冰蓄冷系统

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冰蓄冷空调系统

冰蓄冷空调系统

1.冰蓄冷空调系统的定义:冰蓄冷空调系统,就是利用蓄能设备在空调系统不需要冷量的时间内将冷量储存起来,在空调系统需要的时间再将这部分能量释放出来的空调系统。

按冷源分类:①冷媒液〔盐水等〕循环,②制冷剂直接膨胀式按制冰形态分类:①静态型,在换热器上结冰与融冰;最常用的为浸水盘管式外制冰内融方式;②动态型,将生成的冰连续或间断地剥离;最常用的是在假设干平行板内通以冷媒,在板面上喷水并使其结冰,待冰层到达适当厚度,再加热板面,使冰片剥离,提高了蒸发温度和制冷机性能系数。

按冷水输送方式分类:①二次侧冷水输送方式为冰蓄冷槽与二次侧热媒相通,②一次侧与二次侧相通的盐水输送方式按装置组成分类:①现场安装型,适用于大型建筑物;②机组型,将制冷机与冰蓄冷槽等组合成机组,由工厂生产,适用于中小型建筑物。

冰蓄冷空调自控系统的基本功能冰蓄冷空调由于自身的特点而对自控系统有一定的依赖,而这种依赖就决定了自控系统的基本功能。

就一般情况而言,冰蓄冷空调对自控系统有如下四个方面的基本要求:1、工况切换和设备起停控制。

冰蓄冷空调是在同一管道系统上通过对水泵和阀门等设备的不同组合而得到不同的工况的,而不同的工况组合又表达出不同的运行策略。

因此,选择冰蓄冷空调只是为降低运行费用在设备上提供了可能,而真正实现降低运行费用还需将系统中所有设备有机地结合起来,并使操作者方便快捷地在各工况之间切换。

就具体的工程而言,不同的工况对参与运行的水泵以及阀门的开启和关闭都有不同的规定,与此同时,对各设备的启动顺序和设备启动的时间间隔都有具体的要求。

这就要求自控系统能为工况的切换提供方便、安全的操作手段。

理想情况下,操作者希望通过鼠标在屏幕上的点击或通过菜单的选择就能切换工况。

但是自控系统在提供操作方便的同时又要能够防止人员的误操作,所以建议把工况切换和系统启动分为两步操作,即切换工况只是为系统启动做好了工况的选择,而并不是在切换工况后直接启动系统。

