冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式.doc

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冰蓄冷制冷循环原理与装置

冰蓄冷制冷循环原理与装置

冰蓄冷制冷循环原理与装置
1.原理
冰蓄冷制冷循环利用冰的相变过程来实现制冷。

当电力供应充足时,制冷机通过压缩工质循环系统将热量从室内环境转移到室外环境,实现空调供冷效果。

同时,利用低负荷时段的廉价电力将额外的热量用于冷却储存设备,将水冷却至冰点以下形成冰块。

在高峰时段,制冷机暂停工作,系统利用储存的冷量通过冰块将室内温度降低至所需温度。

冰块通过冰水回路,通过换热器与室内热量进行热交换,将室内热源吸热,使冰块熔化,同时将室内温度降低。

通过此种方式,无需一直运行制冷机,从而降低了耗电量和维护成本。

2.装置
冷媒循环部分由制冷机组、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等组成。

制冷机通过压缩工质循环系统将热量从室内环境转移到室外环境。

冷媒在蒸发器内吸收室内热量,变成气体,然后经过压缩,冷媒变成高温高压气体,释放热量到外界环境,然后通过膨胀阀,减压成低温低压气体,进入蒸发器循环。

蓄冷设备主要由冰蓄冷装置和换热器组成。

冰蓄冷装置包括冷水槽、冰块贮存器、冷却器等。

当低负荷时段的廉价电力供应充足时,制冷机将热量用于冷却储存设备,将水冷却至冰点以下形成冰块。

冷却水通过换热器与室内热量进行热交换,使冰块熔化,进行供冷。

总之,冰蓄冷制冷循环原理与装置通过充分利用低峰时段的廉价电力储存冷量,并在高峰时段供冷,从而实现了能源利用的最优化。

这种制冷方式不仅节约能源、降低耗电量,还能有效控制冷负荷,且具有较高的性
价比。

随着能源和环保问题的日益凸显,冰蓄冷制冷循环系统将成为重要的可持续发展解决方案之一。

冰蓄冷的基本原理

冰蓄冷的基本原理

冰蓄冷的基本原理:常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。

冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物舒适空调要求。

采用蓄冰空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组压缩容量35~45%,在电网后夜低谷时段(低电价)开机,用制冰蓄冷模式将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰(高电价)时段,制冷机组满足部分空调设备,其余部分用蓄冰设备融冰输出冷量来满足,从而达到“削峰填谷”,均衡用电及降低电力设备容量的目的。

蓄冰的优点:(1)减轻电网压力(2)节省电费(3)节省电力投资(4)节省空调设备费用(5)降低设备噪音(6)停电时利用备用小功率电机仍可维持空调运行(7)利用较小的制冷机来满足短时间的大负荷(8)节省空调及其电力设备的维护保养费用(9)使用寿命长(10)瞬间达到冷却效果(11)减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环保效益。

蓄冰桶功能:蓄冰筒有三个功能:1、蓄冰筒可作为蓄冰容器。

2、蓄冰筒需要一个热交换器,以便将高压冷冻水系统和常压下的蓄冰筒分开。

3、蓄冰筒起到热交换的作用,把不结冻的液体(冷媒或者乙二醇)和冻结的介质水分开。

高灵蓄冰系统充分满足上述三个要求。

蓄冰系统的运行:夜间,冷水机组保持乙二醇在-3℃~ -4℃,此冰冷的乙二醇溶液会在机组与冰筒之间对流,慢慢的将冰筒内的水结成冰块。

在制冰运行时,乙二醇是不通过空气处理机组的。

日间,由冷水机组回来的11℃部分溶液通过冰筒冷却至1℃;另一部分11℃的溶液则与由冰筒出来1℃的混合在一起而成为6℃,再而进入空气处理机组,约在13℃离去。

设定在6℃的三通控制阀操作此混合状态。

空气处理机组将24℃的空气冷却到13℃﹙常温系统﹚。

春秋季的日间,可以随意由冷水机组或蓄冰筒提供建筑物的全部冷量。

蓄冰空调系统主要形式及其比较文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

冰蓄冷空调系统

冰蓄冷空调系统

1.冰蓄冷空调系统的定义:冰蓄冷空调系统,就是利用蓄能设备在空调系统不需要冷量的时间内将冷量储存起来,在空调系统需要的时间再将这部分能量释放出来的空调系统。

按冷源分类:①冷媒液〔盐水等〕循环,②制冷剂直接膨胀式按制冰形态分类:①静态型,在换热器上结冰与融冰;最常用的为浸水盘管式外制冰内融方式;②动态型,将生成的冰连续或间断地剥离;最常用的是在假设干平行板内通以冷媒,在板面上喷水并使其结冰,待冰层到达适当厚度,再加热板面,使冰片剥离,提高了蒸发温度和制冷机性能系数。

