冰浆蓄冷的优势
冰蓄冷空调系统的优点和缺点

冰蓄冷空调系统的优点和缺点:(1)优点:①平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设,对国家而言,是节能的;对于大城市的商业用电而言,均会出现用电的峰谷时段,在用电的峰段,常常会出现供电不足的状况,而在用电的谷段,又常常会出现电量过剩的状况,如果将低谷电的电能转化为冷能应用到峰值电时的空调系统中去,则可以缓解电网压力,平衡电网;对国家电网而言,要满足用户1kwh的用电需求,必须要发电站发出超过1kwh 的电量便于抵消电在运输过程中的损耗,而用户对电的需求和利用程度在实际过程中却是不定的,是随机的,尤其是对建筑内的空调而言,其使用程度往往同当天的室外天气条件密切相关,不定性特点尤为突出,倘若国家电网发出的余电无法被用户使用,一来是对能源的浪费,二来对国家电网的安全也存在着隐患,于是,冰蓄冷技术在空调系统中的应用便大大地减缓和减少了以上问题;②能使制冷主机的装机容量减少;冰蓄冷空调系统按运行策略可分为两类,一类是全部蓄冷模式,另一类是部分蓄冷模式。
对于第一类,通俗地说就是建筑的所有冷负荷(注:蓄冰装置是无法作为热源使用的)全由蓄冰装置承担,而制冷机组(通常是双工况制冷机组)只扮演为蓄冰装置充冷制冰的角色,在空调系统运行的时候,制冷机组处于停机状态,而蓄冰装置则全时段运行,为用户提供冷量.对于第二类,也是实际工程中常用的运行方式,即蓄冰装置只承担建筑冷负荷的一部分,而另一部分则由制冷机组(双工况)承担.因此,由上述可知,不论哪种运行方式,蓄冰装置总是要承担一部分冷负荷的,我们所说的减少了制冷主机的装机容量,实质上就是蓄冰装置承担了制冷机组本应该要承担的一部分负荷,这部分负荷值的大小也就是蓄冰装置的蓄冷量大小;③目前各地供电部门对用电限制较严,征收的额外费用也名目繁多,建筑业主与用户的经济负担较重,还常常受到限电、拉闸停电种种束缚.若发展冰蓄冷空调技术,就能较好的缓解空调用电与城市用电供应能力的矛盾;④由于采用了冰蓄冷与低温大温差供冷送风相结合的技术,在初投资费用方面,既可减少空调处理设备、输配设备的大小,输送管网的粗细,还可减少机房管井的占用面积,压低建筑层高,从而不但可节省空调的初投资费用,而且还可降低建筑造价;在运行费用方面,由于送风温度低,风机、水泵的输配功率大幅度降低,制冷空调系统的整体能效得到提高,再加上分时电价的优惠,从而使建筑业主与用户支付比常规空调更少的运行费用;⑤由于采用了低温大温差供冷送风,使空调处理与输送过程均在较低温度下进行,有利于抑止细菌、病菌的繁殖;较低的室内温度,可进一步改善室内空气品质与热舒适水平。
环保 推广“蓄冷”技术

环保推广“蓄冷”技术环保推广“蓄冷”技术为什么使用冰蓄冷空调?随着人们生活质量的不断提高,中央空调系统的拥有量愈来愈大,空调能耗快速增加。
空调的使用大多数集中在8时到21时这一用电高峰时段,其它时段负荷较小,因而对电网系统形成很大的冲击。
冰蓄冷空调就是利用用电低谷时段制冷机组制冰,将冷量蓄存起来第二天用电高峰时段,化冰取冷,以供空调系统之需要。
使用冰蓄冷空调有哪些优越性?1、降低空调系统的运行费用。
2、制冷机组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,提高空调系统运行可靠性。
5、制冷设备大多处于满负茶的运行状况,减少开停机次数,延长设备寿命。
6、对电网进行削峰填谷,提高了电网支行稳定性、经济性,降低发电能耗。
7、降低发电厂对环境的污染。
冰蓄冷的适用场合:1、商场、宾馆、饭店、办公楼等冷负荷商峰和用电高峰基本相同,持续时间长的场合。
