我国暖通空调新技术

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通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科技的不断进步和社会的不断发展,暖通空调系统设计中的新技术应用也日益受到重视。

通风空调系统作为建筑物中不可或缺的部分,对于保障建筑物内部空气质量、舒适度和能源消耗具有重要的作用。

运用新技术来提升暖通空调系统的性能和效果已成为建筑设计和施工中的重要内容之一。

本文将结合实际案例,对暖通空调新技术在通风系统设计中的应用进行解析,从而给读者带来一些有关该领域的实用信息和启发。

首先我们将介绍一下几个常见的暖通空调新技术,并分别说明其在通风空调系统设计中的应用情况。

一、新风热量回收技术随着住宅和商业建筑的密度越来越大,建筑外围的环境也越来越恶劣,使得大量新风进入室内需要进行采暖或降温处理,这对于节能和保障室内空气质量都是一个挑战。

而采用新风热量回收技术就可以解决这一问题。

该技术通过在室内和室外之间进行热量交换,将室内排出的热空气中的热量传递给室外新风,在冬季可以使新风预热,减少新风的采暖负荷,在夏季则可以使新风预冷,减少空调的负荷。

上海一栋办公楼的通风系统通过引入新风热量回收技术,相比传统通风系统可以减少60%的能源消耗,同时也极大地提升了室内空气质量,改善了员工的工作环境。

二、全热交换技术全热交换技术是一种用于回收室内排风的热量的技术,与新风热量回收技术不同的是,全热交换技术不仅可以回收室内排风的热量,还可以回收其中的湿度。

通过在排风和新风之间进行热量和湿度的交换,可以使得室内空气的温度和湿度都得到一定程度的调节,从而减少了对于采暖和降温的能源消耗,同时也提升了室内空气质量。

一个成功的案例是在北京一家办公大楼的通风系统中引入了全热交换技术,不仅大大降低了空调耗能,还使得室内的湿度得到了一定程度的控制,让员工在夏季也能感受到相对舒适的工作环境。

三、智能控制技术智能控制技术是将传感器、控制器和执行机构等设备整合在一起,通过实时监测和智能控制来实现对通风系统运行的精准监测和控制。

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着科学技术和经济水平的发展,暖通空调系统在建筑物中的应用越来越普遍。

为了提高节能效果和空气质量,暖通空调系统设计中不断涌现出新技术。

本文将从几个方面解析暖通空调系统设计中的新技术应用。

一、新风系统新风系统是一种用于建筑物空气化的设备,可将户外新鲜空气带入室内,以改善室内空气质量。

新风系统可以分为常规型、回风型和混合型,其中常规型是将新风和回风分别通过不同的通道送入室内;回风型是将室内空气和新风一起送入室内,并经过混合处理实现温度、湿度的控制;混合型则是将新风和室内空气各自通过风管,混合后送入室内。

二、地暖系统地暖系统是指通过地板或地面供热的系统,被称为“地暖”是因为它的供热方式与传统的散热方式相比更加舒适。

地暖系统可以分为水暖地暖和电暖地暖两种类型。

水暖地暖是将通过锅炉或热泵设备产生的热水通过地暖管道输送到地面供热。

电暖地暖则是通过电加热板或电加热膜加热。

地暖系统的特点是能够将热量均匀地散发到室内,使居室温度比传统散热方式更加均匀。

同时也不占用墙面或采用壁挂式的供暖器。

三、太阳能热水器系统太阳能热水器系统是指利用太阳能产生热水的系统。

太阳能热水器系统以太阳能热水器(集热器)为主体,分为平板集热型、真空管集热型和混合型。

其中,真空管集热型的效果最好。

太阳能热水器系统的特点是无需燃料,利用太阳能热水器收集太阳能发电,从而达到热水的供应。

太阳能热水器系统的设备优点是能够有效减少热水费用。

四、智能控制系统智能控制系统是指利用先进的智能化技术,实现对空调系统的智能控制,以达到节能的目的。

智能控制系统采用人体感应、光感应以及智能温控等技术,可以根据室内气温、人员活动等情况实时调节空调系统的工作状态,达到节能目标。

总之,随着科技的不断进步,暖通空调系统也不断涌现出新技术,这些新技术在现代建筑中得到推广和应用,能够有效提高暖通空调系统的节能效果和空气质量,为人们创造更加舒适、健康的居住环境。

