BAC蓄冰介绍
蓄冰的述说

蓄冰空调的现状蓄冰空调以是一项成熟的技术,发达国家已经型成了区域性蓄冰、供冷系统。
我国大城市也出台了峰谷电价政策及各项鼓励性措施,任至有专用的蓄冰电价。
1.一些大中城市的空调用电占其高峰用电的20%以上,电网峰谷负荷差达到40%以上,造成发电资源很大的闲置。
夜间电力资源的浪费。
蓄冰技术介绍蓄冰技术的原理是利用夜间廉价的谷电力继续运转制冷机制冰,将蓄冰槽里的水制成冰将冷量储存起来,在白天用电高峰时将冰化成水利用相变的潜热释放该冷量提供空调服务蓄冰方式部分蓄冷是指制冷机连续运行,在夜间来蓄冰储能,以补足白天高峰制冷负荷,全部蓄冷是利用低谷电荷时制冷机蓄冰储能,白天空调不使用制冰机,所有空调负荷完全以储存的冷能供给。
这种方式也适用一起特殊建筑物,需要瞬时大量释冷,如体育馆建筑物。
水蓄冷利用2-5℃左右的低温水进行蓄冷,利用冰蓄冷的区域供冷站有不必使用CFC冷媒、保护环境,可利用效率可达0.5KW/RT优点:投资省、技术要求低、维修费用少缺点:水的蓄冷能密度低,需要有规模庞大的蓄冷水池,防水与保温处理均较麻烦,且冷消耗大,同时蓄冷系统设计中最大的问题是如何最好地做到蓄存冷水与回水之间的分隔,水池的体积都很大,其占地面积,造价和蓄冷过程中“冷损失”都相应增大蓄冰率:即蓄冰槽内制冰容积与蓄冰槽容积之比值;一般用它来决定蓄冰槽的大小,目前各种蓄冰设备,其IPF约在20-70%范围内。
另一称之为制冰率,其英文简写也为IPF,既蓄冰槽中水的最大制冰量与全水量(槽中充水的容积)之比值,通过它可了解结冰多少,有的蓄冰设备,比值可达90%以上。
(日本电力空调研究会)有关书籍《蓄冷设备性能规范》英文或缩写:蓄冰率一般英文简写为IPF。
“冰蓄冷空调”一词大家都一目了然,英文为‘Ice Storage’,日文为[冰蓄冷] 广义的用语为[Therrmal (Energy) Storage·Air Conditioning System(缩写为TES)] 可译为[蓄能式空调系统]蓄冰名词解释:制冰率与融冰率:前制冰率(IPF)有两种定义,一是指对于冰蓄冷式系统中,当完成一个蓄冷循环时,蓄冰容器内水量中冰所占的比例。
冰蓄冷介绍[精品]
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1、蓄冷空调原理蓄冷中央空调系统是一种通过蓄能来节约空调系统运行费用的技术,其基本工作原理是:建筑物空调时间所需冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冷介质的显热或其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以低温状态蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。
当空调使用时间与非空调时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用。
在一般工程中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75%。
在常规空调设计中,冷冰主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在绝大部分情况下均处于低效率的部分负荷状态运行,显得很不经济。
蓄冷中央空调从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冷装置,其它各部分在结构上与常规空调相同,它在使用范围方面也与常规空调基本一致。
2、蓄冷中央空调的意义随着社会的发展,中央空调在大中城市的普及率日渐增高。
据统计,空调高峰时用电量达到城市用电负荷的25%-30%,加大了电网的峰谷用电差。
蓄冷中央空调之所以得到各国政府和工程技术界的重视,正因为它对电网有卓越的移峰填谷功能,是电力需求侧最有效的电能蓄存方法,蓄冷对于用户还有以下的一些突出优点:1)空调的出水温度低、制冷效果好,低温送风系统节省投资和能耗。
