儲存在蓄冷槽內(nèi)的冰漿以疏松的顆粒堆積狀存在,在融冰放冷時(shí),冰、水接觸比表面積極大,放冷速度成數(shù)倍提高,使得融冰單獨(dú)供冷也可滿足尖峰負(fù)荷需求,從而確保主機(jī)完全避開尖峰電費(fèi)時(shí)段用電,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益較大化?;厮c冰層之間的滲透性充分接觸,確保能從蓄冰槽穩(wěn)定取出的2℃的低溫水,滿足特殊工藝用冷(如鮮奶冷卻)或溫、濕度單獨(dú)處理空調(diào)系統(tǒng)等冷源需求。蓄冰槽內(nèi)不再設(shè)置制冰設(shè)備,由于制冰設(shè)備采用板式換熱器和超聲波促晶器等設(shè)備,并且全部置于蓄冰槽內(nèi),因此蓄冰槽內(nèi)不需要布置制冰設(shè)備,槽體的幾何形狀設(shè)計(jì)無任何特別要求,因地制宜的靈活性較大程度上增強(qiáng)。制冰設(shè)備全部置于蓄冰槽外,維修保養(yǎng)方便簡單。動態(tài)冰蓄冷可以通過冷卻水的回收利用實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。江西低碳動態(tài)冰蓄冷保溫
以此實(shí)現(xiàn)“移峰填谷”,達(dá)到高峰節(jié)省電費(fèi)60%,綜合節(jié)省30%電費(fèi)的目的。動態(tài)冰蓄冷空調(diào)技術(shù)平衡電網(wǎng)峰谷荷。對于大城市的商業(yè)用電而言,均會出現(xiàn)用電的峰谷時(shí)段,在用電的峰段,常常會出現(xiàn)供電不足的狀況,而在用電的谷段,又常常會出現(xiàn)電量過剩的狀況,如果將低谷電的電能轉(zhuǎn)化為冷能應(yīng)用到峰值電時(shí)的空調(diào)系統(tǒng)中去,則可以緩解電網(wǎng)壓力,平衡電網(wǎng);對國家電網(wǎng)而言,要滿足用戶1kwh的用電需求,必須要發(fā)電站發(fā)出超過1kwh的電量便于抵消電在運(yùn)輸過程中的損耗,而用戶對電的需求和利用程度在實(shí)際過程中卻是不定的,是隨機(jī)的,尤其是對建筑內(nèi)的空調(diào)而言,其使用程度往往同當(dāng)天的室外天氣條件密切相關(guān),不定性特點(diǎn)尤為突出,倘若國家電網(wǎng)發(fā)出的余電無法被用戶使用,一來是對能源的浪費(fèi),二來對國家電網(wǎng)的安全也存在著隱患,于是,蓄冷技術(shù)在空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用便很大方面地減緩和減少了以上問題。湖南過冷水動態(tài)冰蓄冷空調(diào)系統(tǒng)動態(tài)冰蓄冷適用于各種建筑物,如商業(yè)大樓、醫(yī)院、學(xué)校等。
該系統(tǒng)相對于靜態(tài)蓄冰的優(yōu)勢,主機(jī)能效高。初始的冰點(diǎn)溫度約為-1℃,蒸發(fā)溫度約為-4.5℃,每個(gè)循環(huán)約形成2%的冰晶,每個(gè)循環(huán)后溶液會有增加,一般設(shè)計(jì)為50%的蓄冰量,蓄冰完成后,溶液濃度會增加到6%,這時(shí)對應(yīng)的冰點(diǎn)是-2.5℃℃,蒸發(fā)溫度約為-5.5℃,主機(jī)能效有所下降,主機(jī)COP在4.5以上。而雙工況盤管蓄冰,乙二醇為-5.6℃,蒸發(fā)溫度為-7℃的,主機(jī)的COP在3.5以下,且同樣靜態(tài)冰制取過程中,由于隨著冰層厚度的增加,傳熱也逐漸有所減少,主機(jī)需要卸載,從而會延長制冰時(shí)間,增加能耗。注:對于系統(tǒng),須考慮綜合能耗。(對于大于1200RT,同樣需要用雙工況冷水機(jī)組經(jīng)制冰換熱器實(shí)現(xiàn)。)
