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黑龍江一體式冰漿蓄冷項目

來源: 發布時間:2025-05-04

冰漿的壓力降隨速度和冰晶濃度的變化。冰漿的壓力降與其擦系數冰晶流動速度和冰晶濃度有關。在低速流動時,冰漿溶液出現了相分離,冰晶漂浮在通道的上部,這將增加不同濃度冰漿溶液間的壓力降變化。從圖8中可以看出,在低速流動時不同濃度的冰漿溶液間的壓力降差別變化較大這是由于低速流動時冰晶漂浮在通道上部引起冰漿有效流通截面積減小,從而使其流速增加,阻力變化較大;同時通道上部聚集的冰晶也使其摩擦阻力增大。在高速流動時,不同冰漿濃度溶液與冷水之間壓力降差值變化較小,這是由于高速流動使得冰漿溶液成為均勻流動。冰漿蓄冷在食品加工、制藥等行業具有巨大的應用潛力。黑龍江一體式冰漿蓄冷項目

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動態冰漿蓄冷空調系統,該系統采用了供熱、供冷兩個循環回路,每個循環回路都由冷凝器、蒸發器和調節閥組成,供冷回路的蒸發器和供熱回路的冷凝器安裝在空氣處理箱內,用于調節向室內供應空氣的溫、濕度。由冰漿發生器產生的冰漿儲存在蓄冷罐中,然后由泵輸送到供冷回路的冷凝器中,來自蒸發器的制冷劑蒸氣在該冷凝器中冷凝成液體,并利用重力流回到蒸發器中,蒸發冷卻通過空氣處理箱的空氣。在供熱回路中,由冰漿發生器產生的熱量供給制熱回路中的蒸發器,來自空氣處理箱中冷凝器的制冷劑液體在重力作用下而流入蒸發器,在蒸發器中以較高的蒸發溫度氣化吸收來自冰漿發生器產生的熱量,氣化后的制冷劑蒸氣然后進入空氣處理箱中的冷凝器放熱加熱流入的空氣。黑龍江一體式冰漿蓄冷項目冰漿蓄冷工藝主要包括冰漿制備、儲存、輸送和釋冷四個環節。

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冰漿是由微小的冰晶和溶液組成,而溶液通常是由水和冰點調節劑(如乙二醇、乙醇或氯化鈉等)構成。由于冰晶的融解潛熱大,使得冰漿具有較高的蓄冷密度;同時由于冰晶具有較大的傳熱面積,使其具有較快的供冷速率和較好的溫度調解特性。它不象傳統的盤管式(內融冰、外融冰)和封裝式(冰球、冰板)蓄冷系統的冰凝結在換熱器的壁面上,增加了冰層的傳熱熱阻,使其傳熱效率較低。冰漿蓄冷系統現已被用于空調系統中,夜間低谷時蓄冷,白天高峰時供冷,冰漿蓄冷空調系統的容量一般只有高峰冷負荷的20%—50%,使其整個系統小巧、緊湊。由于冰漿蓄冷空調系統具有低溫送風特性,使得整個空調系統的風管、水管尺寸減小,冷量輸送的功耗也大為降低,運行成本減小。

在常規的空調系統中,6℃/12℃的供/回水溫度所產生的冷量約為25kJ/kg,這主是由于水的顯熱容量較小,而采用冰漿作載冷劑可以減小所需的循環量。冰漿與冷水的供冷量比較。冰漿的供冷量是隨著冰晶的濃度而變化的,如當冰晶的濃度為20%、冰晶的供/回水溫度為0℃/13℃時,其冷量比為4.8,則其提供的冷量為120kJ/kg。冰漿溶液的傳熱系數隨其流量和濃度的變化。從圖中可知:傳熱系數是隨著流量的增加而增加、隨著冰漿濃度的增加而減小。這是由于冰漿濃度的增加減小了溶液的擾動,通過換熱器的流動是層流而不是紊流。盡管在較高冰漿濃度下,其傳熱系數下降,但由于微小的冰晶增加了其傳熱表面積,以及具有較大的傳熱溫差,仍然使其具有較高的傳熱量。與傳統制冷方式相比,冰漿蓄冷可減少電力高峰時段的用電需求。

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應用,冰漿蓄冷儲能技術在以下領域有普遍的應用;1建筑空調系統,冰漿蓄冷儲能技術在建筑空調系統中被普遍采用。通過儲存冰漿,可以在電力需求低谷時期制冷并儲存熱量,然后在電力需求高峰時期釋放熱量。這種技術可以降低建筑物的能耗,并提高供暖和制冷系統的效率。2 工業制冷,冰漿蓄冷儲能技術也可以用于工業制冷。工業生產中需要大量的冷卻水來降低設備和機器的溫度。通過使用冰漿蓄冷儲能系統,可以在低能耗期問制冷并儲存熱量,然后在高能耗期間釋放熱量,從而提高工業制冷系統的效率。3醫療設備和實驗室,冰漿蓄冷儲能技術在醫療設備和實驗室中也有應用。在一些實驗室和醫療設備中,需要保持穩定的低溫環境。通過使用冰漿蓄冷儲能系統,可以在低需求期間制冷并儲存熱量,然后在高需求期間釋放熱量,從而保持恒定的低溫環境。其基本原理是夜間低谷電時段制冰,日間高峰電時段釋放冷量。黑龍江一體式冰漿蓄冷項目

冰漿蓄冷有助于減少碳排放,助力綠色發展。黑龍江一體式冰漿蓄冷項目

冰蓄冷系統概述,冰蓄冷系統的主要就是制冰系統,傳統的冰蓄冷技術主要包括冰球式和盤管式兩種,這兩種冰蓄冷技術的制冰過程都是在相對靜止的狀態下由低溫不凍液把冷量傳遞給水而結冰,因此統稱為靜態冰蓄冷,目前是國內主要應用的冰蓄冷技術。但是靜態冰蓄冷由于冰的制備和融化在同一設備進行,以及其自身納冰特性的限制,隨著管外冰層厚度的增加,管外熱阻同時增加,導致管內制冷劑蒸發溫度降低,使制冷機性能系數(COP)降低,同時還存在著制冰速率低、對負荷變化響應能力差等的問題。黑龍江一體式冰漿蓄冷項目

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