动态冰蓄冷技术

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冰蓄冷技术平衡电网负荷有效措施介绍

冰蓄冷技术平衡电网负荷有效措施介绍

五、抽水蓄能电站效率分析
1kWh
效率0.85
效率0.80
3.468kWh冷量 能效6
效率0.85
相关管路 及其他
效率0.85
蓄能电站 计算公式:1kWh冷量=1/0.85*0.8*0.85*6=0.288kWh(度)电
冰蓄冷 计算公式:1kWh冷量=1/3.7=0.27kWh (度)电
某抽水蓄能电站
分布图
6号冷站
1号冷站 区域冷站
3号冷站
4号冷站
2号冷站 5号冷站
B、制冷设计方案
1)独栋集中常规制冷
• 依据项目功能、位置、建设周期拟设6个独立集中制冷机房,为各自独栋建筑 或组团提供空调冷源。
• 电制冷冷水机组冷却塔冷却方式,制冷机房设在地下室,冷却塔设在屋顶。 • 根据需要设置一次泵或二次泵系统,7/12 ℃; • 1号冷站——会展一期;(会议中心、室内展览馆、商业及零售--3组二次泵系统) • 2号冷站——会展二期;(室内展览馆、商业及零售分别--2组二次泵系统 ) • 3号冷站——五星级酒店;(一次泵变水量系统 ) • 4号冷站——超五星级酒店、写字楼;(酒店、写字楼一期、二期--3组二次泵 ) • 5号冷站——酒店式公寓一期;(一次泵变水量系统 ) • 6号冷站——酒店式公寓二期。 (一次泵变水量系统 )
1、设计峰值冷量:6858RT(24120kW)
2、设计蓄冰量: 26000RTh
3、设备配置:
基载主机:650RT(2286kW)
双工况蓄冰、冷水机组8台:
制冰工况-7/40 1437kW/台 电机功率382kW
冷水工况+4/40 2090kW/台 电机功率399kW
75%—100%负荷时,基载主机+双工况机组+融冰

科技成果——过冷水式动态制冰(动态冰蓄冷)技术

科技成果——过冷水式动态制冰(动态冰蓄冷)技术

科技成果——过冷水式动态制冰(动态冰蓄冷)技术所属行业空调、热工应用设备行业适用范围蓄冷中央空调系统、蓄冷区域集中供冷系统、各种工艺冷却系统、食品渔业等冷藏保鲜、混凝土冷却等成果简介1、技术原理在过冷水动态制冰过程中,冰层不在换热表面生长,因而水与冷媒之间热阻并不随制冰的过程进行而改变,过冷水动态制冰制出的“泥状冰”是一种冰水混合物,其中的冰晶呈微小的针状或鳞片状,与块状冰相比,泥状冰与取冷冷媒之间的换热系数较大,能够在短时间内释放出大量的冷量。

2、关键技术采用板式换热器通过高效对流换热方式制取-2℃的过冷水,再促晶生成冰浆,该动态制冰方式把传热和结冰两个环节在时间和空间上分离,从而实现低温差高效率传热并结冰,大大降低制冰能耗。

过冷却器是过冷水动态制冰的关键器件,过冷水处于一种亚稳定状态,水在进入过冷器前就要采取防止结冰的措施,当在过冷器出口获得较大过冷度的水时,可迅速消除过冷状态使得冰晶出现。

一般过冷水与挡板、器壁或两部分过冷水之间发生激烈冲击,会破坏过冷水的过冷状态。

过冷水动态制冰过程中水与冷媒之间始终保持较大的换热系数,因而过冷水连续制冰能够提高冰蓄冷空调的用能效率,泥状冰可以随水在管道中直接输送,从而提高冷量的输送效率,与传统的冷冻输送方式相比,输送冰浆可以降低泵耗,减小管道直径和末端换热面积,有着广阔的应用前景。

