广州汉正能源科技有限公司动态冰蓄冷介绍
冰蓄冷资料
三、 静态制冰、动态制冰优缺点及适用场合
制冰方式
主要优点
主要缺点
适用场合
1、 冷剂盐水含量高(25%),用量大,成 本增加。
2、 制冷机蒸发温度低(-10~-23℃),制冷
盘管 或冰 球等
1、 控制简单,容易实现。 2、 可直接选用成品蓄冰设备,商品化程度
高。
效率低。 3、 不可直接取用,需要二次换热,会增
加能量损失。 4、 取冷率低,不可以集中大量取冷。
1、 空调 2、 冷藏陈列柜供冷
静 态 制
5、 取冷温度高。 6、 盐水泄漏会污染被冷却介质。 7、 价格高,设备初投资较高。
冰
1、 制冷机蒸发温度低(-15~-18℃),制冷 1、 陆用鱼贝类冷藏
管冰 或片 冰等
1、 结构简单,体积小 2、 控制简单,容易实现。 3、 可直接选用成品蓄冰设备,商品化程
制冰方式 静态制冰
工况
制冷量
轴功率
COP
35/-16
510.3
164.7
3.1
动态制冰
盐水溶液
35/-6
753.1
169.9
4.43
过冷水
35/-3
840.4
170.8
4.92
五、 相同冷量常规空调与蓄冷空调运行费用比较
对于不同的客户,要求不同,选择制冷机会有不同。不考虑主机配置成本,单就系统
运行费用差异比较。
附动态制冰照片
制出冰浆
冰层沉积
过冷水制冰系统
目前的冰蓄冷工程中,制冰方式主要有静态制冰和动态制冰两种型式。 1、静态制冰 常用的静态制冰主要有冰盘管式、封装式(如冰球等)或管冰、片冰、板冰等。 冰盘管式或封装式静态制冰在制冰过程中,载冷剂如乙二醇溶液、盐水溶液等冷却到 0℃以下并送入蓄冰槽内,在盘管内或冰球外流动,与盘管外的水或冰球内的溶液进行热交 换,使之降温结冰。管冰、片冰、板冰等静态制冰在制冰过程中,制冷剂与换热器另一侧 流动的水进行热交换,使水结成一定厚度的冰,然后采用热气融霜或机械方法将制成的片 状冰块或管状冰柱剥离换热表面。 上述各种静态制冰运行时,冰本身始终处于相对静止状态,都同样存在随着冰层的增 加,水与冷媒之间的热阻增大的问题,制冰过程必须克服随厚度增加而带来的越来越大的 冰层热阻,从而导致制冷机蒸发温度随之降低,制冷机制冰效率大大降低。 2、动态制冰 动态制冰目前使用的主要有过冷水制冰和盐水溶液制冰两种。 过冷水动态制冰在制冰过程中,水在过冷却器(即制冰机或蒸发器)内与制冷剂进行热交 换,被冷却至过冷状态(低于 0℃)而不结冰,保持水流动状态,再经过过冷解除装置,完 全释放过冷度成为 0℃的冰浆进入蓄冰槽中。在蓄冰槽中冰水分离,水被再次输送到过冷却 器继续循环,直至蓄冰槽中冰量达到要求。 盐水溶液动态制冰在制冰过程中,低浓度的盐水溶液或海水在制冰机中与管外流动的 制冷剂进行热交换,水被制成冰晶析出,成为冰浆进入蓄冰槽,制冰机内换热表面无冰层 附着。在蓄冰槽中冰与溶液分离,盐水溶液被再次输送到制冰机继续循环。 上述各种动态制冰运行时,冰浆始终处于运动状态,不存在冰层热阻的问题,制冰机 内始终保持水或盐水溶液与冷媒的换热,制冷机运行工况恒定,制冰效率在整个制冰过程 中没有衰减。
冰 蓄 冷
冷媒
螺旋管式蓄冰装置
U形管式蓄冰槽
• a 蓄冰槽排列方式
• b 蓄冰槽内结构
蛇形蓄冰装置
U形管式、螺旋管式蓄冰盘管融冰示意图
该形式蓄冰盘管在融冰过程中,冰与盘管之间形成一 个水环,随着水环直径的增大,融冰速率下降较快。
蛇形盘管蓄冰盘管融冰示意图
蛇形蓄冰盘管在融冰过程中,始终保持冰与盘管的 接触,保证了稳定的融冰速率及稳定的出口温度。
200 100 0
422 422 422 422 422 422 422
422 422 422
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
时间
运转工况 • • • • • (1)、制冷储冰 (2)、制冷空调 (3)、制冷融冰空调 (4)、融冰空调 (4) (5)、制冷储冰同时融冰空调
主要组成设备(冷却塔)
• 冷却塔:冷却设备 • 选择依据: – 服务主机的容量 – 当地湿球温度,主机冷凝 器进出口温度 • 主要生产厂商: 斯频德、空研、良机、金日 等
中央控制系统
通过对制冷主机、蓄冰装置、板式换热器、水泵、 冷却塔、电动阀门等设备的系统控制,调整系统实 现各应用工况的转换,各电动阀门的开、关及调节, 各主要设备的参数设定,使系统在满足末端空调系 统要求的前提下,整个系统达到最经济的运行状态。 提高系统管理的自动化水平,提高管理效率并降低 管理劳动强度。
主机下流系统
全量储冰模式空调负荷分配图
Rt
1000 900 800 700 600 500 400 826 826 826 826 826 826 826 300 200 100 0 830 735 560 940 960 9801000 935 780 826 826 826
冰蓄冷知识点总结
冰蓄冷知识点总结一、冰蓄冷技术的原理1. 制冷原理:冰蓄冷技术利用低温时段利用外部电力或太阳能等能源,把水制冷冰冻,制得冰块。
当需要冷却的时候,释放储存的冷能,以此降低制冷系统的负荷,降低能耗。
2. 蓄冷原理:制冷设备在低峰时段运行,将冰制造好保存起来。
在高峰时段不需要开启制冷设备,通过释放储存的冷能来满足需求。
二、冰蓄冷技术的优点1. 节约能源:冰蓄冷技术能够在低峰时段利用便宜的电力或者太阳能等能源,制冷并储存冷能,降低高峰时段的能耗成本。
2. 减少负荷峰值:通过在低峰时段制冷并储存,可以在高峰时段释放冷能,降低空调系统的负荷峰值,减少对电网的压力。