按冷水输送方式分类:①二次侧冷水输送方式为冰蓄冷槽与二次侧热媒相通,②一次侧与二次侧相通的盐水输送方式按装置组成分类:①现场安装型,适用于大型建筑物;②机组型,将制冷机与冰蓄冷槽等组合成机组,由工厂生产,适用于中小型建筑物。

冰蓄冷空调自控系统的基本功能冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。

就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求:1、工况切换和设备起停控制。

冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又表达出不同的运行策略。

因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。

就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。

这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。

理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。

但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统。

当电费价格在不同时间里有差别时,可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。

可选用一台能蓄存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称之为“全部蓄能系统”。

这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统1 冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中, 在需要时( 如用电高峰) 把冷量取出来进行利用。

由此可以实现对电网的“削峰填谷”, 有利于降低发电装机容量, 维持电网的安全高效运行。

冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1) 降低空调系统的运行费用。

(2) 制冷机组的容量小于常规空调系统, 空调系统相应的冷却塔、水泵、输变电系统容量减少。

(3) 在某些常规空调系统配上冰蓄冷设备, 可以提高30%~50%的供冷能力。

(4) 可以作为稳定的冷源供应, 提高空调系统的运行可靠性。

(5) 制冷设备大多处于满负荷的运行状况, 减少开停机次数, 延长设备寿命。

(6) 对电网进行削峰填谷, 提高于电网运行稳定性、经济性, 降低发电装机容量。

(7) 减少发电厂对环境的污染。

2 系统的组成及制冰方式分类2.1 系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备( 或蓄水池) 、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。

冰蓄冷空调系统设计种类多种多样, 无论采用哪种形式, 其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。

另外, 系统还应达到能源最佳使用效率, 节省运转电费, 为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。

2.2 制冰方式分类根据制冰方式的不同, 冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。

此外还有一些特殊的制冰结冰, 冰本身始终处于相对静止状态, 这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。

动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成, 且处于运动状态。

冰蓄冷工作原理

冰蓄冷工作原理

冰蓄冷工作原理
冰蓄冷(Ice Storage)是一种利用制冷机组制备冰块的技术,
通过储存冰块来平衡供需差异,提高能源利用效率的方式。

具体工作原理如下:
1. 制冷机组工作:冰蓄冷系统一般采用蒸发冷凝循环制冷机组。

在制冷机组中,通过压缩机将制冷剂压缩成高压气体,然后通过冷凝器冷却成高压冷液。

制冷剂经过膨胀阀放大流量并且从高压冷液变成低温低压气体。

2. 冰块制备:制冷剂低温低压气体通过蒸发器与水进行换热,从而将水冷却至结冰温度以下。

水在与制冷剂进行换热过程中,逐渐形成冰块。

3. 冰块储存:制备好的冰块会存放在冰蓄冷装置中,通常是在大容器里的储冰槽或冰藏器中。

冰块在冷藏过程中会吸收周围的热量,使得周围环境温度下降。

4. 冰块利用:当需要降低室温时,制冷机组的蒸发器会传送制冷剂与冰块进行热量交换,使冰块开始融化。

在这个过程中,冰块释放吸收的热量,将热量传递给制冷剂,从而使制冷剂变成高温高压气体。

5. 冰蓄冷储能:在冰块融化的过程中,系统中的制冷剂会吸收大量的热量。

融化的冰块本身储存了冰蓄冷系统之前的制冷量,这样的储存方式称为“冰蓄冷储能”。

冰蓄冷储能可以在需要冷却时释放储存的制冷量来提供制冷效果。

通过冰蓄冷技术,能够在低负荷时段制备冰块存储储冷能量,在高负荷时段释放储存的制冷量,从而平衡供需差异,提高制冷系统的能源利用效率。

冰蓄冷知识点总结

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。

冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式.doc

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冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式常见的冰蓄冷系统形式:(1)冰球式(IceBall):将溶液注入塑胶球内但不充满,预留一膨胀空间。

