離心機進出水溫差小,可能發(fā)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(jīng)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(jié)冰晶過多,溫差很小,離心主機會發(fā)生喘振或停機。主機溫度設(shè)置要不斷隨溶液溫度變化而變化,控制難度大,結(jié)冰過程溶液濃度會變化:初期3%的乙二醇溶液濃度,到結(jié)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(shè)定要求溫度不斷的變化,屬于動態(tài)控制過程,控制難度較大。由于水泵流量大,造成槽內(nèi)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(jié)束時蓄冰槽的冰量容積比為65%,槽內(nèi)溶液和已經(jīng)冰粒會成漩渦狀態(tài)吸入管道和水泵,再度結(jié)冰而形成更多更大的冰核,造成冰堵。動態(tài)冰在制藥行業(yè),有助于藥品的穩(wěn)定存儲,保障藥品質(zhì)量。深圳低碳動態(tài)冰項目
隨后,?通過超聲波的空化效應(yīng),?使過冷水瞬間轉(zhuǎn)變成流態(tài)化冰水混合物,?即形成動態(tài)冰。?這種動態(tài)冰的形態(tài)為毫米級以下顆粒的多孔聚集狀,?可以很容易被液態(tài)水充分滲透。?動態(tài)冰蓄冷技術(shù)的原理圖展示了這一過程。?動態(tài)冰的形成不只提高了空調(diào)的能效,?還具有強大的移峰能力。?微小顆粒聚集狀的冰漿具有比表面積大的特點,?因此在釋冷過程中,?回水與冰粒之間的融冰速度極快,?融冰釋冷強度提高數(shù)十倍。?這使得動態(tài)冰蓄冷技術(shù)能夠在電力高峰時段由蓄冰池單獨供冷,?實現(xiàn)電力負荷的全移峰,?從而在未來智慧電網(wǎng)、?電力市場現(xiàn)貨交易模式下以及虛擬電廠政策等條件下創(chuàng)造更大的減碳效益和經(jīng)濟效益。?中山冰片滑落式動態(tài)冰廠家動態(tài)冰在醫(yī)療冷藏運輸中發(fā)揮關(guān)鍵作用。
動態(tài)冰蓄冷的意義:對于用戶端:充分利用峰谷電價的低價電力,降低用戶空調(diào)系統(tǒng)運行費用約30~60%;蓄冷:就是用晚上3毛錢的電做白天1元錢的事:降低其制冷主機及其配套設(shè)備的裝機容量,降低相應(yīng)的配電容量, 減少用戶的設(shè)備初投資費用。減少主機的裝機容量及配電容量達20~50%。對于供電部門,避開高峰緊缺時段用電,實現(xiàn)電網(wǎng)的移峰填谷,避免高峰時段“拉閘限電”,緩解高峰供應(yīng)電力緊張。節(jié)約社會能源使減少SO2、NOx、CO2排放,保護環(huán)境。
而建造一個儲存17噸冰的蓄冰池,按照L4000×W3000×H3000mm的尺寸(36立方米)的蓄冰池,土建類只需2-4萬,鋼架類只需5-8萬即可。因此將中央空調(diào)機組替換成動態(tài)冰蓄冷系統(tǒng),兩年內(nèi)即可收回成本,從第三年開始,每1千瓦安裝制冷量每年可節(jié)省約41610÷365=75.6元人民幣。傳統(tǒng)冰蓄冷空調(diào)以靜態(tài)制冰方式運行,多數(shù)采用載冷機二次冷卻方式制,更沒有脫冰儲存功能,無法解決冰塊過厚的傳熱問題,制冰速度低、設(shè)備龐大、換熱效率差、制冷機能耗高等問題無法克服。動態(tài)冰蓄冷則以動態(tài)的過冷水來制冰,控制結(jié)冰厚度,換熱效率高、制冰速度快、設(shè)備緊湊、制冷機能耗低結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點十分突出,是國際上冰蓄冷的主要發(fā)展方向。獨特的制冰系統(tǒng),確保冰塊純凈無污染。
選型:除了空調(diào)供冷外,全天的其余時間全部用于蓄冷,這樣可使主機的容量減少至較小值。蓄冷比例的確定是非常重要的一個環(huán)節(jié),在方案設(shè)計中一般先初步選擇較典型的幾個值(如30%等),經(jīng)設(shè)備初選型,根據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)的電力政策并計算初投資、運行費、并考慮其它因素然后選定較佳的比例值。運行策略:所謂運行策略是指蓄冷系統(tǒng)以設(shè)計循環(huán)周期(如設(shè)計日或周等)的負荷及其特點為基礎(chǔ),按電費結(jié)構(gòu)等條件對系統(tǒng)以蓄冷容量、釋冷供冷或以釋冷連同制冷機組共同供冷作出較優(yōu)的運行安排考慮。一般可歸納為全部蓄冷策略和部分蓄冷策略。冰球循環(huán)原理,為動態(tài)冰技術(shù)的主要,實現(xiàn)熱量的高效傳遞。浙江冰晶式動態(tài)冰散熱
智能化管理,降低運營成本。深圳低碳動態(tài)冰項目
迄今為止,只中國科學院廣州能源研究所對此技術(shù)進行了系統(tǒng)深入的研究。從2003年起,中國科學院廣州能源研究所開始了對流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷技術(shù)的全方面研究。成功突破熱交換器堵塞、超聲波促晶、以及動態(tài)解冰等關(guān)鍵技術(shù),建立了流態(tài)化動態(tài)制冰示范系統(tǒng),研制成功我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的動態(tài)冰蓄冷技術(shù),使我國的第二代流態(tài)化動態(tài)蓄冷技術(shù)基本達到國際先進水平,打破了國際技術(shù)壁壘。如今,動態(tài)冰蓄冷已成為國際上冰蓄冷技術(shù)的主要發(fā)展方向,而且在發(fā)達國家普及迅速。隨著動態(tài)冰蓄冷技術(shù)在我國的成功研發(fā),將較大程度上推動動態(tài)冰蓄冷技術(shù)在我國的推廣利用,必將對我國的電力負荷移峰填谷產(chǎn)生深遠影響。深圳低碳動態(tài)冰項目