2、体育馆、食品加工、啤酒工业、奶制品工业等用冷量大,绝大多数空调负荷在白天的制业。
3、现有空调系统能力已不能满足负荷需要,需要扩大供冷量的场所,这时可以不增加主机,改造成冰蓄冷系统最有利。
为什么使用蓄热式电热锅炉?电热锅炉无污染、无噪声、占地面积小、安装使用方便、维护保养简单、运行成本低、启动迅速、自动化程度高、热效率高,广泛适用于机电、化工、纺织等工矿企业和宾馆、饭店、学校、医院、办公楼、公寓楼、娱乐场所。
蓄热式电锅炉被誉为“绿色产品”,利用廉价的深夜低谷电力,将电能转化为热能存储起来,供白天调节使用,可降低用电成本,提高经济效率。
蓄热式电热锅炉基本系统:1、中央供暧空调系统利用低谷电力,通过电热锅炉加热采暧系统中的循环水。
蓄热量的增加,能使电热锅炉在用电高峰时段停用或降低功率,节省电费开支。
2、生活热水系统利用低谷电力,通过电热锅炉加热生活用水,存蓄热水箱。
冰蓄冷空调系统的应用与经济分析

冰蓄冷空调系统的应用与经济分析1. 引言1.1 冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的蓄冷效应来降低空调系统运行能耗的节能技术。
通常在夜间电力供应较为充裕时,利用低峰电力时段制冷,将水制成冰块并存储起来。
白天高峰电力时段,通过冰蓄冷系统释放存储的冰块来提供冷却效果,从而降低空调系统的电能消耗。
冰蓄冷空调系统不仅可以减少耗电量,还可以优化电力利用效率,降低用电峰值,减少供电紧张情况发生的可能性。
冰蓄冷空调系统适用于各类建筑物,包括商业建筑、办公楼、酒店、医院等。
它不仅可以为建筑物提供舒适的室内环境,还可以降低空调系统的运行成本,节约能源资源。
由于冰蓄冷空调系统具有节能环保的特点,受到了越来越多企业和政府机构的重视和推广。
通过合理规划和设计,冰蓄冷空调系统可以有效地提高建筑物的能源利用效率,同时降低运行成本,为企业和社会带来可观的经济效益和环境效益。
1.2 冰蓄冷空调系统的优势1. 节能环保:冰蓄冷空调系统采用冷冻水进行储存和循环利用,相比传统空调系统,具有更高的能效比和节能效果。
在峰电时段利用低成本的电力制冷水,然后在用冷却的过程中,据需求释放制冷水中的冷量,降低建筑物的负荷需求,从而有效降低了建筑物的全年度电力需求。
2. 调峰平谷:冰蓄冷空调系统可以根据电网的峰谷电价差异,合理利用低谷时段的电力进行制冷水的储存,从而在高峰时段减少电力需求,降低用电成本。
3. 稳定性强:冰蓄冷空调系统储存的冷水可以提供长时间的稳定制冷效果,避免了传统空调系统频繁启停带来的温度波动,提高了室内舒适度。
4. 声音低:由于制冷机组设在噪音较大的低谷时段运行,采用隔音的冰箱组,可以有效降低室内外的噪音污染。
2. 正文2.1 冰蓄冷空调系统的原理冰蓄冷空调系统的原理是利用冰的蓄冷储能特性,在夜间低峰期通过制冷机组将水冷却至冰点以下并冻结成冰块,然后将这些冰块储存在特殊设计的冰块储存装置中。
白天高峰期,空调系统需要制冷时,冰块被融化而释放出储存的冷量,冷水通过冰块储存装置输送至空调系统的蒸发器,实现空调系统的制冷作用。
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。
动态冰浆蓄冷空调系统特点

冰浆是由微小的冰晶和溶液组成,而溶液通常是由水和冰点调节剂(如乙二醇、乙醇或氯化钠等)构成。
由于冰晶的融解潜热大,使得冰浆具有较高的蓄冷密度;同时由于冰晶具有较大的传热面积,使其具有较快的供冷速率和较好的温度调解特性。