2)空调环境相对湿度较低,空调品质提高,有利于防止中央空调综合症。
3)利用峰谷荷电价差,平衡电网负荷。
减少空调年运行费。
4)减少冷水机组容量,降低一次性投资。
5)在主机出现故障或断电的情况下,蓄冷系统相当于应急冷源,系统可靠性高。
6)当建筑物功能变化或面积增加引起冷负荷增加时,只要增加蓄冷装置的蓄冷量,即可满足大楼新增冷量需要。
3、蓄冷发展史第一代:冰球蓄冷第二代:冰盘管蓄冷第三代:动态冰蓄冷――――――――――――――――――――――――――――――――在没有实行集中供热前,冬天时家家户户烧火取暖,这种原始的用能方式既浪费能源,又污染环境。
储冰量传感器安装使用和维护说明书

ICE CHILLER 蓄冰装置储冰量传感器的使用和维护说明 引言BAC公司的ICE CHILLER蓄冰装置上装有一个出厂前就已安装好的储冰量传感器,它能产生出与储冰量成正比的4-20mA或1-5Vdc 的输出信号。
此输出信号可用于为能量管理系统或模拟输入卡提供信息。
这本说明书将示出此储冰量传感器的连接、校验、使用和维护所用的程序,注意事项和安全措施。
在您使用此装置之前,请仔细阅读此说明书。
全部工作都必须遵守正确的工程实践,而且必须符合有关机械、电器和电子装备的联邦、州和当地的法规。
如果您还需要有关于此装置安装、使用或维护的附加信息,请向当地的BAC公司代表咨询,他的名字和电话号码在此装置连接端的标签上。
目录 页次引言 1概述 2理论 2电器 2调整 3重新校验 4 维护 6 生产厂认可的零件 6 故障排除 71998 BAC公司版权所有,此文件未经BAC公司的许可不得以任何形式进行复制、再版、保存电子文档或索引系统,1概述:随BAC蓄冰装置一起供货的储冰量传感器是一种压差变换器,它能够检测出冰槽中水位的变化并将其转换为模拟信号,而此水位又随蓄冰装置中所存储的冰的数量而变化。
所用传感器可提供4-20mA或1-5Vdc的输出信号。
理论:储冰量传感器的工作原理是基于冰比水有较低的密度(即有较高的比容)。
由于冰槽中的部分水会变成冰,这就使得此冰水的体积增加,从而使冰槽中的水位升高。
储冰量传感器是一种非常灵敏的压力差变换器,它能够检测出由于冰槽中水的深度增加而产生的压力变化。
此水深度改变的量值范围为4-5英寸。
储冰量传感器的工作原理很简单。
当在槽中没有冰时,将水位调定为“冰生成量0%的水位”,并在视管上示出(见图5)。
由于在冰生成的循环中水位会提高,变换器会检测出其中的压力提高,并将其变换成为4-20mA或1-5Vdc的输出信号,其量值与槽中的储冰量成正比。
由于蓄冰装置的工作循环是通过制冰和融冰方式进行的,故其水位的变化与槽中的储冰量成正比。
冰蓄冷技术

冰蓄冷技术周明一、冰蓄冷空调技术及其发展背景蓄冰空调系统即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将冷量以冰的形式贮存起来。
在电力负荷较高的白天也就是用电高峰期,把储存的冷量释放出来,以满足建筑物空调负荷的需要。
同时在空调负荷较小的春秋季减少电制冷机的开启,尽量融冰释冷,提供空调负荷。
蓄冰空调系统是“转移用电负荷”或“平衡用电负荷”的有效方法。
电力工业是国民经济的基础产业,目前我国的发电装机容量已居世界第二位,但仍不能满足电力消费量;同时电力消费出现夏季冬季差值持续加大的现象,而同一天的上午和晚上电力消费量亦较其他时段达到高峰。
过去国家实行供电侧调节,主要靠新建电厂和建设蓄能电站,但仍满足不了每年用电量以5~7%增长的需要,同时电力系统峰谷差也急剧增加,电网负荷率明显下降,极大影响了发电的成本和电网的安全运行。
由于电能本身不易储存,因此近年来国家从电用户方面考虑并制定了一系列的移峰填谷和节约用电政策加强对用电需求侧的管理(DSM),由于高峰用电量中空调用电一般占了30%以上,建筑物用电的40~60%左右,采用蓄冰空调后可大大缓解由于空调用电负荷在用电峰谷时段的不均衡而造成的电网不均衡。
因此现在全国有许多城市的电力部门都适时推出了分时电价结构和许多相关的优惠政策,以鼓励人们使用蓄冰空调。
冰蓄冷空调技术是实现电网削峰填谷主要方法之一,目前该项技术在世界上属于成熟的技术,正被世界各国广泛的应用于各个领域。
