冰蓄冷介绍-qiubpv10
冰蓄冷资料

三、 静态制冰、动态制冰优缺点及适用场合
制冰方式
主要优点
主要缺点
适用场合
1、 冷剂盐水含量高(25%),用量大,成 本增加。
2、 制冷机蒸发温度低(-10~-23℃),制冷
盘管 或冰 球等
1、 控制简单,容易实现。 2、 可直接选用成品蓄冰设备,商品化程度
高。
效率低。 3、 不可直接取用,需要二次换热,会增
加能量损失。 4、 取冷率低,不可以集中大量取冷。
1、 空调 2、 冷藏陈列柜供冷
静 态 制
5、 取冷温度高。 6、 盐水泄漏会污染被冷却介质。 7、 价格高,设备初投资较高。
冰
1、 制冷机蒸发温度低(-15~-18℃),制冷 1、 陆用鱼贝类冷藏
管冰 或片 冰等
1、 结构简单,体积小 2、 控制简单,容易实现。 3、 可直接选用成品蓄冰设备,商品化程
制冰方式 静态制冰
工况
制冷量
轴功率
COP
35/-16
510.3
164.7
3.1
动态制冰
盐水溶液
35/-6
753.1
169.9
4.43
过冷水
35/-3
840.4
170.8
4.92
五、 相同冷量常规空调与蓄冷空调运行费用比较
对于不同的客户,要求不同,选择制冷机会有不同。不考虑主机配置成本,单就系统
运行费用差异比较。
附动态制冰照片
制出冰浆
冰层沉积
过冷水制冰系统
目前的冰蓄冷工程中,制冰方式主要有静态制冰和动态制冰两种型式。 1、静态制冰 常用的静态制冰主要有冰盘管式、封装式(如冰球等)或管冰、片冰、板冰等。 冰盘管式或封装式静态制冰在制冰过程中,载冷剂如乙二醇溶液、盐水溶液等冷却到 0℃以下并送入蓄冰槽内,在盘管内或冰球外流动,与盘管外的水或冰球内的溶液进行热交 换,使之降温结冰。管冰、片冰、板冰等静态制冰在制冰过程中,制冷剂与换热器另一侧 流动的水进行热交换,使水结成一定厚度的冰,然后采用热气融霜或机械方法将制成的片 状冰块或管状冰柱剥离换热表面。 上述各种静态制冰运行时,冰本身始终处于相对静止状态,都同样存在随着冰层的增 加,水与冷媒之间的热阻增大的问题,制冰过程必须克服随厚度增加而带来的越来越大的 冰层热阻,从而导致制冷机蒸发温度随之降低,制冷机制冰效率大大降低。 2、动态制冰 动态制冰目前使用的主要有过冷水制冰和盐水溶液制冰两种。 过冷水动态制冰在制冰过程中,水在过冷却器(即制冰机或蒸发器)内与制冷剂进行热交 换,被冷却至过冷状态(低于 0℃)而不结冰,保持水流动状态,再经过过冷解除装置,完 全释放过冷度成为 0℃的冰浆进入蓄冰槽中。在蓄冰槽中冰水分离,水被再次输送到过冷却 器继续循环,直至蓄冰槽中冰量达到要求。 盐水溶液动态制冰在制冰过程中,低浓度的盐水溶液或海水在制冰机中与管外流动的 制冷剂进行热交换,水被制成冰晶析出,成为冰浆进入蓄冰槽,制冰机内换热表面无冰层 附着。在蓄冰槽中冰与溶液分离,盐水溶液被再次输送到制冰机继续循环。 上述各种动态制冰运行时,冰浆始终处于运动状态,不存在冰层热阻的问题,制冰机 内始终保持水或盐水溶液与冷媒的换热,制冷机运行工况恒定,制冰效率在整个制冰过程 中没有衰减。
关于蓄冷空调

冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调的基本概念空调系统不需要能量或用能量小的时间内将能量储存起来,在空调系统需求大量的冷量时,就是利用蓄冰设备在这时间内将这部分能量释放出来。
根据使用对象和储存温度的高低,可以分为蓄冷和蓄热。
结合电力系统的分时电价政策,以冰蓄冷系统为例,在夜间用电低谷期,采用电制冷机制冷,将制得冷量以冰(或其它相变材料)的形式储存起来,在白天空调负荷(电价)高峰期将冰融化释放冷量,用以部分或全部满足供冷需求。
