冰浆蓄冷基本参数
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冰浆蓄冷企业商机

动态冰浆蓄冷原理。动态冰浆蓄冷制冷系统中,20%浓度的乙二醇载冷剂在空调主机蒸发器中被冷却到0℃以下后,通过乙二醇泵连续不断地送到制冰机的换热器一侧中;而冰槽的水在泵的输送下也连续流过制冰机的换热器另一侧中,在换热器中水被乙二醇溶液过冷却到稍低于0℃的温度,再通过促晶方式对过冷水实施扰动以实现过冷的水结成冰晶。冰水混合液体通过泵输送到蓄冰槽后,分离出来的冰浆浮在蓄冰槽上面储存起来,而蓄冰槽下面的水再送回制冰机换热器中制取过冷水,从而实现循环的动态制冰过程。乙二醇载冷剂:蓄冰系统需要通过载冷剂来传送冷量,所以载冷剂的冰点需要低于水的冰点,在制冰时不会冻结。冰浆蓄冷系统常用的载冷剂是在水中添加乙二醇溶液。乙二醇是无色、无味的液体,其挥发性低、腐蚀性低,易溶解于水及多种有机化合物,其水溶液的密度与粘度稍大于水,而比热稍小于水。冰浆蓄冷系统能够对供电系统进行“移峰填谷”,解决夜晚低谷期电力浪费问题。贵州工业冰浆蓄冷系统

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冰浆蓄冷放冷恒压控制模式:放冷恒压控制功能是采用变频一拖多的控制方式来实现,每台放冷泵都有“手动”和“自动”选择开关,选择“手动”挡,这台放冷泵在控制柜的面板上按钮工频启停,选择“自动”,由PLC决定工频运行还是变频运行。刚开始启动时,PLC根据运行时间长短,优先变频启动运行时间短的放冷泵,PLC检测放冷出口压力,采用PID算法,自动调整放冷泵的运行频率。当频率运行到50HZ,连续持续30秒时间,PLC给命令下一台放冷泵工频启动,此时放冷变频器的运行频率马上降到低运行频率,重新自动调整。当频率运行到低频率,连续持续30秒时间,停止一台工频运行的放冷泵,此时放冷变频器运行频率马上升到大频率50HZ,然后重新自动调整。湖南气体射流冰浆蓄冷装置冰浆蓄冷通过强制对流大幅度提高了系统的整体换热性能,从而提高了制冰速度。

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冰浆蓄冷的主要工作原理是什么?蓄冷系统利用夜晚低价电生产冷量并将其储存,在高峰电价时段融冰释放冷量供应给终端用户以全部或部分替代冷源设备的运行。机组运行系统分为两种:串联系统:冷源设备与蓄冰系统在流程中处于串联位置,利用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。该模式不能让制冷设备和蓄冰设备共同供冷。并联系统:冷源设备与蓄冰系统在系统中处于并联位置,利用板式换热器换热。当负荷较大时,二者可以联合供冷。机组工作模式有四种:(1)制冰同时供冷模式。(2)单制冷机供冷模式。(3)单融冰供冷模式。(4)制冷机与融冰同时供冷。蓄冷空调系统的制冷设计容量可以小于常规空调系统,一般情况下可减少30%-50%。蓄冷空调系统的一次投资比常规空调系统要高,但是由于峰谷电价政策,它的运行费用较低。

浅谈冰浆蓄冷系统的发展历程。冰浆蓄冷技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,蓄冷技术的发展得到了新的、更强大的推动力。美国南加利福尼亚爱迪生电力公司于1978年率先制定分时计费的电费结构,1979年编写并出版了《建筑物非峰值期降温导则》,1981年后推广应用蓄冷技术,并颁布相关的奖励措施。到90年代,美国已有40多家电力公司制定了分时计费电价,从事蓄冷系统开发及冰浆蓄冷专门使用制冷机开发的公司也多达数十家。欧洲、日本等经济发达国家以及我国的地区也在80年代开始了蓄冷技术的应用研究。日本由于战败引起的经济衰退、资金紧张,90年代前,主要是发展初始投资较低的水蓄能系统,近年转而大量发展冰浆蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的冰浆蓄冷系统,时至,已经发展到数十万个蓄冷空调系统,电网低谷电约有超过60%被加以利用。我国的地区已经有数千幢建筑采用蓄能空调系统。冰浆蓄冷可以明显提高系统COP。

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什么是冰浆蓄冷中央空调?冰浆蓄冷中央空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时把将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量的空调,由此可以实现对电网的“移峰填谷”,有利于降低发电装机容量,维持电网的安全高效运行,达到降温省钱的效果。冰浆蓄冷中央空调的优势:1、谷电期的电价低至0.13元/度,而峰电期的电价高达1.67元/度,峰谷电价差大,有明显的经济效益。2、夜间的环境温度与白天高峰用电期相比,平均有10度以上的温差,夜间制冰可提升空调主机30%以上的COP;3、制冷主机满负荷运作,不受实际冷量需求变化因素影响,进一步提升了空调主机的COP;4、降低业主方的电压增容压力;夜间电压稳定,利于设备保养;5、可普遍运用于酒店、会所、健身房、小区、别墅、学校等场所。冰浆蓄冷可以减少制冷主机的装机容量。广州流态冰浆蓄冷价格

冰浆蓄冷利用夜间用电负荷较低并且电价偏低的低价电打开主机制冷蓄冰。贵州工业冰浆蓄冷系统

冰浆蓄冷中央空调的优点。1、社会效益。(1)电力移峰填谷,平衡电网负荷,提高发电设备的效率,降低电网的运行成本;(2)降低电厂、电网的基础建设,减少污染,保护环境。2、经济效益。(1)减少冷水机组的装机容量、减少机房面积,从而降冷机房一次性投资;(2)采用部分蓄冰系统可减少用电负荷、减少配电容量,减少电力投资费用(包括电力补贴费和变压器、配电柜等电力设施),进而减少项目初始投资;(3)空调系统的冷却为过冷式,夏季夜间环境高温度为28℃,湿球温度为26℃,冷凝温度为36℃,其他季节冷凝温度可控制在32℃,此时机组能效较白天提高10%;(4)充分利用国家的分时电价政策,“高抛低吸”,大量节省运行电费。贵州工业冰浆蓄冷系统

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