迄今為止,只中國科學院廣州能源研究所對此技術進行了系統深入的研究。從2003年起,中國科學院廣州能源研究所開始了對流態化動態冰蓄冷技術的全方面研究。成功突破熱交換器堵塞、超聲波促晶、以及動態解冰等關鍵技術,建立了流態化動態制冰示范系統,研制成功我國擁有自主知識產權的動態冰蓄冷技術,使我國的第二代流態化動態蓄冷技術基本達到國際先進水平,打破了國際技術壁壘。如今,動態冰蓄冷已成為國際上冰蓄冷技術的主要發展方向,而且在發達國家普及迅速。冰漿輸送系統采用雙管道設計,冰晶濃度可達30%,冷量傳輸效率比傳統冷水高3倍。深圳低碳動態冰蓄冷技術
推廣前景和節能潛力:2011年全國高峰用電負荷約為7.86億kW,其中空調負荷占高峰負荷的30%,全國現有大型中間空調約250萬套,預計到2015年在全國推廣5%,約12.5萬套空調可使用采用動態冰蓄冷技術,全年轉移峰時電量約 52 億 kwh,減少電廠 裝機容量 1180萬 kW,宏觀節能潛力較大。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。浙江工業動態冰蓄冷方案提供商動態冰蓄冷減少制冷機組裝機容量30%,降低設備初期投資成本。
隨著動態冰蓄冷技術在我國的成功研發,將較大程度上推動動態冰蓄冷技術在我國的推廣利用,必將對我國的電力負荷移峰填谷產生深遠影響。冰蓄冷是利用夜間低谷時段電力制冰并蓄存起來,在白天用電高峰時段不開或少開制冷主機,利用夜間蓄存的冰來滿足制冷冷負荷需求的一種節能手段。動態冰蓄冷技術,是采用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀流態冰晶,同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。
刮刀擾動式動態制冰技術,刮刀式動態制冰技術的基本原理是:水(溶液)在換熱器內部通過換熱壁面被冷卻到低于冰點的過冷狀態,由于曲枝輪轉以較快的回轉速度旋轉,靠近換熱器換熱壁面的過冷水被及時刮離壁面,從而確保了換熱器壁面上不會生成淺浮雕冰晶,如圖3所示。從壁面旋即附近被刮出的過冷水再次進入水側的中心主流區,并在主流區中經已經存在的冰晶顆粒促晶解除過冷,生成冰漿。與過冷水式相比,刮刀擾動分離式式動態制冰系統無需過冷卻解除裝置。需要指出的是,這種刮刀擾動式動態制冰技術中的刮刀所起的作用是及時清理換熱壁面附近的過冷水,而非像一些制冰機那樣用于刮除已經生長在換熱壁面上的冰層。因此這種制冰方式引致也避免了因冰層熱阻引起的傳熱惡化,而且還因為刮刀葉片的強烈擾動而大幅強化了對流換熱效果。冰漿濃度可視化監測系統,數據刷新率1次/秒。
工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。因此,動態冰蓄冷實用技術的突破必將為我國的蓄冷空調行業產生深遠的影響。總之,冰蓄冷技術在能源節約和環境保護方面具有很大潛力,可廣泛應用于建筑空調、工業制冷等領域。目前,國際上采用的技術有超聲波促晶、電動閥促晶以及其他一些促晶技術.冰晶濃度傳感器精度達±2%,確保系統穩定運行超8000小時無故障。湖北冰片滑落式動態冰蓄冷散熱
動態供冷末端配置比例閥,室溫控制精度±0.3℃。深圳低碳動態冰蓄冷技術
蓄冷空調技術,是利用夜間電網低谷時段開啟制冷主機,將建筑物空調所需的冷量以冰的方式儲存起來,白天電網高峰時,進行融冰供冷的空調系統。蓄能空調必要性:氣候的季節性變化和空調使用的特點決定了空調用電負荷在不采用蓄能技術的前提下,必然存在較大的峰谷差。蓄能空調系統技術,是轉移高峰電力、開發低谷用電,優化資源配置、提高綜合能效,保護生態環境、符合國家發展戰略與政策的一項重要技術措施。?動態冰蓄冷技術的原理主要是利用水的過冷特性,通過專門設計的?板式換熱器將水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態,然后通過?超聲波的空化效應使過冷水瞬間轉變成流態化冰水混合物(?冰漿),從而實現制冰和蓄冷。這種技術相比傳統的靜態冰蓄冷方式,具有更高的傳熱效率和更快的制冰速度。深圳低碳動態冰蓄冷技術