将塑料球放入蓄冰罐内,再注入冷水机组制出的低温乙二醇水溶液,使冰球内的溶液冻结起来。

融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过冰罐内塑胶球将冰球内的冰融化而释冷。

(2)完全冻结式(Total-Freeze-Up):是将塑料或金属管伸入蓄冰筒(槽)内,管内通以冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(也称二次冷剂),使蓄冰筒内90%以上的水冻结起来。

融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过塑料或金属管内部,将管外的冰融化而释冷。

冰蓄冷空调系统的基本原理是什么?常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。

冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物数舒适空调要求。

采用冰蓄冷空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组容量压缩35~45%,在后夜电网低谷时段(低电价)开启制冷主机制冷,将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰(高电价)时段,制冷机组满足部分空调设备,其余部分用蓄冰筒融冰输出冷量来满足,从而达到削峰填谷,均衡用电及降低电力设备容量的目的。

冰蓄冷空调系统的使用条件应用冰蓄冷的先决条件及背景:常规的蓄冰空调是利用昼夜峰谷负荷的差值进行夜间蓄冰白天放冷调节平衡电网负荷的一种空调系统。

要采用蓄冰空调的先决条件是电力部门是否制订优惠的峰谷电价政策(应急冷源除外)。

峰谷电价差值越大时,蓄冰空调的发展越有利,而受益最大的是国家电力能源部门。

因此全国各地陆续出台了峰谷电价政策。

冰蓄冷的原理

冰蓄冷的原理

冰蓄冷的原理一、引言冰蓄冷技术是一种通过利用冰的融化吸收热量来实现空调制冷的技术。

这种技术在工业、商业和家庭等领域得到广泛应用,具有节能环保、运行稳定等优点。

本文将详细介绍冰蓄冷的原理。

二、冰蓄冷的基本原理1.相变潜热物质在相变时会吸收或释放大量的热量,这种热量称为相变潜热。

水从液态转变为固态时,需要吸收相当于其自身质量乘以80%的热量,而从固态转变为液态时,则需要释放同样数量的热量。

2.传导换热传导是物质之间由高温向低温传递能量的过程。

在冰蓄冷系统中,通过传导将室内空气中的热量传递到储存了大量冰块的蓄冰槽内,使得室内温度得到降低。

3.循环系统循环系统是指将制冷剂通过压缩、膨胀、液化和汽化等过程循环使用,从而实现制冷的过程。

在冰蓄冷系统中,循环系统是将制冷剂通过蒸发器、压缩机、冷凝器和节流阀等部件进行循环使用。

三、冰蓄冷的工作原理1.储存阶段在储存阶段,制冷剂通过压缩机被压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量,变成高温高压液体。

接着,制冷剂流经节流阀进入蒸发器,在蒸发器内部变成低温低压气体,并吸收室内空气中的热量。

这时,蓄冰槽内的水开始结成大块的冰块,并吸收室内空气中的热量。

2.放电阶段在放电阶段,当室内温度达到预设值时,控制系统会切断制冷剂的供应,并启动水泵将储存在蓄冰槽中的大块冰块带入蒸发器。

此时,室内空气通过风机被吹过蒸发器并与储存在其中的大块冰块接触。

由于相变潜热的作用,冰块在融化的过程中吸收了室内空气中的热量,从而使得室内温度得到降低。

3.再生阶段在再生阶段,当储存在蓄冰槽中的大块冰块全部融化后,控制系统会启动制冷机组进行再生。

制冷剂被压缩成高温高压气体,并通过冷凝器散发热量变成高温高压液体。

接着,制冷剂流经节流阀进入蒸发器,在蒸发器内部变成低温低压气体,并吸收室内空气中的热量。

同时,储存在蓄冰槽中的水开始结成大块的冰块,并吸收室内空气中的热量。

四、结语通过以上介绍,我们可以看出,冰蓄冷技术是一种通过利用相变潜热和传导换热来实现空调制冷的技术。

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用冰蓄冷空调系统是一种先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中的空调系统。