3. 环保节能:使用冰蓄冷技术可以减少碳排放,降低能源消耗,对环境更加友好。
4. 应用广泛:冰蓄冷技术不仅可以应用在建筑空调系统,还可以应用在食品零售行业、交通车辆、工业生产等领域。
5. 维护便利:冰蓄冷系统相比于传统直接蒸发式制冷系统,维护成本更低,寿命更长。
三、冰蓄冷技术的应用领域1. 建筑空调系统:在商业建筑和住宅楼宇的空调系统中广泛应用,通过在夜间低峰时段制冷,白天释放冷能来降低空调系统运行成本。
2. 食品零售行业:冰蓄冷技术在超市、冷藏库等场所使用,能够减少制冷系统的耗电量,降低运行成本,同时保持食品的新鲜。
3. 交通工具:在公共交通工具和商用车辆中,冰蓄冷技术可以减少车辆空调系统的能耗,提高燃油利用率。
4. 工业生产:在一些工业生产过程中,例如塑料加工、化工等领域,冰蓄冷技术可以用来降低生产过程中的制冷成本。
四、冰蓄冷技术的发展趋势1. 太阳能结合:将太阳能与冰蓄冷技术结合,可以更好地利用清洁能源,增加系统的可持续性。
2. 智能化控制:通过智能传感器和控制系统,可以实现对冰蓄冷系统的精确监控和调节,进一步提高能效。
3. 新材料应用:利用新型材料和制冷技术的发展,可以提高冰蓄冷系统的效率和环保性。
4. 多元化应用:冰蓄冷技术不仅可以应用于空调制冷,还可以拓展到其它工业和生活领域,提高其市场应用的多元性。
冰蓄冷中央空调系统
最优雅的礼仪修养是体现自然
以一种修养面对两种结果
必须首先学会面对的一种结果----被拒绝
• 仍然感谢这次机会,因为被拒绝是面试后的两种结 果之一。 • 被拒绝是招聘单位对我们综合考虑的结果,因为我 们最关心的是自己什么地方与用人要求不一致,而 不仅仅是面试中的表现。 • 不要欺骗自己,说“我本来就不想去”等等。 • 认真考虑是否有必要再做努力。
冰蓄冷空调系统控制系统
更加人性化的操作界面
本系统采用西门子开发的组态软件WINCC,使操作员操 作起来更方便。
冰蓄冷空调系统
谢谢!
求职应注意的礼仪
求职时最礼貌的修饰是淡妆 面试时最关键的神情是郑重
• • • • 无论站还是坐,不能摇动和抖动 对话时目光不能游弋不定 要控制小动作 不要为掩饰紧张情绪而散淡
减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环 保效益。
国内冰蓄冷技术近年迅猛发展
200万个使用中央空调建筑物 蓄冷项目总计只有600多个
2000000-600=? “
我国冰蓄冷空调市场已走向成熟 。全国范 围内 近两年的工程 几乎等于前十年的总和, 这本身已经足以说明问题 。未来一段时间内, 这个数字仍以几何级数字向上递增 ……”
冰蓄冷中央空调
什么是冰蓄冷?
所谓冰蓄冷技术,就是在电力负荷很低的夜 间,即用电低谷期,采用电制冷机制冰,将 冷量以冰的方式储存起来;而在电力负荷较 高的白天,也就是用电高峰的时期,把储存 的冷量释放出来,从而满足建筑物空调负荷 的需要,实现用电负荷的“移峰填谷”。通 俗的说,就是利用夜间3毛多钱的电做白天1 块多钱的事。最大限度实现中央空调用户能 源运行费用节省。
C.蓄冰冷机单独供冷模式(主机供冷工况)
冰蓄冷空调系统介绍
冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的相变潜热进行冷量的储存和释放的空调系统。
在制冷模式下,系统将制冷剂通过制冷剂循环管路输送到蓄冷设备中,通过制冷剂与蓄冷材料之间的热交换将蓄冷材料冷却成冰,以储存冷量。
在需要制冷时,通过制冷剂循环管路将制冷剂输送到空调系统中,利用蓄冷材料的储存的冷量来满足空调系统的制冷需求。
冰蓄冷空调系统具有以下优点:1、节能:利用蓄冷设备储存冷量,可以在夜间电力低谷时段进行制冷,减少白天高峰时段的制冷负荷,从而降低电力消耗。
2、环保:由于减少了白天高峰时段的制冷负荷,可以减少电网的负荷,降低碳排放。
3、舒适度高:冰蓄冷空调系统可以提供更稳定的室内温度和湿度,避免了因频繁开启空调而引起的温度波动,提高了居住的舒适度。
4、降低初期投资:由于冰蓄冷空调系统可以在夜间电力低谷时段进行制冷,因此可以延长空调主机的使用寿命,从而降低初期投资。
5、提高电力系统的稳定性:冰蓄冷空调系统可以在电网出现故障时继续提供制冷服务,提高了电力系统的稳定性。
冰蓄冷空调系统是一种高效、环保、舒适的空调系统,具有广泛的应用前景。
冰蓄冷低温送风空调系统技术经济性分析随着全球能源价格的上涨和环保意识的提高,高效、节能、环保的空调系统日益受到人们的。
冰蓄冷低温送风空调系统作为一种先进的空调技术,在许多方面都具有显著的优势。
本文将对该系统的技术经济性进行分析。
一、冰蓄冷低温送风空调系统概述冰蓄冷低温送风空调系统是一种以冰水为冷源,利用蓄冷技术在非高峰负荷时段储存冷能,并在需要时释放冷能,实现温度调节的空调系统。
该系统主要分为制冷、蓄冷、送风和控制系统四大部分。
与传统的空调系统相比,冰蓄冷低温送风空调系统具有降低能耗、提高舒适度、减少维护成本等优点。
二、技术经济性分析1、能耗降低冰蓄冷低温送风空调系统的能耗主要来自制冷和送风两部分。
由于该系统采用了冰蓄冷技术,可以在非高峰负荷时段储存冷能,从而有效降低了电力高峰负荷,节省了电力成本。
冰蓄冷式空气源热泵特点
冰蓄冷式空气源热泵特点
冰蓄冷式空气源热泵系统结合了冰蓄冷技术与空气源热泵的优点,形成了一种高效、节能的冷暖系统。
其主要特点包括:
1. 节能性:冰蓄冷技术能够在夜间电力负荷低谷时段制冰并储存冷量,白天再释放冷量满足空调用冷需求,从而实现“移峰填谷”,减轻电网的峰谷差,提高电能的利用率。