每1千克水发生1℃的温度变化会向外界吸收或释放1千卡的热量,为显热蓄能;而每1千克0℃冰发生相变融化成0℃水需要吸收80千卡的热量,为潜热蓄能。
很明显,同一物质的潜热蓄能量(相变温度)大大高于显热蓄能量(1℃温差),因此采用潜热蓄能方式将大大减少介质的用量和设备的体积。
冰蓄冷空调系统主要就是利用水结成冰的潜热进行工作。
冰蓄冷系统的分类冰蓄冷的种类很多,归纳起来有以下常用的几种:(1)完全冰结式;(2)优待盐式;(3)冰球、蕊心冰球工;(4)制冰滑落式;(5)热管式;(6)冰晶、冰片式;(7)冰盘管式;(8)供冷蓄冷双效机等等。
冰蓄冷系统的运行方式制冰方式多种多样,仅日本各厂商生产的蓄冰制冰设备的形式就有30多种之多,但归纳起来无非是两种,即静止制冰与动态制冰;运行方法有以下两种:(1)全蓄冷式,蓄冰时间与空调时间完全分开,夜间用电谷值期间,制冷机用于制冰,一般采用静止型制冰,当冰层厚度达到设定值时便停机,设定厚度值由电脑预测第二天负荷用冷量来控制,在白天空调开始运行后的用电高峰值期间,水与冰换热,冰水用于空调,制冰机不运行,这种系统制冰器要承担全部负荷,多数用于间歇性的空调场合,如体育馆、影剧院、写字楼,商业建筑等。
但制冰器要求容量大,初投资费用高;(2)半蓄冰式:在用谷值期间,制冰机用于蓄冰制冰到家行,在白天里,一部分负荷由蓄冰器承担,另一部分则由制冰机看接负担,这种方式可由下面三种方法运行:○1冰水并联系统,这种系统中空调器只需一个盘管,空调期间,冷媒不直接送入空调器而是在另一组蒸发器中蒸发,制成冰水再泵入制冰器中与冰换热,进一步冷却成低温冷水,再送入空调器盘管使用,蓄冰器与制冰水蒸发器回路是并联的;○2冰媒并联系统,这种系统的空调器中有两个盘管,用电“谷值”期间,制冷机冷媒送入蓄冰器制冰。
冰蓄冷系统及特点介绍

冰蓄冷系统及特点介绍《冰蓄冷系统及特点介绍篇一》冰蓄冷系统,这在制冷领域里可算是个挺酷的存在呢。
你要是没听说过,嘿,听我给你唠唠。
冰蓄冷,简单来说,就是把冷量像存钱一样存起来。
怎么存呢?就是利用水在低温下结冰这个过程来储存冷量。
这就好比是大自然在冬天把水变成冰,然后在夏天慢慢释放出冷意一样。
它的工作原理有点像一场精心策划的“冷量接力赛”。
在用电低谷的时候,制冷机就开始呼呼地工作,把水变成冰,这个时候的电便宜啊,就像买东西赶上了大促销。
然后呢,到了用电高峰,需要制冷的时候,就把之前存好的冰的冷量释放出来,给建筑物降温或者满足工业生产中的制冷需求。
冰蓄冷系统有个超级大的特点,那就是它能移峰填谷。
啥叫移峰填谷呢?就像交通里的疏导员,把高峰时段的用电压力给转移到低谷时段。
比如说,一个大型商场,如果没有冰蓄冷系统,在夏天最热的时候,中午到下午这段时间,大家都开着空调,用电量大得吓人,电网就会压力山大。
但是有了冰蓄冷系统呢,它可以在晚上大家都休息的时候,用电便宜的时候制冰,白天就靠这些冰来制冷。
这样一来,对于电网来说,就像给汹涌的车流开辟了一条新的道路,不会堵得水泄不通了。
我有一次去参观一个使用冰蓄冷系统的写字楼。
一进去,就感觉特别凉爽,我还纳闷呢,这么凉快,电费不得老高了?结果人家负责人告诉我,就因为这个冰蓄冷系统,电费比以前少了不少。
我当时就觉得这东西挺神奇的。
就像一个魔法盒,在你看不见的时候,悄悄地把冷量储存起来,又在合适的时候释放。
不过呢,冰蓄冷系统也不是完美无缺的。
它的初期投资可能会比较大。
就像你想买一个超级高级的电子产品,一开始要掏出一大笔钱。
这可能会让一些小企业或者预算有限的地方望而却步。
也许有人会说,那要是后期省不下钱来咋办?这确实是个问题。
但是从长远来看,如果运行得当,它节省的电费还是很可观的。
冰蓄冷系统就像是制冷界的一个“潜力股”,虽然有风险,但是它的优势也很明显。
你说是不是这个理儿呢?《冰蓄冷系统及特点介绍篇二》《冰蓄冷系统及特点介绍》冰蓄冷系统,乍一听,感觉像是个冰冷冷的、特别专业的东西。
