江西流態化動態冰節能改造方案

來源: 發布時間:2024-12-11

離心機進出水溫差小,可能發生喘振,甚至停機,制冰開始后,蓄冰槽溶液的溫度不斷下降,經過約2h后為0℃~-2℃,這個溫度的溶液再次進入制冰器制冰時,溫度又不能高于-3℃,以防止結冰晶過多,溫差很小,離心主機會發生喘振或停機。主機溫度設置要不斷隨溶液溫度變化而變化,控制難度大,結冰過程溶液濃度會變化:初期3%的乙二醇溶液濃度,到結冰量達到60%時,溶液濃度達到7%,冰點溫度為-2.7℃;各溶液溫度再低1.5℃,制冰過程要求控制設定要求溫度不斷的變化,屬于動態控制過程,控制難度較大。由于水泵流量大,造成槽內漩渦,可能造成冰晶吸入管道,制冰換熱器2%的含冰溶液出來,到制冰結束時蓄冰槽的冰量容積比為65%,槽內溶液和已經冰粒會成漩渦狀態吸入管道和水泵,再度結冰而形成更多更大的冰核,造成冰堵。自動化監控,確保冰塊質量穩定可靠。江西流態化動態冰節能改造方案

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工藝流程,動態冰蓄冷技術可應用于新建系統以及既有系統的節能改造。新建系統需要根據冷量輸送需求進行全新設計,其它過程相同,包括根據制冷機組的額定功率搭配制冰機組;根據負荷情況合理配置蓄冰槽,并根據應用場合配置不同的控制系統。動態冰蓄冷技術的原理主要是利用水的過冷特性,通過專門設計的板式換熱器將水冷卻至零下2℃,使其處于過冷狀態,然后通過超聲波的空化效應使過冷水瞬間轉變成流態化冰水混合物(冰漿),從而實現制冰和蓄冷。這種技術相比傳統的靜態冰蓄冷方式,具有更高的傳熱效率和更快的制冰速度。湖南低碳動態冰項目在食品冷凍領域,動態冰技術可保持食品新鮮,延長保質期。

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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。無論從能效還是經濟角度出發,動態冰蓄冷技術均有優于傳統冰球、盤管式冰蓄冷的明顯優勢。在各類大中型中央空調系統、區域供冷、化工工藝、土建等行業和領域都有動態冰蓄冷的廣闊應用前景。當前,我國已經有許多省市實行了針對冰蓄冷空調的分時電價政策,如浙江、江蘇、上海、北京、深圳等,其他地方也都在相繼制定之中。因此,動態冰蓄冷實用技術的突破必將為我國的蓄冷空調行業產生深遠的影響。

冰蓄冷是利用夜間低谷時段電力制冰并蓄存起來,在白天用電高峰時段不開或少開制冷主機,利用夜間蓄存的冰來滿足制冷冷負荷需求的一種節能手段。內融冰式冰蓄冷,該系統是將冷水機組制出的低溫乙二醇水溶液(二次冷媒)送入蓄冰槽(桶)中的塑料管或金屬管內,使管外的水結成冰。蓄冰槽可以將90%以上的水凍結成冰。融冰時從空調負荷端流回的溫度較高的乙二醇水溶液進入蓄冰槽,流過塑料或金屬盤管內,將管外的冰融化,乙二醇水溶液的溫度下降,再被抽回到空調負荷端使用。冰球循環原理,為動態冰技術的主要,實現熱量的高效傳遞。

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動態冰蓄冷無需盤管、冰球等預制設備,因此蓄冰槽有效利用率提高,占地空間減小,而且對空間形狀要求降低,場地適應性增強。在實際應用中,還需要考慮建筑風格、管路設計、建筑結構等方面的因素,逐步發展其應用前景。過冷水式動態冰蓄冷技術是通過把普通淡水冷卻到低于0℃的液態過冷狀態,再經超聲波促晶生成流態化冰漿的技術,過冷水式動態冰蓄冷技術的主要先進技術點在于把制冰過程的熱傳遞和冰水相變兩個環節從空間上徹底分離,一舉解決傳統制冰工藝中結冰對傳熱的惡劣影響,從而大幅度降低其制冰能耗并提高制冰效率。動態冰技術,節能效果明顯,較傳統冷卻方式降低能耗30%以上。安徽乳業動態冰工程案例

獨特的工藝流程確保冰塊均勻且質量上乘。江西流態化動態冰節能改造方案

動態冰蓄冷的技術優勢:1、系統耗材少。當蓄冰量為65%蓄冰槽與盤管蓄冰槽體積相當,但無需盤管,且在蓄冰槽內不需要預留檢修空間。2、可供熱。通過吸收蓄冰槽內水的熱量進行制熱,經冷卻塔或其它方式散冷,若為四管制系統,可同時利用此冷對空調末端進行供冷,達到使用熱回收的節能目的。3、可隨時蓄冰。4、增加蓄冰量代價小。加大蓄冰池和蓄冰時間即可。注:對于系統,須考慮綜合能耗。(對于大于1200RT,同樣需要用雙工況冷水機組經制冰換熱器實現。)江西流態化動態冰節能改造方案

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