同时,空气源热泵利用空气作为热源或冷源,无需额外的燃料消耗,进一步降低了运行成本。
2. 高效性:冰蓄冷式空气源热泵系统具有较高的热效率,能够充分利用低位热能,实现能量的高效转换。
此外,冰蓄冷技术能够快速制冷,满足短时间内大量冷量需求的情况,提高了系统的响应速度。
3. 环保性:空气源热泵使用空气作为热源或冷源,无需燃烧化石燃料,因此不会产生有害排放物,对环境友好。
同时,冰蓄冷技术减少了电力高峰时段的用电需求,有助于缓解电力供应压力,降低能源消耗。
4. 稳定性:空气源热泵不受地域限制,适用范围广。
而冰蓄冷技术能够在电力供应紧张或电价高峰时段提供稳定的冷量供应,保证了系统的稳定运行。
5. 灵活性:冰蓄冷式空气源热泵系统可根据实际需求进行灵活调整,既可用于夏季制冷,也可用于冬季制热,满足了不同季节的冷暖需求。
总的来说,冰蓄冷式空气源热泵系统以其节能、高效、环保、稳定、灵活的特点,在冷暖系统中具有广泛的应用前景。
然而,该系统也存在一定的初投资较高、运行维护复杂等问题,需要在实际应用中综合考虑。
冰蓄冷空调系统原理及其技术
冰蓄冷空调系统原理及其技术
一、冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统属于利用化学反应,在冰蓄冷机组中形成的蓄冷湿冷
却塔,经冰蓄冷循环贮存介质,利用冰蓄冷机组将热能转换为冷能,冷能
之间转换到室外,以及室内“冷热机组”中,将冷能转换为热能,达到空
调系统调节温度和湿度的作用。
1、冰蓄冷机组:冰蓄冷机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、再蒸发器、再凝结器和冰水泵组成,形成冷凝蒸发循环。
蒸发器、冷凝器和再蒸发器
由压差驱动器控制,冰水泵能够把自己的热量储存在冰水中,而且能够把
蓄冷介质的温度低于环境的温度。
2、冰水泵:冰水泵负责将蒸发器冷凝到冰池中的热量用压缩机和热
交换器蒸发,将冷凝器的热量用压缩机和热交换器冷凝,然后将冰池中的
冷凝器的冷凝热量带回室内,以实现调温和调湿的作用。
3、蒸发器、冷凝器、压缩机、再蒸发器和再凝结器:这些都是冰蓄
冷机的重要组成部分,用于将空气加热或冷却。
蒸发器的作用是将冷冻液
冷凝,将热量从空气中蒸发;冷凝器的作用是将冷冻液蒸发,将热量从空
气中冷凝;压缩机的作用是将冷冻液压缩,然后释放出热量。
冰蓄冷空调技术简述
冰蓄冷空调技术简述冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装机容量,它代表着当今世界中央空调的发展方向。
1.削峰填谷、平衡电力负荷。
2.改善发电机组效率、减少环境污染。
3.减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。
4.改善制冷机组运行效率。
5.蓄冷空调系统特别适合用于负荷比较集中、变化较大的场合加体育馆、影剧院、音乐厅等。
6.应用蓄冷空调技术,可扩大空调区域使用面积。
7.适合于应急设备所处的环境,计算机房、军事设施、电话机房和易燃易爆物品仓库等。
与普通空调相比所具有的优势(1)节省电费。
(2)节省电力设备费用与用电困扰。
(3)蓄冷空调效率高,具有节能效果。
(4)节省冷水设备费用。
(5)节省空调箱倒设备费用。
(6)除湿效果良好。
(7)断电时利用一般功率发电机仍可保持室内空调运行。
(8)可快速达到冷却效果。
(9)节省空调及电力设备的保养成本。
(10)降低噪乱冷水流量与循环风上减少,即水泵与空调机组运转振动及噪音降低。
(11)使用寿命长。
与普通空调相比所具有的缺点(1)对于冰蓄冷系统,其运行效率将降低。
(2)增加了蓄冷设备费用及其占用的空间。
(3)增加水管和风管的保温费用。
(4)冰蓄冷空调系统的制冷主机性能系数(COP)要下降。
运行策略和工作模式运行策略所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及其特点为基础,按电费结构等条件对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连同制冷机组共同供冷作出最优的运行安排考虑。
一般可归纳为全部蓄冷策略和部分蓄冷策略。
工作模式蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组是各自单独工作还是共同工作。
蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满足供冷负荷的要求常用的工作模式有如下几种:(1)机组制冰模式(2)制冰同时供冷模式(3)单制冷机供冷模式(4)单融冰供冷模式(5)制冷机与融冰同时供冷制冷机与融冰同时供冷在此工作模式下制冷机和蓄冰装置同时运行满足供冷需求。
科技成果——动态冰蓄冷技术
科技成果——动态冰蓄冷技术适用范围建筑行业各种中央空调系统及工艺用冷系统行业现状我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。
夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。
目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。
目前应用该技术可实现节能量30万tce/a,减排约79万tCO2/a。
