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珠海流態冰漿蓄冷項目

來源: 發布時間:2025年01月17日

(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。冰漿蓄冷系統在運行過程中,無污染、低噪音,環境友好。珠海流態冰漿蓄冷項目

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冰漿蓄冷儲能系統由以下幾個主要組成部分構成:-制冷機組:用于將熱量從冷卻介質中抽取出來,以生成冰。-冰漿蓄冷裝置:用于將冰與水混合形成冰漿。-蓄熱裝置:用于儲存冰漿中的熱能。-冷卻系統:用于將冷卻介質中的熱量釋放到環境中。冰漿蓄冷儲能系統的工作過程如下:1.制冷機組將熱量從冷卻介質中抽取出來將其冷卻至0攝氏度以下,形成冰。2.冰與水混合形成冰漿,并通過管道輸送到蓄熱裝置中儲存。3.當需要釋放熱量時,冰漿從蓄熱裝置中流出,通過冷卻系統釋放熱量到環境中。4.一旦冰漿中的冰全部融化,儲能系統將停止工作。珠海專業冰漿蓄冷案例冰漿蓄冷在食品加工、制藥等行業具有巨大的應用潛力。

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在供熱回路中,由冰漿發生器產生的熱量供給制熱回路中的蒸發器,來自空氣處理箱中冷凝器的制冷劑液體在重力作用下而流入蒸發器,在蒸發器中以較高的蒸發溫度氣化吸收來自冰漿發生器產生的熱量,氣化后的制冷劑蒸氣然后進入空氣處理箱中的冷凝器放熱加熱流入的空氣。在供熱運行模式時,制冷劑流動換向,原來的風冷冷凝器現在作為蒸發器使用,制冷循環向水冷冷凝器提供熱量,再由水冷冷凝器將熱量傳遞給末端機組。動態冰漿由于具有較好的熱物理和傳熱特性,現已被應用于蓄冷空調系統和工業處理過程中。

冰漿蓄冷有成本優勢,冰漿蓄冷系統的主要是以1小時制冷量的板式換熱器的冰漿制取裝置取代需要8小時盤管蓄冰的盤管6、(盤管和冰球幾百上千噸的乙二醇以及冰層熱阻導致的蓄冷不足,放冷速率受限等導致的不節能、不環保)冰漿蓄冷環保節能,冰漿蓄冷系統乙二醇用量極少,而盤管的乙二醇用量多達幾十噸。冰漿蓄冷是目前為止,利用水作為相變材料效率較高的方式(乙二醇溶液-3℃)。每削減電力高峰 1KW.h,減少電廠碳排放0.11KG。如全年削減電力高峰電量150萬Kw.h(5萬m空調建筑面積,電價高峰耗電比常規空調系統減少85%),不只獲得130萬的運行收益,還減少碳排放 165噸。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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故部分蓄冷系統應用較多。冰漿蓄冷空調系統設計基礎知識有哪些?1、冰漿蓄冷技術之所以在空調工程中受到重視和應用,是因為它是一種平衡電網用電負荷,緩解高峰用電緊張和降低運行費用有效方法之一。2、冰漿蓄冷空調一次性投資較高,應通過技術經濟比較確定,一般認為:當地高峰電價為低谷電價的3倍以上,利用低谷電運行費用較低部分來回收一次性投資高出的部分,一般能在5年內回收,就可以采用蓄冷空調。3、冰漿蓄冷系統有兩種形式:全蓄冷系統和部分蓄冷系統。全蓄冷系統:即建筑物在電力高峰期所需要的全部冷負荷,在夜間低谷期全部儲存起來,從而避免制冷機在電力高峰期的運行,運行費用降到低。部分蓄冷系統:即在夜間電力低谷期只儲存一部分冷量,在白天用電高峰期(或平谷期),電制冷機和蓄冷設備聯合供應建筑其余部分冷負荷。這種部分蓄冷方案可以減少初投資和縮短投資回收期。故部分蓄冷系統應用較多。冰漿蓄冷空調系統設計基礎知識有哪些?與傳統制冷方式相比,冰漿蓄冷可減少電力高峰時段的用電需求。湖北動態冰漿蓄冷供應商

冰漿蓄冷技術的應用,有助于提高我國制冷行業的競爭力。珠海流態冰漿蓄冷項目

經典案例,國內頭一個大型冰漿蓄冷項目清華紫光南方產業化基地于2010年10月正式完工,現在處于運行階段。清華紫光信息港位于深圳市南山區科技園北區,總建筑面積約83299.77㎡,本建筑的空調夏季峰值冷負荷約1854RT,空調設計日總冷負荷21611 RTh。系統采用500RT螺桿雙工況主機3臺,夜間3臺全部進行冰漿蓄冰,蓄冰工況制冷量370RT/臺,8小時冰漿潛熱蓄冷量達到8800RTh。2011年3月14日,受深圳市科技工貿和信息化委員會委托,深圳市節能專業人員聯合會組織專業人員對由深圳力合節能技術有限公司研發、設計、施工的清華紫光信息港動態冰漿蓄冷系統節能項目進行節能貼息驗收,與會專業人員聽取了有關方面的項目匯報,進行了現場考察并審查了項目驗收資料。珠海流態冰漿蓄冷項目

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