根据权威机构99年的资料显示,蓄冰工程已有1.5万个在全球各地正常运行,仅我国台湾省到2000年末就有近500个蓄冰空调系统正在运行。
国内目前也有150个蓄冰空调系统工程在运行或建设之中,发展势头十分迅猛。
国家电力公司也在有关文件中提出积极推广蓄冰空调技术,转移高峰电力,提高电网经济运行和资源综合利用水平,以达到节能和环境保护的目的。
二、冰蓄冷空调系统主要特点冰蓄冷空调系统相对于常规空调系统具有以下一些特点:1. 冷水机组高效率运行,系统运行灵活,冷量一比一的配置对负荷变化的适应性很强。
蓄冰系统完全冻结式冰盘管问题说明

蓄冰系统----间接接触式
完全冻结式冰盘管
(FAFCO)
蓄冰系统----间接接触式----冰盘管
蓄冰系统----间接接触式----塑料冰盘管
蓄冰系统----间接接触式特点----冰盘管
闭式循环回路
U型盘管可做非标设计,适应不同的安装空间
可制成整装式蓄冰制冷机组---安装方便,适合用于小型项目-----Ice Cell
大型系统可安装气动搅拌系统,融冰利用率可达100%。
主机下游系统,出口温度可根据设计要求设定。
盘管进口温度高,可利用一部分显热能。
注: Fafco and Ice Cel -较少的工程应用经验,性能未被EPRI验证。
冰蓄冷系统技术总结

第一讲应用概念一、冰蓄冷空调“冰蓄冷空调”一词大家都一目了解,英文为‘ICE STORAGE’,日文为[冰蓄热],狭义的定义为[制冰蓄冷]的冷气系统。
早期称谓[COOL STORAGE(蓄冷)],此包含了[制冷水蓄冷]的冷气系统。
但在寒带国家降了[蓄冷]外,还要[蓄热],因此,广义的用语为[THERMAL (ENERGY)STORAGE AIR CONDITIONING SYSTEM (缩写为TES)],可译为[蓄能式空调系统]。
对于南方地区仅有夏季(冷气)电力过载的困扰,仅需[蓄冰空调]。
二、关于蓄冷系统的计量在常规的空调系统设计时,冷负荷是按照计算出建筑物所需要的多少“冷吨”、“千瓦”、“大卡/时”来计量,但是蓄冰系统是用“冷吨·小时”、“千瓦·小时”、“大卡”来计量。
图1-1代表100冷吨维持10小时冷却的一个理论上的冷负荷,也就是一个1000“冷吨·小时”的冷负荷。
图上100个方格中的每一格是代表10“冷吨·小时”。
事实上,建筑物的空调系统在全日的制冷周期中是不可能都以100%的容量运行的。
空调负荷的高峰出现多数是在下午2:00--4:00之间,此时室外环境温度最高。
图1-2代表了一幢典型大楼空调系统一个设计工作日中的负荷曲线。
如图可知,100冷吨冷水机组的全部制冷能力在10个小时的“制冷周期”中只有2个小时,在其它8个小时中,冷水机组只在“部分负荷”里操作,如果你数一数小方格的话,你会得到总数为75个方格,每一格代表10“冷吨·小时”,所以此建筑物的实际冷负荷为750“冷吨·小时”,但是常规的空调系统必须选用100冷吨的冷水机组来应付100冷吨的“峰值冷负荷”。
三、冷水机组的“参差率”定义的“参差率”为实际“冷负荷”与“冷水机组的总制冷潜力”之比,即:参差率(%)=(实际冷吨·小时数/总的冷吨·小时潜力)*100%=750/1000*100因此该冷水机组的“参差率”为75%,也就是冷水机组能提供1000“冷吨·小时”,而空调系统只要用750“冷吨·小时”。
冰蓄冷介绍

1、蓄冷空调原理蓄冷中央空调系统是一种通过蓄能来节约空调系统运行费用的技术,其基本工作原理是:建筑物空调时间所需冷量的部分或全部在非空调时间利用蓄冷介质的显热或其相变过程的潜热迁移等特性,将能量以低温状态蓄存起来,然后根据空调负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机。
当空调使用时间与非空调时间和电网高峰和低谷同步时,就可以将电网高峰时间的空调用电量转移至电网低谷时使用。
在一般工程中,空调系统用电量占总耗电量的35%--65%,而制冷主机的电耗在空调系统中又占65%--75%。
