冰蓄冷空调蓄冰流程运行模式与选型方法。蓄冰流程选择:蓄冰空调系统在运行过程中制冷机可有两种运行工况,即蓄冰工况和放冷工况。在蓄冰工况时,经制冷机冷却的低温乙二醇溶液进入蓄冰槽的蓄冰换热器内,将蓄冰槽内静止的水冷却并冻结成冰,当蓄冰过程完成时,整个蓄冰设备的水将基本完全冻结。融冰时,经板式换热器换热后的系统回流温热乙二醇溶液进入蓄冰换热器,将乙二醇溶液温度降低,再送回负荷端满足空调冷负荷的需要。乙二醇溶液系统的流程有两种:并联流程和串联流程。并联流程:这种流程中制冷机与蓄冰罐在系统中处于并联位置,当大负荷时,可以联合供冷。同时该流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、单融冰供冷、冷机直接供冷等。制冷机蓄冰。在空调系统不运行的时间段(如:夜间),制冷机自动转换为蓄冰工况:关闭V2、V4阀门,开启V1、V3阀门,使得乙二醇溶液在制冷机和蓄冰罐之间循环。随着制冰时间的延长,乙二醇温度逐步降低,在管外完成要求冰量的冻结。冰蓄冷部分蓄冷的概念是利用非空调时间运转机组蓄冷。广州一体化冰蓄冷厂家

冰蓄冷运行策略。蓄冷空调系统将转移多少高峰负荷、应蓄存多少空调容量才具有经济效益,需考虑建筑物空调负荷分布、电力负荷分布、电费计价结构、设备容量及蓄存空间等,以便于决定采用哪个种蓄冷运行策略。全负荷蓄冷。全部蓄冷是利用非空调使用时间运转蓄冰机组蓄存足够的冷量,供应高峰时全部的空调负荷需求,空调使用时间主机停止运转,冷负荷完全由蓄存的冷量供给,系统只需运转必要的泵和末端等用冷设备。部分负荷蓄冷。部分蓄冷的概念是利用非空调时间运转机组蓄冷,当需要空调时,将蓄存的冷量放出,同时主机仍然工作,两者共同分担空调负荷。部分蓄冷模式具有主机容量小、所需附属设备减少、冰槽小、投资费用低、经济效益好等特点。福建冰片滑落式冰蓄冷空调冰蓄冷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。

冰蓄冷装置的结构形式可分为以下几种蓄冷系统:完全冻结式蓄冷:该系统是将冷水机组制出的低温乙二醇水溶液送入蓄冰槽中的塑料管或金属管内,使管外的水结成冰。蓄冰槽可以将90%以上的水冻结成冰,融冰时从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液进入蓄冰槽,流过塑料或金属盘管内,将管外的冰融化,乙二醇水溶液的温度下降,再被抽回到空调负荷端使用。片冰滑落式蓄冷:在循环水泵的作用下,低温的循环水进入蒸发板模块上部的布水器,通过布水器的均匀分配,循环水沿蒸发板表面呈膜状均匀流下,制冷剂在蒸发板内蒸发吸热,部分水放热结成冰附在蒸发板的表面,另一部分水落到蓄冰槽内,由循环水泵吸入,从而完成整个制冰循环过程。随着时间的推移,板片表面的冰层越来越厚,冰结到一定厚后通过机械的方法或重力与制冰装置分离,输送到储冰装置中储存,蓄冰过程是经反复多次冻结完成。动态冰晶式冰蓄冷:水流过制冰机中的高效换热器,通过自动控制系统对水进行精确的过冷却,形成温度低于稍低于0℃的过冷水,再通过外部的扰动过冷水形成冰浆,通过管道送到蓄冰槽中储存起来。
浅谈冰蓄冷空调系统在办公建筑的应用及经济性分析。随着我国经济的飞速发展,空调的应用已越来越普遍。据统计,国内部分大城市的高峰用电量中空调用电就占了30%以上,且用电高峰与低峰间负荷差极大。蓄冷空调系统“削峰填谷”作用有助于电网运行的优化调配和节能,从而提高设备使用率,为电网的生产和供应带来明显效益。电力部门继续大力推广蓄冷空调技术,充分运用价格杠杆鼓励用户采用蓄冷空调。目前,蓄冷空调种类较多,按蓄冷介质分类,可以有水蓄冷、冰蓄冷和多晶盐蓄冷。蓄冰装置。根据制冰方式的不同,可分为静态型制冰和动态型制冰两种。静态型:在换热器上结冰与融冰,常用的为冰盘管式、封装式;动态型:将生成的冰连续或间断地剥离,常用的是冰片滑落式、冰晶式。冰蓄冷被抽回到空调负荷端使用。

浅谈冰蓄冷系统的发展历程。冰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蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的冰蓄冷系统,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。冰蓄冷消除腐蚀与结垢现象对用户设备造成的威胁。广州冰片滑落式冰蓄冷案例
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