它可以在夜间低电价时段使用电力,将冷却剂冷却到较低温度,然后将其储存下来,白天通过蓄冷设备释放冷量,达到降温的目的。

1.电动机和压缩机:电动机将冷却剂吸入,并将其压缩成高压、高温的气体状态。

2.冷却剂管道和换热器:冷却剂通过管道传输,在换热器中与空气或水进行换热,从而将空气或水的温度降低。

3.蓄冷设备:蓄冷设备是冰蓄冷系统的核心部分,用于储存冷却剂。

在夜间低电价时段,电动机将冷却剂冷却到低温,并将其储存在蓄冷设备中。

白天,通过控制阀门的开启和关闭,冷却剂释放出来,用于降低室内温度。

4.控制系统:冰蓄冷空调系统的控制系统根据室内温度和外界环境条件,控制电动机的启停以及蓄冷设备的开启和关闭,以实现室内温度的精确控制。

1.节约能源:冰蓄冷空调系统通过在夜间低电价时段储存冷却剂,并在白天释放冷量,能够更高效地利用电力资源,减少能源消耗。

2.提高能源利用率:由于低温冷却剂的制备和蓄冷设备的储存,冰蓄冷空调系统能够提高制冷效果和能源利用率,从而降低运行成本。

3.灵活控制:冰蓄冷空调系统的控制系统可以根据室内温度和外界环境条件,实现对室内温度的精确控制。

并且,它可以根据能源价格的变化灵活调整运行模式。

4.方便维护:冰蓄冷空调系统的维护相对简单,只需要定期进行冷却剂的添加和设备的检查维护即可。

冰蓄冷空调系统在建筑物、工厂、商场、酒店等场所有着广泛的应用前景。

由于其节能环保的特点,越来越多的地区和国家开始采用冰蓄冷空调系统来替代传统的空调系统。

它能够有效降低能耗,减少电力需求峰值,提高能源的利用率,同时减少对地球环境的负荷,达到节能减排的目的。

总之,冰蓄冷空调系统通过先用电动机将冷却剂冷却到低温,然后将其储存在蓄冷设备中,通过控制系统实现精确控制。

它具有节约能源、提高能源利用率、灵活控制和方便维护等优点,广泛应用于各个领域中。

冰蓄冷空调系统简介

冰蓄冷空调系统简介

冰蓄冷空调系统简介1.冰蓄冷空调系统的定义、原理及组成:1.1冰蓄冷空调系统定义通过制冰方式,以相变潜热储存冷量,并在需要时融冰释放出冷量的空调系统称为冰蓄冷空调系统。

1.2冰蓄冷空调系统运行原理选择电力低谷时段(电费较低)启动空调主机制冷,将冷量以冰的形态(潜热)储存在储冰槽中,等到白天尖峰电力时段(电费较高)需使用空调时,将夜间所储存的冰融化,通过融冰泵及换热器,将储存的冷量释放出来供冷用户使用。

蓄冷系统的系统流程图详见右图。

1.3冰蓄冷空调系统组成冰蓄冷空调系统包括:空调主机、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、蓄冷水泵、释冷水泵、换热器、储冰槽等。