3、工艺流程过冷水动态制冰概念图和动态冰蓄冷空调系统示意图如下:过程描述:过冷水动态制冰系统通常包括过冷却器、过冷解除装置、蓄冰槽。

水从蓄冰槽中抽出,温度为0℃或稍高于0℃,经过冷却器与冷媒换热后变成温度低于0℃的过冷水,过冷水经过过冷解除装置后过冷状态被破坏,变成冰水混合物进入蓄冰槽,在蓄冰槽中冰水分离,分离出来的水继续在系统中循环。

主要技术指标:(1)传热效率高、制冰速度快。

动态制冰过程中不但避免了因冰层聚集而引起的导热热阻,还通过强制对流大幅度提高了系统的整体换热性能,从而提高了制冰速度。

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统

冰蓄冷空调系统可分为全部蓄能系统和部分蓄能系统。

当电费价格在不同时间里有差别时,可以将全部负荷转移到廉价电费的时间里运行。

可选用一台能蓄存足够能量的传统冷水机组,将整个负荷转移到高峰以外的时间去,这称之为“全部蓄能系统”。

这种方式常常用于改建工程中利用原有的冷水机组,只需加设蓄冷设备和有关的辅助装置,但需注意原有冷水机组是否适用于冰蓄冷系统1 冰蓄冷空调系统原理及主要特点冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时用电制冰并暂时蓄存在蓄冰装置中, 在需要时( 如用电高峰) 把冷量取出来进行利用。

由此可以实现对电网的“削峰填谷”, 有利于降低发电装机容量, 维持电网的安全高效运行。

冰蓄冷空调系统具有以下主要特点:(1) 降低空调系统的运行费用。

(2) 制冷机组的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, 提高空调系统的运行可靠性。

(5) 制冷设备大多处于满负荷的运行状况, 减少开停机次数, 延长设备寿命。

(6) 对电网进行削峰填谷, 提高于电网运行稳定性、经济性, 降低发电装机容量。

(7) 减少发电厂对环境的污染。

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。

动态冰蓄冷

动态冰蓄冷

O点:固、液、气三相共存点(三相点) t=0.01℃,p=611.2Pa
直接喷射/硫化床式制冰浆
过冷法制冰浆
• 当水被冷却时,其温度降低至冰点以下而
短时间内不结冰,即过冷现象。在过冷器 中对过冷水的温度和流态加以控制,并在 特定的过冷解除装置中消除过冷状态,冰 晶即可以连续不断的生成。 • 防止冰堵 • 促晶技术
动态冰蓄冷技术
静态冰和动态冰的比较
冰浆的定义及特性
• 冰浆(Ice Slurry)是由微小的冰晶和载流
溶液组成的混合物,载流溶液由水和冰点 调节剂(如乙二醇、乙醇或氯化钠等) 组成。 • 冰浆流动性好,能够被泵输送,因此也 叫“流动冰”或“可泵冰”。 • 制取方式:过冷法、刮削法、喷射法、真 空法、下降液膜法,等
冰浆的含冰率
冰粒子的平滑处理
• 化学平滑 • 热平滑
冰浆的用途—捕鱼船
冰浆的用途-面包生产线
冰浆的用途-医用降温
• 微创腹腔镜肾脏手术防护冷却
冰浆的制备方法
• 工作流体 • 蒸发器的配置
——滑落式 ——行星转杆式 ——真空式 ——过冷水式
刮削式制冰浆
真空法制冰
纯水的冻结曲线
制冰循环
!
!
过冷却器结构
过冷