暖通空调新技术

暖通空调新技术

4 暖通空调新技术4.1 采用变频变流量技术。

中央空调旳冷负荷随环境温度和使用面积旳变化而变化,定流量水系统旳水泵电机基本是满负荷运行,形成大流量小温差旳现象,针对这种效率低,能耗大旳状况,采用空调水系统变频器控制冷冻水泵电机运行,使冷冻水旳流量与冷负荷成正比例旳变化,收到良好旳节能效果,经济效益明显。

选用变频器时重要考虑到电机功率相匹配旳容量,同步也要考虑可靠性高,操作简便,价格合适等原因。

4.2采用蓄冷系统。

全国各地区经济发展不平衡,不一样程度地存在着用电负荷峰谷差较大旳情形,在用电高峰时电力供应局限性,而在低谷用电时供应过剩。

在实行电力峰谷电价旳地区,就可以采用低电价时段采用冰蓄冷系统将水制成冰来储存冷量,高电价时段再将冷量释放出去,这会对整个电力负荷旳移峰补谷工作起到很好旳效果,并能产生很好旳经济社会效益。

4.3 地源热泵技术。

地源热泵空调是以水为载体,通过地源热泵机组系统,冬季将地温热能(地下水或土壤热能)传递转移到需要供暖旳建筑物内部,夏季又可以将建筑物内热量,通过热泵机组系统,传递转移到地球浅部地层中去,它是充足运用了地下水或地下土壤常年温度保持恒定特点旳一种空调设备。

4.4 其他再生能源应用。

可再生能源具有资源丰富、无污染、清洁安全、资源取之不尽可再生旳优势,因此在能源日益短缺旳今天,尽量运用可再生能源是很有必要旳。

重要有如下方式:(1)太阳能旳运用。

(2)自然风旳运用。

(3)风能和海洋能旳运用。

2.1 变流量调整空调负荷处在时刻变化中,根据有关资料表明,空调设备旳制冷系统满负荷旳状态下大概旳运行时间仅为20%-30%,而其他时间基本上都是在部分负荷旳状况下运行旳。

变流量技术重要是通过运用变频风机、压缩机、主机、变频水泵等设备对冷热媒详细流量合适调整以对空调负荷旳变化有效适应,从而减少能耗,实现节能。

2.2 蓄能技术蓄能就是运用某种工作物质旳特性,将能量蓄存起来。

传统旳蓄能技术重要是运用工作物质旳潜热或显热特性,实现冰蓄冷或水蓄冷,而运用工作溶液化学势能储存和转换蓄能技术已成为新近研究旳热点之一。

机电安装工程暖通空调新技术及其发展

机电安装工程暖通空调新技术及其发展

机电安装工程暖通空调新技术及其发展1. 引言1.1 机电安装工程暖通空调新技术及其发展随着科技的不断进步和社会的发展,机电安装工程暖通空调领域也在不断迎来新的技术革新和发展。

新技术的应用不仅提高了暖通空调系统的效率和性能,同时也带来了更加智能化、节能环保的解决方案。

在本文中,我们将探讨暖通空调系统的发展历程,分析新技术在暖通空调中的应用,探讨智能化控制系统的推广,研究能源节约技术的发展,以及探讨绿色环保技术在暖通空调领域的应用。

通过深入研究机电安装工程暖通空调新技术的发展,我们将进一步探讨未来发展方向,探讨新技术对环境和资源的积极影响,以及分析新技术为建筑节能减排所做出的贡献。

通过这些内容的探讨,希望能够为暖通空调行业的发展提供有益的参考和指导,推动行业的进步和发展。

2. 正文2.1 暖通空调系统的发展历程暖通空调系统的发展历程可以追溯到古代的风井和汉代的暖阁。

随着工业革命的到来,蒸汽和热水供暖系统开始出现,逐渐发展为现代暖通空调系统。

20世纪初,电力技术的发展带来了电力供暖和空调系统的兴起,为人们提供了更加舒适和健康的室内环境。

随着科技的不断进步,暖通空调系统的发展也在不断创新和完善。

20世纪后半叶,随着计算机技术的广泛应用,传统的暖通空调系统开始向智能化、自动化的方向发展。

新技术的应用让暖通空调系统更加高效、节能、便捷,提升了室内环境质量和使用体验。

近年来,随着社会对节能环保的重视,能源节约技术和绿色环保技术在暖通空调领域得到广泛应用。

智能化控制系统的推广,让系统运行更加智能高效;能源节约技术的研究,降低了系统运行的能耗;绿色环保技术的发展,保护了环境和资源,推动了暖通空调行业向更加可持续的方向发展。

