河北淡水冰浆蓄冷储能

时间:2022年12月13日 来源:

冰浆蓄冷系统可以采用温差较大的主机上游式内融冰串联系统,蓄冰设备选用蓄冰筒。由于乙二醇水溶液温度较低,可以保证板式换热器为系统提供3.5℃出水同时有较高的制冷效率和较低的初投资。在典型设计日空调冷负荷由制冷机和蓄冰筒共同承担,非典型设计日通过优化控制来满足冷负荷需求并将系统运行费用降低到低。在系统供冷时,乙二醇溶液首先经过冷机在空调工况下降温以保持高效的运行,再经蓄冰筒的冷却使乙二醇溶液温度进一步降低,板式换热器进出口处乙二醇溶液可以达到较大的温差,从而使相同负荷条件下串联系统乙二醇溶液的流量较小,因此在相同条件下串联系统的乙二醇循环泵小于并联系统,使串联系统的设备投资和运行费用都优于并联系统,而且串联方式管路简单运行可靠。冰浆蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。河北淡水冰浆蓄冷储能

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冰浆蓄冷空调是如何减少装机容量提升能效的?冰浆蓄冷系统由于其“削峰填谷”的作用,将空调峰值负荷用冰浆蓄冷方式转移至低谷负荷,用冰浆蓄冷系统供冷代替部分峰值负荷时制冷主机供冷需求,因而可以减少制冷主机的装机容量。从已有工程实际来看,冰浆蓄冷系统移峰量可达30%~40%,相应减少制冷主机装机容量30%~40%,并减少相应变配电系统装机及投资。采用全蓄冰模式,根据不同业态用电需求,蓄冰系统可不占用变配电系统容量,完全错峰用电,无需相应变配电系统装机及投资。冰浆蓄冷系统常与大型供冷系统结合使用,大型供冷系统考虑群体建筑的同时使用系数,整体负荷进一步减小,制冷主机装机容量减少,相应变配电装机及投资也随之减少。冰浆蓄冷系统其规模化的效应,可选择大型高效制冷机组,其性能系数较小型机组可提升10%~40%。同时,由于将部分峰值负荷转移至低谷,从而使制冷主机均可运行在高负荷区,提升其能效水平。安徽蒸发式冰浆蓄冷舱冰浆蓄冷根据冰槽所蓄冷量确定相应的冰槽面积。

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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。

冰浆蓄冷与水蓄冷的区别是什么?一、原理不同。1、冰浆蓄冷。冰浆蓄冷是在夜间利用谷电将水结成冰,它利用冰的相变潜热进行冷量的储存。2、水蓄冷。水蓄冷的原理比较简单,它是利用水的显热实现冷量的储存。二、技术不同。1、冰浆蓄冷。冰浆蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力将水结成冰,并储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存的冷量释放出来,以减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量。2、水蓄冷。水蓄冷技术是利用峰谷电价差,在低谷电价时段将冷量存储在水中,在白天用电高峰时段使用储存的低温冷冻水提供空调用冷。可以将一部分电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用,达到节约电费的目的。三、占用空间不同。1、冰浆蓄冷。由于冰浆蓄冷的蓄冷密度大,故储存同样多的冷量,冰浆蓄冷所需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。2、水蓄冷。由于水蓄冷是显热蓄冷方式,实际使用的供回水温差为5~11℃,故水蓄冷的蓄冷密度小,水蓄冷槽体积相应庞大,占用空间大。冰浆蓄冷进一步提升了空调主机的COP。

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冰浆蓄冷相关知识。制冰率。目前制冰率(IPF)有两种定义:(a)指对于冰浆蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例.(b)指蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比。融冰率。融冰率是指在完成一个融冰释冷循环后,蓄冰槽内融化的冰占总结冰量的百分比。制冰率与融冰率这两个概念是冰浆蓄冷式系统中评价蓄冰设备的两个非常重要数值。通常对于同种蓄冷设备在相同条件下,其制冰率和融冰率越高越好。蓄冷特性与释冷特性。通常通常蓄冷系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和这一时间蓄冷槽体的状态特性,对于蓄冷时间短的蓄冰系统,一般需要较高的蓄冷速率,即指较低的蓄冷温度蓄冷;反之,蓄冷速率慢,蓄冷温度较高。冰浆蓄冷可以利用峰谷电价差值节约用电成本。湖南工业冰浆蓄冷项目

冰浆蓄冷实际使用的供回水温差为5~11℃。河北淡水冰浆蓄冷储能

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。河北淡水冰浆蓄冷储能

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