儲存在蓄冷槽內的冰漿以疏松的顆粒堆積狀存在,在融冰放冷時,冰、水接觸比表面積極大,放冷速度成數倍提高,使得融冰單獨供冷也可滿足尖峰負荷需求,從而確保主機完全避開尖峰電費時段用電,實現經濟效益較大化?;厮c冰層之間的滲透性充分接觸,確保能從蓄冰槽穩(wěn)定取出的2℃的低溫水,滿足特殊工藝用冷(如鮮奶冷卻)或溫、濕度單獨處理空調系統(tǒng)等冷源需求。蓄冰槽內不再設置制冰設備,由于制冰設備采用板式換熱器和超聲波促晶器等設備,并且全部置于蓄冰槽內,因此蓄冰槽內不需要布置制冰設備,槽體的幾何形狀設計無任何特別要求,因地制宜的靈活性較大程度上增強。制冰設備全部置于蓄冰槽外,維修保養(yǎng)方便簡單。冰漿蓄冷技術在實際應用中,為各行各業(yè)帶來了明顯的效益。珠海蒸發(fā)式冰漿蓄冷價格
目前,純水冰漿蓄冷已成為日本市場的技術主流,動態(tài)冰蓄冷技術又分為兩個分支:一是純水冰漿技術;一是鹽水冰漿技術。純水冰漿技術采用普通水(無任何添加成分)作為蓄冷介質通過過冷卻換熱原理動態(tài)制取純水冰漿。鹽水冰漿的制取技術與其相同,但采用的是 10%以下的稀鹽水溶液(乙二醇、乙醇等)作為蓄冷介質,相應地生成的冰漿的溫度低于純水冰漿。從日本的使用情況來看,純水式動態(tài)冰蓄冷技術是目前動態(tài)冰蓄冷技術的主流表示鹽水式動態(tài)冰蓄冷的實用案例相對較少。湖南流態(tài)冰漿蓄冷保溫冰漿蓄冷技術的關鍵在于精確控制冰漿的制備、儲存和釋冷過程。
過冷水式動態(tài)冰蓄冷技術是通過把普通淡水冷卻到低于0℃的液態(tài)過冷狀態(tài),再經超聲波促晶生成流態(tài)化冰漿的技術,過冷水式動態(tài)冰蓄冷技術的主要先進技術點在于把制冰過程的熱傳遞和冰水相變兩個環(huán)節(jié)從空間上徹底分離,一舉解決傳統(tǒng)制冰工藝中結冰對傳熱的惡劣影響,從而大幅度降低其制冰能耗并提高制冰效率。過冷水式動態(tài)冰蓄冷技術是通過把普通淡水冷卻到低于0℃的液態(tài)過冷狀態(tài),再經超聲波促晶生成流態(tài)化冰漿的技術,過冷水式動態(tài)冰蓄冷技術的主要先進技術點在于把制冰過程的熱傳遞和冰水相變兩個環(huán)節(jié)從空間上徹底分離,一舉解決傳統(tǒng)制冰工藝中結冰對傳熱的惡劣影響,從而大幅度降低其制冰能耗并提高制冰效率。
冰漿蓄冷在中央空調領域的應用,中央空調蓄冷充分利用峰谷電價,夜間制冰蓄冷、白天融冰放冷,為各種中央空調和產業(yè)制冷系統(tǒng)提供冷量,為用戶節(jié)約運行費用的同時,實現電力負荷移峰填谷。一般情況下,在用戶現有中央空調系統(tǒng)基礎上,增加一套冰漿機組和相應的蓄冷/放冷設備,即可滿足用戶不同時段的用冷需求。類比化學儲電系統(tǒng),可實現功率與容量、制冷功率與放冷功率的雙解耦。結合冬季氣候特點和電力供應特點高效制冰,將冷量儲存起來用于夏季及過渡季節(jié)的集中供冷,從而實現空調制冷系統(tǒng)的GWh級儲能。由于淺層土壤溫度與儲冷介質的溫差較小(較低0℃),所以跨季節(jié)蓄冷的熱效率要高于跨季節(jié)蓄熱(熱水溫度80-90℃),且工程難度更低。過冷器法制備冰漿能耗較低,但需精確控制過冷度避免冰堵。
(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。其基本原理是夜間低谷電時段制冰,日間高峰電時段釋放冷量。深圳工業(yè)冰漿蓄冷保溫
大型體育場館比賽期間采用冰漿瞬時釋冷,可應對突發(fā)人流負荷。珠海蒸發(fā)式冰漿蓄冷價格
冰漿蓄冷系統(tǒng)現已被用于空調系統(tǒng)中,夜間低谷時蓄冷,白天高峰時供冷,冰漿蓄冷空調系統(tǒng)的容量一般只有高峰冷負荷的20%-50%,使其整個系統(tǒng)小巧、緊湊。由于冰漿蓄冷空調系統(tǒng)具有低溫送風特性,使得整個空調系統(tǒng)的風管、水管尺寸減小,冷量輸送的功耗也大為降低,運行成本減小。冰漿發(fā)生裝置,常用的產生冰漿的方法有如下幾種:過冷法、刮削法、噴射法和真空法等。它不象傳統(tǒng)的盤管式(內融冰、外融冰)和封裝式(冰球、冰板蓄冷系統(tǒng)的冰凝結在換熱器的壁面上,增加了冰層的傳熱熱阻,使其傳熱效率較低。珠海蒸發(fā)式冰漿蓄冷價格