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湖北专业动态冰蓄冷储能

来源: 发布时间:2023年03月04日

动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前,比较成熟的蓄冷技术主要有2种:水蓄冷和冰蓄冷。其中,水蓄冷属于显热蓄冷;冰蓄冷在蓄冷过程中,蓄冷介质发生了液—固相变,被归纳为相变潜热蓄冷。2种蓄冷技术在工商业领域都有了工程应用。根据制冰工艺的区别,冰蓄冷技术又可以分为静态制冰和动态制冰两种。(1)静态制冰:即冰在冷却管外或封闭容器内凝结,冰本身处于相对静止状态。在静态制冰过程中,随着制冰量的增加,水与冷源之间的热阻逐渐增大,能量损失增加。尽管静态制冰系统简单,运行稳定,易于实现,目前已成为冰蓄冷系统应用中的主流。(2)动态制冰:制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。动态制冰换热表面不会形成冰层,水与冷源之间热阻在制冰过程基本保持不变,因而能够一直保持较高的热交换效率;由于冰晶、冰浆换热面积大,容易快速消融,动态制冰技术在放冷过程中的负荷跟随性比较好。动态冰蓄冷技术是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机。湖北专业动态冰蓄冷储能

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动态冰蓄冷系统的工作模式。动态冰蓄冷系统的工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作。蓄冷系统需要在几种规定的方式下运行,以满足供冷负荷的要求,为了防腐防锈只要是存在乙二醇的系统,都需要添加LMZ乙二醇缓蚀剂来解决腐蚀问题,常用的工作模式有如下几种:(1)机组制冰模式。在此种工作模式下,通过浓度为25%的乙二醇溶液的循环,在蓄冰装置中制冰。此间,制冷机的工作状况受到监控,当离开制冷机的乙二醇溶液达到低出口温度时制冷机关闭。(2)制冰同时供冷模式。当制冰期间存在冷负荷时,用于制冷的一部分低温不腐蚀乙二醇溶液被分送至冷负荷以满足供冷需要,乙二醇(含LMZ增效剂)溶液分送量取决于空调水回路的设定温度。一般情况下,这部分的供冷负荷不宜过大,因为这部分冷负荷的制冷量是制冷机组在制冰工况下运行提供的。蓄冷时供冷在能耗及制冷机组容量上是不经济合理的,因此,只要此冷负荷有合适的制冷机组可选用,就应设置基载制冷机组这部分冷负荷。上海屠宰场动态冰蓄冷服务商动态冰蓄冷尽量在当天将储存的冷量用尽。

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动态冰蓄冷空调系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和蓄冷槽在此期间的特性。外融冰系统是指内管壁上的冰量。至于蓄冷时间短的冰蓄冷系统,一般需要较高的蓄冷率,即较低的(平均)蓄冷温度。反之,蓄冷速度慢,蓄冷温度高。送风温度和蓄冷率是系统设计的优化。冰蓄冷低温空调系统的经济性分析,分析了冰蓄冷低温空调系统的初投资和运行费用,研究了不同运行控制策略下系统运行费用的计算,提出了优化运行控制模式下系统年运行费用的计算方法。同时介绍了冰蓄冷低温送风空调系统的评价方法。

动态冰蓄冷从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冰装置、板式换热器、和一套乙二醇溶液泵,其它各部分在结构上与常规空调并无不同,它在遵循的技术规范方面也与常规空调基本一致。冰蓄冷系统常见的系统流程有并联流程和制冷机组位于蓄冷装置上游或下游的串联流程。在制冷机组位于蓄冷装置上游的串联系统中,制冷主机位于蓄冰装置上游,此时,制冷主机出水温度较高,蓄冰装置进出水温度较低,因此,制冷主机效率高、电耗较小,故一般冰蓄冷系统多采用“主机上游”布置。由于制冷机组位于蓄冷装置上游的串联流程冰蓄冷系统比其他两种流程形式,具有投资少、运行平稳等优点,所以本工程选用制冷机组位于蓄冷装置上游的串联流程系统。动态冰蓄冷蓄冰设备的外壳采用热镀锌钢制件,采用热镀锌螺栓连接,无需现场焊接,有效防止了罐体的腐蚀。

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适合动态冰蓄冷空调的水电设置方法。转移制冷机组的用电时间,在用电高峰期起到转移用电负荷的作用。蓄冷空调系统中制冷设备的容量和装机功率比常规空调系统小,一般可降低30%~50%。蓄冷空调系统的初投资高于常规空调系统。如果包含在供电增容费和电费中,有可能相对投入或者加的很少。它由作为制冷设备的制冰机、作为蓄冰设备的绝热罐、位于蓄冰罐上方的制冷机和作为蒸发器引入多个平行板的制冷剂组成。循环水泵不断将蓄冰槽中的水抽出,送至蒸发器顶部喷淋,在平板蒸发器表面形成一层薄冰。当冰层达到一定厚度(一般在3和3~6.5mm之间)时,制冰设备中的四通换向阀切换,使压缩机的废气直接进入蒸发器,加热板面,使冰块脱落。动态冰蓄冷经过热交换后,温度降至近0℃。北京专业动态冰蓄冷技术

动态冰蓄冷是通过把普通淡水冷却到低于0℃的液态过冷状态。湖北专业动态冰蓄冷储能

动态冰蓄冷系统生命周期成本是在多少呢?储能技术目前在商业化应用下利用率高的是削峰填谷,目前市面上有电池储能技术、冰蓄冷技术、水蓄冷技术、水箱蓄热技术、相变蓄热技术。在怎么多的储能手段中,冰蓄冷技术和水蓄冷技术全生命周期成本是在多少呢?系统造价:本项目按照100%蓄冰率考虑,整站造价为400元/kWh(包含制冷主机、蓄冰槽(260元/RTH)、水泵、冷却塔等),其中蓄冰槽的造价为74元/kWh;充放冷效率:机载主机标况制冷COP为5.6,双工况主机的蓄冰COP为4.1,冷损失3%,所以充放冷总体效率(换算为电)为1*(1-3%)*(1-3%)*(4.1/5.6)=68.9%。充放冷次数:冰盘管和主机按照15年考虑,一年制冷时间为5个月,蓄冰槽全年设备利用率为30%,总充放冷次数为15*5*30*30%=675;综上,整站每kWh的全生命周期成本为:400/675/68.9%=0.86元/kWh;考虑到增加蓄冰槽并不会增加原制冷系统的主机容量,若光考虑蓄冰槽每kWh的全生命周期储冷成本为:74/675/68.9%=0.16元/kWh。湖北专业动态冰蓄冷储能

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