冰蓄冷工作原理

冰蓄冷工作原理

冰蓄冷工作原理
冰蓄冷(Ice Storage)是一种利用制冷机组制备冰块的技术,
通过储存冰块来平衡供需差异,提高能源利用效率的方式。

具体工作原理如下:
1. 制冷机组工作:冰蓄冷系统一般采用蒸发冷凝循环制冷机组。

在制冷机组中,通过压缩机将制冷剂压缩成高压气体,然后通过冷凝器冷却成高压冷液。

制冷剂经过膨胀阀放大流量并且从高压冷液变成低温低压气体。

2. 冰块制备:制冷剂低温低压气体通过蒸发器与水进行换热,从而将水冷却至结冰温度以下。

水在与制冷剂进行换热过程中,逐渐形成冰块。

3. 冰块储存:制备好的冰块会存放在冰蓄冷装置中,通常是在大容器里的储冰槽或冰藏器中。

冰块在冷藏过程中会吸收周围的热量,使得周围环境温度下降。

4. 冰块利用:当需要降低室温时,制冷机组的蒸发器会传送制冷剂与冰块进行热量交换,使冰块开始融化。

在这个过程中,冰块释放吸收的热量,将热量传递给制冷剂,从而使制冷剂变成高温高压气体。

5. 冰蓄冷储能:在冰块融化的过程中,系统中的制冷剂会吸收大量的热量。

融化的冰块本身储存了冰蓄冷系统之前的制冷量,这样的储存方式称为“冰蓄冷储能”。

冰蓄冷储能可以在需要冷却时释放储存的制冷量来提供制冷效果。

通过冰蓄冷技术,能够在低负荷时段制备冰块存储储冷能量,在高负荷时段释放储存的制冷量,从而平衡供需差异,提高制冷系统的能源利用效率。

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

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。

冰蓄冷空调系统流程

冰蓄冷空调系统流程
之间的切换顺序及切换亦根据末端负荷的增减及时段的变化而自动 进行判断实施。
系统流程图
PART 1
各运行模式下电动阀门开关情况
电动阀 模式
制冰模式
Vi1 Vi2 Vi Vi4 Vi5 Vi6 Vi7 Vi8 Vi9 Vi1 Vi1
3
01
开 关 关 开 -- -- 关 关 开 开 开
制冰+基载供冷模式
➢ 主机运行电流百分比:反映实际负荷占主机额定负荷的百分比;
➢ 冷冻水进出口压力:一般主机冷冻水进出口压力表上的表压差值在之间 ➢ 冷却水进出口压力:一般主机冷却水进出口压力表上的表压差值在之间
螺杆式冷水机组
01 主要操作:
手动开关:现场控制主机启动(-)、停止(○); 复位按钮:主机故障复位(非故障原因,建议不要 使用)。按钮摁下30秒后,旋转该按钮即可复位; 配电柜把手开关:接通和关断主机动力电源,系统停用或计划停电,应在主机停机后使用该开关切断主机电源;
• 注意事项: ➢ 防止蓄冰过量:手动蓄冰时,应注意观察冰槽液位,任一冰槽液位超过其最高液位,需立即终止蓄冰;一次蓄冰时间不能超过8小时; ➢ 防止重复蓄冰:手动蓄冰时,应该观察冰槽液位,分析冰槽中剩冰量多少,若有剩冰则必需缩短本次蓄冰时间;确保冰槽液位不超过最高液位; ➢ 防止冰槽水位过低:检查液位计液位,冰槽液位低于其最低液位0.02m,即冰槽水位过低,需补水至最低液位(注意不要高过最低液位)
冷冻水系统静压() 冷却水系统静压() 乙二醇系统静压() • e.检查要求启动的回路上的阀门是否正常开关; • f.上述各部位发现有不正常必须立即修正,方可正常投入运行。
开关机顺序
1、开机 表 》a 、, 开检 启查 各各 模电 式动 之阀 前门 ,状 应态 参是 照否 按《 照各 该运 模行 式模 要式 求下 到电 位动 ;阀 门 开 关 情 况 机 →b 、冷 阀水 门主 状机 态; 正 确 后 , 依 此 开 启 冷 冻 水 泵 → 冷 却 水 泵 → 冷 却 塔 风 c、各设备应在前一设备正常运行后,方可开启;

冰蓄冷空调系统简介

冰蓄冷空调系统简介

冰蓄冷空调系统简介1.冰蓄冷空调系统的定义、原理及组成:1.1冰蓄冷空调系统定义通过制冰方式,以相变潜热储存冷量,并在需要时融冰释放出冷量的空调系统称为冰蓄冷空调系统。

1.2冰蓄冷空调系统运行原理选择电力低谷时段(电费较低)启动空调主机制冷,将冷量以冰的形态(潜热)储存在储冰槽中,等到白天尖峰电力时段(电费较高)需使用空调时,将夜间所储存的冰融化,通过融冰泵及换热器,将储存的冷量释放出来供冷用户使用。

蓄冷系统的系统流程图详见右图。

1.3冰蓄冷空调系统组成冰蓄冷空调系统包括:空调主机、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、蓄冷水泵、释冷水泵、换热器、储冰槽等。

