现代空调设备已成为人们生活中的常用品,空调能耗在国民经济总能耗中的占比约为20~30%,而空调冷热源系统的能耗约占空调总能耗的50~70%。其中,大部分空调设备主要在白天运行。在我国大部分地区,白天电力供应较为紧张,而夜间电力则相对过剩,低谷时段发电站的运行效率较低,发电成本也相对较高。冰蓄冷空调系统,即配备冰蓄冷装置的空调冷源系统,在夜间电网负荷低谷时段,制冰机满负荷运行制冰,以冰作为蓄冷媒介,利用其相变潜热储存冷量,到电网负荷高峰时段,再释放储存的冷量为空调供冷。这类系统有助于减轻电网负荷高峰时段中央空调冷机的用电压力。实验室合成的动态冰可用于测试新型材料在极端条件下的性能。湖北机房动态冰项目

不少人对动态冰蓄冰盘管的基本信息了解较少,因此作为厂家,有必要简单介绍相关内容。动态冰蓄冰盘管通常具有较好的导热性能,这有助于减小制冷剂蒸发温度与铝排外表面的温差,使蒸发温度有所提升,从而提高压缩机的能效比,减少能量消耗;在结构方面,其铝合金翅片管的翅片片材与铝管平行,便于片材成型,成型后的铝排会将片状翅片管平行固定,形成若干平行通道。另外,用户在使用该产品时需要了解,制冷机组运行时,冷空气会在通道内形成烟道效应,加速空气下沉和对流,因此降温速度相对较快,当达到设定温度时,压缩机会停止运转,可节省一定电能;在配置上,铝排的投影面积与蒸发面积的比例通常可达到1:3或1:4,这样蓄冰盘管铝排可全部安装在冷库顶面,一方面,单位面积的热交换量相比壁排风可能更高,更加节能;另一方面,还具有一定的蓄冷效果,能降低压缩机运行过程中的频繁启动率,进一步节省电耗。北京低碳动态冰案例随着智能化、自动化技术的发展,动态冰系统将更加智能化、人性化。

动态冰蓄冷在交通枢纽类建筑中的应用,与机场和高铁站“潮汐式”的冷负荷特征较为契合。交通枢纽白天旅客吞吐量较大,加上大面积玻璃幕墙带来的太阳辐射得热,空调负荷在运营时段较高;而夜间的商业区和安检区关闭后,旅客减少,冷负荷降至较低水平。在这种负荷曲线上部署动态冰蓄冷系统,可以夜间利用低谷电价制冰,白天优先使用冰浆释冷供冷,制冷主机只在负荷突破冰量上限时辅助开启。相比常规配置,动态冰蓄冷可使主机装机容量减少20%至30%,冷却塔和水泵等配套设备规模相应缩减。动态冰蓄冷还具有低温除湿的能力——送风温度较低、除湿效果较好,有助于解决南方地区交通枢纽夏季高湿导致地面积水的问题。广东汉正能源科技在动态冰蓄冷应用于交通枢纽方面积累了工程经验,其模块化动态冰蓄冷设备可根据航站楼或高铁站不同区域的负荷分布灵活部署,实现分区供冷。对于大型枢纽而言,动态冰蓄冷带来的节能效益和舒适度提升具有社会价值和品牌影响力。
动态冰蓄冷技术与低温送风系统的结合,为写字楼和商业综合体带来室内环境品质和节能效益的双重提升。传统空调系统采用7至12℃的冷冻水供回水,送风温度较高,风机盘管的风管尺寸较大,且除湿能力有限,夏季室内可能有“冷但潮”的不适感。动态冰蓄冷系统能够稳定输出1至4℃的低温冷冻水,配合大温差供冷设计,可以实现7至10℃的低温送风。这种低温送风模式带来的好处包括:除湿能力增强,室内相对湿度降低,有利于抑制细菌和霉菌滋生;送风温差加大后,风量和风机功率随之降低,风机能耗可减少20%以上,风管尺寸也可缩小,释放吊顶空间,降低建筑层高要求。广东汉正能源科技的动态冰蓄冷产品通过优化冰浆出温和蓄冰槽设计,在保障系统稳定运行的同时达到了较好的低温出水效果。动态冰蓄冷技术不只有助于建筑节能,也能改善室内空气品质。动态冰在医疗行业可用于药物低温保存。

过冷水式动态冰蓄冷系统的关键技术在于三大环节的协同配合:过冷却水稳定生成技术、超声波促晶技术以及冰晶传播阻断技术。过冷却水生成技术是动态冰蓄冷的基础,只有稳定生成过冷水,才能通过促晶等手段生成高质量的冰浆。在动态冰蓄冷系统中,超声波促晶技术扮演着至关重要的角色——过冷水在流出过冷却器后,需要在特定位置被迅速触发结晶,若过冷状态无法及时解除,系统将无法正常制冰;若结晶发生在过冷却器内部,则会导致冰堵故障。广东汉正能源科技自主研发的动态冰蓄冷系统在这三项关键技术上均实现了突破性优化,通过精确控制过冷度、优化超声场分布以及设计合理的冰晶阻断结构,确保了系统长时间稳定运行。正是凭借这些关键技术,动态冰蓄冷的制冷蒸发温度可保持在零下5℃至零下8℃之间,且在整个蓄冰过程中保持稳定不下降,而传统冰球、盘管式静态冰蓄冷的蒸发温度在蓄冰后期会逐渐降至零下10℃以下,能效劣化明显。冰球成型,采用特殊模具,确保冰球大小、形状一致。山东速冻库动态冰案例
冰块硬度适中,易于切割和使用。湖北机房动态冰项目
过冷水式动态冰蓄冷技术的特点在于将传热与结冰在时间和空间上分离,这一设计解决了静态蓄冰中冰层增厚导致换热效率下降的问题。常规静态冰蓄冷系统在制冰过程中,冰层在换热壁面上生长变厚,导热热阻随之增大,制冷主机蒸发温度会降至零下10℃甚至更低,蓄冰后期能耗上升。而动态冰蓄冷的水在过冷却器中冷却至过冷状态后,转移到蓄冰槽中才触发结晶生成冰浆,水与冷媒之间保持强制对流换热,制冷蒸发温度可在整个蓄冰周期中稳定保持在零下5至零下8℃之间,系统COP较静态方案提高20%以上。广东汉正能源科技有限公司长期投入动态冰蓄冷技术的研发与推广,其过冷水式动态制冰系统在这一技术路径上实现了工程化应用,制冰效率比静态方案提升25%以上。动态冰蓄冷技术以“流动制冰、高效蓄冷”为主要优势,正在成为第三代蓄冷技术的重要方向。湖北机房动态冰项目