在常规空调设计中,冷冰主机及辅助设备容量均按尖峰负荷来选配,这不仅使空调系统的电力容量增大,而且使得主机等空调设备在绝大部分情况下均处于低效率的部分负荷状态运行,显得很不经济。
蓄冷中央空调从系统构成上来说只是在常规空调系统的基础上增加了一套蓄冷装置,其它各部分在结构上与常规空调相同,它在使用范围方面也与常规空调基本一致。
2、蓄冷中央空调的意义随着社会的发展,中央空调在大中城市的普及率日渐增高。
据统计,空调高峰时用电量达到城市用电负荷的25%-30%,加大了电网的峰谷用电差。
蓄冷中央空调之所以得到各国政府和工程技术界的重视,正因为它对电网有卓越的移峰填谷功能,是电力需求侧最有效的电能蓄存方法,蓄冷对于用户还有以下的一些突出优点:1)空调的出水温度低、制冷效果好,低温送风系统节省投资和能耗。
2)空调环境相对湿度较低,空调品质提高,有利于防止中央空调综合症。
3)利用峰谷荷电价差,平衡电网负荷。
减少空调年运行费。
4)减少冷水机组容量,降低一次性投资。
5)在主机出现故障或断电的情况下,蓄冷系统相当于应急冷源,系统可靠性高。
6)当建筑物功能变化或面积增加引起冷负荷增加时,只要增加蓄冷装置的蓄冷量,即可满足大楼新增冷量需要。
3、蓄冷发展史第一代:冰球蓄冷第二代:冰盘管蓄冷第三代:动态冰蓄冷――――――――――――――――――――――――――――――――在没有实行集中供热前,冬天时家家户户烧火取暖,这种原始的用能方式既浪费能源,又污染环境。
冰蓄冷空调介绍

蓄冷技术原理简而言之,是利用夜间电网多余的谷荷电力继续运转制冷机制冷,并通过介质将冷量储存起来,在白天用电高峰时释放该冷量提供空调服务,从而缓解空调争用高峰电力的矛盾。
目前较为流行的蓄冷方式有三种,即水蓄冷、冰蓄冷、优态盐蓄冷[1]。
空调蓄冷系统合理利用峰谷电能,削峰填谷。
在电力结构峰谷差距不断加大的今天,蓄冷系统将会带来空调系统的革命,在平衡电力消耗方面将起到不可估量的作用。
冰蓄冷空调系统是在空调负荷很低的时间制冷蓄冰,而在空调负荷高峰时化冰取冷,以此来全部或部分转移制冷设备的运行时间,并采用此办法规避用电高峰,让出空调用电份额给其他生产部门,以创造更多的财富;另外利用夜间低价电,可降低运行费用,同时利用蓄冰技术,可减少制冷设备的装机容量,减少电力负荷,降低主机一次性投入,其主要优点有:1).利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网峰谷荷,提高电厂发电设备的利用率,降低运行成本,节省建设投入。
2).利用峰谷荷电力差价,降低空调年运行费用。
3).减少冷水机组容量,降低主机一次性投资;总用电负荷少,减少配电容量与配电设施费,减少空调系统电力增容费。
4).使用灵活,过渡季节或者非工作时间加班,使用空调可由融冰定量提供,无需开主机,冷量利用率高,节能效果明显,运行费用大大降低。
5).具有应急冷源,提高空调系统的可靠性,特别是针对南昌地区线路老化,常停电。
6).冷冻水温度可降到1~4℃,可实现大温差低温送风,节省水、风系统的投资及能耗,相对湿度低,提高空调高品质,防止中央空调综合症。
总结蓄冷空调设计要点如下:一、设计前提条件制冷以电为驱动能源的空调工程,符合下列条件之一时,可采用蓄冰系统。
1.非全日制空调工程或昼夜负荷相差悬殊的空调工程;2.空调负荷峰谷悬殊的连续空调工程;3.无电力增容条件或限制增容的空调工程;4.某一时段限制空调制冷用电的空调工程;5.需备用冷源的空调工程;6.要求采用低温冷水或低温送风的空调工程;7.获得电力补贴或通过技术经济比较,确能获得经济效益的空调工程。
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10,140
美国卡夫(KRAFT)食品公司 实际运行成本比较
System Comparison - Kraft
General Foods, Inc
Kraft Glenview
525,000 ft2 Office Bldg. Peak Cooling Load 尖 峰冷负荷 : 1,350 Ton System Water Temp 系 统恒定水温 : 44 F(6.7 C) Airhandler Temp : 55 F(12.8 C)
