自動控制:蓄冷系統的控制,除了保證蓄冷和供冷模式的轉換以及空調供水或回水溫度控制以外,主要應解決制冷機組與蓄冷設備之間供冷負荷分配問題,特別是在部分負荷時,應保證盡可能地將蓄冷設備的冷量釋放完,即可采用融冰優先式運行策略,甚至可采用全蓄冷運行,即白天制冷機組停開,空調負荷全部由蓄冷設備滿足。而在設計日空調負荷時,應采用制冷機組優先式運行策略,以保證逐時空調負荷要求。目前蓄冷系統的自動控制系統,大多采用以計算機技術的直接數字控制器與電子傳感器及執行機構相結合的直接數字控制系統。動態冰在農業領域,可應用于種子低溫儲存,提高種子活力。佛山流態化動態冰服務商
主要設備:蓄冰裝置、制冷主機、換熱器、蓄冷介質輸送系統、空調末端設備。風冷熱泵機組是一種利用風作為冷熱源進行能量交換,實現制冷和制熱功能的高效空調系統。它主要基于熱泵技術,通過制冷劑在封閉循環系統內的蒸發和冷凝過程,將室外空氣中的熱量吸收或釋放出來,從而滿足室內空調和供暖的需求。其工作原理基于壓縮式制冷循環,利用冷媒做為載體,通過風機的強制換熱,從大氣中吸取熱量或者排放熱量,以達到制冷或者制熱的需求。佛山流態化動態冰服務商科學家通過實驗發現,特定壓力條件下,普通冰可以轉化為動態冰。
制冰方式的分類:根據制冰方式的不同,冰蓄冷可以分為靜態制冰、動態制冰兩大類。此外還有一些特殊的制冰結冰,冰本身始終處于相對靜止狀態,這一類制冰方式包括冰盤管式、封裝式等多種具體形式。動態制冰方式在制冰過程中有冰晶、冰漿生成,且處于運動狀態。每一種制冰具體形式都有其自身的特點和適用的場合。投資比較: 冰蓄冷空調系統的一次性投資比常規空調系統略高(只機房部分,末端設備與常規空調系統相同)。但如果計入配電設施的建設費等,有可能投資相當或增加不多,甚至可能投資降低。
應用場景與優勢:冰蓄冷系統特別適用于需要短時間內大量冷量且溫度要求較低的場所,如商業建筑、辦公樓、廠房、醫院、學校等。在這些場所,特別是在峰谷電價差較大的地區,冰蓄冷系統能夠明顯減少白天電力高峰時段的空調用電負荷,平衡電網負荷,提高能源利用效率。同時,由于制冷溫度低且穩定,空調效果更佳。系統基礎原理:水蓄冷系統是在常規空調系統中增設蓄冷水槽(或水池)作為蓄冷設備,并利用空調用制冷機作為制冷設備。在夜間用電低谷時段,制冷機制取低溫冷凍水并儲存在蓄冷水槽中;在需要供冷時,通過位于水槽底部的供冷管供應低溫冷凍水,并利用冷、熱水自身的密度差實現自然分層。動態冰技術,在數據中心、通信基站等場所,保障設備穩定運行。
運行分析:冰蓄冷空調系統進行直供和蓄冷運行的對比測試,結果如下:每日峰、平、谷電時段及電價:峰電:8∶00~11∶00和18∶00~23∶00,電價為0.878元/kWh;平電:7∶00~8∶00和11∶00~18∶00,電價為0.540元/kWh;谷電:23∶00~次日7∶00,電價為0.224元/kWh。效益分析:空調面積約5700m2,蓄冷系統選用2臺螺桿式雙工況制冷機組,單機空調工況制冷量70RT(246kW),制冰工況制冷量47RT(165kW)。蓄冷系統由一個60m3蓄冰罐,內裝STL-CO型冰球,3臺溶液泵,冷卻水系統,自控系統組成。蓄冷冷媒為乙二醇(25%)——水溶液。動態冰的生成速度快,滿足應急需求。流態化動態冰保溫
適用于各類實驗室的低溫實驗。佛山流態化動態冰服務商
溴化鋰空調的工作過程四個基本步驟:吸收過程:在高溫高壓狀態下,稀溶液中的溴化鋰溶液吸收來自蒸發器中水蒸汽的熱量,水蒸汽被吸收變成濃溶液,同時釋放冷量。解吸過程:濃溶液被送到高壓發生器中,通過外部熱源(如燃氣、蒸汽、熱水、太陽能、工業廢熱等)加熱,溴化鋰溶液分解,釋放出高純度的水蒸汽。冷凝過程:釋放出的水蒸汽在冷凝器中冷凝成液態水,同時放出大量冷量,這個冷量通過冷卻水或直接通過空氣冷卻,然后輸送到室內機為室內提供冷氣。濃縮過程:冷凝后的水流入吸收器與稀溶液混合,重新生成濃度較低的溴化鋰溶液,這個溶液再次被送回蒸發器開始新的制冷循環。佛山流態化動態冰服務商