相对于常规空调系统,冰蓄冷系统增加了储冰槽、换热器等装置。

冰蓄冷空调系统流程图2.冰蓄冷空调系统的适用条件2.1执行峰谷电价,且差价较大的地区。

(峰谷电价比至少要达到4:1,否则无经济性可言)2.2空调冷负荷高峰与电网高峰时段重合,且在电网低谷时段空调负荷较小的空调工程。

2.3在一昼夜或者某一周期内,最大冷负荷高出平均负荷较多,并经常处于部分负荷运行的空调工程。

2.4电力容量或电力供应受到限制的空调工程。

2.5要求部分时段备用制冷量的空调工程。

2.6要求供低温冷水,或要求采用低温送风的空调工程。

2.7区域性集中供冷的空调工程。

3.冰蓄冷空调系统优缺点分析3.1冰蓄冷空调系统优点3.1.1可以利用夜间低谷电价进行制冰蓄冷,节省运行费用。

3.1.2可提供1℃到5℃冰水,供冷藏、低温除湿等系统使用。

3.1.3可应付短时间的超大瞬间负荷。

例如:教堂、大型体育馆、机场、百货公司、博物馆等等。

3.2冰蓄冷空调系统缺点:3.2.1从环保角度分析,冰蓄冷省钱但不节能,冰蓄冷可以利用低谷电价,但制冰工况下效率极低,与实现能源的高效利用不相符。

3.2.2从系统可靠性分析,冰蓄冷系统调控困难,存在控制方面的致命缺陷,因无法控制其放冷速度和蓄冷速度,很多冰蓄冷项目通常将制冰主机和蓄冰槽选得非常大。

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用

冰蓄冷空调系统原理及应用1、冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄冰槽内冻结成冰以蓄存冷量;在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组,直接将蓄冰槽内的冷能释放出来,满足空调用冷的需要。

因为制冰、融冰转换损失的能量很小,而夜间制冷因气温较低可使效率更高,完全可以弥补蓄冰的冷能损失。

冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1~4℃,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。

2系统的组成及制冰方式分类2.1系统组成冰蓄冷空调系统一般由制冷机组、蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接、调节控制装置等组成。

冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,无论采用哪种形式,其最终的目的是为建筑物提供一个舒适的环境。

另外,系统还应达到能源最佳使用效率,节省运转电费,为用户提供一个安全可靠的冰蓄冷空调系统。

2.2制冰方式分类根据制冰方式的不同,冰蓄冷可以分为静态制冰、动态制冰两大类。

此外还有一些特殊的制冰结冰,冰本身始终处于相对静止状态,这一类制冰方式包括冰盘管式、封装式等多种具体形式。

动态制冰方式在制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且处于运动状态。

每一种制冰具体形式都有其自身的特点和适用的场合。

3运行策略与自动控制3.1运行策略与常规空调系统不同,蓄冷系统可以通过制冷机组或蓄冷设备或两者同时为建筑物供冷,用以确定在某一给定时刻,多少负荷是由制冷机组提供,多少负荷是由蓄冷设备供给的方法,即为系统的运行策略。

冰蓄冷空调系统原理及其技术

冰蓄冷空调系统原理及其技术

冰蓄冷空调系统原理及其技术
一、冰蓄冷空调系统原理
冰蓄冷空调系统属于利用化学反应,在冰蓄冷机组中形成的蓄冷湿冷
却塔,经冰蓄冷循环贮存介质,利用冰蓄冷机组将热能转换为冷能,冷能
之间转换到室外,以及室内“冷热机组”中,将冷能转换为热能,达到空
调系统调节温度和湿度的作用。

1、冰蓄冷机组:冰蓄冷机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、再蒸发器、再凝结器和冰水泵组成,形成冷凝蒸发循环。

蒸发器、冷凝器和再蒸发器
由压差驱动器控制,冰水泵能够把自己的热量储存在冰水中,而且能够把
蓄冷介质的温度低于环境的温度。

2、冰水泵:冰水泵负责将蒸发器冷凝到冰池中的热量用压缩机和热
交换器蒸发,将冷凝器的热量用压缩机和热交换器冷凝,然后将冰池中的
冷凝器的冷凝热量带回室内,以实现调温和调湿的作用。

