从能源利用角度看,冰浆蓄冷技术具有明显的节能环保效益。通过"移峰填谷"运行方式,系统有效提高了发电设备的利用率,降低了电网的峰谷差,从而减少为满足峰值负荷而建设的备用发电容量。统计数据显示,大规模推广蓄冷技术可降低电力系统5%-10%的装机需求。在碳排放方面,由于夜间电网的边际发电效率通常高于日间高...
动态冰浆蓄冷在乳品优点。动态冰浆蓄冷系统具有移峰填谷的作用,充分利用了夜间的低谷电价。动态冰浆蓄冷不管是在蓄冷时,还是在边蓄边供冷时,制冷主机都是在满负荷运行,系统效率很大方面高于常规系统。动态冰浆蓄冷系统的使用,减小了常规系统在生产开始之间需要预冷的时间,常规系统一般需要在开始生产前一个小时左右开启进行制冷,而采用动态冰浆蓄冷系统后,可以直接从冰槽抽取冰水,很大方面减小了预冷时间。生产线上负荷突然增大或者突然减小,动态冰浆蓄冷系统都能立即提供稳定的0~1℃的冰水,这是常规系统做不到的。冰浆蓄冷当负荷较大时,二者可以联合供冷。湖南新型冰浆蓄冷案例

什么是冰浆蓄冷技术?冰浆蓄冷技术是利用夜间电网低谷时间,将冷媒(通常为乙二醇的水溶液)制成冰将冷量储存起来,白天用电高峰期融冰,将冰的相变潜热用于供冷的成套技术。这种蓄能措施能够有效地利用峰谷电价差,在满足终端供冷(热)需要的前提下降低运行成本,同时对电网的供需平衡起一定的调节作用。公共建筑耗能远高于民用建筑,由于工作时间的限制,电能消耗主要集中在白天,导致用电高峰期电力紧张,但是夜晚低谷期电力不能得到充分利用。为了转移电力需求,平衡电力供应,国家采用分时计价的政策来推动离峰电力的积极性。冰浆蓄冷空调利用夜间低谷电力制冰储能以减少用电高峰期空调用电负荷和系统装机容量。从建筑层面上,冰浆蓄冷技术不一定能降低电耗,但是可以利用峰谷电价差值节约用电成本。而从国家整体层面上,冰浆蓄冷系统能够对供电系统进行“移峰填谷”,解决夜晚低谷期电力浪费问题。中山过冷水动态冰浆蓄冷系统冰浆蓄冷具有制冷快、效果好、供冷温度低等优点。

动态冰浆蓄冷与低温送风的完美结合。与冰浆蓄冷相结合的低温送风的系统,可降低系统的初投资和运行费用。低温送风系统区别于常规的空调系统的13℃的送风标准,低温送风系统可向空调区域输送4℃~10℃的冷风,除湿效果好,使用舒适。低温送风系统降低了室内相对湿度,提高舒适性,大幅改善室内空气品质。末端系统的减少,节约了建筑物的有限空间,降低了楼层高度要求。节省建筑结构成本。低温送风系统的送风温度低,空气流量低,降低末端的风机功率和电耗,同时减少了风管的尺寸;减少了冷冻水的供水量,以致减少水泵和管道的规格尺寸,从而节约初投资和运行使用费用。
冰浆蓄冷系统的工作模式。冰浆蓄冷系统的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。蓄冷系统需要在几种规定的方式下运行,以满足供冷负荷的要求,为了防腐防锈只要是存在乙二醇的系统,都需要添加LMZ乙二醇缓蚀剂来解决腐蚀问题,常用的工作模式有如下几种:(1)机组制冰模式。在此种工作模式下,通过浓度为25%的乙二醇溶液的循环,在蓄冰装置中制冰。此间,制冷机的工作状况受到监控,当离开制冷机的乙二醇溶液达到低出口温度时制冷机关闭。(2)制冰同时供冷模式。当制冰期间存在冷负荷时,用于制冷的一部分低温不腐蚀乙二醇溶液被分送至冷负荷以满足供冷需要,乙二醇(含LMZ增效剂)溶液分送量取决于空调水回路的设定温度。一般情况下,这部分的供冷负荷不宜过大,因为这部分冷负荷的制冷量是制冷机组在制冰工况下运行提供的。蓄冷时供冷在能耗及制冷机组容量上是不经济合理的,因此,只要此冷负荷有合适的制冷机组可选用,就应设置基载制冷机组这部分冷负荷。冰浆蓄冷利用夜晚低价电生产冷量并将其储存。