暖通空调系统的发展历程充满了创新和进步,在新技术的不断应用和完善下,未来的发展前景更加广阔。

通过持续创新和技术进步,机电安装工程暖通空调新技术将在节能减排和环保方面发挥更大作用,为建筑节能减排做出更大贡献。

暖通空调新技术VAV

暖通空调新技术VAV

再热式变风量系统设计 在末端装置的出口端安装一个再热器,与末端装置组成
一个整体。 特点: (1)只是在变风量末端装置的送风量减至最小值后,通常都 是在冬季,才向其供热,比定风量再热系统节能; (2)适用于同一时刻有的房间需要供热而有的房间需要供冷 的场合; (3)这种系统除了其末端装置结构较为复杂外,还要敷设两 条进行保温的供回水管道,初投资会有所增加; (4)取消周边区的单独供热系统,VAV应用到建筑物周边区。
热风阀不断开大至全开,始终保持着最小送风量不变。
6.设计中应该注意到几个方面
(1)变风量 变风量比:空调系统的最小设计风量与最大设计风量之比。 而空调系统全年大部分时间运行在部分负荷工况下,变风量 空调系统的各个设备的风量大部分时间都处于最大和最小风 量之间。
房间的变风量比最好不要小于0.4一0.5。否则: ◆房间气流组织恶化 ◆噪声超标 ◆ 系统新风严重不足 ◆ 控制不稳定
回风机由放在新回风混合箱里或房间内的静压控制器控 制。 在送风和回风风道上安装风量计 ,并用一个控制器控制二 者的差值来解决这个问题。
按照有无末端混风机来分: 带风机:带风机的末端可以在小风量或低温送风系统中
保证室内一定的气流组织。按照风机和一次风的关系 ,带风 机的末端又可分为:
带并联风机的末端装置 带串联风机的末端装置。 不带风机
供热)通过热风道送至末端装置的热风阀。
运行模式: (1)如果室内处于高峰负荷,则按最大风量送人房间,
冷风阀全开,热风阀关闭,使室内空气维持在设计状态。 (2)如果室内负荷降低,冷风阀关小减少冷风量,当达
到最小设计送风量时,开启热风阀向室内送热风。 (3)如果室内负荷继续减小,冷风阀将不断关小至关闭,
①单风管VAV 空调系统 该方式系统设计简单,应用范围最广。