相对于常规空调系统,冰蓄冷系统增加了储冰槽、换热器等装置。

冰蓄冷空调系统流程图2.冰蓄冷空调系统的适用条件2.1执行峰谷电价,且差价较大的地区。

(峰谷电价比至少要达到4:1,否则无经济性可言)2.2空调冷负荷高峰与电网高峰时段重合,且在电网低谷时段空调负荷较小的空调工程。

2.3在一昼夜或者某一周期内,最大冷负荷高出平均负荷较多,并经常处于部分负荷运行的空调工程。

2.4电力容量或电力供应受到限制的空调工程。

2.5要求部分时段备用制冷量的空调工程。

2.6要求供低温冷水,或要求采用低温送风的空调工程。

2.7区域性集中供冷的空调工程。

3.冰蓄冷空调系统优缺点分析3.1冰蓄冷空调系统优点3.1.1可以利用夜间低谷电价进行制冰蓄冷,节省运行费用。

3.1.2可提供1℃到5℃冰水,供冷藏、低温除湿等系统使用。

3.1.3可应付短时间的超大瞬间负荷。

例如:教堂、大型体育馆、机场、百货公司、博物馆等等。

3.2冰蓄冷空调系统缺点:3.2.1从环保角度分析,冰蓄冷省钱但不节能,冰蓄冷可以利用低谷电价,但制冰工况下效率极低,与实现能源的高效利用不相符。

3.2.2从系统可靠性分析,冰蓄冷系统调控困难,存在控制方面的致命缺陷,因无法控制其放冷速度和蓄冷速度,很多冰蓄冷项目通常将制冰主机和蓄冰槽选得非常大。

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。

因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。

冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。

2系统的组成及制冰方式分类2.1系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。

冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。

另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。

2.2制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。

此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。

动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。

每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。

3运行策略与自动控制3.1运行策略与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。

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

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。

冰蓄冷系统设计

冰蓄冷系统设计
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l
减少制冷机组容量,大大提高空调设备利用率
冰蓄冷系统可以减少制冷主机装机容量和功率达 30-50%,相应地,也可以减少冷却塔和水泵等的装机 容量和功率,且制冷设备满负荷运行比例增大,提高 设备利用率。
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技术成熟、系统运行稳定可靠
采用人工制冷的空调蓄冷大约出现在1930年前后,20世 纪70年代美国、加拿大和欧洲一些国家积极开发蓄冰设 备,实施的工程项目也逐年增加,日本冰蓄冷的实用化大 约只有10余年,但已有上万个项目成功实施并运行。 在国内,最早采用冰蓄冷空调在20世纪80年代,至今为 止,在国内采用冰蓄冷的中央空调系统已达几千例,这些 系统都正常运行,成功率极高。
冰蓄冷系统技术交流
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第一部分 冰蓄冷系统介绍
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一、冰蓄冷系统原理与特点
1、冰蓄冷系统的原理 所谓冰蓄冷,即在夜间电网低谷电费低价时制冷 机制冷,并由蓄冷设备以冰的形式将冷量储存起来, 待白天电网高峰电费高价时,再通过融冰的方式将 冷量释放出来,满足高峰空调负荷需要的空调系统。 因此,冰蓄冷空调就是通过转移制冷设备的运行时 间,利用低谷时的廉价电,减少峰值电负荷,达到 移峰填谷、使用户节省大量运行费用的目的。
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冷却塔
接楼上末端空调系统
基载主机 板式换 热器 双工况主机
蓄冰装 置
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冰蓄冷系统基础教学资料课件

冰蓄冷系统基础教学资料课件
冰蓄冷系统基础教学资料课件
目录
• 冰蓄冷系统简介 • 冰蓄冷系统的组成 • 冰蓄冷系统的分类 • 冰蓄冷系统的优缺点 • 冰蓄冷系统的设计 • 冰蓄冷系统的运行和维护
01
冰蓄冷系统简介
冰蓄冷系统的定义
01
冰蓄冷系统是一种利用夜间低谷 电力或余电来制冰并储存冷量, 白天释放冷量以满足建筑物空调 需求的系统。
输出和供水温度。
易于维护
系统设计应便于日常维 护和清洗,降低维护成
本。
设计流程
需求分析
明确系统的使用需求 ,如冷量需求、运行 时间等。
设备选型
根据需求选择合适的 冰蓄冷主机、冷却塔 、水泵等设备。
系统布局
确定各设备的位置和 连接方式,进行管路 设计。
控制策略
制定系统的运行控制 策略,如优先级设置 、能量调度等。
02
该系统通过制冷机在夜间运转, 将电能转换为冰能,并将冰能储 存起来,以供白天使用。
冰蓄冷系统的原理
冰蓄冷系统利用了冰的相变潜 热,通过制冷机将水冷却并冻 结成冰,储存冷量。
在白天,通过融化冰来释放冷 量,满足建筑物空调需求。
通过控制融冰速率和制冷机运 行,可以实现对冷量供应的精 确控制。
冰蓄冷系统的应用场景
经济分析
对系统的初投资、运 行费用等进行经济性 评估。
设计要点
负荷匹配
确保所选设备能满足系统的最大和最小冷量 需求。
安全保护
设置必要的安全保护措施,如防冻、过载保 护等。
能效比
关注系统的能效比,选择高效低能耗的设备 。
系统集成
考虑各设备之间的协同工作,确保整体性能 最优。
06
冰蓄冷系统的运行和维护
蓄冷槽