另一方面,制冰操作過程中的換熱溫差、流量等參數(shù)都保持穩(wěn)態(tài),并不因微秒而變化從而保證了出冰速度的恒定,也便于系統(tǒng)的控制。六種流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷主要包括兩種形式,即以高砂熱學(xué)為表示的溫水過涼水式和以 Sunwell(日本)為表示的筒擾動式。兩種二種技術(shù)在基本原理上才是一致的,但形式差別較大,下面分別說明。過shui銀式動態(tài)制冰技術(shù)過熱水式動態(tài)制冰技術(shù)的式基本原理是:首先把水在過冷卻熱交換器中冷卻至低于 0℃的過冷狀態(tài),然后把過冷水輸送至特殊的過冷卻解除器中解除過冷,生成大量細(xì)小的冰晶基質(zhì),與剩余的液態(tài)水一起形成 0℃下的冰漿。這種制冰投資過程中確保關(guān)鍵的技術(shù)在于較流過過冷卻熱交換器的液態(tài)水具有盡可能大的過冷度,但同時(shí)之前需要保證過冷水不能在流出熱交換器又生成冰晶,否則換熱器將被堵塞甚至破壞。此外,還應(yīng)有高效率的過關(guān)鍵技術(shù)冷卻解除技術(shù),以確保過冷水能夠連續(xù)快速結(jié)晶。動態(tài)冰蓄冷可以根據(jù)不同的需求進(jìn)行靈活調(diào)整,滿足用戶的個(gè)性化需求。
從系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性上來看,該系統(tǒng)對控制精度要求比較高,控制比較復(fù)雜,系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性大多取決與系統(tǒng)的自控,否則會產(chǎn)生冰堵、機(jī)組振、能耗高等一系列問題。從與Z]能源公司溝通與交流來看,其公司設(shè)備是專業(yè)技術(shù)技術(shù),克服了冰晶式動態(tài)蓄冰系統(tǒng)上傳統(tǒng)的技術(shù)問題,以上風(fēng)險(xiǎn)在其項(xiàng)目室例中未見相關(guān)隱患。但所提供的項(xiàng)目案例時(shí)間均不超過5年,還有待市場時(shí)間上的進(jìn)一步檢驗(yàn)。綜上,該蓄冰系統(tǒng)節(jié)能性較好,能夠降低投資,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用,如果能夠解決報(bào)告中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),可考慮在本項(xiàng)目中采用。動態(tài)冰蓄冷可以減少對水資源的競爭,改善水資源的分配公平性。江西低碳動態(tài)冰蓄冷保溫
動態(tài)冰蓄冷是一種先進(jìn)的冷卻技術(shù),能夠有效降低能源消耗。江西低碳動態(tài)冰蓄冷保溫
推廣前景和節(jié)能潛力:2011年全國高峰用電負(fù)荷約為7.86億kW,其中空調(diào)負(fù)荷占高峰負(fù)荷的30%,全國現(xiàn)有大型中間空調(diào)約250萬套,預(yù)計(jì)到2015年在全國推廣5%,約12.5萬套空調(diào)可使用采用動態(tài)冰蓄冷技術(shù),全年轉(zhuǎn)移峰時(shí)電量約 52 億 kwh,減少電廠 裝機(jī)容量 1180萬 kW,宏觀節(jié)能潛力較大。流態(tài)化動態(tài)冰蓄冷技術(shù)的先進(jìn)之處在于改進(jìn)了傳統(tǒng)制冰過程中的主要缺點(diǎn),而且制出的冰以流態(tài)化冰漿的形式存在。傳統(tǒng)靜態(tài)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(dǎo)致形成新的冰層所需的熱量傳遞必須以導(dǎo)熱的形式穿過越積越厚的原有冰層,從而嚴(yán)重的惡化了傳熱效率,致使結(jié)冰越來越困難,制冷劑提供的冷卻溫度也必須越來越低。江西低碳動態(tài)冰蓄冷保溫