成果简介1、技术原理冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机,将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冰装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷(见图(1)。
由于充分利用了夜间低谷电力,不仅使中央空调的运行费用大幅度降低,而且对电网具有显著的移峰填谷功能,提高了电网运行的经济性。
动态冰蓄冷技术采用制冷剂直接与水进行热交换,使水结成絮状冰晶;同时,生成和溶化过程不需二次热交换,由此大大提高了空调的能效。
冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。
2、关键技术(1)过冷却水稳定生成技术。
过冷却水生成技术是冰浆冷却及蓄冷技术的核心。
过冷却水是冰浆生成的基础,只有稳定生成过冷却水,才可以通过促晶等技术生成冰浆;(2)超声波促晶技术。
在生成过冷水后,只有通过促晶才能使过冷水快速生成冰浆,这就需要促晶技术。
目前,国际上采用的技术有超声波促晶、电动阀促晶以及其他一些促晶技术;(3)冰晶传播阻断技术。
3、工艺流程图1 动态冰蓄冷系统流程图动态冰蓄冷技术可应用于新建系统以及既有系统的节能改造。
新建系统需要根据冷量输送需求进行全新设计,其它过程相同,包括根据制冷机组的额定功率搭配制冰机组;根据负荷情况合理配置蓄冰槽,并根据应用场合配置不同的控制系统。
冰蓄冷系统介绍
空调冰蓄冷系统
制冰主机: 离心机、螺杆机、多联机室外机、…
制冷主机工况: 全蓄冰系统:双工况 分量蓄冰系统:单工况 载冷剂:使用乙二醇溶液进行蓄冰或换热
空调冰蓄冷系统的特点
是一种节费不节能的系统。 转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负
荷的作用。 空调蓄冷系统的制冷设备容量和装设功率小于常规空调
不需要采取搅拌措施,以 促进冰的均匀融化
缺点
空调回水与冰间有很薄的 水层,融冰换热热阻较大
多采用细管、薄冰层蓄冰
冰球
制冰与融冰的工作过程
制冰过程 密封球体内的结冰过程适是伴随有相变的导热与自然对流 的复杂换热过程,而且在实际应用中又是许多球体堆集在 一个圆柱形蓄冷罐内,载冷剂从球间流过,球体也有可能 在一定范围内自由移动,因此,冰球的蓄冷冷结是很复杂 的三维传热问题。
融冰过程 相对冻结过程,冰球的融冰过程更加复杂一些,因为融冰 过程球中的冰块是活动的,在发生相变的同时,冰块首府 力作用上下浮动,固液相界面条件非常复杂。
冰球蓄冷的特点
在蓄冰槽,因外部形状均匀,水流阻力最小, 且均匀吸放热没有热传死角。
球体外部为均匀为圆球体机械,强度最大, 适合大型储冰传统使用。尤其不冻结液更换 时冰球不因堆集,而挤压破裂或变形。
串联系统
串联系统
工况
蓄冰 制冷机供冷
阀 阀V2 阀V3 阀 制冷机水温 蓄冰槽水温
V1
V4
供水 回水 供水 回水
关关 开
开 -5.0 -1.7
开开 关
关 6.0 11.0
蓄冰槽供冷
开 调节 调节 调关 11.0 11.0 6.0 11.0 节
制冷机与蓄冰槽同 开 调节 调节 调关 6.8 11.5 4.0 6.8
冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统原理冰蓄冷空调系统是一种新型的空调技术,它通过储存冰的方式来实现空调制冷,具有节能、环保的特点。
本文将从冰蓄冷空调系统的原理入手,介绍其工作原理和优势。
冰蓄冷空调系统利用低峰时段的电力来制冷,将电力转化为冷量,然后储存在冰蓄冷装置中。
当需要制冷时,系统便释放储存的冷量,实现空调制冷的目的。
这种系统不仅可以在低峰时段利用廉价的电力进行制冷,还可以减少高峰时段的电力需求,从而达到节能的效果。
冰蓄冷空调系统的核心是冰蓄冷装置,它由蓄冷罐、蓄冷管道、蓄冷泵等组成。
在低峰时段,蓄冷泵将冷冻液送入蓄冷罐中,使其在低温环境下结冰,储存冷量。
当需要制冷时,蓄冷泵将冷冻液从蓄冷罐中抽出,通过蓄冷管道送入蒸发器中,实现空调制冷。
冰蓄冷空调系统相比传统空调系统有许多优势。
首先,它可以利用廉价的电力进行制冷,降低能源成本。
其次,由于在低峰时段进行制冷,可以减少高峰时段的电力需求,缓解电网负荷压力。
此外,冰蓄冷系统还可以减少臭氧层破坏物质的排放,对环境更加友好。
冰蓄冷空调系统的原理简单清晰,但在实际应用中仍然存在一些挑战。
首先,需要充分利用低峰时段的电力,需要与电力部门进行合作,制定合理的用电政策。
其次,冰蓄冷装置的设计和制造需要满足一定的要求,以确保系统的稳定运行。
此外,冰蓄冷系统的运行需要一定的监控和管理,以确保系统的安全性和高效性。
总的来说,冰蓄冷空调系统是一种具有潜力的空调技术,它通过储存冰的方式实现空调制冷,具有节能、环保的特点。
随着能源问题的日益突出,冰蓄冷空调系统有望成为未来空调领域的发展趋势。
希望通过本文的介绍,能够更加深入了解冰蓄冷空调系统的原理和优势,为其推广应用提供一定的参考。
冰蓄冷的原理特点应用
冰蓄冷的原理特点应用原理介绍冰蓄冷是一种利用冰的物理特性来实现热能储存和释放的技术。
其原理基于冰的相变过程,即固态的冰在吸收热量的过程中会发生熔化,吸收的热量将用于将冰转化为水,而在释放热量的过程中,水会重新结晶为冰,从而释放出热量。
特点1.高储能密度:冰蓄冷系统能够在较小的体积内储存大量的热能,这使得冰蓄冷技术在需要高储能密度的领域具有优势。
例如,在建筑空调中的应用,冰蓄冷系统能够在低峰时段制冷并储存冷能,然后在高峰时段释放冷能,从而降低能源消耗。