冰蓄冷系统

冰蓄冷系统

冰盘管(内部融冰)
(六)内融冰系统设计注意点

二次冷媒为乙二醇溶液,要使用缓蚀剂,乙二醇溶液有 一定的腐蚀性。 二次冷媒系统应采用闭式系统 乙二醇溶液为有毒物质。开式系统由于乙二醇溶液的腐

蚀性,不但增加了补充乙二醇溶液工作的危险性,而且
存放及管理也是一个问题。
冰盘管(外部融冰)
(一)定义:
温度较高的空调回
2)冰板结构
3)芯心冰球 4)贮槽
封装冰系统
封装冰特点
冰球或冰板外部形状均匀,水流阻力最 小,且均匀吸放热量,没有热传死角。 球体外部为均匀圆球体,机械强度最大, 适合大型储冰系统使用。尤其不冻结液 (乙二醇溶液)更换时冰球不会因堆积, 而挤压破裂或变形。 圆球式设计,储冰槽内存放密度最高, 储冰容积最大,相同储存冷量圆球式所 需储冰槽最小。
并联式冰蓄冷系统
冷却塔 制冷机
蓄冰盘管形式 常见的有三种: 蛇形盘管; 圆筒形盘管; U形立式盘管。
它们起着换热器的作用。与相应的
贮槽配套,构成各种蓄冷装置。
冰盘管(内部融冰)
(五)内融冰系统特点

可以选用常规制冷设备。 制冷系统制冷剂量少,不易泄漏。 蓄冰桶(槽)可以完全冻结成冰。可不设置结冰厚度控制器,搅 拌器,降低了故障率,并减少了用电量。 融冰时,由外表面开始融冰,增加了一次传热损失,需靠增加传 热面积来补偿。 内融冰方式的结冰与融冰过程比较缓慢,适合空调工程。不适合 工业过程使用。 结冰厚度在10~49mm之间,耗电量比常规系统大, 维护保养工作与常规空调系统相同。
系统冷量是按建筑 物最高负荷设计 全日制冷周期中有 负荷波峰出现,即 14:00-18:00之间 机组的“参差率” 低

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用
首先是冷媒循环部分。

冷媒在蒸发器中吸收室内热量,使室内温度下降,然后通过压缩机被压缩至高温高压气体,进入冷凝器,通过冷却介质(通常是水)散热,使冷媒温度降低,再由膨胀阀节流后进入蒸发器重新循环。