Heat Exchanger
7C
热交换器
Base Chiller
10.4 2007 gpm
12 C
Cooling Load 负荷
Connection Charge Savings 购电权比较
Conventional 常规
Ice Storage 蓄冰
Savings 节省
1000 RT $686,000
区域供冷的优点
较低的初期成本-- 9% - 可采用较小的送水送风系统 - 安装简便 较低的运行成本--25% - 电力费用降低 - 效率提高 - 维护减少 - 消除CFC - 有助于缓解全球变暖
Design Example
设计实例
1000 Ton Building 1000冷吨建筑物
Design Data Form 设计数据
500 0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Hour
负荷
Cooling Load
RT
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0 1
-
35
,
7 9 11 13 15 17 19 21 23 Ic e Dis c harg e Chille r Co o l Ic e Making
- b V1 a 5.5
c
CHILLER 制冷主机
a V2 b
P1
制冰工况
-2.8 c
V1 a-b V2 a-b
Heat Exchanger 热交换器
Base Chiller (optional)
Cooling Load 负荷
系统流程图
ICE STORAGE TANK 蓄冰装置
b V1 a 5 C c
上海地区电力投资费用及基本电价
基
按变压器容量
12
本
(元/千瓦, 月)
电
按最大需量
18
价
(元/千瓦, 月)
投
电力增容费
750
资
(元/千伏安)
费
电力工程费
1250
用
(元/千瓦)
上海电网峰谷分时电价
单位: 元/千瓦时
行业
8:00-11:00 工业
峰时段18:00-21:00 宾馆
商业
6:00-8:00 工业
融冰工况
6 5 4 3 2 1 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Ice M eltout
Lower Discharge Temperature
Enables ...
100% Utilization of
Ice Storage
oC
Capacity
12
BAC
Others
Hour
蓄冰空调系统应用条件
合适的分时电价结构和相关优惠 政策 空调负荷在用电峰谷时段有一定 不均衡性 场所使用时间空调负荷大, 非使 用期空调负荷较小的建筑 作为特殊场所的应急备用冷源 作为区域供冷工程的冷源
产品应用领域
商业, 民用建筑空调工程 大型区域供冷工程 工业制冷 食品加工 电力发电工程
用率和效率 4. 减少电力增容费用和用电集资费 5. 减少相应的电力设备投资, 如: 变压器, 配电柜等 6. 节省大量的运行费用 7. 可作为应急冷源 , 停电时可利用自备电力启动
水泵融冰供冷 8. 减少机电机房有效面积的占地
BAC冰蓄冷的特色
简要介绍
国际冰蓄冷专家
积累超过20多年的冰蓄冷系统应用经验 全球近2500个成功运行的BAC蓄冰系统 工程规模可满足90至125,000冷吨小时(或 316kWh到439,625kWh)的蓄冰要求 设计并安装了全球最大的区域供冷蓄冰系统 -UNICOM电力公司区域供冷站 (美国芝加 哥市, 共 280,000吨时 ) 拥有2,300平方米装备最先进的传热技术和设 施的 产品研究开发中心
10
Chillers to be Placed
8 6 4 2 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% Melt
Upstream Operating at Higher Temperatures
Reduced HGR, Pumping, Piping, AHU, and Duckwork.
