动态冰蓄冷基本参数
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  • 冰蓄冷
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  • 直流变频,无氟变频,定频
动态冰蓄冷企业商机

浅谈动态冰蓄冷系统的发展历程。动态冰蓄冷技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,蓄冷技术的发展得到了新的、更强大的推动力。1979年编写并出版了《建筑物非峰值期降温导则》,1981年后推广应用蓄冷技术,并颁布相关的奖励措施。到90年代,美国已有40多家电力公司制定了分时计费电价,从事蓄冷系统开发及动态冰蓄冷专门使用制冷机开发的公司也多达数十家。欧洲、日本等经济发达国家以及我国的地区也在80年代开始了蓄冷技术的应用研究。日本由于战败引起的经济衰退、资金紧张,90年代前,主要是发展初始投资较低的水蓄能系统,近年转而大量发展动态冰蓄冷系统;1990年日本只有200个左右的动态冰蓄冷系统,时至,已经发展到数十万个蓄冷空调系统,电网低谷电约有超过60%被加以利用。我国的地区已经有数千幢建筑采用蓄能空调系统。动态冰蓄冷是针对传统静态冰蓄冷的各种缺陷而发展起来的新技术。中山冷水式动态冰蓄冷适用范围

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动态冰蓄冷和静态冰蓄冷。目前,比较成熟的蓄冷技术主要有2种:水蓄冷和冰蓄冷。其中,水蓄冷属于显热蓄冷;冰蓄冷在蓄冷过程中,蓄冷介质发生了液—固相变,被归纳为相变潜热蓄冷。2种蓄冷技术在工商业领域都有了工程应用。根据制冰工艺的区别,冰蓄冷技术又可以分为静态制冰和动态制冰两种。(1)静态制冰:即冰在冷却管外或封闭容器内凝结,冰本身处于相对静止状态。在静态制冰过程中,随着制冰量的增加,水与冷源之间的热阻逐渐增大,能量损失增加。尽管静态制冰系统简单,运行稳定,易于实现,目前已成为冰蓄冷系统应用中的主流。(2)动态制冰:制冰过程中有冰晶、冰浆生成,且冰晶、冰浆处于运动状态。动态制冰换热表面不会形成冰层,水与冷源之间热阻在制冰过程基本保持不变,因而能够一直保持较高的热交换效率;由于冰晶、冰浆换热面积大,容易快速消融,动态制冰技术在放冷过程中的负荷跟随性比较好。北京速冻库动态冰蓄冷保温动态冰蓄冷有利于熔化温度的稳定。

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动态冰蓄冷空调盘管蓄冰技术。冰蓄冷空调是在夜间电价低谷段利用制冷主机制冰,将冷量以冰的形式蓄存起来,白天根据空调负荷要求释放冷量,在用电高峰时期可以少开甚至不开主机,将电网高峰段的空调用电量转移至电网低谷段使用,利用峰谷电价政策,达到为用户节约电费的目的。空调负荷的分布在一年之内极不均衡,尖峰负荷约占总运行时间的6%~8%,空调主机的利用率低,配电设施及其他相关投资过高。采用冰蓄冷空调后,可以选择相对较小的主机,夜间主机蓄冰,白天主机与蓄冰装置一起工作满足空调负荷,极大提高主机利用率,均衡用电负荷,降低配电设施及其他设备投资,达到移峰填谷的目的。

动态冰蓄冷系统生命周期成本是在多少呢?储能技术目前在商业化应用下利用率高的是削峰填谷,目前市面上有电池储能技术、冰蓄冷技术、水蓄冷技术、水箱蓄热技术、相变蓄热技术。在怎么多的储能手段中,冰蓄冷技术和水蓄冷技术全生命周期成本是在多少呢?系统造价:本项目按照100%蓄冰率考虑,整站造价为400元/kWh(包含制冷主机、蓄冰槽(260元/RTH)、水泵、冷却塔等),其中蓄冰槽的造价为74元/kWh;充放冷效率:机载主机标况制冷COP为5.6,双工况主机的蓄冰COP为4.1,冷损失3%,所以充放冷总体效率(换算为电)为1*(1-3%)*(1-3%)*(4.1/5.6)=68.9%。充放冷次数:冰盘管和主机按照15年考虑,一年制冷时间为5个月,蓄冰槽全年设备利用率为30%,总充放冷次数为15*5*30*30%=675;综上,整站每kWh的全生命周期成本为:400/675/68.9%=0.86元/kWh;考虑到增加蓄冰槽并不会增加原制冷系统的主机容量,若光考虑蓄冰槽每kWh的全生命周期储冷成本为:74/675/68.9%=0.16元/kWh。动态冰蓄冷根据用户冷负荷的需求和电费结构的特点,自动设置好蓄冷系统的运行方式。

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区域供冷站用什么蓄冷技术比较好?该类应用场景适合采用动态冰蓄冷技术,原因包括:1)区域供冷站一般布置在商场或办公楼地下,场地有限,蓄冷量非常大,有限空间内蓄冷量相比冰蓄冷大,能满足供冷需求;2)供冷站冷水输送距离长,沿程热损失较大,为保证用户侧的供冷能力,采用低温送水才能满足要求。冰蓄冷水温可控制在0~2℃以内,水蓄冷不可能达到。目前,区域供冷成为国内外蓄冷技术发展的新趋势,国内新项目很多采用该种供冷模式,比如广州大学城、北京中关村供冷站等。以冰蓄冷为冷源的区域供冷系统,为用户侧提供低温冷水,用户侧节省自建冷站的投资,节省面积,同时使冷水供应可靠有效。动态冰蓄冷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。中山冷水式动态冰蓄冷适用范围

动态冰蓄冷经超声波促晶生成流态化冰浆的技术。中山冷水式动态冰蓄冷适用范围

动态冰蓄冷空调的优点。1、社会效益。(1)电力移峰填谷,平衡电网负荷,提高发电设备的效率,降低电网的运行成本;(2)降低电厂、电网的基础建设,减少污染,保护环境。2、经济效益。(1)减少冷水机组的装机容量、减少机房面积,从而降冷机房一次性投资;(2)采用部分蓄冰系统可减少用电负荷、减少配电容量,减少电力投资费用(包括电力补贴费和变压器、配电柜等电力设施),进而减少项目初始投资;(3)空调系统的冷却为过冷式,夏季夜间环境高温度为28℃,湿球温度为26℃,冷凝温度为36℃,其他季节冷凝温度可控制在32℃,此时机组能效较白天提高10%;(4)充分利用国家的分时电价政策,“高抛低吸”,大量节省运行电费。中山冷水式动态冰蓄冷适用范围

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