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中山動態冰漿蓄冷儲能

來源: 發布時間:2024年08月16日

技術先進性:從過冷水到冰漿,全部實現管道化循環泵輸送,系統構成簡單,設備(制冷主機、蓄冰槽等)布置靈活,機房空間緊湊。,使得對既有水蓄冷系統進行冰蓄冷改造變為現實,解決在不增加占地空間的前提下大幅度增加蓄冷的系統擴容需求。換熱環節不結冰,結冰環節不換熱,換熱與結冰分離的技術原理使得動態冰蓄冷可以采用高效率的板式換熱器進行制冰,換熱效率大幅度提升。因換熱效率的提升使得制冷主機的乙二醇出水溫度提升至-3℃,制冰工況下的系統能效比提升15%,即夜間蓄冰即可省電15%。某食品加工廠利用冰漿蓄冷系統,優化生產流程,提高生產效率。中山動態冰漿蓄冷儲能

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冰漿的普遍用途:1、牛奶、啤酒生產過程冷卻和冷藏;2、水、海產品保鮮;3、魚蝦禽肉加工冷藏;4、蔬菜、水果、花卉保鮮;5、人造滑雪場;6、礦井降溫冷卻;7、石油、化工、染料、鋼鐵、醫藥等各種生產過程的冷卻;8、地鐵、超市、辦公樓空調系統,綜合來講冰漿蓄冷適用于幾乎所有的具有3:1以上分時電價差的用冷大戶項目。項目是否適合冰漿蓄冷需要滿足以下幾個主要條件:1、主機是否能改造為雙工況,或者是否可以新增雙工況主機;2、蓄冰池和冰漿機組是否有場地置放;3、是否有3:1以上的蓄冰電價,或者需要“移峰填谷”的用冷需求。當以上三個條件具備,項目才基本具備了蓄冰實施的可能。中山動態冰漿蓄冷儲能冰漿的儲存過程實際上是冷量的儲存,通過降低水溫實現。

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微冰晶處理器,冰漿輸送到蓄冰槽后,由于水流的作用,大量的冰晶容易跟隨水流被吸入制冰取水系統中,從而進入制冰機的換熱器,過冷狀態的水就會以冰晶結晶核結晶解除過冷狀態凍結板換通道,從而導致板換發生"冰堵"現象。防止蓄冰槽的冰晶隨循環取水進入過冷換熱器是防止系統發生“冰堵"的有效方法,在制冰取水管道系統中設置過濾精度小于20um的過濾器,能有效過濾微小的冰品防止冰晶進入制冰機的板式換熱器,減小過冷卻熱交換器東結的可能性,使動態蓄冰系統的運行可靠性更高。

熱回收式冰漿蓄冷空調系統。在蓄冷運行模式時,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,適用于既需制冷又需制熱的多功能建筑。冰漿蓄冷實際使用的供回水溫差為5~11℃。

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蓄冷儲能的優勢,從電池儲能的角度來說,電力使用方便,儲電調峰的好處顯而易見。但從效率角度來看,對于空調機組來說,蓄冷儲能的優勢更加明顯,因為蓄冷的熱效率高于儲電,而熱效率決定了中央空調的運行成本。因此,蓄冷是較高效的中央空調儲能調峰技術。從成本來看,按目前儲電綜合成本約3000元/kWh,移峰1kWh的電力負荷,蓄冷的成本只為350-500元/kWh(LiB儲能技術的10~20%)。此外,蓄冷的上下游產業配套比較成熟,規模化應用后的成本下降空間大。某工業生產企業利用冰漿蓄冷技術,提高產品質量,降低能源消耗。中山動態冰漿蓄冷儲能

冰漿蓄冷系統是在常規的中央空調水系統的基礎上增加了蓄冰裝置和板式換熱器。中山動態冰漿蓄冷儲能

綜合起來冰漿蓄冷技術克服了盤管和冰球蓄冷技術中固有的幾個難題,歸結如下:(盤管和冰球制冰工況只有空調工況制冷的 0.65,衰減很大,且在制冰過程中,隨著冰層的加厚,制冷效率越來越低,當制冰結束時制冷量只有額定制冰工況的一半)冰漿制冰效率高 20%以上紊流狀態的液液交換創造了很好的傳熱條件,這是盤管和冰球無法相比的;-3℃的蒸發器出水溫度保證了制冷效率比盤管和冰球的6℃高10%以上;水的結冰不像盤管和冰球附著在管壁上,保證了蓄冰8小時過程中穩定的制冷效率。中山動態冰漿蓄冷儲能

標簽: 冰漿蓄冷
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