冰漿蓄冷儲能的原理和應用:前言,冰漿蓄冷儲能是一種先進的能量儲存和利用技術,其原理基于冰的蓄熱和蓄冷特性。通過將低溫熱量轉化為冰熱儲存起來,然后在需要的時候釋放熱能,冰漿蓄冷儲能可以在能效和環境保護方面提供重要的優勢。本文將介紹冰漿蓄冷儲能的原理和應用。冰漿蓄...
流態化動態冰蓄冷技術制冰過程的較大特點在于首先在傳熱壁面附近制取過冷水,然后把過冷水轉移到遠離傳熱壁面的空間里解除過冷、生成冰漿。這樣就徹底避免了冰在傳熱壁面上形成的可能性,既消除了固態冰層導熱熱阻的存在,同時在液體和傳熱壁面之間又始終保持著強制對流的高效率換...
動態冰蓄冷技術,是采用制冷劑直接與水進行熱交換,使水結成絮狀流態冰晶,同時,生成和溶化過程不需二次熱交換,由此較大程度上提高了空調的能效。冰漿的孔隙遠大于固態冰,且與回水直接進行熱交換,負荷響應性能很好。動態冰蓄冷系統,冰片滑落式,原理:通過水泵將蓄冰槽的水自...
動態冰蓄冷技術用于平衡電力負荷怎么樣?動態冰蓄冷技術是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。主要的技術性能是:在夜間電價低谷時段,開啟制冷主機制冷,通過動態冰...
與空調機組相比,冰蓄冷空調系統中的壓縮冷凝機組、冷卻塔系統和蒸發器的總成本差不多,而動態冰蓄冷系統只需增加一個蓄冰槽,蓄冰槽可采用土建結構或鋼架結構。動態冰蓄冷空調系統常用的運行策略有:制冷主機優先、蓄冷設備優先、共享控制。制冷機優先級:先設置制冷機滿負荷運行...
動態冰蓄冷系統特點:采用制冰——脫冰循環,動態制冰,冰的厚度控制在5~8mm,保證蒸發器與水的傳熱效率,大幅度提升制冰、蓄冷能力;制冷時空調水通過板片蒸發器,直接與制冷劑進行熱交換,不使用載冷劑,制冷效率高,更節能;融冰吸熱時,空調回水直接與冰混合,吸熱快,通...
防冰晶傳播器:確保動態冰漿蓄冷過程穩定運行的關鍵在于有效防止過冷水在換熱器中凍結,是目前動態冰漿蓄冷較大的技術難題。解除過冷狀態后的水變成冰漿,存在大量具有沿過冷水管道向上游的換熱器傳播的冰晶,如不采取有效的阻斷冰晶將迅速傳播到過冷板式換熱器中,從而凍結換熱器...
封裝冰蓄冷:將蓄冷介質封裝在球形或板形小容器內,并將許多此種小蓄冷容器密集地放置在密封罐或開式槽體內,從而形成封裝式蓄冰裝置。封裝冰冰槽結構:蓄冷時:低溫載冷劑從罐底流入,高溫載冷劑從罐頂流出;釋冷時:高溫載冷劑從灌頂流入,低溫載冷劑從罐底流出。封裝冰蓄冷及釋...
在蓄冷運行模式時,制冷循環中的風冷冷凝器工作,二元溶液從蓄冷罐被泵送到冰晶發生器,產生的冰晶再輸送到蓄冷罐的底部,在蓄冷罐內冰晶聚集在其上部。供冷運行時,二元的冰漿溶液被送到中間換熱器,將冷量傳遞給來自末端機組的冷媒水;從中間換熱器返回的溫度較高的溶液被噴灑在...
以此實現“移峰填谷”,達到高峰節省電費60%,綜合節省30%電費的目的。動態冰蓄冷空調技術平衡電網峰谷荷。對于大城市的商業用電而言,均會出現用電的峰谷時段,在用電的峰段,常常會出現供電不足的狀況,而在用電的谷段,又常常會出現電量過剩的狀況,如果將低谷電的電能轉...