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用
动态冰蓄冷技术在数据中心的应用是一种节能手段。

这种技术利用夜间低谷时段的电力制冰并蓄存起来,然后在白天用电高峰时段关闭或减少制冷主机的工作,转而使用夜间蓄存的冰来满足数据中心的冷却需求。

这样可以有效地平衡电网负载,提高能源利用效率,并降低数据中心的运营成本。

具体来说,动态冰蓄冷技术通过冰蓄冷系统来实现。

这个系统包括一个制冰装置和一个冷储存装置。

制冰装置在夜间低谷时段将水冷冻制成冰,然后储存在冷储存装置中。

在白天用电高峰时段,当数据中心的温度上升时,储存的冰被用来冷却数据中心,以满足其冷却需求。

这种技术的应用有很多优势。

首先,它可以平衡电网负载,减少电网的压力。

其次,它可以提高能源的利用效率,因为使用的是低谷电价的电力来制冰和储存冷量。

最后,它可以降低数据中心的运营成本,因为使用冰蓄冷系统可以减少制冷主机的运行时间,从而节省能源和维修费用。

然而,动态冰蓄冷技术也存在一些挑战和限制。

例如,它需要大量的初始投资来建立冰蓄冷系统和相关的设备。

此外,它需要一个可靠的电力供应和良好的电力系统来支持制冰和储存冷量的过程。

因此,在使用这种技术之前,需要进行全面的评估和规划,以确保其可行性。

总的来说,动态冰蓄冷技术在数据中心的应用是一种有效的节能手段,可以提高能源利用效率并降低运营成本。

然而,也需要充分考虑其初始投资和电力系统要求等因素,以确保其在实际应用中的可行性。

动态冰蓄冷技术的研究进展

动态冰蓄冷技术的研究进展

2 新型动态冰蓄冷方式
2.1 水与非相溶液体直接接触换热制冰蓄冷
东南大学热能工程研究所提出了一种制取流体冰的新概念[9]:将水在低温非相溶液体中雾化成细小水滴,通过水与非相溶液体直接接触换热结冰来取代以往水与固体壁面换热结冰。非相溶液体被称为载冷介质,需具备以下性能:1、与水不相溶并冻结点0℃以下;2、在制冰工作温度下具有良好的流动性。该方法是指载冷介质流过蒸发器被冷却到O℃以下,在通道中,通过浸没于载冷介质中的喷头将淡水雾化成细小水滴并顺流喷入,水滴与周围低温载冷介质直接接触换热,在流动过程中被冻成冰颗粒。该方式很适合于空调蓄冷,系统的热力效率高。但需加强水在非相溶液体中的雾化特性、凝固特性以及多相混合流的传热特性研究。
Oshinari da等[12]实验研究了带有搅拌器的容器内乳化液冷却生成冰晶的过程,发现添加双硅烷与降低容器表面的临界表面张力能够抑制冰粘结在容器表面,这对于保持油水冰混合物的流动性和防止管路堵塞是非常重要的。
Kazutaka Chibana等[13]研究了螺旋型聚氯乙烯塑料(PVC)盘管制冰热交换器中的冰晶形成过程,螺旋型盘管浸没在二次冷媒中。试验中测量了冰晶的形成量、制冰热交换器的进出口温度,对螺旋型盘管热交换器换热效率进行了计算。并且对盘管厚度、乳化油的流量、二次冷媒的温度对结冰量和结冰速度的影响做了分析。研究发现,减小盘管厚度可以相应提高不冻液的温度,有利于提高制冷机组的COP值,但乳化油的流量也必须减小,否则制冰速率减小。
[推荐]第二届江苏国际节能供热、空调及
[推荐]第二届中国(西安)国际地源热泵
[推荐]第11届中国(西安)国际供热供
[推荐]2009大连国际节能环保技术与
[推荐]2008年中国天津(国际)制冷

流态化动态冰蓄冷技术

流态化动态冰蓄冷技术流态化动态冰蓄冷技术的先进之处在于改进了传统制冰的中过程主要缺点,而且制出的冰以流态化冰浆制做的形式存在。

传统静态制冰原核细胞中,水通过大自然对流换热,冰层外壁首先在换热壁面上形成,然后逐渐变厚。

这样就导致形成新的冰层所需的热量传递必须以导热的形式穿过越积越厚的原有冰层,从而严重的恶化了传热效率,致使结冰愈加困难,制冷剂提供的温度也必须越来越低。

流态化动态冰蓄冷技术制冰过程的最大特点在于首先在传热壁面附近制取过冷水,然后把过水银转移到远离传热壁面梁柱的空间里解除过冷、生成冰浆。

这样就彻底避免了在传热壁面上形成的可能性,既消除了固相冰层导热牵涉到热阻的存在,同时在液体和传热壁面之间又始终保持着强制对流的高效率换热模式,因此整个制冰环节的传热系数大幅度提高。