其次是储冷系统部分。

在低峰电价时段,空调系统运行正常,同时将多余的电能利用储存在储冷装置中,通常是将液态水转化为冰。

储冷系统中的冰装置由冷水机组和冰蓄装置组成。

冷水机组负责制冷的工作,冷水通过冷水机组冷凝器冷却冰蓄装置,将其温度降低至使冰蓄装置中的水结冰,冷水机组冷量越大,冰蓄装置中的水结冰越多。

在高峰时段,当空调系统需要制冷时,冷却水通过储冷装置,使冰蓄装置中的冰融化为冰水,提供制冷冷水。

这样就能够在高峰时段减少制冷机的运行时间,达到节约能源的目的。

冰蓄冷空调系统的应用非常广泛。

首先是商业建筑和写字楼等大型公共建筑。

这些建筑的用电需求巨大,尤其是在高温季节,空调使用频繁。

冰蓄冷系统可以在夜间低电价时段制冷并储存冷能,然后在白天高峰时段释放冷能,降低用电负荷,减少能源消耗。

其次是工业制造企业。

许多工业制造过程需要得到恒温控制,而冰蓄冷系统可以提供稳定的冷水供应,满足工业生产的需求。

另外,冰蓄冷系统还可应用于居民住宅。

尤其是在夏季高温天气中,冰蓄冷系统可以提供舒适的室内温度,同时降低用电峰值,减少能源消耗。

总结起来,冰蓄冷空调系统通过储存低温冷能,并在需要时释放,以实现高效能源利用。

其原理是利用冷媒循环和储冷系统,可以应用于各种
场所,包括商业建筑、工业制造企业和居民住宅等,从而达到节约能源、提高能源利用效率的目的。

《冰蓄冷空调系统》课件

《冰蓄冷空调系统》课件

冰蓄冷空调系统可以降 低空调系统的运行成本 ,提高能源利用效率, 减少对环境的影响。
制冷机组:提供冷源,包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀等 蓄冷装置:储存冷量,包括蓄冰槽、蓄冰罐等 输送系统:输送冷量,包括水泵、管道等 控制系统:控制整个系统的运行,包括温度传感器、控制器等
直接蒸发式冰蓄冷空调系统 间接蒸发式冰蓄冷空调系统 直接膨胀式冰蓄冷空调系统 间接膨胀式冰蓄冷空调系统
蓄冷设备:蓄冷设备的性能和效率会影响能 效
蓄冷系统设计:蓄冷系统的设计会影响能效
运行环境:运行环境的温度、湿度等会影响 能效
优化设计:选择 合适的蓄冷材料 和蓄冷方式,提 高蓄冷效率
控制策略:采用 智能控制策略, 根据环境温度和 负荷变化调整蓄 冷量和释放量
节能技术:采用 高效节能技术, 如变频技术、热 泵技术等,降低 能耗
环保效益:减少碳排放,降低环境 污染
提高数据中心的运行效率 降低数据中心的能耗
减少数据中ห้องสมุดไป่ตู้的碳排放
提高数据中心的稳定性和可 靠性
节能环保:冰蓄冷空调 系统在体育场馆中的应 用可以降低能耗,减少 碳排放,符合绿色建筑 的理念。
温度控制:冰蓄冷空调 系统可以精确控制体育 场馆内的温度,为运动 员和观众提供舒适的环 境。
PART SIX
节能环保:冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,符合可持续发展理念 技术进步:随着科技的发展,冰蓄冷空调系统的技术不断进步,性能不断提高 应用领域扩大:冰蓄冷空调系统在商业、工业、住宅等领域的应用逐渐扩大 智能化:冰蓄冷空调系统逐渐向智能化方向发展,可以实现远程监控和自动调节
技术成熟度:冰蓄冷 空调系统技术尚处于 发展阶段,需要进一 步研究和改进
成本问题:冰蓄冷空调 系统的建设和运行成本 较高,需要降低成本以 提高市场竞争力

冰蓄冷空调的原理

冰蓄冷空调的原理

冰蓄冷空调的原理及应用说明阅读: 6146发布时间: 2009年 07月 14日1. 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理即是:选择电力离峰时段(电费较低)啓动压缩机运转,冷却冰水制冰,将压缩机的冷却能量,以冰的形态(潜热)储存起来,等到白天尖峰电力时段(电费较高)需使用空调(冰水),而又不适宜运转冷气机组的时间,即可让夜间所储存的冰溶化,吸收空调冰水的热量,达到冰水冷却的效果,如此即可将白天尖峰时段的冷气用电需量,转移至夜间离峰时段。

冰蓄冷空调系统流程图2. 冰蓄冷空调应用说明冰蓄冷空调系统于美、日等国己发展使用30年以上,即使在台湾也已发展25年之久,其对于电力电网的波峰谷平衡调整,及投资设置者的电费回收效益,已是明显且成熟的技术。

基于空调系统的耗电,约占商业大楼用电的40%~50%,且集中于夏天,对于尖峰电力的需求造成很大的负担,因此发展冰蓄冷空调系统,除了符合国家政策需求外,其另具有下述的商业效益优点:2.1.转移尖峰时间耗电量压缩机利用夜间或离峰时间,转移白天(尖峰时间)耗电量。

具有平衡电力负载功能,符合国家削峰填谷的用电政策。

2.2.节约基本电费及外线补偿费(增容费)利用非空调设备的契约电力容量(照明、电梯等),在离峰电力时段移转给储冰系统使用,如此可降低契约电力容量,节约基本电费。

另因电力设备使用时段措开,因此可将受电设备容量降低,包括:无熔丝开关、电磁开关、管线、变压器等设备,及施工费用均可减少(各种设备电力、设备容量、设备费用、电力申请费用、基本电费和施工费用等,全部降低约20%)。

2.3.节约流动电费透过使用二段式和三段式时间电价,享受波峰谷电费差价措施。

2.4.提升机组运转效率传统空调系统,冰水主机容量选定都是以尖峰负荷为依据,但是实际上尖峰负荷全年不超过60天,主机绝大多数时间是在部份负荷下运转,在春天和秋天时,负荷更可能低至50%以下,采用储冰空调系统,主机满载运转至储冰完成,机组完全在100%容量下运转,避免卸载运转时的效率损失(传统机组当容量卸载至50%时,其耗电量仍高达75%)。

冰蓄冷空调系统原理

冰蓄冷空调系统原理

冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统是一种利用冰水蓄热与释热过程实现空调供暖与制冷的新型系统。

