動態冰蓄冷技術基本原理是利用夜間的低谷電力制冰、儲冰,在白天用電高峰期停止運行空調機組,使用冰塊釋放冷量。目前,動態冰蓄冷技術在日本、美國、加拿大、歐盟等發達國家正在成為蓄冷空調的主流技術。空調壓縮機組在夜間電網供電富余的情況下運行制冰并儲存,在白天電網供電緊張的情況下,停止運行,空調系統利用夜間機組所制的冰作為冷源,提供給需要供冷的場所。移峰填谷,既緩解電網供電緊張,又利用夜間廉價電費,節省空調制冷機組的整體運行成本。自動化生產流程,減少人為誤差。安徽流態化動態冰供應商
動態冰蓄冷的意義:對于用戶端:充分利用峰谷電價的低價電力,降低用戶空調系統運行費用約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備的裝機容量,降低相應的配電容量, 減少用戶的設備初投資費用。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,實現電網的移峰填谷,避免高峰時段“拉閘限電”,緩解高峰供應電力緊張。節約社會能源使減少SO2、NOx、CO2排放,保護環境。河北乳業動態冰價格極地科考隊通過鉆探和采樣,獲取了大量動態冰相關的科學數據。
主要指標:冰過程中的全部熱量交換均由液態水完成,單位體積中的載冷量提高到水的3-4倍,大幅度降低了載冷介質的循環流量,整體節能達到20-50%;初投資比現有的冰球和盤管冰蓄冷減少15%以上;采用超聲波促晶技術;占地面積比現有的冰球和盤管冰蓄冷減少20%以上,而且可以直接使用建筑的消防水槽。流態化動態冰蓄冷技術的先進之處在于改進了傳統制冰過程中的主要缺點,而且制出的冰以流態化冰漿的形式存在。傳統靜態制冰過程中,水通過自然對流換熱,冰層首先在換熱壁面上形成,然后逐漸變厚。這樣就導致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴重的惡化了傳熱效率,致使結冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。
蓄冷的分類:蓄冷分水蓄冷、動態冰蓄冷以及靜態冰蓄冷。頭一代靜態冰蓄冷系統為上世紀八十年代技術,主要有盤管式或冰球式,有投資高、效率低、控制復雜、能耗高且放冷速度慢等缺點,屬于已經被蓄冷行業淘汰技術,第二代靜態冰蓄冷技術,主要為片冰式,效率較低且對安裝空間要求嚴格,適用于一些特殊應用場合。動態冰蓄冷是通過“過冷水”和“促晶”的工藝制取冰漿,效率與第二代靜態冰蓄冷相比可提高15~30%,且維護成本低,安裝方便。冰塊形狀規則,易于儲存和使用。
系統主要特點:削峰填谷:有效轉移電力高峰時段的用電負荷,平衡電網供需,提升電能利用效率。電費節省:得益于電力部門的峰谷電價政策,系統能合理利用低谷時段的低價電力,明顯降低運行成本。減少裝機容量:相較于傳統空調系統,冰蓄冷系統的制冷機組容量和裝設功率可降低30%~50%。設備利用率提升:制冷設備在滿負荷狀態下運行的比例增大,狀態更加穩定,提高了設備的使用效率。投資與效率考量:雖然初期投資略高于常規空調系統,但夜間制冷效率的提升以及氣溫下降帶來的優勢能夠部分抵消因蒸發溫度下降導致的效率損失。跨學科研究,如材料科學、熱力學等,將為動態冰技術帶來更多創新。福建冰晶式動態冰適用范圍
極寒天氣下,冰川表面形成的獨特紋路被認為是動態冰的表現之一。安徽流態化動態冰供應商
與靜態(盤管式)蓄冰的綜合對比,下表給出與市場主流蓄冰方式的對比總結,以便更直觀了解該系統。綜合以上對比可知,兩種蓄冰放肆各有優勢和劣勢,冰晶式動態蓄冰系統在技術上要求更高,技術先進性上有一定的優勢。通過以上分析內容,并結合我司市場調研的情況,對中機能源公司提供的冰晶式動態蓄冰系統進行總結如下,并提出初步建議,供業主參考:從系統原理上看,冰晶式動態蓄冰屬于技術上更為先進的系統。但目前國家沒有相關的技術規范。安徽流態化動態冰供應商