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析

通风空调系统设计中暖通空调新技术的应用解析随着现代工业和生活水平的提高,空调系统在各个领域中的需求越来越高。

为了创造舒适、安全、健康的室内环境,空调系统设计中的暖通空调新技术得到了广泛的应用。

本文将简要分析这些新技术。

1. 空气质量空气质量检测和控制是现代空调系统设计中的一个非常重要的方面。

新技术允许空调系统对室内空气进行检测和调节。

其中一个新技术是使用光触媒过滤器来除去室内PM2.5等微小颗粒,保证空气质量符合国家的健康规定。

此外,新技术还利用甲醛吸附剂和颗粒吸附剂来过滤室内空气。

2. 除湿除湿是现代暖通空调中使用的必要技术。

新技术采用了不同的方法来控制室内湿度。

其中一个新技术是利用新型热回收器将室内潮湿的空气与外部干燥的空气进行交换。

另一种新技术是利用表面活性剂来控制湿度。

这种新技术有效地降低了湿度,使得房间更加舒适,同时还能降低能源成本和减少对环境的影响。

3. 节能现代空调系统设计中的一项重要目标是节能,减少对环境的影响。

新技术通过改进设备技术、节约能源等方式来实现这一目标。

其中一个新技术是利用高能效的压缩机。

该技术不仅提高了设备的工作效率,还大大降低了设备的能耗。

另一种新技术是利用燃气集中供暖技术,该技术可以减少能源消耗和碳排放。

4. 智能控制智能控制是暖通空调系统中另一个重要的新技术。

该技术采用了自适应技术和智能控制技术,能够根据室内和室外温度、湿度、光线等环境因素自动调节空调设备。

智能控制技术还可以通过网络连接,使用户能够通过手机或电脑来遥控空调设备。

总之,随着科学技术的不断发展,新技术的应用使暖通空调系统变得更加智能化、高效化、绿色環保。

因此,设计师应该注重新技术的应用,并在实际设计中充分利用这些技术,提高空调系统的整体性能和效率。

暖通空调新技术的探讨

暖通空调新技术的探讨

暖通空调新技术的探讨随着我国建筑业的迅猛发展,暖通空调新技术成为建筑领域里的重要议题之一。

暖通空调的产品得到了广泛的应用,由此而带动了暖通空调新技术和新材料的发展。

我国暖通空调业在保护建筑环境的前提下,遵循节能、环保和可持续发展的原则,根据国家的能源结构来不断调整战略,创造了不同地域特点的暖通空调发展技术。

一、暖通空调发展技术简述随着建筑业的发展的速度,暖通空调技术发展也非常快,目前可以概括为供暖、通风,室内环境质量,燃气空调,蓄能技术,可持续发展能源技术与暖通空调,节能环保设备的开发,空调通风系统和设计进展,模拟与分析技术、智能控制,施工安装和运行管理和制冷技术等十几个方面。

暖通空调发展的根本原则是“节能、环保、安全,可持续发展”,以在不同的领域和空间制造不同特点的暖通空调产品。

在此重点介绍几种常见的暖通空调技术的应用。

(1)供暖和通风技术的应用。

供暖技术目前有区域供热制冷和冷热分布式冷热电联供技术,主要应用在分户供暖热计量,供暖系统的改造,地板辐射供暖,新型散热板供热方式上。

通风技术一般用在住宅通风、公共空间的通风和工业通风等场合。

根据需要,通风的范围又可以分成局部和全面通风。

根据工作动力的性质,分为自然和机械通风。

(2)对室内环境质量的测量。

如何对室内环境质量进行测量,这是目前国内外共同探讨的热点问题。

暖通领域研究出的专业检测仪层出不穷,对检测环境质量包括热舒适度、室内空气的品质(散发污染物的影响)等发挥了重要作用(3)科技创新促进了能源技术的发展。

可持续发展战略把能源技术与暖通空调、再生能源的利用、回收技术、建筑本体的节能和被动式建筑紧密地结合起来。

(4)大力开发节能环保设备。

中国需要物美价廉的低位热能、土壤热源的热泵和高效节能设备。

生产企业要以可靠的质量和良好的信誉立足市场(5)空调通风系统的种类。

通风形式主要分为局部和全面通风。

空调通风设备的种类也层出不穷,其中包括分散式个别空调,变风量、变水量系统,置换通风及相关系统研究和应用,住宅空调方式,新风利用、蒸发冷却技术应用。

暖通行业新材料、新技术、新工艺

暖通行业新材料、新技术、新工艺

暖通行业新材料、新技术、新工艺暖通行业作为建筑领域的重要组成部分,随着科技的发展和社会的进步,新材料、新技术和新工艺不断涌现,为暖通行业带来了革命性的变化和发展。