Heat Exchanger 热交换器
Base Chiller
Cooling Load 负荷
2007 gpm
ICE Melt Mode
ICE STORAGE TANK 蓄冰装置
3808 TH
b V1 a 5.2 c
@ 3:00pm
3.2 a V2 b c
CHILLER 制冷主机
650 RT
V1 mod V2 a-c
580 RT $397,880
$288,120
Beijing Area: $686/KW
Operating Cost Savings 运行成本比较
Conventional Ice Storage Savings
常规
蓄冰
节省
Annual Energy
Consumption 年耗电
60,000
45,000 15,000
平时段11:00-18:00 宾馆
21:00-22:00 商业
工业
谷时段22:00
Hale Waihona Puke 宾馆次日6:00 商业
35-110千伏 0.859 1.009 0.889 0.556 0.664 0.632 0.283 0.334 0.294
在中国利用蓄冷技术的优势何在
利于国家
移峰填谷 减少新建电厂投资
利于业主
Ice Discharge 溶冰供冷 Chiller Cool 乙二醇主机 Ice Making制冰
Hour
系统流程图
ICE STORAGE TANK 蓄冰装置 3808 TH
Ice Build Mode
V1 a-b V2 a-b
b V1 a -5.5 c
CHILLER 制冷主机
650 RT
a V2 b -2.8 c
Building Description: office, shopping center, hotel, etc. Floor area, electric teriff, connection charge etc. 建筑说明:办公楼,购物中心,宾馆饭店等 设备占 地面积,分时电价,购电权等 24 Hour Load Profile 24 小时负荷图
水管和保温 水管直径节省 25%~50% 保温增厚0.1cm 总体保温材料节省
AUH空调箱数量减少 水泵流量减少50%
冷冻机和制冷剂 冷机减少40%~50% 冷却塔减少40%~50%
运行收益
运行费用减少30%~70%(在分时电价基础上) 管理、维修、更换设备的成本减少 IAQ质量提高
低湿度,高品质
低温送风的优势
建筑结构收益
楼层高度降低 8~24m 建筑围护材料省 1~4% 结构框架材料省 0.3% 预制板省 3% 空调机房面积减小 电梯和台阶减省(电梯每增加一层需 USD50,000) 减少电力布线
机械设备与材料
风管和保温 风量减少40%,风管截面减少36% 保温增厚0.1~0.3cm,总体保温材料节省
BAC- Ice On Coil 非完全冻结式盘管
BAC Modular Ice Chiller
BAC Thermal Storage Basics
内融冰系统
冷乙二醇 出口
热乙二醇 进口
ICE ON COIL
从冰层内部向外融化
ICE
WATER
热乙二醇回液
Temperature (C)
BAC Thermal Storage Basics
Layout Information - location, tank type, etc. 安装、机房布置、及槽体型号等信息 AHU Temperature Requirement 末端装置温度 要求
Cooling Load
设计实例
RT
1200 1000
800
融冰供冷
600
400
主机供冷
200
0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
热交换器
$25,000
冷却塔
1000RT $ 50,000 580RT $ 29,000
冷凝水管和泵
14''
10''
冷冻水管和泵
12''
10''
2400GPM
1600GPM
控制系统 主机, 冷却 塔, 泵等 增加的蓄 冰设备
电力设施投资
(动力线, 电开关,
变压器等)
初期节省总计
节省 111,500 -196,860 -10,500 -25,000 -21,000 50,000
为什么BAC盘管融冰温度较低且稳定
独特的盘管间距, 排列和构造 换热回路较长, 100米无接口连续的蛇形 盘管 钢盘管,有较高的热传导系数 紊流传热,传热效率最高 盘管外冰层厚度为1英寸(25mm) 融冰约20%时,结在盘管表层的冰即开始 破裂,钢盘管始终与冰水混合物接触 冰水混合物在盘管之间有更多的流动空间