3、蒸发器、冷凝器、压缩机、再蒸发器和再凝结器:这些都是冰蓄
冷机的重要组成部分,用于将空气加热或冷却。

蒸发器的作用是将冷冻液
冷凝,将热量从空气中蒸发;冷凝器的作用是将冷冻液蒸发,将热量从空
气中冷凝;压缩机的作用是将冷冻液压缩,然后释放出热量。

冰蓄冷优缺点

冰蓄冷优缺点

冰蓄冷系统优缺点简述1冰蓄冷系统优点1)平衡电网峰谷荷,减缓电厂和供配电设施的建设。

2)制冷主机容量减少,减少空调系统电力增容费和供配电设施费。

3)利用电网峰谷荷电力差价,降低空调运行费用。

4)电锅炉及其蓄热技术无污染、无噪声、安全可靠且自动化程度高不需要专人管理。

5)冷冻水温度可降到 1-4C,可实现大温差、低温送风空调,节省水、风输送系统的投资和能耗。

6)相对湿度较低,空调品质提高,可有效防止中央空调综合症。

7)具有应急冷〔热〕源,空调可靠性提高。

8)冷(热)量全年一对一配置,能量利用率高。

2冰蓄冷系统缺点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)蓄能装置要占用一定的建筑空间。

3)制冷蓄冰时主机效率比在空调工况下运行低、电锅炉制热时效率有可能较热泵低。

4)设计与调试相对复杂。

采用冰蓄冷空调系统的优缺点,主要优点:(1)利用低谷段电力,具有平衡峰谷用电负荷,缓解电力供应紧张;(2)冰水主机的容量减少,节省增容费用;(3)总用电设施容量减少,可减少基本电费支出;(4)利用低谷段电价的优惠可减少运行电费;(5)冰水温可低至1〜4C,减少空调设备风管的费用;(6)冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔容量减少;(7)电力高压侧及低压侧设备容量减少;(8)室内相对湿度低,冷却速度快,舒适性好;(9)制冷设备经常在设计工作点上平衡运行,效率高,机器损耗小;(10)充分利用24h有效时间,减少了能量的间歇耗损;(11)充分利用夜间气温变化,提高机组产冷量;(12)投资费用与常规空调相当,经济效益佳。