它不象传统的盘管式(内融冰、外融冰)和封装式(冰球、冰板)蓄冷系统的冰凝结在换热器的壁面上,增加了冰层的传热热阻,使其传热效率较低。
冰浆蓄冷系统现已被用于空调系统中,夜间低谷时蓄冷,白天高峰时供冷,冰浆蓄冷空调系统的容量一般只有高峰冷负荷的20%—50%,使其整个系统小巧、紧凑。
由于冰浆蓄冷空调系统具有低温送风特性,使得整个空调系统的风管、水管尺寸减小,冷量输送的功耗也大为降低,运行成本减小。
一、冰蓄冷满足制冷需求1)晚上蓄冰,白天融冰,移峰填谷,改善国家用电结构;2)通过蓄冰,减少制冷机组容量。
制冷机组运行时可保障一直运行在高负荷段,以提高制冷效率;4)蓄冰系统可做为备用冷源,可应对紧急停电事故;5)蓄冰系统扩容方便,可轻松面对空调使用面积的增加;6)采用冰蓄冷,由于减小制冷机组装机容量而减小电力设备投资,如变压器、配电柜及自备发电设施等,整套制冷系统的辅助设备及辅件也都减小,制冷机房面积减小;配合峰谷电价,大温差系统设计,运行费用与末端费用投资减小,整体经济效益显著。
力合islurry冰桨蓄冷的特点:1)机组既可以制冰,又可以做为常规冷水机组使用,功能齐全;2)机组为一体化设计,结构紧凑,转运方便,可在各工况下高效运行,蓄冰槽内只有制冰介质溶液和冰浆,无任何维护量;3)制冰器设计独特,冰晶制成工艺先进,换热器内不粘附冰,实现较高的蒸发温度,降低能耗,比传统的蓄冰方式节能15%以上;4)机组体积小,可减少机房占地面积,对机房无特殊要求;5)冰浆以流体形式储存与蓄冰槽中,蓄冰槽可以为任何形式,尽可能减少机房的占地面积,节省基建费用;6)冰晶有极大的换热表面,融冰迅速,彻底,可提供更低的供水温度,与低温送风技术相结合,可进一步降低系统投资费用;7)设备可集中或分离设计,易于实现在负荷变化时机组依然保持在较高的效率下运行。
冰蓄冷原理及优势

冰蓄冷原理及优势蓄冰系统基础空调冰蓄冷技术,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电动制冷机制冷,使蓄冷介质结成冰,利用蓄冷介质的显热及潜热特性,将冷量储存起来。
在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,使蓄冷介质融冰,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。
冰蓄冷有以下主要特点:电力移峰填谷均衡电力负荷,加强电网负荷侧(Demand Side Management)的管理。
由于转移了制冷机组用电时间,起到转移电力高峰期用电负荷的作用。
制冷机组在夜间电力低谷时段运行,储存冷量,白天用电高峰时段,用储存的冷量来供应全部或部分空调负荷,少开或不开制冷机。
对城市电网具有明显的“移峰填谷”的作用,社会效益显著。
享受峰谷电价由于电力部门实行峰、谷分时电价政策,所以冰蓄冷中央空调合理利用谷段低价电力,与常规中央空调系统相比,运行费用大大降低,经济效益显著。
且分时电价差值愈大,得益愈多。
降低电力设施投资由于冰蓄冷空调系统具有储存冷量的能力,故制冷机组无需按照峰值负荷进行选型,制冷主机容量和装设功率大大小于常规空调系统。
一般可减少30%~50%。
电力高压侧和低压侧设施容量减少,降低电力建设费用。
充分使用设备冰蓄冷空调系统制冷设备满负荷运行的比例增大,从而提高了制冷设备COP值和制冷机组的经常运行效率,制冷机组工作状态稳定,提高了设备利用率并延长机组的使用寿命。
投资比较:冰蓄冷空调系统的一次性投资比常规空调系统略高(仅机房部分,末端设备与常规空调系统相同)。
但如果计入配电设施的建设费等,有可能投资相当或增加不多,甚至可能投资降低。