另一方面,制冰操作过程中的换热温差、流量等参数都保持稳态,并不因微秒而变化,从而保证了出冰速度的恒定,也便于系统的控制。

六种流态化动态冰蓄冷主要包括两种形式,即以高砂热学为代表的温水过凉水式和以Sunwell(日本)为代表的筒扰动式。

两种二种技术在基本原理上才是一致的,但形式差别较大,下面分别说明。

(1)过水银式动态制冰技术过热水式动态制冰技术的式基本原理是:首先把水在过冷却热交换器中冷却至低于0℃的过冷状态,然后把过冷水输送至特殊的过冷却解除器中解除过冷,生成大量细小的冰晶基质,与剩余的液态水一起形成0℃下的冰浆。

这种制冰投资过程中确保关键的技术在于最流过过冷却热交换器的液态水具有尽可能大的过冷度,但同时之前需要保证过冷水不能在流出热交换器又生成冰晶,否则换热器将被堵塞甚至破坏。

此外,还应有高效率的过关键技术冷却解除技术,以确保过冷水能够连续快速结晶。

过冷却蛋壳热交换器可以采用壳管式、套管式、板式等多种形式的换热器。

为了防止过冷水在换热器内结冰,换热器内表面需要或进行特殊涂层处理,同时对换热器内部的流场特性也有很高的要求,否则很难获得足够大的过冷度,以及避免堵塞。

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用

动态冰蓄冷技术在数据中心的应用
动态冰蓄冷技术在数据中心的应用主要是为了解决数据中心散热的问题,提高能效,并降低运营成本。

以下是动态冰蓄冷技术在数据中心的具体应用方面:
1. 高效散热:动态冰蓄冷技术利用夜间电力低谷时段,通过制冷机组将冷凝水制成冰,然后将冰应用于数据中心空调系统中,以提供冷却效果。

相比传统冷却方式,动态冰蓄冷技术具有更高的冷却效率,并且能够大幅度降低数据中心的耗电量。

2. 能源储存:动态冰蓄冷技术可以将夜间的低成本电能转化为冰的形式储存起来,在白天高峰期使用,实现能源的平衡利用。

这种方式可以减少对昂贵的电力峰值需求,降低数据中心的能源成本。

3. 空调控制优化:动态冰蓄冷技术可以与数据中心的空调系统相结合,通过智能化控制来优化空调运行。

根据数据中心的实际热负荷情况,控制制冷机组的运行,使其在高峰期发挥最大效果,同时在低峰期充分利用冰蓄冷系统对数据中心进行冷却。

4. 应急备用:动态冰蓄冷技术可以作为数据中心的应急备用冷却系统,当主要制冷设备发生故障或停机时,冰蓄冷系统可以立即发挥作用,提供冷却效果,保证数据中心的运行稳定性。