冰蓄冷

发展背景
1980年,美国得州Dallas电力公司第一个实施“ 1980年,美国得州Dallas电力公司第一个实施“转移尖 峰电力优待措施” 峰电力优待措施” 。 开始时是以直接蒸发式管外结冰为基础的冰蓄冷空调 系统,然后有其它形式的冰蓄冷设备和系统,实施的 工程项目逐年增加。 1983年在美国能源部主持召开的第三次“ 1983年在美国能源部主持召开的第三次“蓄冰在制冷 工程中的应用” 工程中的应用”专题研讨会上,首次提出了与冰蓄冷 相结合的低温送风系统。1985年末,两座采用冰蓄冷 相结合的低温送风系统。1985年末,两座采用冰蓄冷 与低温送风系统总建筑面积为46450m 与低温送风系统总建筑面积为46450m2的空调建筑在美 国投入运行。进入90年代以来,低温送风系统的形式 国投入运行。进入90年代以来,低温送风系统的形式 日趋多样,设计方法更加完善。
冰蓄冷
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的 相变潜热进行冷量的储存。由于冰蓄冷除 可以利用一定温差的水显热外,主要利用 的是:335KJ/Kg的相变潜热。因此,与水 的是:335KJ/Kg的相变潜热。因此,与水 蓄冷相比,储存同样多的冷量,冰蓄冷所 需的体积将比水蓄冷所需的体积小得多。
冰蓄冷
蓄冰槽内的水并不是全部都冻结成冰。为 此,常使用制冰率(IPF)来表示蓄冰槽中冰 此,常使用制冰率(IPF)来表示蓄冰槽中冰 所占的体积份额。这种特点促进了冰蓄冷 槽与制冷机一体机化机组的发展。蓄冰系 统的技术水平要求较高,它必须使用蒸发 温度低的制冷机组,要求制冷剂的蒸发压 力较低,所以压缩机能耗高;而且冰蓄冷 系统的设计和控制比水蓄冷系统复杂得多。
空调冷(热)源简介 空调冷(
工业与民用建筑中,中央空调用冷热源常见的类 型如表 :
空调冷(热)负荷分析 空调冷(
冰蓄冷空调系统介绍

冰蓄冷空调系统介绍冰蓄冷空调系统是一种利用冰的相变潜热进行冷量的储存和释放的空调系统。
在制冷模式下,系统将制冷剂通过制冷剂循环管路输送到蓄冷设备中,通过制冷剂与蓄冷材料之间的热交换将蓄冷材料冷却成冰,以储存冷量。
在需要制冷时,通过制冷剂循环管路将制冷剂输送到空调系统中,利用蓄冷材料的储存的冷量来满足空调系统的制冷需求。
冰蓄冷空调系统具有以下优点:1、节能:利用蓄冷设备储存冷量,可以在夜间电力低谷时段进行制冷,减少白天高峰时段的制冷负荷,从而降低电力消耗。
2、环保:由于减少了白天高峰时段的制冷负荷,可以减少电网的负荷,降低碳排放。
3、舒适度高:冰蓄冷空调系统可以提供更稳定的室内温度和湿度,避免了因频繁开启空调而引起的温度波动,提高了居住的舒适度。
4、降低初期投资:由于冰蓄冷空调系统可以在夜间电力低谷时段进行制冷,因此可以延长空调主机的使用寿命,从而降低初期投资。
5、提高电力系统的稳定性:冰蓄冷空调系统可以在电网出现故障时继续提供制冷服务,提高了电力系统的稳定性。
冰蓄冷空调系统是一种高效、环保、舒适的空调系统,具有广泛的应用前景。
冰蓄冷低温送风空调系统技术经济性分析随着全球能源价格的上涨和环保意识的提高,高效、节能、环保的空调系统日益受到人们的。
冰蓄冷低温送风空调系统作为一种先进的空调技术,在许多方面都具有显著的优势。
本文将对该系统的技术经济性进行分析。
一、冰蓄冷低温送风空调系统概述冰蓄冷低温送风空调系统是一种以冰水为冷源,利用蓄冷技术在非高峰负荷时段储存冷能,并在需要时释放冷能,实现温度调节的空调系统。
该系统主要分为制冷、蓄冷、送风和控制系统四大部分。
与传统的空调系统相比,冰蓄冷低温送风空调系统具有降低能耗、提高舒适度、减少维护成本等优点。