2.高效节能:冰蓄冷系统利用低价电能制冷,在低峰时段制冷储存冷能,然后在高峰时段释放冷能供应空调系统使用,从而减少了高峰时段对电网的负荷需求,实现了电能的合理分配和利用,提高了能源利用效率。
3.稳定可靠:冰蓄冷系统采用稳定的物理过程,不涉及化学反应和移动部件,因此具有较高的可靠性。
而且,冰的相变过程有较大的潜热,可以在短时间内释放大量的热量,满足突发热负荷需求。
4.环保节能:冰蓄冷系统利用低价电能在低峰时段制冷,不仅降低了电能成本,还减少了电网的负荷需求。
同时,冰的制冷过程不会产生有害气体,对环境无污染。
应用领域1.建筑空调系统:冰蓄冷技术广泛用于大型建筑物的空调系统中。
它可以在夜间利用低价电能制冷并储存冷能,然后在白天高峰时段释放冷能供应空调系统使用,从而实现能源的高效利用,降低运营成本。
2.医疗领域:冰蓄冷技术在医疗领域也有应用。
例如,在手术中需要大量冷却的情况下,可以利用冰蓄冷系统提供大量的冷能,确保手术过程中的温度控制和患者的安全。
3.工业领域:一些工业过程需要控制温度,而冰蓄冷技术则可以用于提供稳定的制冷能力。
例如,在食品加工过程中需要进行冷却的情况下,可以利用冰蓄冷系统提供稳定的制冷能力,确保产品的质量和安全。
4.太阳能热利用系统:太阳能热利用系统中,冰蓄冷技术可以用于储存太阳能的热量。
例如,在太阳能集热系统中,可以用太阳能加热水,然后将热水通过冰蓄冷系统储存为冰,夜间或需要的时候再释放热能供应给建筑空调系统等。
冰蓄冷空调工作原理分析
冰蓄冷空调工作原理分析1.冰制冷储存:在夜间低峰期,空调系统通过制冷机组的压缩功率将一部分电能转化为冷量。
冷媒在冷凝器中经过传热过程,将热量释放给外界,使自身变为液态。
然后冷媒进入蓄冷装置,通过换热管与周围环境的热交换实现冷量储存。
蓄冷装置中的换热管内部通过通入冷媒,然后循环流动吸收周围环境的热量,并在外界气温较低的情况下形成冰。
这样,在夜间低温时段长时间积累,使得冰储存单元内的蓄冷媒体逐渐结成冰块。
2.冰蓄能室:冰储存完毕后,在白天高峰期,制冷机组停止运行,与夜间相比,白天的电能需求较高,以供电需求为主。
此时,利用蓄冷系统中的冰块开始进行制冷。
冷媒通过循环泵被抽出,并流经冰蓄能室,与冰块之间的换热器接触,通过传热吸取冰块中储存的冷量。
冷媒在吸热过程中变为气态,通过蒸发器经过换热和获得外界空气的热量,使冷媒在蒸发器中以低温蒸发,并吸收室内的热量,从而实现室内空调效果。
3.循环制冷:冷媒在蒸发器中吸收热量之后,再通过压缩机进行压缩,使冷媒的温度和压力升高。
在压缩过程中,冷媒释放热量给外界环境,然后进入冷凝器。
在冷凝器中,冷媒通过传热过程将热量释放出去,与外界进行热交换,冷媒温度降低形成液态冷媒。
然后液态冷媒通过膨胀阀进行节流膨胀,使压力降低,温度进一步降低。
最后,冷媒再次进入蒸发器,循环往复进行制冷过程。
4.系统控制:冰蓄冷空调系统通过智能控制器实现对整个系统的自动控制。
智能控制器能根据室内温湿度,外界温度、电力负荷以及冰蓄能室的冷媒温度等参数进行调控,实现冰储存和冷量释放的最优控制。
通过对各个部分的运行状态进行监测和控制,保证系统的高效运行以及能源的节约利用。
总结起来,冰蓄冷空调利用夜间低峰期储存冷量,并在白天高峰期释放冷量,以降低电力负荷和能耗。
通过冰蓄冷技术的应用,有效提高了能源的利用效率,减少了能源消耗对环境的污染。
虽然建设和运行成本较高,但是相较传统的空调系统,冰蓄冷空调具有较大的节能潜力和环保优势,是未来可持续发展的趋势。
动态冰蓄冷技术(2015.08)
温 度
0℃
最低过 冷度Tm
过冷却 0℃水
促晶 0℃冰浆
安全过 冷度Ts
普通自来水: Ts ≈ 3.8 ℃ Tm ≈ 5.8 ℃
时间
促晶技术
(解除过冷却,生成冰浆)
促晶器
θout= -2℃ 过冷水
θm= 0 ℃冰浆
θ0= 0 ℃水
微晶处 理器
超声波促晶器
利用超声波在液 相水中的强烈空 化效应,在过冷 水中均匀产生强 烈的内部微小扰 动,破坏过冷水 的亚稳态,快速 诱发结冰。
ห้องสมุดไป่ตู้(板式换热器)
双工况制冷主机
冰浆喷嘴
冰层
融冰回水布管/喷嘴
冰浆输送管
水层
取水布管 (制冰/融冰)
≤11℃
12℃
融冰板换
制
融
冰
冰
泵
泵
切换阀
末 端 供 冷 7℃ 0℃
动态制冰的基本技术过程
本环节只换热不结冰, 本环节只结冰不换热,
采用板式换热器,
采用超声波器诱导结
主机不冻液出水温度 冰,
提高至-3℃
彻底避免冰层对换热
发电侧效益:
社会综合效益:
◎充分利用峰谷电价政 策的低价电力,大幅 降低空调系统运行费 用
◎缩小电力负荷峰谷差,◎减少发电厂建设数量, 提高发电厂一次能源 节约社会能源使用成 利用效率,实现宏观 本 节能
◎降低制冷主机及其配 ◎避开高峰紧缺时段用
套设备的装机容量, 电,实现电网的移峰
降低相应的配电容量, 填谷,避免高峰时段
动态冰蓄冷中央空调技术
江苏浩菱机电工程有限公司
2015年05月12日
目录
蓄冷空调的概念和意义 蓄冷空调的主要技术分类 过冷水式动态冰浆蓄冷技术 过冷水式动态冰蓄冷的技术优势 动态冰蓄冷工程技术开发和应用 动态冰蓄冷工程案例展示
广州能源所成功研发动态冰蓄冷节能技术
\ 修补剂 图 9
局部打 磨修 复 。较 重 的大 面积剥 离 、压溃 、研 伤则 可采 用螺纹 磨床 修磨 ,并 同丝杠 配做 。严 重 破坏 时
只能换 新 。 通 常情 况下 ,滚珠 丝 杠副在 使 用寿命 内更换 丝 母是很 正 常的 。 ( 未完待 续 )
2 滚珠 丝母 .