冰蓄冷空调技术在我国的应用将成为不可逆转的趋势。

当然它也有一些缺点, 如增加蓄冷池、水泵的输送能耗及增加蓄冷池等设备的冷量损失等。

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,具有节能效果。

(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。

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主机与蓄冰槽并联示意图
主机与蓄冷槽并联流程图
串联流程
主机在蓄冷槽上游串联连接示意图
主机在蓄冷槽上游串联流程图
主机在蓄冷槽下游串联连接示意图
主机在蓄冰槽下游串联连接流程图
评价蓄冰系统的几个指标
1、制冷系统的蒸发温度
蓄冷空调系统特别是冰蓄冷式空调系统在蓄冷过程 中,一般会造成制冷机组的蒸发温度的降低。理论 上说蒸发温度每降低 l℃,制冷机组的平均耗电率增 加 3%。因此在配置系统,选择蓄冷设备时应尽可 能地提高制冷机组的蒸发温度。对于冰蓄冷系统, 影响制冷机组的蒸发温度的主要因素是结冰厚度, 制冰厚度越薄,蓄冷时所需制冷机组的蒸发温度较 高,耗电量较少;但是制冰厚度太薄,则蓄冰设备 盘管换热面积增加,槽体体积加大,因此一般应考 虑经济厚度来控制制冷系统的蒸发温度。
1. 盘管外蓄冰系统
①盘管外融冰
②盘管内融冰
(2)封装冰蓄冷系统
(3)冰片滑落式动态蓄冷系统 (4)冰晶式蓄冷系统
图3-4 冰片滑落式动态蓄冷系统
图3-5 冰晶式蓄冷系统示意图
STL冰蓄冷中央空调系统的示意流程图
冷冻机 乙二醇泵
楼房
蓄冷罐
板式换热器
冷媒泵
冰蓄冷系统工作原理(举例)
建筑物空调的负荷分布是很不均匀的。 以办公楼、写字楼为例,其24小时冷负荷荷 需求曲线如图所示,图中纵坐标轴为该大楼 的冷负荷需求,很明显在白天8:00~18:00为 空调开机时间,其它时间为空调关机时间。
采用常规空调时,制冷机的选择必须满足峰 值负荷的要求即Qx=1000kw,而采用蓄冷系 统则可充分利用夜间时间,由原来10h工作时 间延长到24h,制冷机组装机容量也相应降到 QX=300 kw。
图A 夜间制冷蓄冷过程
图B 白天融冰放冷过程
几种典型的蓄冰装置的比较
1、盘管式蓄冰装置 盘管式蓄冰装置是由沉浸在水槽中的盘
冰蓄冷空调与常规空调的异同
一、常规空调系统 的组成 1. 常现空调系统 的组成
2. 蓄冷空调系统的组成
与常规空调系统相比蓄冷空调系统优点
(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,具有节能 效果。 (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。 (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。
实际上,蓄冷设备很少保持释冷速率恒定不 变,实际释冷速率取决于空调负荷曲线图, 特别是最后几个小时的空调负荷值最为重要, 这决定了释冷循最高释冷温度值。 因此,对于同种类型的蓄冷设备,哪一种
蓄冷空调系统 缺点
(1)对于冰蓄冷系统,其运行效率将降低。 (2)增加了蓄冷设备费用及其占用的空间。 (3)增加水管和风管的保温费用。 (4)冰蓄冷空调系统的制冷主机性能系数
(COP)要下降。
冰蓄冷空调系统工作原理与冰蓄冷设备
按蓄冷装置结构形式可分为盘管式、板式、 球式、冰晶式和冰片滑落式等几种形式。
对于蓄冷设备如容器式、优态盐式,在蓄冷过程的 初期会产生过冷现象,过冷现象仅发生在蓄冷设备 已完成释冷,内无一点余冰时,其结果是降低了蓄 冷开始阶段的换热速率。过冷现象可以通过添加起 成核作用的试剂来削减其过冷度值。据国外资料介 绍,某种专利成核剂可限制过冷度在-3℃~-2℃之 间。对于蓄冰式系统,在释冷循环过程中,若释冷 温度保持不变,则释冷量会逐渐减少;或当释冷速 率保持恒定时,释冷温度会逐渐上升。这对于完全 冻结式,容器式蓄冷设备表现特别明显,这是由于 盘管外和冰球内的冰在大部分是隔着一层水进行热 交换融冰,同时换热面积是在动态变化;而对于制 冰滑落式,冷媒盘管式蓄冷设备,温水与冰直接接 触融冰,释冷温度相对保持稳定。
3、制冰率与融冰率
目前制冰率(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.另一个是指蓄冰槽内制冰 容积与蓄冰槽容积之比。
而融冰率是指在完成一个融冰释冷循环后,蓄冰 容器内融化的冰占总结冰量的百分比。
制冰率与融冰率这两个概念是冰蓄冷式系统中评 价蓄冰设备的两个非常重要数值 融冰率与系统的 配置有关,对于串联式制冷机组下游的系统,蓄冷 设备的融冰率较高;反之,则较低。而并联系统的 融冰率界于两者之间。
法国CIAT公司的Cristopia冰球
