冷技術中的主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態動態冰蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態動態冰蓄冷技術的如下一些技術優勢:(1)傳熱效率高、制冰速度快。動態制冰過程中不但避免了因冰層聚集而引起的導熱熱阻,還通過強制對流大幅度提高了系統的整體換熱性能,從而提高了制冰速度。(2)制冷系統COP高、能耗降冷蒸發溫度可以保持在-5℃~-8℃之間,而且在整個蓄冰過程中保持穩定不下降。相對于冰球、盤管式動態冰蓄冷中-10℃以下的蒸發溫度(而且隨著蓄冰量的增加逐漸下降)可以明顯提高系統COP。
過冷水蓄冰,原理: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,乙二醇溶液是處于亞穩定狀態,溶液進出制冰換熱器時溫差很小,當達到一定的過冷時會自發出現成核現象。其主要是讓水在換熱器中降溫到0℃以下的狀態而不發生相變,在過冷卻解除器中消除過冷狀態,低于0℃的水通過相變成為0℃C的冰,也有歸納到冰晶式蓄冷方式的。系統原理圖如下:該系統冷卻速度要快,水流高,易堵塞板換等缺點,應用較少。動態冰蓄冷可以通過智能控制系統實現自動化運行,提高管理效率。
通過控制制冷機組的數量和融冰泵的可變流量,使負荷調節更靈活、更準確、更簡單。蓄冰間精細空調的工作形式:蓄冷系統的工作形式是指蓄冷時系統是否還在制冷,制冷時蓄冰設備和制冷機組是分開工作還是一起工作,蓄冷系統需要以幾種有規律的方式工作。為滿足冷負荷的要求,常用的工作形式有:機組制冰、制冰與供冷一起、單臺制冷機供冷、單臺融冰供冷、制冷機與融冰供冷一起。由于冰蓄冷空調系統在夜間運行,環境溫度低,冷凝溫度也低,因此具有更高效的制冷功率,可以在一定程度上節約能源。冰蓄冷空調系統也有缺點。運行時需要增加制冰槽等設備,不光占用較多的建筑面積,而且增加了系統中的環路,給管理和維修帶來一定的難度。動態冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實現資源的循環利用。湖北冷水式動態冰蓄冷服務商
動態冰蓄冷在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。湖北冷水式動態冰蓄冷服務商
刮刀擾動式動態制冰技術中較主要雖然的技術仍然是防堵塞技術。由于刮刀擾動十分濃厚,過冷狀態下的水溶液更易在換熱常會壁面上結晶,一旦在壁面上結晶,刮刀葉片就面臨被堵塞甚至被打碎的可能。因此,刮刀式換熱器的內表層(刮刀葉片接觸面)處理要求非常光滑,而且刮刀葉片與換熱壁面之間的接觸必須緊密。另一方面,純水由于由純水生成的冰晶冰晶較粗,而且容易聚集硬化,更容易導致堵塞,因此此種制冰方法中往往需要一定水中添加在濃度的冰點抑制劑,如乙二醇、NaCl 等。由此又引入了對設備材料的防腐問題。換熱器內表面和整個刮刀空氣冷卻組件都是長期浸泡在乙二醇(或 NaCl等其他鹽類)水溶液中,并且處于高流速的之下不利腐蝕條件下,因此金屬材料必須具有特殊的耐腐蝕性能。莖刮刀葉片一般采用塑料材料,在與金屬換熱避免長期高速摩擦的情況下必須具有高耐磨的穩定性。由稀濃度的乙二醇(或其他鹽類)氫氧化鈉水溶液制出的冰晶顆粒十分細膩,粒徑可低于 500mm,蓄冰槽冰漿固相含量(IPF)可達 50%以上。湖北冷水式動態冰蓄冷服務商