靜態冰蓄冷相比動態冰蓄冷具有以下優點:1.始終能夠提供相對穩定的冷量,不受制冷機組制冷量的限制。2.便于集中控制管理,維護難度較小。3.系統管路相對簡單,不涉及蓄熱容器的溫差、保溫以及壓力等問題。但也存在一些缺點:1.釋放蓄冷媒體需要較為復雜的配管系統以及較大的泵運行能力,同時設備空間需求打。2.不能滿足負荷需求變化的要求,可能存在冷量不足或者系統浪費的情況。3.初期安裝費用高,適合大型建筑應用。動態冰蓄冷與靜態冰蓄冷各自具有優缺點,應當根據具體需求,依據實際情況選擇使用相應方式。循環輸送,利用泵將冰球輸送到熱交換區域,實現冷卻。廣州機房動態冰節能改造方案
工作原理:動態冰蓄冷技術主要通過制冰和釋冷來實現蓄冷。在電力需求低峰時段,制冷機組將冷卻水通過小板換(加熱板換)將冰槽內的水加熱到0.5度以去除冰晶,然后將水降低到-2度以下形成冰。在電力需求高峰時段,通過融化冰晶來釋放冷量,以滿足建筑的空調需求。此外,動態冰蓄冷技術在建筑行業各種中央空調系統中得到應用,適用于溫帶和亞熱帶的氣候條件。這種技術的應用不只提高了空調系統的能效,還有助于優化電力使用模式,對于實現能源的有效利用和環境保護具有重要意義。廣州機房動態冰節能改造方案隨著科技進步,動態冰技術將不斷優化,為更多行業帶來綠色、高效的冷卻解決方案。
離心機進出水溫差小,可能發生喘振,甚至停機,制冰開始后,蓄冰槽溶液的溫度不斷下降,經過約2h后為0℃~-2℃,這個溫度的溶液再次進入制冰器制冰時,溫度又不能高于-3℃,以防止結冰晶過多,溫差很小,離心主機會發生喘振或停機。主機溫度設置要不斷隨溶液溫度變化而變化,控制難度大,結冰過程溶液濃度會變化:初期3%的乙二醇溶液濃度,到結冰量達到60%時,溶液濃度達到7%,冰點溫度為-2.7℃;各溶液溫度再低1.5℃,制冰過程要求控制設定要求溫度不斷的變化,屬于動態控制過程,控制難度較大。由于水泵流量大,造成槽內漩渦,可能造成冰晶吸入管道,制冰換熱器2%的含冰溶液出來,到制冰結束時蓄冰槽的冰量容積比為65%,槽內溶液和已經冰粒會成漩渦狀態吸入管道和水泵,再度結冰而形成更多更大的冰核,造成冰堵。
具體來說:制冰過程:首先,通過板式換熱器將普通自來水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態而不結冰。接著,利用超聲波的空化效應,過冷水瞬間轉變為流態化冰水混合物,即冰漿。這種冰漿中的固態冰形態為毫米級以下的顆粒聚集狀,易于被液態水滲透。能效提升:由于生成的冰漿孔隙較大,可以直接與回水進行熱交換,較大程度上提高了空調系統的能效。此外,動態冰蓄冷的負荷響應性能良好,能夠在需要時快速響應并提供冷量。應用優勢:相比傳統的靜態冰蓄冷技術,動態冰蓄冷技術具有更高的傳熱效率和更快的制冰速度,同時制冷系統的COP值較高,能耗降低。此外,融冰速度快,負荷響應靈敏,占地面積小,場地適應性強,熱交換系統簡單,節省設備和材料費用。總體來說,動態冰蓄冷技術通過其獨特的制冰過程和高效率的熱交換特性,為建筑行業的中央空調系統提供了有效的節能解決方案。動態冰在制冷行業具有明顯節能作用。
系統存在的問題及潛在的風險,從技術原理上來看,冰晶式動態蓄冰相對于靜態蓄冰有一定的技術先進性,但之所以該系統未成為目前市場的主流蓄冰形式,主要是在系統的穩定性及可靠性上也存在潛在的風險,甚至有因為冰晶堵塞導致系統不能使用的失敗案例。以下對該系統存在的潛在問題分析如下:溫度傳感的延遲性可能造成結冰誤差,因為溫度傳感的延遲性,當傳感器檢測的溫度<實際溫度時,溶液不會結冰;當傳感器檢測的溫度>實際溫度時,溶液結冰過多,溶液發生蒸發器冰堵、管道、閥門、水泵葉輪磨損的問題,甚至堵塞。動態冰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。中山流態化動態冰價格
冰球制備,采用特殊工藝,在低溫下將水制成冰球,儲存冷量。廣州機房動態冰節能改造方案
流程選擇,蓄冰空調系統的制冷機組與蓄冰裝置可以有多種組成。基本上可以分為串聯系統和并聯系統兩種。串聯流程,串聯系統有機組位于蓄冰裝置的上游和機組位于蓄冰裝置的下游兩種形式。串聯系統的制冷機與蓄冰罐在流程中處于串聯位置,以一套循環泵維持系統內的流量與壓力,供應空調所需的基本負荷。串聯流程配置適當自控,也可實現各種工況的切換。串聯流程系統較簡單,放冷恒定,適合于較小的工程和大溫差供冷系統。并聯流程,并聯系統有單(板式)換熱器系統和雙(板式)換熱器系統。并聯系統的制冷機與蓄冰罐在系統中處于并聯位置,當較大負荷時,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。廣州機房動態冰節能改造方案