总之,动态冰蓄冷技术在数据中心的应用可以提供高效的散热解决方案,提高能源利用率,并降低运营成本。

动态冰蓄冷


动态冰蓄冷
• 传统盘管式、冰球式静态冰蓄冷传热条件差,制 传统盘管式、冰球式静态冰蓄冷传热条件差, 冰和融冰速度慢,制冰主机COP COP低 冰和融冰速度慢,制冰主机COP低。
• 为了解决或避免传统蓄冰中的固有缺陷,动态冰 为了解决或避免传统蓄冰中的固有缺陷, 蓄冷技术应运而生 技术应运而生! 蓄冷技术应运而生!
什么是冰蓄冷? 什么是冰蓄冷?
就是利用廉价的夜间低谷电力制冰, 就是利用廉价的夜间低谷电力制冰,将冷 能用冰储存起来, 能用冰储存起来,白天用电高峰把冷能释 放出来,满足空调制冷需要。峰谷电价,减少中央空调运行费用约40%; 对于用户,利用峰谷电价,减少中央空调运行费用约40% 40%; • 减少设备初投资费用。可减少制冷主机的装机容量和功率 减少设备初投资费用。 30%-50%; 30%-50%; • 可瞬间达到冷却效果; 可瞬间达到冷却效果; • 减少电厂发电设备装机容量8-34%,减少国家电力投资,增 减少电厂发电设备装机容量8 34%,减少国家电力投资, 加电厂使用率约40% 大量节约国家自然资源; 加电厂使用率约40%,大量节约国家自然资源; 40%, • 减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环保效益。 减少烟尘和CO2的排放量及CFC用量,具有环保效益。 CO2的排放量及CFC用量
国内冰蓄冷技术近年迅猛发展
200万个使用中央空调建筑物 200万 600多个 蓄冷项目总计只有600多个
2000000-600=? 2000000-600=?
• “ 我国冰蓄冷空调市场已走向成熟 。全国范围 几乎等于前十年的总和, 内 近两年的工程 几乎等于前十年的总和,这本身 未来一段时间内, 已经足以说明问题 。未来一段时间内,这个数字 仍以几何级数字向上递增 ……” • --中国建筑研究院总工程师 --中国建筑研究院总工程师 • 中国制冷学会理事 宋孝春

科技成果——动态冰蓄冷技术

科技成果——动态冰蓄冷技术适用范围建筑行业各种中央空调系统及工艺用冷系统行业现状我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。

夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。

目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。

目前应用该技术可实现节能量30万tce/a,减排约79万tCO2/a。

成果简介1、技术原理冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机,将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冰装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷(见图(1)。