本文将从新材料、新技术和新工艺三个方面进行探讨。

一、新材料在暖通行业中的应用新材料的应用是推动暖通行业发展的重要驱动力之一。

例如,随着环保意识的增强,绿色建筑材料得到了广泛应用。

这些材料具有优良的隔热、保温性能,能够有效降低建筑物能耗,提高暖通系统的能源利用效率。

同时,抗菌材料的应用也受到了关注,可以有效防止细菌在暖通系统中滋生,提高室内空气质量,保障人们的健康。

二、新技术在暖通行业中的应用新技术的应用为暖通行业带来了更高效、更智能的解决方案。

首先,自动化控制技术的发展使得暖通系统的运行更加智能化。

通过传感器和智能控制器的应用,暖通系统能够根据室内外温度、湿度等参数自动调节供暖、通风和空调设备的运行,实现能耗的最小化。

此外,人工智能技术的应用也为暖通行业带来了巨大的变革。

通过大数据分析和智能算法,暖通系统能够根据不同的使用需求和环境条件进行智能调控,提供个性化的舒适体验。

三、新工艺在暖通行业中的应用新工艺的应用为暖通行业的施工和维护提供了更高效、更便捷的方法。

例如,模块化建筑技术的应用使得暖通设备的安装更加简单快捷。

传统的暖通设备需要现场加工和组装,而模块化建筑技术可以将暖通设备预先制作好,然后直接运送到现场进行安装,大大缩短了工期。

此外,无损检测技术的应用也为暖通设备的维护提供了更高效的方法。

通过红外线、超声波等无损检测技术,可以及时发现暖通设备中的故障和缺陷,提前进行维修和更换,避免了不必要的损失和安全隐患。

新材料、新技术和新工艺的应用为暖通行业带来了巨大的机遇和挑战。

随着科技的不断进步和创新,相信暖通行业将会迎来更多的突破和发展。

同时,我们也应该加强对新材料、新技术和新工艺的研究和应用,为建筑领域的可持续发展做出贡献。

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实验结果) 冰浆生成(实验结果)
纯净水过冷生成的冰晶
乙醇溶液溶液( ) 乙醇溶液溶液(7%)过冷生成的冰晶
乙二醇溶液( ) 乙二醇溶液(6%)过冷生成的冰浆
自来水过冷生成的冰山
系统稳定性分析
过冷器出口温度的变化曲线 冰 堵 中 柱 状 冰 条
冰堵分析 过冷器
度 的 温度 变 出 过冷 的 出 的 过冷 温度 过 温度 温度 温
我国暖通空调新技术的发展和应用
陈焰华 武汉市建筑设计院 Wuhan Architectural Design Institute
报告内容
引言 空调水系统变频变流量技术 蓄冷蓄热、 蓄冷蓄热、低温送风和大温差技术 区域冷热电联供和分布式能源技术 地源热泵等舒适节能空调技术 CFD技术和消防性能化设计 CFD技术和消防性能化设计 制冷空调设备的新技术应用
The end Thank you for your attention!
冰浆技术应用优势
巨大的相变潜热 ,并可利用低温显热
(冰的融解热335kJ/kg,水的比热容 4.18kJ/kg・℃) 冰的融解热 , ・
较好的流动性,可泵送至任何地方 融冰释冷速度,热响应速度快 采用蓄冷策略 ,减少系统运行费用,增 强供冷的可靠性
国外研究机构
国际制冷学会冰浆研究会
IIR) (Ice Slurry Workshop of IIR)
蓄冷空调简介
空调蓄冷 利用分时电价的不同,贮存电 网低谷时段的“便宜的能源”, 在需要冷量的峰值时段,将贮 存的冷量释放出来以满足空调 负荷的要求。 以蓄冷介质区分,有水蓄冷, 冰蓄冷和共晶盐蓄冷三种方式。
蓄冷空调日负荷
武汉地区蓄冷工程
冰盘管蓄冷) 武汉国际会展中心(冰盘管蓄冷)湖北出版文化城(冰球蓄冷) 冰球蓄冷)
进口温度对过冷度的影响
