融冰釋冷階段則發生在白天用電高峰時段,此時末端用戶(如商業建筑的中央空調系統、工業生產中的冷卻設備等)需要冷量供應。控制系統啟動相應的循環泵,將蓄冰設備中儲存的冰漿輸送至換熱器,在換熱器中,冰漿與末端系統的循環水進行熱量交換。冰漿中的冰晶吸收熱量后融化成水,釋放出大量的潛熱,這些冷量通過循環水傳遞給末端用戶,滿足其制冷需求。融化后的水可以通過管道回流至蓄冰設備,等待下一個蓄冷周期再次利用,形成一個可持續的循環系統。在釋冷過程中,控制系統會根據末端用戶的冷量需求,實時調節冰漿的流量和輸送速度,確保冷量供應的穩定性和連續性。例如,當末端冷負荷突然增加時,系統會加大冰漿的輸送量,提高換熱量;當冷負荷減少時,則相應降低輸送量,避免冷量的浪費。?模塊化蓄冰單元支持在線擴容,滿足商業綜合體分階段建設需求。冰晶式動態冰蓄冷技術

動態冰蓄冷系統的主要特征在于其"動態"的制冰和融冰過程。系統通過專門的制冰裝置將水轉化為含有細小冰晶的冰漿混合物,這種冰漿可以像流體一樣在系統中循環輸送。制冰方式通常采用過冷水法或刮削式技術,前者通過精確控制水溫在過冷狀態下的突然結晶形成微米級冰晶,后者則通過機械方式從冷卻表面刮下冰層形成冰漿。這種動態特性使系統能夠實現連續的制冰和融冰過程,冰漿的含冰率可以根據負荷需求實時調節,通常維持在10%-30%的可控范圍內。系統的儲槽設計需要考慮冰漿的流動特性,配備攪拌裝置或優化流道結構以防止冰晶沉積,這些設計要素共同構成了動態系統的技術特色。東莞流態化動態冰蓄冷案例冰漿輸送系統采用雙管道設計,冰晶濃度可達30%,冷量傳輸效率比傳統冷水高3倍。

動態冰蓄冷與靜態冰蓄冷的定義,動態冰蓄冷:也被稱為冰蓄熱,是指在高負荷期間,利用制冷機組將冰水制冷系統循環制冷,將低溫蓄冷水循環通過蓄冷容器進行充電,在低負荷期間釋放低溫蓄冷水來提供空調冷量的一種節能方法。設備特性:各種設備:鋼卷、塑料卷、噴淋式動態蓄冰設備。該系統有多種形式:內部融冰、外部融冰和混合融冰。蓄冷效率高:-2.2過冷水高溫冰蓄冷技術,提高蓄冷效率15%以上。制冷速度快:大單位制冷量可達總制冷量的54%。空間利用率高:高蓄冰率95%,空間利用率提高40%以上。調整智能云控制系統的動態運行策略。
在融化階段,動態冰蓄冷系統能夠根據實時的負荷變化對蓄冷狀態進行智能調整。當建筑物的制冷需求增加時,系統會主動啟動融冰過程。融冰的速度和程度由電子控制系統精確調節,這意味著系統可以根據實時負荷狀況靈活應變。例如,在氣溫驟升或者人員密集的時段,冰的融化速度會被加快,以滿足突發的冷負荷需求。這種動態調節能力,使得冰蓄冷系統能夠在用電高峰期有效減少電網負擔,提升了電力的使用效率。同時,也有助于提升整體能源使用效率,減少對環境的影響。冰蓄冷系統減少高峰需求收費35%,優化企業用電成本。

靜態系統的擴展則受限于儲槽結構,特別是內置盤管的系統,擴容往往需要整體更換儲槽,靈活性較差。這種特性使動態系統更適合分期建設或未來可能有擴容需求的項目。噪音和振動控制是建筑環境中的重要考量。動態冰蓄冷系統由于包含制冰機和輸送泵等旋轉設備,可能產生一定的噪音和振動,需要采取適當的隔振降噪措施。靜態系統則幾乎沒有運動部件與冰直接接觸,運行更加安靜。這一特點使靜態系統在對噪音敏感的環境中,如醫院、學校等場所更具優勢。動態系統降低冷機部分負荷運行時間80%,提升設備效率。湖南冷水式動態冰蓄冷儲能
智能預測算法提前6小時預判負荷,蓄冰量控制精度達±5%,避免能源浪費。冰晶式動態冰蓄冷技術
動態冰蓄冷技術的高效運行還依賴于對載冷劑特性的精確把控。載冷劑不僅需要具備良好的傳熱性能,還需在低溫下保持較低的粘度,以保證在管道和設備中的順暢流動。同時,載冷劑的冰點必須低于水的冰點,這樣才能在蓄冰設備中使水凝結成冰,常見的乙二醇水溶液就是通過調節乙二醇的濃度來控制載冷劑的冰點,以適應不同的蓄冰溫度需求。此外,載冷劑還需具備一定的腐蝕性,以減少對系統設備和管道的損害,延長系統的使用壽命。?隨著蓄冰過程的持續,蓄冰設備內冰漿的含冰率逐漸提高,當達到預設的蓄冰量時,控制系統會自動停止制冷機組和循環水泵的運行,完成蓄冷過程。?冰晶式動態冰蓄冷技術