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惠州冰蓄冷技術

來源: 發布時間:2023-04-14

冰蓄冷空調蓄冰流程運行模式與選型方法。蓄冰流程選擇:蓄冰空調系統在運行過程中制冷機可有兩種運行工況,即蓄冰工況和放冷工況。在蓄冰工況時,經制冷機冷卻的低溫乙二醇溶液進入蓄冰槽的蓄冰換熱器內,將蓄冰槽內靜止的水冷卻并凍結成冰,當蓄冰過程完成時,整個蓄冰設備的水將基本完全凍結。融冰時,經板式換熱器換熱后的系統回流溫熱乙二醇溶液進入蓄冰換熱器,將乙二醇溶液溫度降低,再送回負荷端滿足空調冷負荷的需要。乙二醇溶液系統的流程有兩種:并聯流程和串聯流程。并聯流程:這種流程中制冷機與蓄冰罐在系統中處于并聯位置,當大負荷時,可以聯合供冷。同時該流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、單融冰供冷、冷機直接供冷等。制冷機蓄冰。在空調系統不運行的時間段(如:夜間),制冷機自動轉換為蓄冰工況:關閉V2、V4閥門,開啟V1、V3閥門,使得乙二醇溶液在制冷機和蓄冰罐之間循環。隨著制冰時間的延長,乙二醇溫度逐步降低,在管外完成要求冰量的凍結。冰蓄冷將空調主機冷凝器中的熱量帶到冷卻塔散熱。惠州冰蓄冷技術

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冰蓄冷小知識。蓄冷系統通過整合重點蓄冷裝置(譬如:蓄冷罐)、冷機與其他輔助配套(譬如:換熱器、溶液泵等),通過閥門的開啟/關閉,循環泵的啟動/停止,控制蓄冷系統運行于多種模式。蓄冷系統常見的運行模式包括:蓄冷模式;蓄冷槽單獨供冷模式;冷機單獨供冷模式;蓄冷槽+冷機聯合供冷模式;邊蓄邊供模式(可取消基載冷機)。蓄冷周期。日:普通建筑中常用;常用建筑:辦公建筑,公共建筑;常用蓄冷模式:分量蓄冷(冷機盡可能全時發揮作用,追求初投資少)。周/多日:常用建筑:體育場所,大型演出場所;常用蓄冷模式:全蓄冷(供冷時制冷機組停機,全部負荷由蓄冷裝置提供)。廣州屠宰場冰蓄冷冰蓄冷吸收水槽中水的熱量,在盤管外表面形成冰層。

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動態冰蓄冷與低溫送風的完美結合。與冰蓄冷相結合的低溫送風的系統,可降低系統的初投資和運行費用。低溫送風系統區別于常規的空調系統的13℃的送風標準,低溫送風系統可向空調區域輸送4℃~10℃的冷風,除濕效果好,使用舒適。低溫送風系統降低了室內相對濕度,提高舒適性,大幅改善室內空氣品質。末端系統的減少,節約了建筑物的有限空間,降低了樓層高度要求。節省建筑結構成本。低溫送風系統的送風溫度低,空氣流量低,降低末端的風機功率和電耗,同時減少了風管的尺寸;減少了冷凍水的供水量,以致減少水泵和管道的規格尺寸,從而節約初投資和運行使用費用。

淺談冰蓄冷系統的發展歷程。冰蓄冷技術是上世紀初在美國研制并開始應用,但開始并不普及。直到八十年代世界性的能源危機,蓄冷技術的發展得到了新的、更強大的推動力。美國南加利福尼亞愛迪生電力公司于1978年率先制定分時計費的電費結構,1979年編寫并出版了《建筑物非峰值期降溫導則》,1981年后推廣應用蓄冷技術,并頒布相關的獎勵措施。到90年代,美國已有40多家電力公司制定了分時計費電價,從事蓄冷系統開發及冰蓄冷專門使用制冷機開發的公司也多達數十家。歐洲、日本等經濟發達國家以及我國的地區也在80年代開始了蓄冷技術的應用研究。日本由于戰敗引起的經濟衰退、資金緊張,90年代前,主要是發展初始投資較低的水蓄能系統,近年轉而大量發展冰蓄冷系統;1990年日本只有200個左右的冰蓄冷系統,時至,已經發展到數十萬個蓄冷空調系統,電網低谷電約有超過60%被加以利用。我國的地區已經有數千幢建筑采用蓄能空調系統。冰蓄冷采用具有良好流動特性的冰漿取代現有的冰球和蓄冰盤管。

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冰蓄冷系統。冰蓄冷系統也稱為制冷劑盤管和外部融冰。該系統也稱為直接蒸發冷庫系統。制冷系統的蒸發器直接放入冷庫,冰在蒸發器盤管上結冰。融冰過程中,冰由外向內融化,溫度較高的冷凍水的回水與冰直接接觸,可在短時間內產生大量低溫冷凍水。冰蓄冷系統特別適用于需要較大制冷量和短時間內低溫的場所,如一些工業加工過程和低溫空調系統。內部融冰儲存。冰蓄冷系統是將冷水機產生的低溫乙二醇水溶液送入冰蓄冷罐(桶)內的塑料管或金屬管中,使管外的水結冰成冰。冰蓄冷罐可將90%以上的水凍結成冰。當冰融化時,從空調負載端返回的高溫乙二醇水溶液進入冰蓄冷罐,流經塑料或金屬盤管,將管外的冰融化,乙烯溫度升高,乙二醇水溶液下降,然后被泵回用于空調負載側。冰蓄冷在制冰時不會凍結。惠州冰蓄冷技術

冰蓄冷從宏觀上很大方面降低峰谷差帶來的能源損失。惠州冰蓄冷技術

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