Cristopia冰球外壳由高密度聚合烯烃材料制成, 内注CIAT公司专利的具高凝固---融化潜热的PCM相 变蓄能溶液。冰球有多种类型,从-33℃~+27℃的 温度覆盖范围能够满足各种不同的需求,形成全系 列的产品组合空调用蓄冰球型号为AC-00型,冰球 直径98mm,相变温度为0℃,蓄冷量为6RTh/m3,冰 球重量560g,每立方米冰球的个数为1222个。冰球 为光滑的球形,每个冰球作为一个独立的蓄冰单元, 可承受20bar的压力。一个蓄冰系统有几十万甚至 上百万个这样的独立单元,任一独立单元的损坏都 不会对整个系统的性能产生影响,从而系统运行可 靠,维护量最低;冰球为高密度聚烯烃外壳,不存 在任何腐蚀。截至到目前为止冰球已经过至少数万 次无损试验且试验仍在继续,其测试寿命已超过50 年。
④分时蓄冷
⑤应急冷源
蓄冷系统工作模式
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 (5)制冷机与融 冰同时供冷
4、冷特性与释冷特性
通常蓄冷系统的蓄冷温度取决于蓄冷速率和 这一时间蓄冷槽体的状态特性,对于外融冰 式系统是指内管壁的结冰量。对于蓄冷时间 短的蓄冰系统,一般需要较高的蓄冷速率, 即指较低的(平均)蓄冷温度蓄冷;反之, 蓄冷速率慢,蓄冷温度较高。一般情况下蓄 冷设备生产厂商都可以提供各种蓄冷速率下 最低蓄冷温度值。
美国Cryogel公司的冰球
美国Cryogel的冰球表面存在多处凹涡,当结 冰体积膨胀时凹处外凸成平滑园球型,使用 时自然堆垒方式安装于一园桶型密闭式压力 钢桶槽内,以避免结冰后体积膨胀,比重降 低而漂浮,以防止二次冷媒形成短路。因为 Cryogel冰球表面有凹涡,在蓄冰膨胀时,应 力在凹涡处比较集中,可靠性和稳定性不高。
冰片滑落式蓄冰装置
以美国Mueller公司为代表的该系统的基本组成是以 制冰机作为制冷设备,以保温的槽体作为蓄冷设备, 制冰机安装在蓄冰槽的上方,在若干块平行板内通 入制冷剂作为蒸发器。循环水泵不断将蓄冰槽中的 水抽出至蒸发器的上方喷洒而下,而冰冷的板状蒸 发器表面,结成一层薄冰,待冰达到一定厚度(一 般在3-6. 5mm 之间)时,制冰设备中的四通阀切换, 压缩机的排气直接进入蒸发器而加热板面,使冰脱 落。“结冰”,“取冰”反复进行,蓄冰槽的蓄冰 率为40-50%。不适合于大、中型系统。因为“结 冰”,“取冰”反复进行,四通换向阀连续工作, 因为加工工艺等原因,导致设备的可靠性、稳定性 不高,使用寿命不长。
1. 机组优先
回流的热乙二醇溶液,先经制冷机预冷, 而后流经蓄冰装置而被融冰冷却至设定温度。 所示为该种工作模式示意图。
2.融冰优先
从空调负荷端流回的热乙二醇溶液冷 却至设定温度。所示为该工作模式示意图。
制冷机与融冰同时供冷工作模式示意图
蓄冷系统常见工作流程及特点 并联流程
(1)机组制冰模式
制冷机组制冰工作模式示意图
制冷机组制冰工作模式示意图
制冰同时制冷工作模式示意图
单制冷机供冷模式 、单融冰供冷模式
单制冷机供冷工作模式示意图
单融冰供冷工作模式示意图
制冷机与融冰同时供冷
在此工作模式下制冷机和蓄冰装置 同时运行满足供冷需求。按部分蓄冷运 行策略,在较热季节都需要采用这种工 作模式,才能满足供冷要求。该工作模 式又分成了两种情况,即机组优先和融 冰优先。
电话机房和易燃易爆物品仓库等。
应用蓄冷空调技术的前景
1. 商业建筑、宾馆、饭店、银行、办公大楼、 学校的中央集中式空调系统。
2. 家用空调。家用空调用电特点是用电集中, 数量大,持续时间长常常是持续至深夜。
3. 体育馆、影剧院。这些场所冷负荷量大,持 续时间短且无规律性,适宜于采用蓄冷空调 系统。
冰蓄冷空调技术的意义和前景
一、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
大的场合加体育馆、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 。 7. 适合于应急设备所处的环境,计算机房、军事设施、
管构成换热表面的一种蓄冷设备。因为盘管 的管道阻力较大,宜采用串联系统,特别适 合低温送风系统。
美国BAC公司的蛇形盘管
盘管为钢制连续卷焊而成,盘管组装在钢架上,装 配后进行整体外表面热电镀。盘管外径为 1.05"( 26.67m),结冰厚度控制在0.9"(23mm)左右。 如采用内融冰方式,冰与冰之间仍有极小的间隙, 以便在融冰过程中,结在盘管周置的冰存在少量的 活动空间,使得钢管与冰始终存在有直接接触的部 位,因此导热较好,在整个融冰过程中蓄冰槽的出 口二次冷媒温度始终可保持在3°C左右,并使冰几 乎全部被融化来供冷。因盘管采用焊接工艺,一组 盘管有多个焊点。降低了系统的可靠性和稳定性。 宜采用串联系统。
蕊心冰球
蕊心冰球为台湾产品(国内杭佳公司也生 产),蕊心褶囊由高弹性高强度聚乙烯制成, 褶皱利于冻结和融冰时内部水体积变化而产 生的膨胀和收缩,同时两侧设有中空金属蕊 心。一方面增强热交换,另一方面起配重作 用,在槽体内结冰后不会浮起。但金属和塑 料的导热系数,膨胀系数不同,金属蕊心易 脱落,可靠性和稳定性较差。有不少工程因 此失败 。
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