螺 纹 圃 持 胶联 接
豳
薄 、空刀 过 大或 不 该 留有空 刀 而 发 生 了应 力集 中 ;
二是制 造缺 陷 ,如有微 观 裂纹 ,热 处理不 当等 ;三 是使用 维护 不 当 ,如过 载 和撞 车等 。
选 用何 种连 接方 式修 复 ,要根据 机床 原设 计丝 杠 的受 力方 向、破坏 的形式 等具 体情 况决定 ,同时 还 要考 虑 自己及周 边 的加工 能力 等诸 多 因素 。 无 论采 用哪种 修 复方法 ,都 要在 组合 接牢 后进 行 精加 工 。加工前 应选 择合 理 的基准 ,轴 颈 的找正 精 度 一 般 在 0O - . r 左 右 ;选 用 丝 杠 滚 道 外 .1 00 a 2m 径 、滚道 或两端 没有 断裂 的支 撑轴承 轴颈 。这 样才 能保证 修 复后 的滚珠 丝杠 与各 轴颈 的 同轴 度 。
( )滚珠 丝杠 轴颈研 伤损 坏 5 滚 珠丝 杠安装 滑 动轴 承或滚 动轴 承 的轴颈 表 面 研伤 破坏 ,系 因润 滑失效 或轴 承损坏 造成 。可 采用
图 1 1
发生 法 兰 断裂 后 ,可用 图 l 所示 加 装 法 兰 紧 1
固 的方 法 ,暂 时 维持机 床 开动 ,同时应抓 紧 向专业 厂 家订 购新 的滚珠 丝杠 副或 配制新 的螺母 。
可 以轻松 地将 滚珠 丝母连 同滚 珠旋 到套 上 ,然后 一
广州汉正能源科技有限公司动态冰蓄冷介绍
蓄冷技术介绍广州汉正能源科技有限公司目录一、广州汉正能源科技有限公司简介 (2)二、蓄冷技术简介 (3)2.1 蓄冷原理 (3)2.2 蓄冷优势 (3)2.3 蓄冷应用范围 (4)2.4 蓄冷分类 (4)三、广州汉正蓄冷技术 (6)3.1、动态冰蓄冷介绍 (6)3.1.1冰蓄冷发展历程 (6)3.1.2第三代蓄冰技术——动态冰蓄冷 (7)3.1.3动态冰蓄冷技术优势 (9)3.1.4动态冰蓄冷系统 (13)3.2平行流水蓄冷技术介绍 (15)3.2.1平行流水蓄冷技术优势 (15)四、工程案例 (19)1、东莞晶苑毛织制衣有限公司——华南地区最大水蓄冷工程 (19)2、深圳富士康冰蓄冷项目 (21)一、广州汉正能源科技有限公司简介广州汉正能源科技有限公司成立于2012年10月,是一家专业从事能源领域的公司。
在工业冷冻、暖通空调、蓄能、变频节能、低压成套电气和自动化系统集成等领域有丰富的设计、施工经验和工程案例。
公司拥有雄厚的技术开发力量,汇集了一批具有硕士、博士学历的高素质专业科研人员,与中国科学院广州能源研究所、中山大学、广东工业大学等相关科研单位、高等院校密切合作,先后开发出动态冰蓄冷、平行流水蓄冷、精密基站空调、变频喷淋螺杆冷水机组、高压开启式螺杆机组等系列产品。
“用心做好每件事”是汉正人的经营理念。
公司将以雄厚的技术力量为依托,不断地研发新产品;以一流的工程质量为保障,不断地开拓新市场。
公司本着“诚毅”的核心价值观为每一个客户提供完美的产品和“诚毅”的服务。
·主营业务:动态冰蓄冷工程的设计和工程建设水蓄冷工程的设计和工程建设·为用户提供全面的蓄能和节能技术解决方案二、蓄冷技术简介2.1 蓄冷原理蓄冷技术在用电低谷、电价较低时开始制造低温冷水或冰来蓄存冷量;而在用电高峰、电价较高时停止制冷,依靠水的升温或冰的融化来释放冷量,满足冷量的需求。
完成能源利用在时间上的转移,帮助用户节省运行费用,降低运行成本。
汉正公司及蓄冷技术介绍材料共49页
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
汉正公司及蓄冷技术介绍材料 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
66、节制使快乐增加并使享受加强。 ——德 谟克利 特 67、今天应做的事没有做,明天再早也 是耽误 了。——裴斯 泰洛齐 68、决定一个人的一生,以及整个命运 的,只 是一瞬 之间。 ——歌 德 69、懒人无法享受休息之乐。——拉布 克 70、浪费时间是一桩大罪过。——卢梭
冰蓄冷空调技术基础知识详解_secret
冰储冷空调技术介绍1.冰储冷空调原理及意义随着国民经济的发展,我国各行业对电力的需求越来越大,在国家投入大量资源进行大规模电力设施建设的同时,由于各行业用电时段的不均衡,导致电网的峰谷差也越拉越大。
这一方面导致对电力需求的畸形增长,浪费国家大量财力,同时对电力设施正常运行带来危害及隐患;另一方面也造成能源的大量浪费,加剧环境污染。
占峰电时段用电比例很大的空调用电,用电与电网峰电时段相重叠,而在谷电时段基本不运行,是拉大电网峰谷差的主要元凶。
在空调制冷工程上采用冰储冷技术,让制冷设备在夜间用电低谷时段运行,将冷量利用冰的形式储存起来,供白天峰电时段空调使用,就能起到移峰填谷的作用,有力地降低电网峰谷差。
