隨后,?通過超聲波的空化效應,?使過冷水瞬間轉變成流態化冰水混合物,?即形成動態冰。?這種動態冰的形態為毫米級以下顆粒的多孔聚集狀,?可以很容易被液態水充分滲透。?動態冰蓄冷技術的原理圖展示了這一過程。?動態冰的形成不只提高了空調的能效,?還具有強大的移峰能力。?微小顆粒聚集狀的冰漿具有比表面積大的特點,?因此在釋冷過程中,?回水與冰粒之間的融冰速度極快,?融冰釋冷強度提高數十倍。?這使得動態冰蓄冷技術能夠在電力高峰時段由蓄冰池單獨供冷,?實現電力負荷的全移峰,?從而在未來智慧電網、?電力市場現貨交易模式下以及虛擬電廠政策等條件下創造更大的減碳效益和經濟效益。?面向未來,我國動態冰技術將繼續創新,為全球冷卻領域貢獻中國智慧。冷水式動態冰項目
融冰吸熱:通過溫度比例調節閥,將部分空調回水通過板冰機蒸發器頂部的灑水槽均勻灑在板冰機蒸發器外表面,由于制冷機組停止運行,空調回水經過板冰機蒸發器,均勻的灑在蓄冰池上方的冰層上,通過熱交換,溫度降低至接近0℃,再由蓄冰池底部采用水泵輸送至空調回水處混合,將空調回水溫度降低至空調出水的標準,通過比例調節閥和空調出水溫度配合控制空調的出水溫度。在儲冰量不足時,機組可運行在冷水制冷模式,即運行部分壓縮機,作為中央空調機組使用。珠海流態化動態冰適用范圍動態冰技術,一種顛覆傳統的冷卻方法,通過冰球循環實現熱交換,節能環保。
而建造一個儲存17噸冰的蓄冰池,按照L4000×W3000×H3000mm的尺寸(36立方米)的蓄冰池,土建類只需2-4萬,鋼架類只需5-8萬即可。因此將中央空調機組替換成動態冰蓄冷系統,兩年內即可收回成本,從第三年開始,每1千瓦安裝制冷量每年可節省約41610÷365=75.6元人民幣。傳統冰蓄冷空調以靜態制冰方式運行,多數采用載冷機二次冷卻方式制,更沒有脫冰儲存功能,無法解決冰塊過厚的傳熱問題,制冰速度低、設備龐大、換熱效率差、制冷機能耗高等問題無法克服。動態冰蓄冷則以動態的過冷水來制冰,控制結冰厚度,換熱效率高、制冰速度快、設備緊湊、制冷機能耗低結構簡單等優點十分突出,是國際上冰蓄冷的主要發展方向。
動態冰蓄冷的技術優勢:1、系統耗材少。當蓄冰量為65%蓄冰槽與盤管蓄冰槽體積相當,但無需盤管,且在蓄冰槽內不需要預留檢修空間。2、可供熱。通過吸收蓄冰槽內水的熱量進行制熱,經冷卻塔或其它方式散冷,若為四管制系統,可同時利用此冷對空調末端進行供冷,達到使用熱回收的節能目的。3、可隨時蓄冰。4、增加蓄冰量代價小。加大蓄冰池和蓄冰時間即可。注:對于系統,須考慮綜合能耗。(對于大于1200RT,同樣需要用雙工況冷水機組經制冰換熱器實現。)高效節能,降低企業運營成本。
系統存在的問題及潛在的風險,從技術原理上來看,冰晶式動態蓄冰相對于靜態蓄冰有一定的技術先進性,但之所以該系統未成為目前市場的主流蓄冰形式,主要是在系統的穩定性及可靠性上也存在潛在的風險,甚至有因為冰晶堵塞導致系統不能使用的失敗案例。以下對該系統存在的潛在問題分析如下:溫度傳感的延遲性可能造成結冰誤差,因為溫度傳感的延遲性,當傳感器檢測的溫度<實際溫度時,溶液不會結冰;當傳感器檢測的溫度>實際溫度時,溶液結冰過多,溶液發生蒸發器冰堵、管道、閥門、水泵葉輪磨損的問題,甚至堵塞。在冷庫建設中,動態冰作為高效保溫材料。冷水式動態冰項目
某商場空調系統,采用動態冰技術,降低其制冷成本,提升顧客舒適度。冷水式動態冰項目
流程選擇,蓄冰空調系統的制冷機組與蓄冰裝置可以有多種組成。基本上可以分為串聯系統和并聯系統兩種。串聯流程,串聯系統有機組位于蓄冰裝置的上游和機組位于蓄冰裝置的下游兩種形式。串聯系統的制冷機與蓄冰罐在流程中處于串聯位置,以一套循環泵維持系統內的流量與壓力,供應空調所需的基本負荷。串聯流程配置適當自控,也可實現各種工況的切換。串聯流程系統較簡單,放冷恒定,適合于較小的工程和大溫差供冷系統。并聯流程,并聯系統有單(板式)換熱器系統和雙(板式)換熱器系統。并聯系統的制冷機與蓄冰罐在系統中處于并聯位置,當較大負荷時,可以聯合供冷。同時該流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、單溶冰供冷、冷機直接供冷等。并聯流程在發揮制冷機與蓄冰罐的放冷能力方面均衡性較好,夜間蓄冷時只需開啟功率較小的初級泵運行,蓄冷時更節能,運行靈活。冷水式動態冰項目