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湖北速凍庫動態冰蓄冷案例

來源: 發布時間:2023-02-02

流態化動態動態冰蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式動態冰蓄冷技術中的主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態動態冰蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態動態冰蓄冷技術的如下一些技術優勢:(1)傳熱效率高、制冰速度快。動態制冰過程中不但避免了因冰層聚集而引起的導熱熱阻,還通過強制對流大幅度提高了系統的整體換熱性能,從而提高了制冰速度。(2)制冷系統COP高、能耗降冷蒸發溫度可以保持在-5℃~-8℃之間,而且在整個蓄冰過程中保持穩定不下降。相對于冰球、盤管式動態冰蓄冷中-10℃以下的蒸發溫度(而且隨著蓄冰量的增加逐漸下降)可以明顯提高系統COP。動態冰蓄冷將空調回水的溫度降低到空調出水的標準。湖北速凍庫動態冰蓄冷案例

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適合動態冰蓄冷空調的水電設置方法。轉移制冷機組的用電時間,在用電高峰期起到轉移用電負荷的作用。蓄冷空調系統中制冷設備的容量和裝機功率比常規空調系統小,一般可降低30%~50%。蓄冷空調系統的初投資高于常規空調系統。如果包含在供電增容費和電費中,有可能相對投入或者加的很少。它由作為制冷設備的制冰機、作為蓄冰設備的絕熱罐、位于蓄冰罐上方的制冷機和作為蒸發器引入多個平行板的制冷劑組成。循環水泵不斷將蓄冰槽中的水抽出,送至蒸發器頂部噴淋,在平板蒸發器表面形成一層薄冰。當冰層達到一定厚度(一般在3和3~6.5mm之間)時,制冰設備中的四通換向閥切換,使壓縮機的廢氣直接進入蒸發器,加熱板面,使冰塊脫落。江西過冷水動態冰蓄冷空調動態冰蓄冷必須要發電站發出超過1kwh的電量便于抵消電在運輸過程中的損耗。

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動態冰蓄冷廠家服務業務全方面轉向“互聯網+”商業模式!全方面打造“線上+線下”三位一體的綜合服務體系。接入對多個項目實時數據,實現現場能效分析系統和自控系統的數據會廠家數據中心進行同步,中心內有專業運維人員對系統及數據進行綜合分析,提交分析并反饋客戶,提供系統優化、節能運行建議。針對鋼制盤管,需要按要求對水質進行維護,使蓄冰裝置內的水PH值、硬度、堿度等達到要求的范圍,以防止水質對鋼盤管進行腐蝕,如蓄冰槽中水的PH值大于8.3,應定期對剛盤管進行鈍化處理以防止白銹、白色沉淀物以及鋅腐蝕物質的產生。

動態冰蓄冷中如何根據冰槽所蓄冷量確定相應的冰槽面積:設定。(1)主機空調工況時制冷能力為:P。(2)主機制冰工況時制冷量與空調工況時制冷量之比為:K1(注:根據蓄冰裝置蓄冰時的平均運行溫度及制冷機運行性能表即可查出K1值)。(3)需求蓄冰量為:Q(RTH)(潛熱)。(4)電價高峰段冷負荷為:W1(RTH)。(5)電價平價段削峰冷負荷為:W2(RTH)。(6)電價低谷段冷負荷為:W3(RTH)。(7)峰價段蓄冰裝置供冷投入時間為:N小時。蓄冰設備在實際應用中,其在放冷后期放冷速率降低。此時,蓄冰設備的放冷能力已無法滿足空調負荷的需求。由此產生以下兩個問題,首先,蓄冰設備后期放冷速率降低,會層致蓄冰設備不可能在白天16個小時的時間內將全部蓄冷量(潛熱)放完。故,計算時應考慮該部分無法放出的蓄冷量。動態冰蓄冷具有換熱能力高、制冰速度快、設備緊湊、能耗低、冰箱結構簡單等優點。

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限電時用什么蓄冷技術比較好?動態冰蓄冷技術的原理是利用夜間低谷負荷電力制冰,并將冰儲存在蓄冰裝置中,白天融冰,將所儲存冷量釋放出來,減少電網高峰時段空調用電負荷及空調系統裝機容量,達到降溫省錢的效果。其優勢十分明顯:1、綜合可節省70%以上電費,具有明顯的經濟效益;2、完美錯開用電高峰,削峰填谷、平衡電力負荷;3、降低業主方的電壓增容壓力,很大方面減少電力設備初始投資;4、夜間電壓穩定,主機工作效率更高,利于設備保養;5、設備更環保,近乎零污染、零排放。6、應用場景廣,可用于工廠、酒店、別墅、學校、醫院、小區、會所、健身房等場所。動態冰蓄冷很大方面降低了蓄放冷過程中的能耗。湖北速凍庫動態冰蓄冷案例

動態冰蓄冷設備的壓降遠小于其他同類蓄冰設備。湖北速凍庫動態冰蓄冷案例

動態冰蓄冷技術用于平衡電力負荷怎么樣?動態冰蓄冷技術是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。主要的技術性能是:在夜間電價低谷時段,開啟制冷主機制冷,通過動態冰漿機組用過冷水法制冰,把儲冰罐內的水制成冰漿。白天電價高峰時段關閉制冷主機,存儲在儲冰罐內的冰漿,經過融冰板式換熱器,對空調所需低溫冷凍水降溫。白天電價高峰期,絕大部分空調負荷所需電能,通過冰漿轉移至夜間電價低谷時段,白天電價高峰期只運行所需冷凍水泵和少量冰水泵即可。以此實現“移峰填谷”,達到高峰節省電費60%,綜合節省30%電費的目的。湖北速凍庫動態冰蓄冷案例

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