该系统利用低峰电时段使用电力将水冷却成冰,然后在高峰电时段将蓄存的冰释放,以供空调制冷。

冰蓄冷空调系统的工作原理如下:
1. 冰蓄冷系统主要由冰蓄冷装置、水系统、蒸发器和冷凝器组成。

2. 在低峰电时段,冰蓄冷装置会使用电力将水冷却至冰点以下,形成冰块。

这些冰块被储存起来,以备高峰电时段使用。

3. 在高峰电时段,冰块会通过水系统被输送到蒸发器。

蒸发器中的空气会接触到冰块,使冰块逐渐融化,并从冷凝器中吸收热量。

4. 冷凝器中的气体经过压缩,将热量传给外界,并变成高温高压气体。

然后,该气体会经过膨胀阀减压,变为低温低压气体,以供蒸发器使用。

5. 循环往复,不断地使冰块融化和冰化,从而实现空调制冷的过程。

同时,冰蓄冷系统可以吸收剩余热量,达到节能和环保的效果。

冰蓄冷空调系统的优点是可以充分利用低峰电时段的电力,将电能转化为冰能进行储存。

在高峰电时段,可以通过释放冰块来实现空调制冷,减少电力消耗。

此外,冰蓄冷系统还可以吸收室内外剩余的热量,提高系统的热效率。

综上所述,冰蓄冷空调系统通过冰蓄冷装置储存低峰电时段的
冰能,然后在高峰电时段实现空调制冷,从而实现节能和环保的目的。

冰蓄冷制冷循环原理与装置

冰蓄冷制冷循环原理与装置

冰蓄冷制冷循环原理与装置
一、冰蓄冷制冷循环原理
冰蓄冷制冷循环是一种冷藏装置,采取将冷却的混合物从低温冷凝器输送到气液分离器,在气液分离器中分离出蒸气和液体,将液体放到冰库中冷冻成冰块,再从冰库中将冰块抽出,放到低温冷凝器中冷凝,蒸气则从气液分离器中抽出,放到膨胀阀中,使膨胀阀膨胀,从而将蒸气冷却,再从膨胀阀中抽出,放到高温冷凝器中,这样便形成了一个闭合的循环系统,达到制冷目的。

二、冰蓄冷制冷循环装置
1、低温冷凝器:低温冷凝器是冰蓄冷制冷循环系统中的一个关键部件,由管状冷凝器和螺杆式冷凝器组成。

通常情况下,冷凝器中充装的冷凝剂为乙醇水溶液。

当混合物从气液分离器中传递到冷凝器时,管状冷凝器内的液体会在高温的情况下被冷凝,而螺杆式冷凝器中的液体则会在低温的情况下被冷凝。

2、气液分离器:气液分离器是一种分离混合物中的气体与液体的装置。

气液分离器采用背压法分离,在气液分离器中,混合物受到蒸汽压力的作用,就会产生二次冷凝,液体会被冷凝,而气体不会被冷凝,从而得到液体和气体。

3、冰库:冰库是将冷凝器内部的液体冰冻成冰块的关键部件。

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冰蓄冷系统基本原理及常见系统形式
常见的冰蓄冷系统形式:
(1)冰球式(IceBall):将溶液注入塑胶球内但不充满,预留一膨胀空间。

将塑料球放入蓄冰罐内,再注入冷水机组制出的低温乙二醇水溶液,使冰球内的溶液冻结起来。

融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过冰罐内塑胶球将冰球内的冰融化而释冷。

(2)完全冻结式(Total-Freeze-Up):是将塑料或金属管伸入蓄冰筒(槽)内,管内通以冷水机组制出的低温乙二醇水溶液(也称二次冷剂),使蓄冰筒内90%以上的水冻结起来。

融冰时,让从空调负荷端流回的温度较高的乙二醇水溶液通过塑料或金属管内部,将管外的冰融化而释冷。

冰蓄冷空调系统的基本原理是什么?
常规电制冷中央空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。

冷源由制冷机组提供6~8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等空调设备降低房间温度,满足建筑物数舒适空调要求。

采用冰蓄冷空调系统后,可以将原常规系统中设计运行8小时或10小时的制冷机组容量压缩35~45%,在后夜电网低谷时段(低电价)开启制冷主机制冷,将冷量储存在蓄冰设备中;而后在电网用电高峰(高电价)时段,制冷机组满足部分空调设备,其余部分用蓄冰筒融冰输出冷量来满足,从而达到削峰填谷,均衡用电及降低电力设备容量的目的。

冰蓄冷空调系统的使用条件
应用冰蓄冷的先决条件及背景:常规的蓄冰空调是利用昼夜峰谷负荷的差值进行夜间蓄冰白天放冷调节平衡电网负荷的一种空调系统。

要采用蓄冰空调的先决条件是电力部门是否制订优惠的峰谷电价政策(应急冷源除外)。

峰谷电价差值越大时,蓄冰空调的发展越有利,而受益最大的是国家电力能源部门。

因此全国各地陆续出台了峰谷电价政策。

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