降低電力設施投資:由于冰蓄冷空調系統具有儲存冷量的能力,故制冷機組無需按照峰值負荷進行選型,制冷主機容量和裝設功率較大程度上小于常規空調系統。一般可減少30%~50%。電力高壓側和低壓側設施容量減少,降低電力建設費用。充分使用設備 冰蓄冷空調系統制冷設備滿負荷運行的比例增大,從而提高了制冷設備COP值和制冷機組的經常運行效率,制冷機組工作狀態穩定,提高了設備利用率并延長機組的使用壽命。效率比較: 夜間冷水機組制冰工況運行時,由于氣溫下降帶來的得益可以補償由蒸發溫度下降所帶來的效率的損失。研究顯示,動態冰的流動特性可能影響冰川退縮的速度。廣州速凍庫動態冰節能技術
技術原理:冰蓄冷中央空調是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。由于充分利用了夜間低谷電力,不僅使中央空調的運行費用大幅度降低,而且對電網具有明顯的移峰填谷功能,提高了電網運行的經濟性。工藝流程:動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。廣州速凍庫動態冰節能技術人才培養和技術交流,推動動態冰技術不斷向前發展。
系統構成的主要設備:主機端部分、冷水機組;空調循環水泵,冷卻水循環泵(潛水泵)、空調區域(空調末端主要設備)、全空氣空調處理機組(包括新風機組),風機盤管。夏季提供冷凍水(7/12℃);冬季提供熱水(45/40℃)。空氣源熱泵是一種利用空氣中的熱量作為能源,通過電能驅動的壓縮制冷循環系統,實現對建筑物進行供暖、供冷及提供生活熱水等功能的高效節能設備。其工作原理基于逆卡諾循環,利用制冷劑在不同溫度條件下的蒸發和冷凝過程,實現熱量從低溫熱源(即空氣)向高溫熱源(即建筑物內或熱水系統)的轉移。
蓄冷的分類:蓄冷分水蓄冷、動態冰蓄冷以及靜態冰蓄冷。頭一代靜態冰蓄冷系統為上世紀八十年代技術,主要有盤管式或冰球式,有投資高、效率低、控制復雜、能耗高且放冷速度慢等缺點,屬于已經被蓄冷行業淘汰技術,第二代靜態冰蓄冷技術,主要為片冰式,效率較低且對安裝空間要求嚴格,適用于一些特殊應用場合。動態冰蓄冷是通過“過冷水”和“促晶”的工藝制取冰漿,效率與第二代靜態冰蓄冷相比可提高15~30%,且維護成本低,安裝方便。極地地區的極寒天氣是形成動態冰的重要條件之一。
技術優勢和應用場景:動態冰蓄冷技術具有以下優勢:經濟價值?:通過利用夜間低谷電力制冰,可以節省運行成本,同時緩解電網高峰時段的供電壓力。環境效益?:減少對電網的依賴,降低高峰時段的電力需求,有助于優化資源配置和提高能效。應用普遍?:適用于各種需要空調冷卻的場所,如辦公樓、商場、醫院等。與其他蓄冷技術的比較:動態冰蓄冷技術與傳統靜態盤管冰蓄冷技術相比,具有更高的放冷速率和更簡單的系統設計。傳統靜態盤管冰在高峰時段無法單獨融冰供冷,需要與主機串聯,導致系統設計復雜且能耗高。智能化控制,適應不同制冷需求。廣州速凍庫動態冰節能技術
面向未來,我國動態冰技術將繼續創新,為全球冷卻領域貢獻中國智慧。廣州速凍庫動態冰節能技術
內融冰式冰蓄冷:該系統是將冷水機組制出的低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金屬管內,使管外的水結成冰。蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰。融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽,流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。同時該流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、單溶冰供冷、冷機直接供冷等。并聯流程在發揮制冷機與蓄冰罐的放冷能力方面均衡性較好,夜間蓄冷時只需開啟功率較小的初級泵運行,蓄冷時更節能,運行靈活。廣州速凍庫動態冰節能技術