在过冷器出口液体达 到过冷状态时, 到过冷状态时 , 进出 口温差较大, 口温差较大 , 乙二醇 为1℃,自来水甚至接 近2℃ 当管内出现冻结, 当管内出现冻结 , 温 度突变后, 度突变后 , 温差才明 显变小 进口温度太高, 进口温度太高 , 出口 的过冷度不可能太大
进口温度
冰浆(Ice Slurry) )
冰浆——是含有悬浮冰 粒子的固液两相溶液, 也称流体冰,二元冰。
• 其中冰粒子颗粒为毫米至
厘米级。 • 通常为了降低凝固点加入 醇类和盐类抑制剂。
冰浆微观形态
冰粒子微观示意
冰晶粒子融冰过程
蓄冰槽
融冰过程中的冰粒子
Ice Slurry制取方式 制取方式
几 种 冰 浆 制 取 原 理
丹麦国际冰浆研究中心
(International Ice Slurry Centre of Denmark) )
国际能源署
(International Energy Agency) )
研究冰浆的学术机构
美国阿尔贡国家实验室 美国橡树岭国家实验室 加拿大 多伦多大学应用化学系 新西兰 西新西兰应用科计大学 丹麦科技研究院 荷兰代夫特大学机械系 瑞典皇家技术学院 英国埃克塞特大学机械系 日本东京工业大学
过冷器管内防冻结策略
(3)消除结晶核
均匀成核,要求有较大的过冷度。对比异质成核, 均匀成核 , 要求有较大的过冷度 。 对比异质成核 , 所要求的过冷度 比均匀成核要小得多,因此,消除晶核与杂质粒子, 比均匀成核要小得多,因此,消除晶核与杂质粒子,可以降低异质 成核的可能性,提高水的过冷度。 成核的可能性,提高水的过冷度。
冰浆制取
美国Paul Company公司冰浆机制取冰浆的过程 美国Paul Mueller Company公司冰浆机制取冰浆的过程
冰浆制取
日 本 东 洋 制 作 所 开 发 的 冰 浆 系 统
冰浆用途
果品冷藏
水产品冷藏
水产品冷藏运输
工艺快速冷却
低温环境与灭火
超市食品冷藏
冰浆空调系统
典 型 的 冰 浆 系 统
载冷剂及温控系统
载冷剂
载冷剂桶
可调加热温控装置
压缩机电压调幅装置
制冷压缩机
可调节电压 150-300v 150-300v
温度数据采集系统
采集系统结构图
温度一次显示仪表
显示屏上系统温度实时监测(1)
显示屏上系统温度实时监测(2)
过冷却(热交换) 过冷却(热交换)器
热交换原理
过冷却器图片
过冷水及冰浆制取
过冷水中冰晶的形成过程
冰浆制取过程原理
冰浆制取过程
过冷却(热交换) 过冷却(热交换)器
实验系统图
实验目的: 实验目的:
获得便捷, 获得便捷,高效 节能和环保的 动态制冰装置
过冷器
过冷水
过冷解除
蓄冰 槽
实验系统图片
• • •
三个循环 介质 R22 制冷循环 载冷剂循环 氯化钙溶液 制冰循环 乙二醇溶液
过冷水冰浆制取的原理
过冷现象: 过冷现象:
水溶液在冷却时,最初温度逐渐下降, 水溶液在冷却时,最初温度逐渐下降, 容易产生过冷现象, 容易产生过冷现象,达到一定过冷度 由于晶核形成,冰晶迅速长大。 后,由于晶核形成,冰晶迅速长大。
水的过冷特性曲线
实验构想: 实验构想:
采取某些措施, 采取某些措施,防止过冷水过早的 消除过冷态, 消除过冷态,而在蓄冰槽中消除过 冰晶就会在蓄冰槽中连续生成。 冷,冰晶就会在蓄冰槽中连续生成
(4)减小管内温度梯度
流动处于湍流区,扰动增加,换热系数较大, 流动处于湍流区 , 扰动增加 , 换热系数较大 , 使得流体温度场均 避免管内冻结。由于管壁温度较低, 匀,避免管内冻结。由于管壁温度较低,管内边界层低温区转移到 中心区域,而周围溶液的温度要高,因此, 中心区域,而周围溶液的温度要高,因此,形成的晶核无法长大形 成冰晶,而只能以晶核的形式存在与溶液中, 成冰晶,而只能以晶核的形式存在与溶液中,且晶核向缩小的方向 发展,因此可以采用机械搅拌装置。 发展,因此可以采用机械搅拌装置。
