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山東新型冰漿蓄冷散熱

來源: 發布時間:2024-07-26

動態冰漿蓄冷先進技術介紹。動態冰漿蓄冷技術是目前國際上先進的冰漿蓄冷技術,它采用具有良好流動特性的冰漿取代現有的冰球和蓄冰盤管,克服了傳統冰漿蓄冷技術在成本和效率上的劣勢。在熱交換器過冷堵塞、冰漿生成、融冰解冰等關鍵技術上取得了突破,該技術的研究成功,不光填補了我國在該領域的空白,而且將很大方面促進冰漿蓄冷技術在我國的推廣和利用,有效實現電力系統的“移峰填谷”。溶液的粘度對空調主機和水泵的能耗和影響是很大的,對主機和乙二醇泵來說,溶液的粘度越小越好,既是濃度越小越好,但不能太低,以防結冰凝固。動態蓄冰系統一般選用20%濃度的乙二醇溶液作為載冷劑。冰漿蓄冷可實現大溫差、低溫送風空調,節省水、風輸送系統的投資和能耗。山東新型冰漿蓄冷散熱

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如圖 6所示為熱回收式冰漿蓄冷空調系統。在冷運行式時,制冷循環中的風冷冷凝器工作,二元溶液從蓄冷罐被泵送到冰晶發生器,產生的冰晶再輸送到蓄冷罐的底部在蓄冷罐內冰晶聚集在其上部。供冷運行時,二元的冰漿溶液被送到中間換熱器,將冷量傳遞給來自末端機組的冷媒水;從中間換熱器返回的溫度較高的溶液被噴灑在罐內上部的冰晶上,冰晶溶化后,溶液溫度再下降。在熱回收運行模式時,風冷冷凝器不工作、水冷冷凝器開始工作,水冷冷凝器釋放的熱量傳遞給末端機組,適用于既需要制冷、又需要制熱的多功能建筑。貴州蒸發式冰漿蓄冷適用范圍冰漿蓄冷對電網的供需平衡起一定的調節作用。

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冰漿蓄冷于20世紀90年代開始發展起來,在節能意識極強的日本首先實現產業化應用。目前,純水冰漿蓄冷已成為日本市場的技術主流,動態冰蓄冷技術又分為兩個分支:一是純水冰漿技術;一是鹽水冰漿技術。純水冰漿技術采用普通水(無任何添加成分)作為蓄冷介質,通過過冷卻換熱原理動態制取純水冰漿。鹽水冰漿的制取技術與其相同,但采用的是10%以下的稀鹽水溶液(乙二醇、乙醇等)作為蓄冷介質,相應地生成的冰漿的溫度低于純水冰漿。從日本的使用情況來看,純水式動態冰蓄冷技術是目前動態冰蓄冷技術的主流表示,鹽水式動態冰蓄冷的實用案例相對較少。

單獨分開的儲冰罐,冰漿系統與常規冰蓄冷相比,特點是將制冰和蓄冰分離。制得的冰單獨儲存在蓄冷罐中。冰漿系統的蓄冰罐通常可以根據場地靈活設計,可以采用水泥、鋼、玻璃鋼等材料建筑,形狀、高度沒有要求,只要做好保溫,考慮美觀度即可。蓄冰罐的體積取決于蓄冷量的多少,計算蓄冰罐容量時,建議取12.5RTh/m3。為了節能和保證過冷水的穩定產生,通常會將蓄冰罐設計成兩個,兩個罐子的體積比約20:1,制冷時,先將大罐中的水降到0℃,開始出冰時,將小罐中的高溫水與大罐中的0℃水混合,以確保進入制冰板換中的水溫不低于0.3℃,防止細小的冰晶進入板換造成冰堵。制冰時,大罐中蓄滿冰漿后,再蓄在小罐中,融冰時,蓄冰罐內頂部置有灑水器,使得融冰高溫回水均勻撒播在冰雪上,確保融冰供冷的溫度恒定在0~1℃。優先融化小罐中的冰,再融大罐中的冰雪。冰漿蓄冷冷水機組制出低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)進入蓄冰槽里的盤管內,使管外的水結成冰。

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冰漿蓄冷中如何根據冰槽所蓄冷量確定相應的冰槽面積:設定。(1)主機空調工況時制冷能力為:P。(2)主機制冰工況時制冷量與空調工況時制冷量之比為:K1(注:根據蓄冰裝置蓄冰時的平均運行溫度及制冷機運行性能表即可查出K1值)。(3)需求蓄冰量為:Q(RTH)(潛熱)。(4)電價高峰段冷負荷為:W1(RTH)。(5)電價平價段削峰冷負荷為:W2(RTH)。(6)電價低谷段冷負荷為:W3(RTH)。(7)峰價段蓄冰裝置供冷投入時間為:N小時。蓄冰設備在實際應用中,其在放冷后期放冷速率降低。此時,蓄冰設備的放冷能力已無法滿足空調負荷的需求。由此產生以下兩個問題,首先,蓄冰設備后期放冷速率降低,會層致蓄冰設備不可能在白天16個小時的時間內將全部蓄冷量(潛熱)放完。故,計算時應考慮該部分無法放出的蓄冷量。冰漿蓄冷系統可充分利用低谷電資源,提高電力利用率。四川流態冰漿蓄冷服務商

冰漿蓄冷不斷將蓄冰槽中的水抽出送到蒸發器的上方噴灑而下,在平板狀蒸發器表面結成一層薄冰。山東新型冰漿蓄冷散熱

熱回收式冰漿蓄冷空調系統。在蓄冷運行模式時,制冷循環中的風冷冷凝器工作,二元溶液從蓄冷罐被泵送到冰晶發生器,產生的冰晶再輸送到蓄冷罐的底部,在蓄冷罐內冰晶聚集在其上部。供冷運行時,二元的冰漿溶液被送到中間換熱器,將冷量傳遞給來自末端機組的冷媒水:從中間換熱器返回的溫度較高的溶液被噴灑在罐內上部的冰晶上,冰晶溶化后,溶液溫度再下降。在熱回收運行模式時,風冷冷凝器不工作、水冷冷凝器開始工作,水冷冷凝器釋放的熱量傳遞給末端機組,適用于既需制冷又需制熱的多功能建筑。山東新型冰漿蓄冷散熱

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