效率比较:夜间冷水机组制冰工况运行时,由于气温下降带来的得益可以补偿由蒸发温度下降所带来的效率的损失。
CIAT Cristopia冰蓄冷系统Cristopia冰蓄冷系统简称STL系统,STL为法语潜热储能系统的缩写,是法国西亚公司的专利产品,于上世纪八十年代研究并实际运用成功,全世界至今已有5000多个成功的工程实例。
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。
冰蓄冷的优缺点介绍

冰蓄冷空调的原理和优缺点介绍一、冰蓄冷的技术原理:冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力段开启制冷主机,将建筑物所需的空调部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冷装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷,由于充分应用了夜间低谷电力,由此使中央空调的运行费用(在有夜间低谷电力费用的地区)降低。
在有夜间低谷电力费用的地区,冰蓄冷中央空调不仅为用户节约大量的运行费用,而且对电网具有卓越的移峰填谷功能,提高电网运行的经济性。
国家发改委在《节能中长期专项规划》中,将应用电力蓄冷、蓄热作为节能降耗的十大措施之一。
二、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的优势:1、优化空调系统:原中央空调系统设计属于耗能型中央空调系统设计,通过冰蓄冷系统的设计可将原系统进行优化,使空调运行过程更趋于合理。
2、降低运行电费:充分利用电价优惠政策,在夜间低电谷电价时段制冷,在高峰电价时段放冷使用,能够做到部分移峰,从而降低空调运行电费。
3、节省空调运行电量:a、由于充冷过程在夜间进行,夜间气温相比白天较低,制制冷单耗下降。
B、由于充冷时制冷机满负荷地高效运行,避免了正常供冷时难以避免的“小马拉大车”的现象。
4、增加了空调系统的运行的灵活性:b、然停电时,不需开主机,只需开供冷泵,因此,使用备用电源仍可维持空调供冷。
b、应紧张,供电部门对正常中央空调要限电使用,但在全国各地,蓄冷中央空调往往得到额外支持,不在限制范围。
c、行方式灵活,空调可按原有系统单独运行,也可与增加蓄冷系统结合运行。
三、冰蓄冷技术与普通空调相比所具有的缺点:1、通常在不计电力增容费的前提下,其一次性投资比常规空调大。
2、蓄冷装置要占用一定的建筑空间,而且增加了蓄冷设备费用。
3、制冷蓄冰时制冷主机的制冷效率要比在空调工况下低,其空调系统的制冷性能系数(COP)要下降。
4、与普通空调系统相比需增加水管和风管的保温费用。
5、设计与调试相对比较复杂,效能的完全发挥受环境影响较大。
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冰浆蓄冷又称为动态冰蓄冷,最大的特点在于冰浆制取是乙二醇溶液和水在紊流状态下的液液换热的高效率制冰过程,区别于盘管和冰球制冰时静止的水结冰附着在低温乙二醇管壁的低效率制冰过程。
从而解决了传统冰球和盘管式冰蓄冷技术中的诸多固有难题,把冰蓄冷技术提升到了一个新的技术高度,是目前所有制冰技术中效率最高的一种,是20Rt/h(750吨/时)冷量以上的蓄冷降温、冷藏保鲜、人工雪景等工业和民用领域非常经济的选择。
传统的蓄冰方式——盘管和冰球
纯水冰浆蓄冷
冰浆蓄冷于20世纪90年代开始发展起来,在节能意识极强的日本首先实现产业化应用。
