系统主要特点:削峰填谷:有效转移电力高峰时段的用电负荷,平衡电网供需,提升电能利用效率。电费节省:得益于电力部门的峰谷电价政策,系统能合理利用低谷时段的低价电力,明显降低运行成本。减少装机容量:相较于传统空调系统,冰蓄冷系统的制冷机组容量和装设功率可降低30%~50%。设备利用率提升:制冷设备在满负...
蓄冰系统的组成:蓄冰系统一般由制冷、蓄冷以及供冷系统所组成。制冷、蓄冷系统由制冷设备、蓄冷装置、辅助设备、控制调节设备四大部分通过管道和导线(包括控制导线和动力电缆等)连接组成。通常以水或乙烯二醇水溶液为载冷剂,除了能用于常规制冷外,还能在蓄冷工况下运行,从蓄冷介质中移除热量(显热和潜热),待需要供冷时,可由制冷设备单独制冷供冷,或蓄冰装置单独释冷供冷,或二者联合供冷。动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。在较低温实验室中,科学家成功制备出接近自然状态的动态冰样品。广西工业动态冰服务商

为什么静态水结冰是白色,动态水结冰是透明的:1. 流动的水难以形成稳定的冰核,因为流动的水会不断地冲走或破坏冰核。2. 当水在边缘或壁面结冰时,冰核固定不动,逐渐扩大形成大块的冰。由于冰块对光的折射性质统一,因此冰是透明的。3. 静态的水中形成许多冰核,每个冰核单独生长,导致冰晶的生长方向不一致。这种混乱的冰晶结构使得光线发生散射和折射,从而使冰呈现出不透明和白色的外观。4. 以上解释是较准确的,它说明了为什么流动的水结成的冰是透明的,而静态的水结成的冰是白色的。冰晶式动态冰适用范围科学家在南极洲发现了独特的冰层纹路,疑似动态冰形成的标志。

运行分析:冰蓄冷空调系统进行直供和蓄冷运行的对比测试,结果如下:每日峰、平、谷电时段及电价:峰电:8∶00~11∶00和18∶00~23∶00,电价为0.878元/kWh;平电:7∶00~8∶00和11∶00~18∶00,电价为0.540元/kWh;谷电:23∶00~次日7∶00,电价为0.224元/kWh。效益分析:空调面积约5700m2,蓄冷系统选用2台螺杆式双工况制冷机组,单机空调工况制冷量70RT(246kW),制冰工况制冷量47RT(165kW)。蓄冷系统由一个60m3蓄冰罐,内装STL-CO型冰球,3台溶液泵,冷却水系统,自控系统组成。蓄冷冷媒为乙二醇(25%)——水溶液。
动态冰蓄冷与静态冰蓄冷各自具有优缺点,应当根据具体需求,依据实际情况选择使用相应方式。冰蓄冷主要特点:电力移峰填谷 均衡电力负荷,加强电网负荷侧(Demand Side Management)的管理。由于转移了制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用。制冷机组在夜间电力低谷时段运行,储存冷量,白天用电高峰时段,用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷,少开或不开制冷机。对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用,社会效益明显。享受峰谷电价 由于电力部门实行峰、谷分时电价政策,所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力,与常规中央空调系统相比,运行费用较大程度上降低,经济效益明显。且分时电价差值愈大,得益愈多。制冷设备中,动态冰提高冷却效率。

冷水机组:冷水机组是一种用于提供恒定温度冷水的机械设备,普遍应用于商业和工业建筑的空调系统中,以实现对室内环境的冷却和恒温控制。冷水机组主要有风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种类型:风冷式冷水机组:利用风扇将环境空气引入机组,通过翅片式换热器与制冷剂进行热交换,不需要额外的冷却水系统。水冷式冷水机组:需要配套冷却塔和冷却水循环系统,通过冷却水与制冷剂在冷凝器中进行热交换,冷却水在冷却塔中释放热量后循环使用。模块化设计,方便安装与维护。冰晶式动态冰适用范围
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应用场景与优势:冰蓄冷系统特别适用于需要短时间内大量冷量且温度要求较低的场所,如商业建筑、办公楼、厂房、医院、学校等。在这些场所,特别是在峰谷电价差较大的地区,冰蓄冷系统能够明显减少白天电力高峰时段的空调用电负荷,平衡电网负荷,提高能源利用效率。同时,由于制冷温度低且稳定,空调效果更佳。系统基础原理:水蓄冷系统是在常规空调系统中增设蓄冷水槽(或水池)作为蓄冷设备,并利用空调用制冷机作为制冷设备。在夜间用电低谷时段,制冷机制取低温冷冻水并储存在蓄冷水槽中;在需要供冷时,通过位于水槽底部的供冷管供应低温冷冻水,并利用冷、热水自身的密度差实现自然分层。广西工业动态冰服务商
系统主要特点:削峰填谷:有效转移电力高峰时段的用电负荷,平衡电网供需,提升电能利用效率。电费节省:得益于电力部门的峰谷电价政策,系统能合理利用低谷时段的低价电力,明显降低运行成本。减少装机容量:相较于传统空调系统,冰蓄冷系统的制冷机组容量和装设功率可降低30%~50%。设备利用率提升:制冷设备在满负...
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