為了轉移電力需求,平衡電力供應,國家采用分時計價的政策來推動離峰電力的積極性。冰蓄冷空調利用夜間低谷電力制冰儲能以減少用電高峰期空調用電負荷和系統裝機容量,。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(jié)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。針對靜態(tài)冰蓄冷的固有技術點而發(fā)展起來的動態(tài)冰漿蓄冷技術則從根本上解決了靜態(tài)冰蓄冷技術的缺點是國際冰蓄冷發(fā)展的主要方向,。冰漿蓄冷技術的推廣與應用,,將促進制冷行業(yè)的轉型升級。吉林動態(tài)冰漿蓄冷廠家
冰漿發(fā)生裝置,,常用的產生冰漿的方法有如下幾種:過冷法,、刮削法、噴射法和真空法等,。過冷法,,過冷法冰漿發(fā)生系統。在過冷換熱器中,,水被過冷到-2℃,,當其離開過冷器時,大約2.5%的過冷水變成冰晶,,其余大部分仍是液相,,產生的冰晶落入蓄冷槽,在蓄冷槽內由于冰,、水的密度差,,冰晶聚集在蓄冷槽的上部,而水儲存在蓄冷槽的下部,,其水溫仍保持約0℃,。夜間低谷時,蓄冷系統產生冰晶,,使蓄冷槽內的冰晶濃度達到20%—30%,;白天高峰時,蓄冷槽底部的冷水被送到空調末端換熱器中向房間供冷,。浙江工業(yè)冰漿蓄冷廠家冰漿蓄冷技術與新能源的結合,,有望實現能源的可持續(xù)發(fā)展,。
優(yōu)勢和挑戰(zhàn):1 優(yōu)勢,冰漿蓄冷儲能技術具有以下優(yōu)勢:-高能效:通過將低溫熱量轉化為冰熱儲存起來,,該技術可以提高能源利用效率,,環(huán)境友好:冰漿蓄冷儲能系統使用水作為介質,不會產生碳排放或其他污染物,。-節(jié)約成本:由于能源利用效率提高,,使用冰漿蓄冷儲能系統可以降低能源成本。2 挑戰(zhàn),,冰漿蓄冷儲能技術也面臨一些挑戰(zhàn):-設備成本:冰漿蓄冷儲能系統的設備成本相對較高,,需要投資較大。-空間需求:冰漿蓄冷儲能系統需要較大的空間來容納設備和儲存冰漿,。-維護難度:冰漿蓄冷儲能系統需要定期檢查和維護,,以確保其正常運行。
純水冰漿蓄冷,,冰漿蓄冷于 20 世紀 90 年代開始發(fā)展起來,,在節(jié)能意識極強的日本首先實現產業(yè)化應用。循環(huán)水路及管道,,iSlurryTM冰漿系統為防止冰晶或雜質進入板換造成冰堵,,在循環(huán)水路、蓄冰罐及管道中應避免采用鐵器,,以免鐵銹影響過冷水的穩(wěn)定產生,。冰漿系統通常選擇PE或PVC塑膠管道,施工便捷,,周期短,,且管道清洗方便。另外,,PE塑料管道傳熱系數0.35W/m·K,,而普通空調循環(huán)水路鐵管的傳熱系數46.52W/m·K,PE管路的熱損失更小,,在區(qū)域供冷,、遠距離制冷站輸送時優(yōu)勢明顯。冰漿蓄冷技術的應用,,有助于提高我國制冷行業(yè)的競爭力,。
刮削法,刮削法冰漿發(fā)生系統,,它由壓縮機,、冷凝器、節(jié)流裝置,、殼管式蒸發(fā)器構成,,制冷劑在殼側蒸發(fā)吸熱,,乙二醇溶液(6%-10%)在管內被冷卻,當溫度降到其凝固點以下時,,溶液中產生微小的冰晶(約100m),,為了防止冰晶粘附在管內壁上,安裝了一個旋轉刮削板,,將內壁上粘附的冰晶刮下隨溶液一起送出蒸發(fā)器,、進入蓄冷槽,冰漿的濃度可以根據其運行條件進行調節(jié),,一般為 0%-35%,。噴射法,噴射法冰漿發(fā)生系統,,它是利用兩種互不相溶流體間的換熱來產生冰晶的,,由制冷系統將不溶于水且比水重的流體冷卻到水的冰點以下,然后由泵將流體送入噴射器產生高壓并從溶液罐的上部抽吸水,,由于在噴射器中產生了足夠的擾動和冷卻效果,使得普通的水產生冰品,。一旦冰漿混合物到達浴液罐內,,較輕的冰晶漂浮在中、上部,,而較重的傳熱流體則沉降在底部9并用于系統再循環(huán),。某數據中心采用冰漿蓄冷制冷,實現節(jié)能降耗,,提高設備穩(wěn)定性,。黑龍江蒸發(fā)式冰漿蓄冷技術
冰漿蓄冷應用范圍的拓展,將促進制冷技術的跨界融合,。吉林動態(tài)冰漿蓄冷廠家
在供熱運行模式時,,制冷劑流動換向,原來的風冷冷凝器現在作為蒸發(fā)器使用,,制冷循環(huán)向水冷冷凝器提供熱量,,再由水冷冷凝器將熱量傳遞給末端機組。冰漿動態(tài)特性,,在常規(guī)的空調系統中,,6℃/12℃的供/回水溫度所產生的冷量約為25kJ/kg,這主要是由于水的顯熱容量較小,,而采用冰漿作載冷劑可以減小所需要的循環(huán)量,。冰漿與冷水的供冷量比較。冰漿的供冷量是隨著冰晶的濃度而變化的如當冰晶的濃度為 20%,、冰晶的供/回水溫度為 0℃/13℃時,,其冷量比為 4.8,,則其提供的冷量為 120 kJ/kg。吉林動態(tài)冰漿蓄冷廠家