國內外技術研究現 ,流態化動態冰蓄冷技術從上世紀90年代末開始在日本展開研究。到目前為止,已經有包括高砂熱學、Sunwell(日本)等公司成功研發出新型的動態冰蓄冷技術。其中高砂熱學較早掌握過冷水式動態冰蓄冷的商業化實用技術,而Sunwell(日本)則較早掌握了刮刀擾動式動態冰蓄冷的商業化實用技術。目前兩種技術都已在日本大量應用。然而,在我國不但沒有動態冰蓄冷空調的應用實例,就連基礎研究也非常少見。清華同方在過冷水動態制冰方面做了一定程度的基礎性研究。自動化制冰,提高生產效率。上海低碳動態冰適用范圍
隨著動態冰蓄冷技術在我國的成功研發,將較大程度上推動動態冰蓄冷技術在我國的推廣利用,必將對我國的電力負荷移峰填谷產生深遠影響。動態冰蓄冷與靜態冰蓄冷的定義,動態冰蓄冷:也被稱為冰蓄熱,是指在高負荷期間,利用制冷機組將冰水制冷系統循環制冷,將低溫蓄冷水循環通過蓄冷容器進行充電,在低負荷期間釋放低溫蓄冷水來提供空調冷量的一種節能方法。靜態冰蓄冷:是將制冷機組在低峰期運行,將低溫蓄冷媒體一次性充滿蓄冷容器,并在高峰期通過泵送方式向空調末端進行熱交換,取得冷量的一種方式。安徽工業動態冰案例動態冰系統,運行穩定,無噪音,改善工作環境。
以下對本機組的三個功能工況做簡單的介紹,系統原理圖如下:1制冷水工況,可同常規機組制取供空調末端直接使用的空調工況的冷凍水,本報告不再詳述。2制冰晶工況,同上述原理,本系統采用的是以約3.5%溶度改性抑制性乙二醇水溶液或丙二醇水溶液替代水作為供冷(蓄冷)介質,溶液集載冷、蓄冷、供冷于一體,蓄冰時溶液在蒸發器(換熱器或冰晶生成器)中降溫析出冰晶,溶液析出冰晶后成為流態冰,此時流態冰平均質量溶度2.5~3.5%,在蓄冰槽內冰晶與溶液自然分離,溶液在下部,冰晶在上部。
動態冰蓄冷技術是指用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶;同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。中文名:動態冰蓄冷技術,適用范圍:建筑行業各種中央空調系統,背景:氣溫處于溫帶和亞熱帶。適用范圍:1、部分區分峰谷電價地區,各種大型中央空調系統,2、牛奶及食品等工藝上需要穩定的低溫水的行業。我國大部分地區處于溫帶和亞熱帶,每年空調使用時間較長,在南方地區甚至可達8個月。夏季高溫時段空調用電負荷,特別是大型中央空調、區域供冷和地鐵空調等空調負荷集中,是造成城市電力負荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空調是實現用戶側調峰的有效技術之一。目前我國已有的蓄冰空調工程設備70%以上來自國外,且99%都屬于靜態蓄冰技術,主要包括盤管制冰、冰球制冰等傳統靜態制冰方式,其體積大、運行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空調工況制冷量的50%。產學研合作,推動動態冰技術在我國的研究與應用。
流態化動態冰蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。流態化動態冰蓄冷技術制冰過程的較大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換熱模式,因此整個制冰環節的傳熱系數得到大幅度提高。另一方面,制冰過程中的換熱溫差、流量等參數都保持穩態,并不因時間而變化,從而保證了出冰速度的恒定,也便于系統的控制。流態化動態冰蓄冷主要包括兩種形式,即以高砂熱學為表示的過冷水式和以Sunwell(日本)為表示的刮刀擾動式。動態冰需要快速釋放電力。山東專業動態冰節能技術
獨特的制冰工藝,降低冰塊破損率。上海低碳動態冰適用范圍
兩種技術在基本原理上是一致的,但形式差別較大,下面分別說明。過冷水式動態制冰技術,過冷水式動態制冰技術的基本原理是:首先把水在過冷卻熱交換器中冷卻至低于0℃的過冷狀態,然后把過冷水輸送至特殊的過冷卻解除器中解除過冷,生成大量細小的冰晶顆粒,與剩余的液態水一起形成0℃下的冰漿。這種制冰過程中較關鍵的技術在于確保流過過冷卻熱交換器的液態水具有盡可能大的過冷度,但同時又必須保證過冷水不能在流出熱交換器之前生成冰晶,否則換熱器將被堵塞甚至破壞。此外,還應有高效率的過冷卻解除技術,以確保過冷水能夠連續快速結晶。上海低碳動態冰適用范圍