中載冷劑選擇:1)要求載冷劑在工作溫度下處于液體狀態,不發生相變。2)要求載冷劑的凝固溫度至少比制冷劑的蒸發溫度低4~8℃,標準蒸發溫度比制冷系統所能達到的較高溫度高。比熱要大,在傳遞一定熱量時,可使載冷劑的循環量小,使輸送載冷劑的泵耗功減少,管道的耗材量減少...
削峰填谷是冰蓄冷技術的另一個重要應用方向,在電力系統中,高峰期和低谷期的供需差異常常導致能源浪費。通過九河智慧能源管理平臺的智能能源調度功能,可以實現削峰填谷的效果,降低用電負荷。在低谷期進行冷能儲存,然后在高峰期釋放冷能,不只減少能源浪費,還能降低能耗成本,...
高效一次側穩態控制技術,精確控制蓄冷槽回水溫度,確保蓄、放冷效率高于95%。通過對末端負荷的動態追蹤和二次側循環水的溫度補償,既保證了末端供冷品質,又徹底杜絕了冷源的浪費。高效群控技術,實現對冷源端和末端的集中耦合協調管控,較大限度減少或消除冷源主機、水泵、風...
目前,隨著商業企業競爭的加劇,購物環境與企業效益有著密切關系。大、中型商場用中間空調來調節商場一年四季的溫、濕度和補充新鮮空氣,提高購物環境。中間空調系統投資費用約占整個投資的10%左右,而平時的運轉費用占總能源費用的40%~60%。冰蓄冷空調系統的適用場所:...
技術原理,冰蓄冷中央空調是指在夜間低谷電力時段開啟制冷主機,將建筑物所需的空調冷量部分或全部制備好,并以冰的形式儲存于蓄冰裝置中,在電力高峰時段將冰融化提供空調用冷。由于充分利用了夜間低谷電力,不只使中央空調的運行費用大幅度降低,而且對電網具有明顯的移峰填谷功...
動態冰漿蓄冷系統是利用水具有過冷的特性制取冰漿,而亞穩態的過冷水受到外界的干擾容易激發促品,在板式換熱器通道管道等地方結冰,導致發生“冰堵"的現象,所以動態冰漿蓄冷系統的設計、制作、工藝等要求較高,本文對動態冰漿蓄冷系統的設計作簡要的總結。制冰機內的主要部件有...
流態化動態冰蓄冷技術的先進性及應用:前景:流態化動態冰蓄冷技術克服了傳統冰球、盤管式冰蓄冷技術中的較主要缺陷,因此一經推出即顯示出巨大的應用前景。從原理上和應用上出發,可以歸納出流態化動態冰蓄冷技術相對于傳統的冰球、盤管式靜態冰蓄冷技術的如下一些技術優勢:流態...
冰球式蓄冰系統,原理:利用內充有可相變介質的小圓球(為增大熱交換面積,一些廠家在球體上會再設有若干個小的凹陷,后統稱冰球)來蓄冷,并將冰球儲存于專門的罐體中,通過循環于主機與罐體間的低溫載冷劑,將冰球內的介質完成相變,從而儲存冷量;釋冷時,通過循環于換熱器(二...
(盤管和冰球大量的盤管和冰球、乙二醇以及受限的放冷速率導致調試維護難度大、成本高)調試維護簡單,冰漿制冰裝置、蓄冰罐和融冰供冷裝置分別是不同的三種設備冰漿制取裝置和融冰供冷裝置都在蓄冰罐外,實現了蓄冰系統上三個主要裝置的相互單獨,而且除了蓄冰罐外,采用的是非常...
封裝冰蓄冷:將蓄冷介質封裝在球形或板形小容器內,并將許多此種小蓄冷容器密集地放置在密封罐或開式槽體內,從而形成封裝式蓄冰裝置。封裝冰冰槽結構:蓄冷時:低溫載冷劑從罐底流入,高溫載冷劑從罐頂流出;釋冷時:高溫載冷劑從灌頂流入,低溫載冷劑從罐底流出。封裝冰蓄冷及釋...