因此,推广应用冰储冷技术具有重大的社会和经济意义。
为了引导电力需求侧避峰用电,起到降低电网峰谷差的目的,电力部门也相应地在全国范围内推出了峰谷电价。
以山东省济南市为例,峰谷电价如下:某市峰谷电价明细表这就为冰储冷技术的应用开辟了广阔的市场空间。
2.国内冰储冷事业的回顾及展望在20世纪90年代早期,冰储冷技术在国内暖通空调界曾经引起极大的关注,掀起了一阵技术研究及市场推广的热潮。
但由于当时国内缺乏成熟的专业工程公司进行系统集成,致使冰储冷技术的实际应用面临重重阻力,无法实现大面积市场化,无法使冰储冷技术在空调领域占据应有的地位。
市场需要有志于冰储冷技术推广应用的专业团队不断地积累经验,在夹缝中寻求突围。
经过这些年的努力和坚持,以杭州华电华源环境工程有限公司为首的一批专业工程公司茁壮成长起来,技术实力不断增强,工程业绩不断增多,市场声誉不断提高。
随着冰储冷空调在市场上的重新崛起,国内的许多专业人士和业主也重新对冰储冷技术投入了极大的热心和激情。
冰储冷空调技术的春天已经来临。
与冰储冷技术相结合的大温差、低温送风等前沿技术也得到了研究和推广。
3.冰储冷系统介绍由于冰储冷技术在国内推广应用时间比较短,有很多暖通的专业人员对这一技术还很陌生,在此笔者就冰储冷空调作一简要介绍。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
蓄冷技术介绍
广州汉正能源科技有限公司
目录
一、广州汉正能源科技有限公司简介 (2)
二、蓄冷技术简介 (3)
2.1 蓄冷原理 (3)
2.2 蓄冷优势 (3)
2.3 蓄冷应用范围 (4)
2.4 蓄冷分类 (4)
三、广州汉正蓄冷技术 (6)
3.1、动态冰蓄冷介绍 (6)
3.1.1冰蓄冷发展历程 (6)
3.1.2第三代蓄冰技术——动态冰蓄冷 (7)
3.1.3动态冰蓄冷技术优势 (9)
3.1.4动态冰蓄冷系统 (13)
3.2平行流水蓄冷技术介绍 (15)
3.2.1平行流水蓄冷技术优势 (15)
四、工程案例 (19)
1、东莞晶苑毛织制衣有限公司——华南地区最大水蓄冷工程 (19)
2、深圳富士康冰蓄冷项目 (21)
一、广州汉正能源科技有限公司简介
广州汉正能源科技有限公司成立于2012年10月,是一家专业从事能源领域的公司。
在工业冷冻、暖通空调、蓄能、变频节能、低压成套电气和自动化系统集成等领域有丰富的设计、施工经验和工程案例。
公司拥有雄厚的技术开发力量,汇集了一批具有硕士、博士学历的高素质专业科研人员,与中国科学院广州能源研究所、中山大学、广东工业大学等相关科研单位、高等院校密切合作,先后开发出动态冰蓄冷、平行流水蓄冷、精密基站空调、变频喷淋螺杆冷水机组、高压开启式螺杆机组等系列产品。
“用心做好每件事”是汉正人的经营理念。
公司将以雄厚的技术力量为依托,不断地研发新产品;以一流的工程质量为保障,不断地开拓新市场。
公司本着“诚毅”的核心价值观为每一个客户提供完美的产品和“诚毅”的服务。
·主营业务:动态冰蓄冷工程的设计和工程建设
水蓄冷工程的设计和工程建设
·为用户提供全面的蓄能和节能技术解决方案
二、蓄冷技术简介
2.1 蓄冷原理
蓄冷技术在用电低谷、电价较低时开始制造低温冷水或冰来蓄存冷量;而在用电高峰、电价较高时停止制冷,依靠水的升温或冰的融化来释放冷量,满足冷量的需求。
完成能源利用在时间上的转移,帮助用户节省运行费用,降低运行成本。
2.2 蓄冷优势
蓄冷技术的广泛应用具有利国利民的重要意义。
从用户的角度来说,由于可以充分利用夜间低谷廉价电力,从而大大降低了空调系统的运行费用。
从电网公司的角度来说,可以把白天高峰时段电力需求大量转移到夜间低谷时段,实现电网移峰填谷、平衡峰谷矛盾,从宏观上大大降低峰谷差带来的能源损失。
蓄冷技术优点:
1)转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负荷的作用
2)蓄冷系统的制冷设备容量和辅助设备小于常规空调系统,减少设备
的投资、运行和维护费用
3)蓄冷系统的运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常
规空调系统要低,分时电价差值越大,得益越大
4)蓄冷系统的制冷主机在蓄冰过程中是在满负荷、高效率的运转,而主机
在部分负荷运行下的效率比较低。
蓄冷系统主机开启的时候一般是晚上,环境温度相对较低,主机的运行效率也相对较高。
5)可以提供低温的冷冻水,大温差、低温送风可减少冷冻水的流量,从而
减小泵的能耗、风机盘管的选型值以及管道和送风管道的大小。
6)节能环保,减少能源消耗,有利于生态平衡。
2.3 蓄冷应用范围
蓄冷技术广泛应用于电价差明细,用冷负荷大的场所;
蓄冷技术发展到今天,可以灵活应用在各个领域,解决了用电供需的矛盾。
