充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...
串联流程,串联系统有机组位于蓄冰装置的上游和机组位于蓄冰装置的下游两种形式。 [2]串联系统的制冷机与蓄冰罐在流程中处于串联位置,以一套循环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。串联流程配置适当自控,也可实现各种工况的切换。串联流程系统较简单,放冷恒定,适合于较小的工程和大温差供冷系统。并联流程,并联系统有单(板式)换热器系统和双(板式)换热器系统。 [2]并联系统的制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当较大负荷时,可以联合供冷。同时该流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、单溶冰供冷、冷机直接供冷等。冰蓄冷系统的创新设计也推动了相关技术的发展与成熟。江西乳业冰蓄冷散热

冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。四川冰蓄冷水资源的有效利用与冰蓄冷的结合,为节能提供了新思路。

冰蓄冷空调系统的适用场所:商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷高峰和用电高峰基本相同,持续时间长的场所。冰蓄冷空调有良好的节能环保效益,其技术运用了几十年,已经相当成熟、可靠。冰蓄冷技术是美国研制并开始应用的技术,针对目标是宾馆、酒店、商店。在没有实行集中供热前,冬天时家家户户烧火取暖,这种原始的用能方式既浪费能源,又污染环境。北方实行热力站集中供热方式后,在节约能源的同时也保护了环境。南方地区冬天烧火取暖的时间很短或基本不烧火取暖,但夏天却要用空调降温。不管是南方和北方的住宅、宾馆、酒店、商店、办公楼等几乎所有的建筑物,都安装了分体式空调或中央空调,特别在南方地区尤其是在海南,一年四季使用空调降温的时间都很长,空调降温需要消耗大量的能源。
冰蓄冷系统还可以延长空调主机的使用寿命,进一步降低了维护成本。因此,综合考虑投资与回报,冰蓄冷空调系统在经济性方面同样具有竞争力。除了上述优点外,冰蓄冷空调系统还具有提高电力系统稳定性的功能。在电网出现故障或停电的情况下,冰蓄冷系统可以作为备用冷源继续提供制冷服务,确保关键场所如医院、数据中心等的正常运行。这种应急功能使得冰蓄冷系统在特殊情况下具有重要的应用价值。此外,冰蓄冷空调系统还具有占地面积小、安装灵活等特点。相比传统的水蓄冷系统,“冰蓄冷”占用的空间更小,可以节省宝贵的建筑空间。同时,冰蓄冷系统采用模块化设计,安装方便快捷,可以适应不同场所和环境的需求。冰蓄冷系统的管理和控制需要借助智能化系统,确保系统运行稳定、高效。

中载冷剂选择:1)要求载冷剂在工作温度下处于液体状态,不发生相变。2)要求载冷剂的凝固温度至少比制冷剂的蒸发温度低4~8℃,标准蒸发温度比制冷系统所能达到的较高温度高。比热要大,在传递一定热量时,可使载冷剂的循环量小,使输送载冷剂的泵耗功减少,管道的耗材量减少,从而提高循环的经济性。另外当一定量的流体运载一定量的热量时,比热大能使传热温差减小。3)热导率要大,可增加传热效果,减少换热设备的传热面积。4)粘度要小,以减少流动阻力和输送泵功率。5)化学性能要求稳定。载冷剂在工作温度内不分解;不与空气中的氧化合,要求不腐蚀设备和管道。采用冰蓄冷技术,可以减少建筑物的碳足迹,支持可持续发展。江西乳业冰蓄冷散热
冰蓄冷系统通过优化能源使用,降低整体运营成本。江西乳业冰蓄冷散热
冰蓄冷技术的应用:目前,冰蓄冷技术已经在许多大型商业中心、办公楼、展馆、工业厂房等领域中得到了普遍应用,并取得了良好的节能效果和经济效益。总之,冰蓄冷技术与传统空调制冷方式相比,具有节能环保、高效可靠、安全稳定等优点,未来在建筑空调、工业制冷等领域将会大规模应用。冰蓄冷基本概念:冰蓄冷是通过利用低峰电能制冷储存,利用峰谷电性质,在峰时将储存的冷量释放出来,在冷量需求量较大的峰时期达到节能的目的。冰蓄冷系统主要由制冷机组、蓄冰槽和搬运设备等组成。江西乳业冰蓄冷散热
充冷阶段:在电力价格低廉的时段,冷水机以满负荷运行,其产生的冷冻水量G1超出楼宇实际需求量G2,多余的水量G3(即G1减去G2)从贮柜的“冷端”引入,经过均流布水环槽,注入到贮柜的底部。随着冷冻水与回水交界面的上升,当它达到上布水环槽的边缘时,充冷过程结束。放冷阶段:当楼宇对冷冻水的需求量G2超过冷...
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