目前,纯水冰浆蓄冷已成为日本市场的技术主流,动态冰蓄冷技术又分为两个分支:一是纯水冰浆技术;一是盐水冰浆技术。
纯水冰浆技术采用普通水(无任何添加成分)作为蓄冷介质,通过过冷却换热原理动态制取纯水冰浆。
盐水冰浆的制取技术与
其相同,但采用的是10%以下的稀盐水溶液(乙二醇、乙醇等)作为蓄冷介质,相应地生成的冰浆的温度低于纯水冰浆。
从日本的使用情况来看,纯水式动态冰蓄冷技术是目前动态冰蓄冷技术的主流代表,盐水式动态冰蓄冷的实用案例相对较少。
综合起来冰浆蓄冷技术克服了盘管和冰球蓄冷技术中固有的几个难题,归结如下:
1、(盘管和冰球制冰工况只有空调工况制冷的0.65,衰减很大,
且在制冰过程中,随着冰层的加厚,制冷效率越来越低,制冰结束时制冷量只有额定制冰工况的一半)冰浆制冰效率高20%以上紊流状态的液液交换创造了很好的传热条件,这是盘管和冰球无法相比的;-3℃的蒸发器出水温度保证了制冷效率比盘管和冰球的-6℃高10%以上;水的结冰不像盘管和冰球附着在管壁上,保证了蓄冰8小时过程中稳定的制冷效率。
2、(盘管和冰球放冷速率只有总蓄冷量的12.5%,在一般空调的10小时,只能平均融冰,运行收益大打折扣)冰浆融冰速率高,运行费用多30%以上
冰浆的表面积是盘管和冰球结冰的上百倍,几乎没有融冰放冷速率的限制,在融冰供冷时,可以集中在电价高峰时段,最好地保证了用户的运行效益。
而盘管和冰球受限极为有限的表面积和静止水的不良传热条件,融冰放冷速率只有总蓄冷量的12.5%,融冰放冷时,基本是平均在10小时以上的供冷时间,50%以上融冰冷量浪费在电价平段,没有很好的运行效益。
3、(盘管和冰球大量的盘管和冰球、乙二醇以及受限的放冷速率导致调试维护难度大、成本高)调试维护简单
冰浆制冰装置、蓄冰罐和融冰供冷装置分别是不同的三种设备,冰浆制取装置和融冰供冷装置都在蓄冰罐外,实现了蓄冰系统上三个核心装置的相互独立,而且除了蓄冰罐外,采用的是非常成熟可靠的可拆式板式换热器,优质不锈钢板片。
加上极少量的乙二醇溶液保证了设备检修、换热器清洗、融冰调试的简单、可靠和易行。
冰球和盘管的制冰、蓄冰和融冰都必须围绕着盘管和冰球进行,且冰球和盘管本身存放几十上百吨的乙二醇溶液,加上盘管和冰球存放在几百上千立方的蓄冰罐中,导致盘管和冰球破裂不易发现,发现了也不易更换和维护;换热器清洗由于大量的乙二醇无法存放而不了了之;而融冰供冷不彻底导致次日系统供冷量不足则要求融冰调试周期漫长,困难重重。
4、(盘管和冰球集装箱式的蓄冰罐和一定尺寸要求的蓄冰盘管,以及有多少盘管和冰球才能相应地蓄多少冷量的致命问题)冰浆蓄冰罐设置灵活、蓄冷增容性好
冰浆蓄冷的蓄冰罐只是一个存水的容器,长宽高尺寸可以分散灵活设置;冰浆制取装置不受时间限制,简单地增大蓄冰罐体积,就利用周末双休日夜间16小时低谷电,在下一周的周一到周三实现全蓄冷,以获得更多的运行效益。
而冰球和盘管则必须增加2倍的冰球和盘管装置,价格昂贵,不划算。
5、(盘管和冰球蓄冷量与盘管和冰球的材料成本的一对一的正比关系)
冰浆蓄冷有成本优势
冰浆蓄冷系统的核心是以1小时制冷量的板式换热器的冰浆制取装置取代需要8小时盘管蓄冰的盘管。
6、(盘管和冰球几百上千吨的乙二醇以及冰层热阻导致的蓄冷不足、放冷速率受限等导致的不节能、不环保)冰浆蓄冷环保节能冰浆蓄冷系统乙二醇用量极少,而盘管的乙二醇用量多达几十吨。
冰浆蓄冷是目前为止,利用水作为相变材料效率最高的方式(乙二醇溶液-3℃)。
每削减电力高峰1KW.h,减少电厂碳排放0.11KG。
如全年削减电力高峰电量150万KW.h(5万㎡空调建筑面积,电价高峰耗电比常规空调系统减少85%),不仅获得130万的运行收益,还减少碳排放165吨。