二、技术经济性分析1、能耗降低冰蓄冷低温送风空调系统的能耗主要来自制冷和送风两部分。
由于该系统采用了冰蓄冷技术,可以在非高峰负荷时段储存冷能,从而有效降低了电力高峰负荷,节省了电力成本。
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。
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
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冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 冰晶或冰泥式 盐水泵从蓄冰槽底部将 6%浓度的盐水洒到蒸发器 ,当盐水被冷却到凝
固点温度以下时 ,即产生冰晶于管壁 ,搅拌机将冰晶刮下与盐水混合成冰 泥送至蓄冰槽 ,释冷时盐水从蓄冰槽被送至热交换器 ,升温至 10℃~ 12 ℃再送至蒸发器降至5℃再送回蓄冰槽 。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 动态蓄冰有两大突出的优点: 1.制冰效率高 2.融冰释冷速度控制便利 给用户带来了极大的利益:初投资降低、运行费用和维护费用减少。
动态蓄冰克服了静态蓄冰形式存在的两大弊端。动态蓄冰控制冰层冻 结的厚度,将冰层的热阻控制在一定范围内,提高了制冷机的蒸发温度, 也相应地提高了机组的性能系数。同时融冰时为接触式换热,融冰释冷可 达很高的速度,更便于控制使用。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 制冰滑落式 是一种动态制冷 ,空调回水自上方以一薄水膜的方式喷洒而下 ,遇到冰
技术简介
➢ 工作模式 蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组
是各自单独工作还是共同工作。蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满 足供冷负荷的要求常用的工作模式有如下几种:
冰晶式
动
态
蓄
冰
冰片滑落式
内融冰
静
冰盘管式
态
外融冰
蓄
冰
冰球
封装冰
冰板
定义及分类
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 静态蓄冰 蓄冰装置和储冰装置为一体,蓄冰过程中冰一直附着在蓄冰装置内,
蓄冰过程一次冻结完成,故称为静态蓄冰。 静态蓄冰是由常规空调系统发展而来的,主要原因是人们不想作太多
的变化而借用原来习惯的空调主机来做为蓄冰主机。但这样做的结果给蓄 冰和融冰释冷带来很多弊端。静态蓄冰时冰的导热系数很小,冰层冻结的 越厚,冰层的热阻越大,制冷机的蒸发温度越低,性能系数也越低。同时 融冰时为非接触式换热,融冰释冷速度初期快,中后期慢。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 冰盘管式 1、将冰直接结在蒸发器的盘管上 ,蒸发器盘管伸入蓄冰槽内构成结冰
时的主干管 ,融冰时则将空调回水直接冲蚀槽内的冰而释放出冷量 ,因此 为外融冰方式 。
2、将冰盘管改为 PVC塑胶管伸入蓄冰槽内 ,管内充以低温盐水 (二次 冷剂 )使蓄冰桶内的水结冰 ,融冰释冷时 ,让空调回水 (盐水 )通过冰管 内部 ,使最接近管壁的冰层先行融化释冷 ,此为内融冰方式 。
峰谷电费 510元/天
方案:削峰添谷
1.0元/kWh
空调系统
白天(12h) 耗用峰电200kWh
-280kWh
晚上(12h)耗用谷电 280kWh 120kWh
共耗电400kWh
峰谷电费 ?元/天
0.25元/kWh 如何减少运行费用?