冰浆空调系统
系统结构示意 冰浆发生器
空调建筑物
蓄冰室( ) 蓄冰室(1)
蓄冰室( ) 蓄冰室(2)
冰浆空调系统应用示例
冰浆技术) 韩国, 冰浆技术) 北京嘉里中心酒店(Maximice冰浆技术) 商贸综合楼(韩国,sunwell冰浆技术) 冰浆技术 冰浆技术
日本,高砂热学过冷水技术) 京都火车战(日本,高砂热学过冷水技术)
实验结果分析
影响系统稳定运行的主要因素
杂质粒子对系统稳定运行的影响 进口温度对过冷度的影响 冷却速率对管内冻结的影响 流动速率对管内冻结的影响
杂质粒子的影响
杂质粒子的存在,在一定程度上起到了成核剂的 作用。由于过冷器中壁面附近温度梯度较大,而 异质成核要求的过冷度要比均质成核低很多,所 以,冰晶和杂质粒子进入过冷器,极容易诱发管 内大量的冰晶形成,从而造成管内冻结。 实验发现,在蓄冰槽底部增加冰晶过滤装置,能 够大大提高系统稳定运行的时间。在蓄冰槽底部 回水口设置标准筛(200目)后,出口过冷度变 大,过冷段维持的时间也相应变长。
纯 净 水 的 出 口 温 度 乙 二 醇 溶 液 出 口 温 度
过冷器管内防冻结策略
(1)换热器基底壁面处理 表面处理的目的是为了提高冰晶与基底材料之间的表面能垒, 表面处理的目的是为了提高冰晶与基底材料之间的表面能垒, 使得晶核不容易在壁面产生。 使得晶核不容易在壁面产生。 壁面处理一般方法:金属壁面电解抛光; 壁面处理一般方法:金属壁面电解抛光;精加工提高表面的光 滑度;采用特殊的壁面涂层材料。 滑度;采用特殊的壁面涂层材料。 涂层材料可以采用聚四氟乙烯、酚醛树脂、 涂层材料可以采用聚四氟乙烯、酚醛树脂、清漆和其他高分子 材料。 材料。
(自来水)不同冷却速率下过冷器出口温度 自来水)
流动速率对管内冻结的影响
在冷却速率相同的情况下, 在冷却速率相同的情况下 , 流速越大, 流速越大,出口最大过冷度 越小, 越小,温度出现突变所需的 时间与流速几乎成正比 在相同的冷却速率时, 在相同的冷却速率时 , 流 小, 速 小,温度突变的时 流速与冷却速率 的 , 冷却速率 过冷 最大
冰球蓄冷) 华美达酒店(冰球蓄冷)
水蓄冷) 冰球蓄冷) 武汉科技会展中心(冰球蓄冷) 湖北剧场(水蓄冷)
冰蓄冷与常规电制冷的 经济性比较(示例)
江苏广播电视综合大楼工程概况
冰蓄冷与常规电制冷的经济性分析
江苏地区分时电价
冰蓄冷优势: 冰蓄冷优势: 冷水机组容量降低38 38% 冷水机组容量降低38% 空调设备功率减少27 27% 空调设备功率减少27% 年运行费用节省37.1万元 年运行费用节省37.1万元 37.1
• • • • •
(2)添加抗冻剂 在过冷水消除过冷形成冰晶时,冰晶长大并发生二次结晶现象, 在过冷水消除过冷形成冰晶时,冰晶长大并发生二次结晶现象, 为了防止冰晶尺寸过大,影响冰浆低温蓄冷的能力, 为了防止冰晶尺寸过大,影响冰浆低温蓄冷的能力,必须采取 措施阻止冰晶的再生长。 措施阻止冰晶的再生长。 使用抗冻蛋白如(AFP可以有效的阻止冰浆的再结晶现象, 使用抗冻蛋白如(AFP-I)可以有效的阻止冰浆的再结晶现象 , 提高冰浆的可流动性能
出口温度
乙二醇溶液进出口温度变化曲线
冷却速率对管内冻结的影响
冷却速率越大, 冷却速率越大,过冷持续 时间越短, 时间越短,但过冷器出口 最大过冷度相差不大。 最大过冷度相差不大。 如果冷却速率太高, 如果冷却速率太高,壁面 温度梯度太大, 温度梯度太大,过冷水极 容易过早消除过冷状态, 容易过早消除过冷状态, 在管内形成冰晶, 在管内形成冰晶,而冰晶 的形成又进一步诱发管内 大量晶核的形成从而产生 管内冻结。 管内冻结。
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