冰浆蓄冷的主要工作原理是什么?蓄冷系统利用夜晚低价电生产冷量并将其储存,在高峰电价时段融冰释放冷量供应给终端用户以全部或部分替代冷源设备的运行。机组运行系统分为两种:串联系统:冷源设备与蓄冰系统在流程中处于串联位置,利用循环泵维持系统内的流量与压力,供应空调所需的基本负荷。该模式不能让制冷设备和蓄冰设备共同供冷。并联系统:冷源设备与蓄冰系统在系统中处于并联位置,利用板式换热器换热。当负荷较大时,二者可以联合供冷。机组工作模式有四种:(1)制冰同时供冷模式。(2)单制冷机供冷模式。(3)单融冰供冷模式。(4)制冷机与融冰同时供冷。蓄冷空调系统的制冷设计容量可以小于常规空调系统,一般情况下可减少30%-50%。蓄冷空调系统的一次投资比常规空调系统要高,但是由于峰谷电价政策,它的运行费用较低。冰浆蓄冷系统是将冷水机产生的低温乙二醇水溶液送入冰浆蓄冷罐(桶)内的塑料管或金属管中。中山过冷水动态冰浆蓄冷系统
冰浆蓄冷采用全蓄冰模式,根据不同业态用电需求,蓄冰系统可不占用变配电系统容量。湖南新型冰浆蓄冷案例
流态化动态冰浆蓄冷技术的先进之处在于改进了传统制冰过程中的主要缺点,而且制出的冰以流态化冰浆的形式存在。传统静态制冰过程中,水通过自然对流换热,冰层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,致使结冰越来越困难,制冷剂提供的冷却温度也必须越来越低。流态化动态冰浆蓄冷技术制冰过程的大特点在于首先在传热壁面附近制取过冷水,然后把过冷水转移到远离传热壁面的空间里解除过冷、生成冰浆。这样就彻底避免了冰在传热壁面上形成的可能性,既消除了固态冰层导热热阻的存在,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得到大幅度提高。湖南新型冰浆蓄冷案例
广东汉正能源科技有限公司正式组建于2012-10-29,将通过提供以动态冰浆生成机组,动态冰蓄冷设备生产,动态冰蓄冷设备工程,动态冰蓄冷设备安装调试等服务于于一体的组合服务。旗下汉正在精细化学品行业拥有一定的地位,品牌价值持续增长,有望成为行业中的佼佼者。我们强化内部资源整合与业务协同,致力于动态冰浆生成机组,动态冰蓄冷设备生产,动态冰蓄冷设备工程,动态冰蓄冷设备安装调试等实现一体化,建立了成熟的动态冰浆生成机组,动态冰蓄冷设备生产,动态冰蓄冷设备工程,动态冰蓄冷设备安装调试运营及风险管理体系,累积了丰富的精细化学品行业管理经验,拥有一大批专业人才。值得一提的是,广东汉正致力于为用户带去更为定向、专业的精细化学品一体化解决方案,在有效降低用户成本的同时,更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘汉正的应用潜能。
从能源利用角度看,冰浆蓄冷技术具有明显的节能环保效益。通过"移峰填谷"运行方式,系统有效提高了发电设备的利用率,降低了电网的峰谷差,从而减少为满足峰值负荷而建设的备用发电容量。统计数据显示,大规模推广蓄冷技术可降低电力系统5%-10%的装机需求。在碳排放方面,由于夜间电网的边际发电效率通常高于日间高...
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