應用,冰漿蓄冷儲能技術在以下領域有普遍的應用;1建筑空調系統,冰漿蓄冷儲能技術在建筑空調系統中被普遍采用。通過儲存冰漿,可以在電力需求低谷時期制冷并儲存熱量,然后在電力需求高峰時期釋放熱量。這種技術可以降低建筑物的能耗,并提高供暖和制冷系統的效率。2 工業制冷,冰漿蓄冷儲能技術也可以用于工業制冷。工業生產中需要大量的冷卻水來降低設備和機器的溫度。通過使用冰漿蓄冷儲能系統,可以在低能耗期問制冷并儲存熱量,然后在高能耗期間釋放熱量,從而提高工業制冷系統的效率。3醫療設備和實驗室,冰漿蓄冷儲能技術在醫療設備和實驗室中也有應用。在一些實驗室和醫療設備中,需要保持穩定的低溫環境。通過使用冰漿蓄冷儲能系統,可以在低需求期間制冷并儲存熱量,然后在高需求期間釋放熱量,從而保持恒定的低溫環境。醫療行業對制冷需求較高,冰漿蓄冷系統可滿足其特殊需求。佛山蒸發式冰漿蓄冷保溫
(盤管和冰球放冷速率只有總蓄冷量的 12.5%,在一般空調的10 小時,只能平均融冰,運行收益大打折扣)冰漿融冰速率高,運行費用多 30%以上冰漿的表面積是盤管和冰球結冰的上百倍,幾乎沒有融冰放冷速率的限制,在融冰供冷時,可以集中在電價高峰時段,較好地保證了用戶的運行效益。而盤管和冰球受限極為有限的表面積和靜止水的不良傳熱條件,融冰放冷速率只有總蓄冷量的12.5%,融冰放冷時,基本是平均在 10 小時以上的供冷時間,50%以上融冰冷量浪費在電價平段,沒有很好的運行效益。佛山蒸發式冰漿蓄冷保溫冰漿蓄冷技術的推廣,有望改變我國制冷行業的格局。
如圖 6所示為熱回收式冰漿蓄冷空調系統。在冷運行式時,制冷循環中的風冷冷凝器工作,二元溶液從蓄冷罐被泵送到冰晶發生器,產生的冰晶再輸送到蓄冷罐的底部在蓄冷罐內冰晶聚集在其上部。供冷運行時,二元的冰漿溶液被送到中間換熱器,將冷量傳遞給來自末端機組的冷媒水;從中間換熱器返回的溫度較高的溶液被噴灑在罐內上部的冰晶上,冰晶溶化后,溶液溫度再下降。在熱回收運行模式時,風冷冷凝器不工作、水冷冷凝器開始工作,水冷冷凝器釋放的熱量傳遞給末端機組,適用于既需要制冷、又需要制熱的多功能建筑。
冰蓄冷和冰漿蓄冷的區別,工作原理不同:1、冰蓄冷,冰蓄冷是將制冷機組產生的冰塊存儲在蓄冰池中,再利用冰塊釋放熱量來調節室內溫度的方法。冰塊的形成需要消耗大量的電能,但是一旦形成,冰塊可以長時間保持低溫,因此適合在夏季高溫時段使用,可以降低電網峰值負荷。2、冰漿蓄冷,冰漿蓄冷是將水和冷媒混合制成冰漿,再將冰漿通過管路輸送到蓄冷槽內,通過控制冰漿的流量來達到調節室內溫度的目的。冰漿的制備相對比較簡單,而且在輸送的過程中又可以實現再次冷卻,因此比較適合在變化較大的季節使用。冰漿蓄冷技術作為一種高效的儲能方式,正日益受到重視。
動態冰漿蓄冷空調系統,該系統采用了供熱、供冷兩個循環回路,每個循環回路都由冷凝器、蒸發器和調節閥組成,供冷回路的蒸發器和供熱回路的冷凝器安裝在空氣處理箱內,用于調節向室內供應空氣的溫、濕度。由冰漿發生器產生的冰漿儲存在蓄冷罐中,然后由泵輸送到供冷回路的冷凝器中,來自蒸發器的制冷劑蒸氣在該冷凝器中冷凝成液體,并利用重力流回到蒸發器中,蒸發冷卻通過空氣處理箱的空氣。在供熱回路中,由冰漿發生器產生的熱量供給制熱回路中的蒸發器,來自空氣處理箱中冷凝器的制冷劑液體在重力作用下而流入蒸發器,在蒸發器中以較高的蒸發溫度氣化吸收來自冰漿發生器產生的熱量,氣化后的制冷劑蒸氣然后進入空氣處理箱中的冷凝器放熱加熱流入的空氣。冰漿蓄冷技術在新能源領域的應用,有望實現能源的高效利用。佛山蒸發式冰漿蓄冷保溫
冰漿儲存環節需選用合適的蓄冷容器,確保冷量穩定儲存。佛山蒸發式冰漿蓄冷保溫
動態冰漿蓄冷系統是利用水具有過冷的特性制取冰漿,而亞穩態的過冷水受到外界的干擾容易激發促品,在板式換熱器通道管道等地方結冰,導致發生“冰堵"的現象,所以動態冰漿蓄冷系統的設計、制作、工藝等要求較高,本文對動態冰漿蓄冷系統的設計作簡要的總結。制冰機內的主要部件有板式換熱器、防傳播器、冰漿發生器等。板式換熱器:動態冰漿蓄冷系統的制冰機對換熱器的要求比較高,要求工藝質量好、換熱效率高。板式換熱器的材質、工藝,換熱等條件比其他類型的換熱器好,是制冰機換熱設備比較的好選擇,但并不是所有的板式換熱器都適合,根據實驗的測試,片距小,角孔大的板式換熱器是較理想的選擇。佛山蒸發式冰漿蓄冷保溫