由于充分利用了夜间低谷电力,不仅使中央空调的运行费用大幅度降低,而且对电网具有显著的移峰填谷功能,提高了电网运行的经济性。

动态冰蓄冷技术采用制冷剂直接与水进行热交换,使水结成絮状冰晶;同时,生成和溶化过程不需二次热交换,由此大大提高了空调的能效。

冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。

2、关键技术(1)过冷却水稳定生成技术。

过冷却水生成技术是冰浆冷却及蓄冷技术的核心。

过冷却水是冰浆生成的基础,只有稳定生成过冷却水,才可以通过促晶等技术生成冰浆;(2)超声波促晶技术。

在生成过冷水后,只有通过促晶才能使过冷水快速生成冰浆,这就需要促晶技术。

目前,国际上采用的技术有超声波促晶、电动阀促晶以及其他一些促晶技术;(3)冰晶传播阻断技术。

3、工艺流程图1 动态冰蓄冷系统流程图动态冰蓄冷技术可应用于新建系统以及既有系统的节能改造。

新建系统需要根据冷量输送需求进行全新设计,其它过程相同,包括根据制冷机组的额定功率搭配制冰机组;根据负荷情况合理配置蓄冰槽,并根据应用场合配置不同的控制系统。

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温 度
0℃
最低过 冷度Tm
过冷却 0℃水
促晶 0℃冰浆
安全过 冷度Ts
普通自来水: Ts ≈ 3.8 ℃ Tm ≈ 5.8 ℃
时间
促晶技术
(解除过冷却,生成冰浆)
促晶器
θout= -2℃ 过冷水
θm= 0 ℃冰浆
θ0= 0 ℃水
微晶处 理器
超声波促晶器
利用超声波在液 相水中的强烈空 化效应,在过冷 水中均匀产生强 烈的内部微小扰 动,破坏过冷水 的亚稳态,快速 诱发结冰。
温度 ℃
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
时间 h
动态冰蓄冷系统放冷曲线图
(佛山高新区动态冰蓄冷项目实测运行数据-2010年7月)
动态冰蓄冷其他优势
场地占用适应性强
蓄冰槽内无制冰设备,任意形状任 意尺寸均可,可因地制宜充分利用 现场既有空间。
蓄冰槽的蓄冰率(IPF)达50%,蓄 冷密度高,水槽容积小。
动态冰蓄冷中央空调技术
江苏浩菱机电工程有限公司
2015年05月12日
目录
蓄冷空调的概念和意义 蓄冷空调的主要技术分类 过冷水式动态冰浆蓄冷技术 过冷水式动态冰蓄冷的技术优势 动态冰蓄冷工程技术开发和应用 动态冰蓄冷工程案例展示
蓄冷空调的概念和意义
蓄冷空调的概念
蓄冷空调的意义
广州中颐创意产业园动 态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:2800RTh 设计蓄冷量:900RTh
东莞帝光电子科技有限公司 动态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:3700RTh 设计蓄冷量:600RTh
富士康集团深圳龙华工 厂D13栋动态冰蓄冷中
央空调
设计日总冷负荷:4200RTh 设计蓄冷量:3600RTh
广东凤铝铝业有限公司动态 冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:3200RTh 设计蓄冷量:900RTh
佛山国家火炬创新创业 园动态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:1200RTh 设计蓄冷量:600RTh
鑫誉蓄能近年动态冰蓄冷工程业绩
热交换器出口冰核防传播技术
冰核传播原理——过冷水中一旦有局部地方生成冰晶,则冰晶将具
有迅速向各个方向蔓延到整个过冷水域的强烈趋势。
促晶器 冰晶向上游蔓 延的强烈趋势
防传播器
θm= 0 ℃冰浆
θ0= 0 ℃水 微晶处
理器
冰核防传播方法
内表面憎 水化处理
循环方向
传播方向
流速≥ 临界值 壁面加热
(冷却水)
R1+R2+R3+R4
R1+R2+R3
Δ Δ Δ=300×8%=24RT
R1+R2
Δ Δ Δ=550×8%=44 RT
R1 Δ Δ Δ=200×8%=16 RT
末端负荷(RT)
200
750
1300
1600
1900
主机优先/融冰追加模式下的冷源机台控原理
2) 温度补偿
在上述加/减载主机的控制原则下,同时根据供/回水温度的不同变化趋 势叠加主机的加载或减载控制,即温度补偿控制,彻底解决末端负荷的假性 需求和感测滞后等因素造成的控制振荡和失败。
设计日总冷负荷:5800RTh 设计蓄冷量:1800RTh
广州光明乳品有限公司动 态冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:2200RTh 设计蓄冷量:1800RTh 0~2℃鲜奶加工工艺冷源
广州广美香满楼畜牧有限 公司动态冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:1200RTh 设计蓄冷量:1000RTh
0~2℃鲜奶加工工艺冷源
用户侧效益:
发电侧效益:
社会综合效益:
◎充分利用峰谷电价政 策的低价电力,大幅 降低空调系统运行费 用
◎缩小电力负荷峰谷差,◎减少发电厂建设数量, 提高发电厂一次能源 节约社会能源使用成 利用效率,实现宏观 本 节能
◎降低制冷主机及其配 ◎避开高峰紧缺时段用
套设备的装机容量, 电,实现电网的移峰
降低相应的配电容量, 填谷,避免高峰时段
7℃ 0℃
动态制冰系统高度集成为不同型号的模块化机组,设计人员只需根据蓄冰能力的 设计要求选型匹配即可,如同制冷主机、水泵等设备的选型设计,无须如传统盘管冰 蓄冷系统设计那进行复杂的管路水力平衡计算和设计。
二、高融冰速率使得尖峰负荷时段融冰单独供冷模式简单实现
负荷尖峰时段往往也是电价尖峰时段, 因此能否在该时段实现融冰单独供冷对整 个空调系统的运行经济性影响很大。
融冰放冷速度比传统静态盘管冰提 高10倍以上,并且几乎不存在“千年冰” 问题。
传统静态盘管冰往往无法实现在负 荷尖峰时段单独融冰供冷(即有冷放不 出),因而不得不采用与双工况主机串 联等系统设计方式来满足尖峰用冷时段 的供冷问题,使得系统设计复杂,而且 能耗水平高,运行经济性大打折扣。
动态冰蓄冷的高放冷速率使得任何 时候均可实现融冰单独供冷模式,无须 采用与主机串联等复杂和耗能的系统设 计。
融冰放冷能力可达蓄冷主机能力
的4倍以上,具备在电价高峰时
段全停主机的全移峰能力。
可完全避开峰电, 错峰用电经济效
益最大化
放冷能力
8
=蓄冷能
力×4倍 融冰放冷运行时段约2h

