冰漿的普遍用途:1、牛奶、啤酒生產過程冷卻和冷藏;2、水、海產品保鮮;3、魚蝦禽肉加工冷藏;4、蔬菜、水果、花卉保鮮;5、人造滑雪場;6、礦井降溫冷卻;7、石油、化工、染料、鋼鐵、醫藥等各種生產過程的冷卻;8、地鐵、超市、辦公樓空調系統,綜合來講冰漿蓄冷適用于...
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...
微冰晶處理器,冰漿輸送到蓄冰槽后,由于水流的作用,大量的冰晶容易跟隨水流被吸入制冰取水系統中,從而進入制冰機的換熱器,過冷狀態的水就會以冰晶結晶核結晶解除過冷狀態凍結板換通道,從而導致板換發生"冰堵"現象。防止蓄冰槽的冰晶隨循環取水進入過冷換熱器是防止系統發生...
我國現有的蓄冰技術主要有盤管、冰球、片冰和冰漿等幾種,目前應用較廣的是盤管蓄冰,由金屬或導熱塑料制成的盤管置于蓄冰槽中,盤管之間充滿著蓄冷介質--水,盤管內流經載冷劑--乙二醇,盤管蓄冰和融冰的過程中,蓄冷介質“水及冰”始終處于靜止狀態,因此盤管蓄冰又被稱為靜...
優勢和挑戰:1 優勢,冰漿蓄冷儲能技術具有以下優勢:-高能效:通過將低溫熱量轉化為冰熱儲存起來,該技術可以提高能源利用效率,環境友好:冰漿蓄冷儲能系統使用水作為介質,不會產生碳排放或其他污染物。-節約成本:由于能源利用效率提高,使用冰漿蓄冷儲能系統可以降低能源...
(盤管和冰球放冷速率只有總蓄冷量的 12.5%,在一般空調的 10小時,只能平均融冰,運行收益大打折扣)冰漿融冰速率高,運行費用多 30%以上,冰漿的表面積是盤管和冰球結冰的上百倍,幾乎沒有融冰放冷速率的限制,在融冰供冷時,可以集中在電價高峰時段,較好地保證了...
刮削法,刮削法冰漿發生系統,它由壓縮機、冷凝器、節流裝置、殼管式蒸發器構成,制冷劑在殼側蒸發吸熱,乙二醇溶液(6%-10%)在管內被冷卻,當溫度降到其凝固點以下時,溶液中產生微小的冰晶(約100m),為了防止冰晶粘附在管內壁上,安裝了一個旋轉刮削板,將內壁上粘...
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...
冰漿蓄冷的技術優勢主要體現在以下幾個方面:1、蓄冷能效高:制冷劑蒸發溫度高,制冷機組COP大幅度提高,制冰能耗比冰球和盤管技術降低20%以上。2、放冷速度快:冰漿的比表面積是冰球和盤管的100倍以上,融冰速度快、負荷響應靈敏,可滿足任何建筑的負荷變動需求。動態...
冰漿蓄冷儲能技術是一種高效、環保的能量儲存和利用技術。它在建筑空調系統、工業制冷和醫療設備等領域具有普遍的應用。盡管面臨設備成本較高、空間需求大和維護難度等挑戰,但冰漿蓄冷儲能技術的優勢使得它成為可持續發展的關鍵技術之一。我們有理由相信,隨著技術的進一步發展和...
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...
宋文吉強調,大規模蓄冷是重要的儲能調峰技術。以廣州珠江新城為例,前40個中央空調的用電負荷就達到了106MW,約占廣州從化抽水蓄能電站(8臺30萬kW機組)容量的1/20。相關規劃實施后,珠江新城集中供冷系統采用冰蓄冷(約60MW電力負荷調節能力),使得制冷機...
冰漿跨季節蓄冷涉及以下幾個關鍵技術:1、如何高效、低成本地蓄冷:蓄冷周期內的低價電力制冷(低谷電、可再生的發電的富余電、等等);蓄冰槽內的溫度管理(水溫分層、斜溫層控制等等)、中短周期操作策略等。2、如何高效地用冷:蓄冰槽內的溫度管理(蓄冷-放冷);冷能品位的...
我國現有的蓄冰技術主要有盤管、冰球、片冰和冰漿等幾種,目前應用較廣的是盤管蓄冰,由金屬或導熱塑料制成的盤管置于蓄冰槽中,盤管之間充滿著蓄冷介質--水,盤管內流經載冷劑--乙二醇,盤管蓄冰和融冰的過程中,蓄冷介質“水及冰”始終處于靜止狀態,因此盤管蓄冰又被稱為靜...
優勢和挑戰:1 優勢,冰漿蓄冷儲能技術具有以下優勢:-高能效:通過將低溫熱量轉化為冰熱儲存起來,該技術可以提高能源利用效率,環境友好:冰漿蓄冷儲能系統使用水作為介質,不會產生碳排放或其他污染物。-節約成本:由于能源利用效率提高,使用冰漿蓄冷儲能系統可以降低能源...
