冰漿蓄冷有成本優勢,冰漿蓄冷系統的主要是以 1 小時制冷量的板式換熱器的冰漿制取裝置取代需要 8 小時盤管蓄冰的盤管。(盤管和冰球幾百上千噸的乙二醇以及冰層熱阻導致的蓄冷冷不足、放冷速率受限等導致的不節能、不環保)冰漿蓄冷環保節能冰漿蓄冷系統乙二醇用量極少,而盤管的乙二醇用量多達幾十噸。冰漿蓄冷是目前為止,利用水作為相變材料效率較高的方式(乙二醇溶液-3°℃)。每削減電力高峰 1KW.h,減少電廠碳排放 0.11KG。如全年削減電力高峰電量 150 萬 KW.h(5 萬㎡空調建筑面積,電價高峰耗電比常規空調系統減少 85%),不只獲得 130萬的運行收益,還減少碳排放165噸。冰漿蓄冷應用范圍的拓展,將促進制冷技術的跨界融合。湖南專業冰漿蓄冷廠家
刮削法,刮削法冰漿發生系統,它由壓縮機、冷凝器、節流裝置、殼管式蒸發器構成,制冷劑在殼側蒸發吸熱,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器、進入蓄冷槽,冰漿的濃度可以根據其運行條件進行調節,一般為 0%-35%。噴射法,噴射法冰漿發生系統,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。深圳過冷水動態冰漿蓄冷技術冰漿蓄冷技術的推廣,有助于推動我國制冷行業的綠色發展。
夜間低谷電時,蓄冰罐中的水被輸送至制冰板換的一側,板換另一側流經不斷被雙工況制冷主機降溫的20%濃度乙二醇溶液,水在制冰板換和蓄冰罐之間循環、降溫,直至0℃。0℃的水繼續通過制冰板換降溫至-2℃,這時主機乙二醇出水溫度為-3.5℃左右并保持恒定,-2℃的過冷水流經板換出口側的冰漿發生器,冰漿發生器的主要作用是提供凝結核,使得過冷水冷量釋放產生冰漿,冰漿進入蓄冰罐中儲存,經過過濾后,水繼續循環降溫、過冷、過冷釋放、產生冰漿,較終整個蓄冰罐中充滿了固體形態的冰漿--“雪”。
冰蓄冷系統概述,冰蓄冷系統的主要就是制冰系統,傳統的冰蓄冷技術主要包括冰球式和盤管式兩種,這兩種冰蓄冷技術的制冰過程都是在相對靜止的狀態下由低溫不凍液把冷量傳遞給水而結冰,因此統稱為靜態冰蓄冷,目前是國內主要應用的冰蓄冷技術。但是靜態冰蓄冷由于冰的制備和融化在同一設備進行,以及其自身納冰特性的限制,隨著管外冰層厚度的增加,管外熱阻同時增加,導致管內制冷劑蒸發溫度降低,使制冷機性能系數(COP)降低,同時還存在著制冰速率低、對負荷變化響應能力差等的問題。冰漿蓄冷系統是在常規的中央空調水系統的基礎上增加了蓄冰裝置和板式換熱器。
冰漿的壓力降隨速度和冰晶濃度的變化。冰漿的壓力降與其擦系數冰晶流動速度和冰晶濃度有關。在低速流動時,冰漿溶液出現了相分離,冰晶漂浮在通道的上部,這將增加不同濃度冰漿溶液間的壓力降變化。從圖8中可以看出,在低速流動時不同濃度的冰漿溶液間的壓力降差別變化較大這是由于低速流動時冰晶漂浮在通道上部引起冰漿有效流通截面積減小,從而使其流速增加,阻力變化較大;同時通道上部聚集的冰晶也使其摩擦阻力增大。在高速流動時,不同冰漿濃度溶液與冷水之間壓力降差值變化較小,這是由于高速流動使得冰漿溶液成為均勻流動。冰漿蓄冷可將90%以上的水凍結成冰。湖南專業冰漿蓄冷廠家
冰漿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。湖南專業冰漿蓄冷廠家
宋文吉表示,總體來看,蓄冷儲能在用戶側調峰的優勢明顯,主要表現在以下幾個方面:1、成本低、效率高:大規模蓄冷技術以水為介質,成本低廉;靠近負荷中心,儲能效率高,移峰1kWh的電力負荷成本只是電池技術的10~20%;蓄冷作為冷量緩存裝置,放冷時可大幅提高主機運行效率,進而提高系統的綜合能效比。2、功率和能量調節范圍很寬、適應性好:蓄冷系統的功率變換裝置為制冷主機和換熱器,調節范圍從MW~GW,儲能裝置為保溫水槽,根據需要可滿足Hour、Day、甚至跨季節的調節需求;系統壽命可達20年以上。3、環保效益:蓄冷系統除了對電網產生移峰填谷效益外,能大幅度減少制冷機組的裝機容量,從而減少氟利昂的使用,獲取環保效益。湖南專業冰漿蓄冷廠家