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。冰塊硬度適中,適用于各類冰雕制作。北京過冷水動態冰方案提供商
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。福建冰晶式動態冰廠家冰球循環原理,為動態冰技術的主要,實現熱量的高效傳遞。
隨著經濟的發展,晝夜電力的需求差別越來越大,在用電的高峰時,用電需求量大,電力供不應求,電力部門采用提高電價和拉閘限電等方式解決其供電不足的矛盾;而在用電的低谷時,用電需求減小,電力供應過剩,由于電力無法儲存電力供應過剩不僅是供發電設備的利用率低,更會導致供發電設備的效率(能源利用率)大幅下降,造成能源巨大的浪費,電力部門又通過降低電價鼓勵大家用電。空調用電已經占到建筑物能耗的50~60%,城市電網的30%左右,而且空調時間主要為電力高峰時期,占據了寶貴的高峰電力。蓄冷系統是在電力負荷低的夜間用電低谷期,通過制冷將電力以低溫冷水或冰的形式儲存起來,在電力負荷較高的白天用電高峰期,將儲存的冷量釋放出來,以滿足組建筑物空調負荷、工藝冷卻等各種用冷的需求。蓄冷技術是國際應用上較普遍的電力系統調峰手段。
按照制冰方式的不同,蓄冰系統可分為靜態制冰和動態制冰兩種方式。其中,靜態制冰技術雖然技術、理論較完備,但是在靜態制冰系統中,由于為冰晶靜態生長,期間結成的冰塊直接在換熱面上不斷生長變厚,使得換熱熱阻不斷加大,隨著蓄冰過程的進行,工作情況只會繼續惡化。與靜態蓄冷方式相比,動態冰蓄冷方式制成的冰漿為有大量懸浮微小冰晶粒子的固液兩相溶液,具有很好的流動性與傳熱性,是一種具有很好發展前景的蓄能技術。為了轉移電力需求,平衡電力供應,國家采用分時計價的政策來推動離峰電力的積極性。科學家推測,火星上可能存在某種形式的動態冰結構。
我國大部分地區處于溫帶和亞熱帶,每年空調使用時間較長,在南方地區甚至可達8個月。夏季高溫時段空調用電負荷,特別是大型中央空調、區域供冷和地鐵空調等空調負荷集中,是造成城市電力負荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調是實現用戶側調峰的有效技術之一。目前我國已有的蓄冰空調工程設備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態蓄冰技術,主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統靜態制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調工況制冷量的50%。人才培養和技術交流,推動動態冰技術不斷向前發展。安徽屠宰場動態冰服務商
動態冰在建筑領域,可應用于地源熱泵系統,提高能源利用效率。北京過冷水動態冰方案提供商
降低電力設施投資 由于冰蓄冷空調系統具有儲存冷量的能力,故制冷機組無需按照峰值負荷進行選型,制冷主機容量和裝設功率較大程度上小于常規空調系統。一般可減少30%~50%。電力高壓側和低壓側設施容量減少,降低電力建設費用。充分使用設備 冰蓄冷空調系統制冷設備滿負荷運行的比例增大,從而提高了制冷設備COP值和制冷機組的經常運行效率,制冷機組工作狀態穩定,提高了設備利用率并延長機組的使用壽命。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。效率比較: 夜間冷水機組制冰工況運行時,由于氣溫下降帶來的得益可以補償由蒸發溫度下降所帶來的效率的損失。北京過冷水動態冰方案提供商