☉商用、民用建筑空调 ☉工业制冷 ☉食品加工☉大型区域供冷系统等
2.4 蓄冷分类
蓄冷设备广义地分为显热式蓄冷和潜热式蓄冷。
在蓄冷系统中,蓄冷介质是非常重要的,理想的蓄冷介质应具备以下几个特点: 1)比热值、潜热值高
2)安全,无毒性、无污染性和腐蚀性
最常用的蓄冷介质是水、冰和其他相变材料,不同蓄冷介质具有不同的单位体积蓄冷能力和不同的蓄冷温度。
1) 水
显热式蓄冷以水作为蓄冷介质,是利用水温变化可蓄存的显热量。
水的比热为 4.184KJ/Kg.K(1.0Kcal/Kg ℃)。
水蓄冷的蓄冷温度一般为4~6℃,是空调常用冷水机组可
适应的温度。
2)冰
潜热式蓄冷则是利用冰的融解潜热335KJ/Kg(80Kcal/Kg)。
冰蓄冷的蓄存温度为水的凝固点0℃。
为了使水冻结,制冷机应提供-3~-7℃的温度,它低于常规空调用制冷设备所提供的温度。
此蓄冰装置可以提供较低的空调供水温度,有利于提高空调供回水温差,以减小配管尺寸和水泵电耗。
三、广州汉正蓄冷技术
3.1、动态冰蓄冷介绍
3.1.1冰蓄冷发展历程
第一代:冰球蓄冷(70-90年代)
第二代:盘管蓄冷
第一、二代蓄冷技术的不足之处:
能耗大:结冰过程中,管内不冻液与槽中的水的热量交换必须通过冰层,使得热阻增加,热交换效率严重下降。
制冷机的蒸发温度必须降低到-10℃以下方能将水完全冻结,耗费大量能源。
负荷响应性能差:融冰过程中,靠近盘管壁面的部分首先融化,之后在冰与管内不冻液之间形成水环,导热热阻增大,传热效率低,负荷响应性能差。
蓄冰槽要求高:必须按要求定制,且通常需圆柱体或长方体等规则容器装载冰球或盘管。
3.1.2第三代蓄冰技术——动态冰蓄冷
技术来源:中科院能源研究所。
技术水平:国际领先、填补国内空白。
知识产权:拥有完全自主知识产权,全套专利。
3.1.3动态冰蓄冷技术优势
1、制冰效率高
动态冰蓄冷是制冷剂与水直接进行热交换,传热效率高,制冰速度快。
冰球和盘管则需要不冻液,传热效率低、制冰速度慢。
2、融冰效率高
冰浆的融冰表面积是冰球和盘管的100倍以上!因此融冰速度快、负荷响应灵敏。
3、主机效率高
制冷主机的运行效率随着蒸发温度的降低而降低。
传统冰蓄冷系统主机的蒸发温度在-11℃以下,而动态冰蓄冷系统主机的蒸发温度可提高至-6℃,故主机效率可提高20%或以上。
4、场地适应性强
现有的冰球和盘管技术需要特制的大型蓄冰槽,占用面积大,对空间高度有要求。
而动态冰蓄冷则可利用客户现有的水槽、地下停车场等来进行蓄冷。
5、总体经济性
虽然蓄冷空调的初投资略高于普通空调,但运行费用却大幅度降低!多出来的初投资只需2-5年即可回收。
3.1.4动态冰蓄冷系统
1、制冷主机
2、系统构成
3、动态冰蓄冷运行示意图
4、蓄冰图片
含冰率25%蓄冰时的外观含冰率50%蓄冰时的外观
3.2平行流水蓄冷技术介绍
汉正水蓄冷系统综合考虑系统的电费、峰谷电价结构及逐月负荷、逐时负荷等因素,对蓄冷量、放冷时段、直供时段的最优控制,以期达到最佳的经济效益。
当夜间蓄冷时,气温降低,冷却效果提高,机组处于高效运转,效率可提高6%~8%,空调系统总的节省率达10%~20%。
虽然蓄冷空调的初投资略高于普通空调,但运行费用却大幅度降低!多出来的初投资只需2-5年即可回收。
3.2.1平行流水蓄冷技术优势
1、蓄冷效率高
汉正水蓄冷技术采用根据流体力学原理最新研制的“平行流”布水技术(国内首创),实现完全分层,效率大幅度提高,效率可达95%以上,而其他的技术蓄冷效率仅有80%左右;
2、独创的浅水分层技术
采用特殊“平行流”分层技术,即使在1.5m 的水槽中也可实现高效分层,由此实现高效蓄冷,而其他公司的技术要求最少要3m 以上;
1.5m 浅水槽
4、先进的落水防止技术
5、智能控制系统
采用先进的落水防止技术,可有效防止空调回水的自由降落,避免水泵真空运转、降低能耗。
四、工程案例
1、东莞晶苑毛织制衣有限公司——华南地区最大水蓄冷工程
项目概况:
•改造前,原有建筑的车间通风空调系统无法满足车间的温湿度要求,而且能耗较大。
•改造工程冷源采用水蓄冷及水冷式冷水机组联合供冷的方式,为电网“移峰填谷”而节约电费支出,同时减少空调主机容量以及相应的供配电设施,起到节能作用。
·节省水费:冷水机组夜间运行,因为室外温度相比白天低,冷却塔冷却效果会更好,从而使得制冷效率大大提高,此外也减少了冷却塔中的水因为周围环境温度较高而蒸发所带来的损失。
·提高制冷系统的稳定性:采用水蓄冷系统后,制冷主机可按最高效的状态运行,水蓄冷为整个空调系统提供了后备冷源,系统的可靠性和稳定性得到极大的提高。
2、深圳富士康冰蓄冷项目
本项目为富士康科技集团深圳龙华厂区办公楼冷源系统改造项目,夏季设计日尖峰负荷为1100RT,项目特点是负荷波动大,耗电量高。
3、风行牛奶冰蓄冷项目。