0.2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ元/kWh
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 冰蓄冷空调的定义及分类。 冰蓄冷空调是利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融
冰蓄冷空调
目录
➢ 一、冰蓄冷空调的定义及分类。 ➢ 二、冰蓄冷空调技术简介。 ➢ 三、冰蓄冷空调的原理。 ➢ 四、蓄冰流程选择。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 为什么选用蓄冷空调?
正常使用(建筑面积3000平米)
1.0元/kWh
空调系统
白天(12h) 耗用峰电480kWh
晚上(12h) 耗用谷电120kWh
8.可快速达到冷却效果 。 9.节省空调及电力设备的保养成本。
10.降低噪乱冷水流量与循环风上减少,即水泵与空调机组运转振动及噪
音降低。
11.使用寿命长。
冰蓄冷空调 ➢ 运行策略
技术简介
所谓运行策略是指蓄冷系统以设计循环周期(如设计日或周等)的负荷及 其特点为基础,按电费结构等条件对系统以蓄冷容量、释冷供冷或以释冷连 同制冷机组共同供冷作出最优的运行安排考虑。一般可归纳为全部蓄冷策略 和部分蓄冷策略。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 冰球式 将水注入外径 76.2mm的硬质塑胶球或外径 101.6mm的软质塑胶球内 ,
并预留一个凹陷的膨胀空间 ,由球内的水结冰蓄冷和化冰释冷 ,冰球式系 统的工作原理类似内融冰方式 ,即将球塞在蓄冰槽内 ,以低温盐水 (乙烯 乙二醇 )作为二次冷剂通入蓄冰槽与球内的冰或水进行热交换 。
冰蓄冷空调
技术简介
➢ 用冰蓄冷空调技术的意义 1.削峰填谷、平衡电力负荷。
2.改善发电机组效率、减少环境污染。
3.减小机组装机容量、节省空调用户的电力花费。
4.改善制冷机组运行效率。
5.蓄冷空调系统特别适合用于负荷比较集中、变化较大的场合如体育馆、
影剧院、音乐厅等。
6.应用蓄冷空调技术,可扩大空调区域使用面积。
冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调用电负荷及空调系统装 机容量,它代表着当今世界中央空调的发展方向。
冰蓄冷设备体形小 ,一般比水蓄冷节约建筑面积和空间70~80 %左右。 制冷设备规模大大缩小 ,蓄冰槽容积仅为蓄冷水池的 10~30 %左右。
冰蓄冷空调
定义及分类
冰蓄冷空调
蓄 冰 方 式
7.适合于应急设备所处的环境,计算机房、军事设施、电话机房和易燃易
爆物品仓库等。
冰蓄冷空调
技术简介
➢ 与普通空调相比所具有的优势
1.节省电费。
2.节省电力设备费用与用电困扰。
3.蓄冷空调效率高。
4.节省冷水设备费用。
5.节省空调箱倒设备费用。 6.除湿效果良好。
7.断电时利用一般功率发电机仍可保持室内空调运行。
冰蓄冷空调
技术简介
➢ 工作模式 蓄冷系统工作模式是指系统在充冷还是供冷,供冷时蓄冷装置及制冷机组
是各自单独工作还是共同工作。蓄冷系统需在规定的几种方式下运行,以满 足供冷负荷的要求常用的工作模式有如下几种:
1.机组制冰模式 2.制冰同时供冷模式 3.单制冷机供冷模式 4.单融冰供冷模式
冰蓄冷空调
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 静态蓄冰有两大最突出的缺点: 1.制冰效率低 2.融冰释冷速度不稳 给用户造成的麻烦:初投资增加、运行费用和维护费用居高不下。
冰蓄冷空调
定义及分类
➢ 动态蓄冰 制冰装置和蓄冰装置分离,制冰过程中冰冻结到设定的厚度时通过不
同的方法使冰与制冰装置分离,输送到蓄冰装置中。蓄冰过程由多次冻结 完成,故称为动态蓄冰。