冰6
槽 8h蓄冷量
放 冷 出4
可在2h内 放冷完毕


度2
取水温度≤2℃

0 10:00
11:00
12:00 时间
13:00
14:00
双工况主机3
R3
R3
546 泵b4、BY1、BR4
放冷板换2
HR2
R5
300 泵BF1、B1 300 泵BF2、B2
以某实际冰蓄冷空调系统为例
控制内容:
1) 主机台数启停控制
根据实时监测的末端冷负荷(即下图中横坐标)决定冷源机(含主 机及等效主机——放冷和直供板换)的加载或减载台数。
节约初投资
“拉闸限电”
◎减少SO2、NOx、CO2排 放,保护环境
蓄冷空调的主要技术分类
蓄冷空调的典型种类
冰蓄冷技术分类
过冷水式 动态冰浆蓄冷技术
技术原理图

关键技
冷 却 水
术工艺
0℃
0℃ 预 热 器
0.5℃
冰晶过滤器
-1℃
乙二醇液循环
超 声
-2℃
-3℃




冰晶传播阻断

过冷水热交换器
效率的不利影响
0℃
-2℃
0℃

过冷水
冰浆
固体冰沙
从过冷水到冰浆
实际工程中的冰浆蓄冷过程
核心技术点
超声波过冷 却解除技术
冰晶防传播 技术
过冷板换防 冻结保护技

冰浆的管道 输送技术
水的过冷特性
水的冰点在标准大气压下为0℃,但温度降到0℃时并不立即结 冰,而是低于0℃ 以下的某个温度点才开始结冰,低于0℃的差值就 是过冷度。过冷度的大小决定于水的初始条件和外界环境。
三、可简单灵活实现的其他系统运行模式
1.
2.












4.
5.












动态冰蓄冷技术的工程应用
技术集成化、设备模块化——动态制冰机组
——过冷水式动态冰浆制取技术的核心技术集成产品
动态制冰 机组结构 简图
动态制冰机组型号规格
截至目前已 开发的标准 化机组系列
针对具体的项目 需求,可快速设 计和生产非标系 列机组
深圳恒丰财富港国际中 心动态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:35500RTh 设计蓄冷量:6600RTh
广州萝岗供电局调度大 楼动态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:5800RTh 设计蓄冷量:1800RTh
深圳三诺智慧大厦动 态冰蓄冷中央空调
设计日总冷负荷:18400RTh 设计蓄冷量:3300RTh
齐心文具深圳坪山工业园集团 总部动态冰蓄冷中央空调
广州九龙维记牛奶有限公 司动态冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:1200RTh 设计蓄冷量:800RTh
0~2℃鲜奶加工工艺冷源
燕塘乳业公司湛江分厂动 态冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:1500RTh 设计蓄冷量:900RTh
0~2℃鲜奶加工工艺冷源
广东燕塘乳业股份有限动 态冰蓄冷工艺冷源
设计日总冷负荷:2000RTh 设计蓄冷量:900RTh
接 冷 却 水
0℃ 预 热 器
冰晶过滤 器
0.5℃
乙二醇液
0℃
-0.5℃ 循环
促超 晶声 器波
-2℃
-3.5℃
冰晶传 过冷水热交换 播阻断 器
器 (板式换热器)
冰浆 喷嘴
冰层
双工况制冷主 机
融冰回水布管/喷 嘴
冰浆输送管
水层
取水布管 (制冰/融冰)
≤11℃
融冰 板换






切换阀
12℃ 末 端 供 冷
p1
换热和结冰过程分离,完全
p1’
避免冰层和水层的静态热阻,
加之采用板式换热器,系统
热交换效率成数十倍增加。
COP提高 10%以上
3
4
2 1
4’
1’
动态制冰
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