蓄冷空調特點:(1)轉移制冷機組用電時間,起到轉移電力高峰期用電負荷的作用。(2)蓄冷空調系統的制冷設備容量和裝設功率小于常規空調系統,一般可減少30%~50%。(3)蓄冷空調系統的一次投資比常規空調系統要高。如果計入供電增容費及用電集資費等,有可能投資相對或...
從建筑層面上,冰蓄冷技術不一定能降低電耗,但是可以利用峰谷電價差值節約用電成本。而從國家整體層面上,冰蓄冷系統能夠對供電系統進行“移峰填谷”,解決夜晚低谷期電力浪費問題。冰蓄冷空調技術就是在夜間低電價時段(同時也是空調負荷很低的時間)采用電制冷機組制冷,將水在...
具體來說:?制冰過程:首先,通過板式換熱器將普通自來水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態而不結冰。接著,利用超聲波的空化效應,過冷水瞬間轉變為流態化冰水混合物,即冰漿。這種冰漿中的固態冰形態為毫米級以下的顆粒聚集狀,易于被液態水滲透。能效提升:由于生成的冰漿孔隙...
迄今為止,只中國科學院廣州能源研究所對此技術進行了系統深入的研究。從2003年起,中國科學院廣州能源研究所開始了對流態化動態冰蓄冷技術的全方面研究。成功突破熱交換器堵塞、超聲波促晶、以及動態解冰等關鍵技術,建立了流態化動態制冰示范系統,研制成功我國擁有自主知識...
從建筑層面上,冰蓄冷技術不一定能降低電耗,但是可以利用峰谷電價差值節約用電成本。而從國家整體層面上,冰蓄冷系統能夠對供電系統進行“移峰填谷”,解決夜晚低谷期電力浪費問題。冰蓄冷空調技術就是在夜間低電價時段(同時也是空調負荷很低的時間)采用電制冷機組制冷,將水在...
過冷卻熱交換器可以采用殼管式、套管式、板式等多種形式的換熱器。為了防止過冷水在換熱器內結冰,換熱器內表面需要進行特殊涂層處理,同時對換熱器內部的流場特性也有很高的要求,否則很難獲得足夠大的過冷度,以及避免堵塞。過冷卻解除技術也包括多種,如機械方法、熱方法、超聲...
技術優點:1. 單元體積小,可充分利用有效空間,蓄冰桶直徑分別為2.3 米和1.8 米,根據蓄冷量不同,蓄冰桶高度分為各種規格,可充分利用建筑物內邊角等廢棄空間。蓄冰桶可根據空間的需要安裝于室內、室外,甚至可以疊放,或埋在地下以節約空間;2、靈活的設計使蓄冰空...
推廣前景和節能潛力:2011年全國高峰用電負荷約為7.86億kW,其中空調負荷占高峰負荷的30%,全國現有大型中間空調約250萬套,預計到2015年在全國推廣5%,約12.5萬套空調可使用采用動態冰蓄冷技術,全年轉移峰時電量約 52 億 kwh,減少電廠 裝機...
應用,冰漿蓄冷儲能技術在以下領域有普遍的應用;1建筑空調系統,冰漿蓄冷儲能技術在建筑空調系統中被普遍采用。通過儲存冰漿,可以在電力需求低谷時期制冷并儲存熱量,然后在電力需求高峰時期釋放熱量。這種技術可以降低建筑物的能耗,并提高供暖和制冷系統的效率。2 工業制冷...
冰漿蓄冷的技術優勢,冰蓄冷技術發展至今主要經歷了三個重要的發展階段。首先是上個世紀80年代的冰球制冷方式,其次是90年代開始的盤管技術,2020年代后的第三代是冰漿的方式。宋文吉介紹稱,與現有蓄冷技術相比,冰漿具有成本低、制冰能效高、負荷響應速度快、占地面積小...