綜合起來冰漿蓄冷技術克服了盤管和冰球蓄冷技術中固有的幾個難題,歸結如下:(盤管和冰球制冰工況只有空調工況制冷的 0.65,衰減很大,且在制冰過程中,隨著冰層的加厚,制冷效率越來越低,當制冰結束時制冷量只有額定制冰工況的一半)冰漿制冰效率高 20%以上。紊流狀態...
(盤管和冰球集裝箱式的蓄冰罐和一定尺寸要求的蓄冰盤管, 以及有多少盤管和冰球才能相應地蓄多少冷量的致命問題)冰漿蓄冰罐設置靈活、蓄冷增容性好,冰漿蓄冷的蓄冰罐只是一個存水的容器,長寬高尺寸可以分散靈活設置;冰漿制取裝置不受時間限制,簡單地增大蓄冰罐體積,就利用...
經典案例,國內頭一個大型冰漿蓄冷項目清華紫光南方產業化基地于2010年10月正式完工,現在處于運行階段。清華紫光信息港位于深圳市南山區科技園北區,總建筑面積約83299.77㎡,本建筑的空調夏季峰值冷負荷約1854RT,空調設計日總冷負荷21611 RTh。系...
冰漿的其他潛在應用,冰漿溶液除了用于舒適性空調、工業生產過程、食品處理與保存外,還可用于以下方面:1用于管道和換熱器清洗,傳統的清理管道和換熱器污垢臟物的方法常采用機械方法,但對于形狀復雜的換熱器,該方法很難完成去污。采用10%的冰漿溶液能夠完成復雜幾何形狀管...
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...
過冷水動態蓄冰系統的結構特點,-3℃出水的雙工況主機,常規雙工況主機蓄冰工況下蒸發器出水溫度為-6℃,過冷水冰漿系統主機出水溫度為-3.5℃。眾所周知,主機蒸發溫度每降低1℃,空調冷水機組效率降低約3%~4%,而且由于沒有冰阻影響傳熱,所以過冷水冰漿系統的輸出...
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...
水蓄冷:水蓄冷則是利用低溫水儲能,貯存熱量以緩解用電高峰期的負載壓力。水蓄冷主要有兩種方式,一種是利用低氣溫時通過空氣能或其他能源方式制冷水儲存;另一種則是利用水地源熱泵進行制冷。水蓄冷的優點是系統設備較為簡單,運維成本相對較低。同時,由于儲存水量相對較大,系...
冰蓄冷和水蓄冷它們各自有著不同的適用范圍。接下來,我們將深入分析這一點。通過公式Qc=Q/(N1+CfN2)和Qs=N2Cf*Qc,我們可以推導出蓄冷比率η。對于一般的辦公建筑,其中NCf、N2為常數,分別為8和7,我們可以計算出η約為7%。在這一比率下,制冷...
冰蓄冷主要特點:電力移峰填谷 均衡電力負荷,加強電網負荷側(Demand Side Management)的管理。由于轉移了制冷機組用電時間,起到轉移電力高峰期用電負荷的作用。制冷機組在夜間電力低谷時段運行,儲存冷量,白天用電高峰時段,用儲存的冷量來供應全部或...
設備特點:設備種類齊全:鋼盤管、塑料盤管、噴淋式動態蓄冰設備。系統形式多樣:內融冰、外融冰、混合融冰。蓄冷效率高:-2.2°C過冷水高溫蓄冰技術,提高蓄冷效率15%以上。放冷速度快:較大單位放冷能力,可達總蓄冷量的54%。空間利用率高:較大蓄冰率95%,空間利...
冰蓄冷空調系統具有以下主要特點:(1)利用低谷段電力,具有平衡峰谷用電負荷,緩解電力供應緊張;(2)冰水主機的容量減少,節省增容費用;(3)總用電設施容量減少,可減少基本電費支出;(4)利用低谷段電價的優惠可減少運行電費;(5)冰水溫可低至1~4℃,減少空調設...
風冷熱泵機組的組成部分:壓縮機:作為熱泵系統的主要部件,負責將制冷劑從低壓區壓縮至高壓區,從而改變其物理狀態以實現熱量的吸收和釋放。蒸發器:在制冷模式下,蒸發器吸收室內的熱量,使制冷劑蒸發吸熱,實現制冷;在制熱模式下,蒸發器從室外空氣中吸收熱量。冷凝器:在制冷...
在運行策略上,系統采用了水蓄冷系統及部分蓄冷策略。部分蓄冷相較于全部蓄冷,具有更高的制冷機組利用率和更小的蓄冷設備容量。機組與蓄冷槽口采用串聯流程,確保高效能量轉換。同時,根據俱樂部營業情況和系統分區、運行時間差異等因素,采取區域性調控和適時調度方法進行冷量分...
目前,常見的水蓄冷方法包括自然分層法、隔膜法、迷宮法以及多蓄水罐法等。考慮到本工程的實際情況和水池深度為2m,我們決定采用多蓄水罐法進行改造。這種蓄冷方法也被歸類為自然分層法的一種變體。消防水池在改造成蓄冷罐后,需要采取保溫措施,以確保不會出現結露現象,同時較...