負荷控制式(限制負荷式),負荷控制式就是在電力負荷不足的時段,對制冷機組的供冷量加以限制的一種控制方法。通常這種方法是受電力負荷限制時才采用,超過制冷機組供冷量的負荷可由蓄冷設備負責。例如城市電力負荷高峰時段(上午8∶00~11∶00),禁止制冷機組運行。均衡負荷式,均衡負荷式是指在部分蓄冷系統中,制冷機組在設計日24小時內基本上滿負荷運行;在夜間滿載蓄冷,白天當制冷機組產冷量大于空調冷負荷時,將滿足冷負荷所剩余的冷量(用冰的形式)蓄存起來;當空調冷負荷大于制冷機組的制冷量時,不足的部分由蓄冷設備(融冰)來完成。這種方式系統的初期投資較小,制冷機組的利用率較高,但在設計日空調負荷高峰時段與當地電力負荷高峰時段是否相同時,即是否與當地電價低谷時段相重疊,如不重疊,則系統的運行費用較高。冰蓄冷系統通過智能化控制,能夠根據溫度變化自動調整制冷、釋冷的時間和溫度,實現智能節能。中山冰盤管式冰蓄冷散熱
盤管冰蓄冷:冰盤管式蓄冷裝置是由沉浸在水槽中的盤管構成換熱表面的一種蓄冰設備,蓄冷時載冷劑通過管內,冰在管外凍結。主要冰槽形式:盤管式冰蓄冷:蓄冷特點:管內流速高(處于過渡流或者湍流),換熱系數大;冰的熱阻大,后期蓄冷效率低;管外自然對流,換熱系數小,非完全凍結式可采用空氣攪拌;末期管材導熱系數對蓄冷性能影響不大。盤管式外融冰系統簡化原理圖:外融冰釋冷特點:溫度較高的空調回水直接送入盤管表面結有冰層的蓄冰水槽,使盤管表面上的冰層自外向內逐漸融化;換熱效果好,取冷快,供水溫度低(1~2℃)。理論上不需要二次換熱裝置;不可搭接(non ice-bridging),蓄冰率(IPF)不大于50%,故蓄冰槽容積較大。安徽冰蓄冷廠家冰蓄冷系統迎合了當今節能環保的趨勢,成為綠色建筑的重要環節,受到建筑行業的喜愛。
串聯流程,串聯系統有機組位于蓄冰裝置的上游和機組位于蓄冰裝置的下游兩種形式。 [2]串聯系統的制冷機與蓄冰罐在流程中處于串聯位置,以一套循環泵維持系統內的流量與壓力,供應空調所需的基本負荷。串聯流程配置適當自控,也可實現各種工況的切換。串聯流程系統較簡單,放冷恒定,適合于較小的工程和大溫差供冷系統。并聯流程,并聯系統有單(板式)換熱器系統和雙(板式)換熱器系統。 [2]并聯系統的制冷機與蓄冰罐在系統中處于并聯位置,當較大負荷時,可以聯合供冷。同時該流程可以蓄冷、蓄冷并供冷、單溶冰供冷、冷機直接供冷等。
冰蓄冷空調放在陰涼處晾干。請勿暴曬或干燥,以免變形。并且在使用冷庫空調的情況下,不宜頻繁開關機。相反,因為室溫已達到要求值或高于要求值,請頻繁打開和關閉空調。反而應該用溫控器來控制空調的開和關,因為這簡單的說就是啟動電流過大,保險絲燒了,甚至壓縮機電機也燒壞了。蓄冷空調在使用時如何控制融冰速度,當然這可能是制冷劑泄漏不足,加制冷劑就行了。有時是因為電源電壓不夠,壓縮機不能正常運轉。建議安裝穩壓器。蓄冷空調制冷功率太小,房間面積太大;房間保溫效果差。購買空調時要考慮這些因素。環境溫度太高,冷卻時間比平時長。或者空調長期沒有清洗保養。及時清理。連接室內機和室外機的銅管太長。找專業人士調試。在使用冷庫空調時,我們可以結合不同的季節來調節溫度。夏季怕熱的人會習慣性地將空調的溫度調低一些,但長期在較冷的蓄冷空調房間使用會引起空調病等癥狀。2冰蓄冷系統的設計和安裝需要專業技術支持,確保系統運行穩定、高效,達到預期節能效果。
冰蓄冷技術原理及應用,系統優點,桶式蓄冰特有的逆流換熱器及平均控制法安全可靠,蓄冰桶利用其自身的特有技術,在結冰過程中水不會被冰包圍,冰塊可以自由滑動,因而避免產生應力或使冰桶損壞;無轉動部件,蓄冰桶內未凍結的水無須攪拌;特有的換熱器,使流體流動更均勻,結冰厚度一致。換熱面積大、結冰厚度薄、蓄融冰效率高蓄冰桶是盤管換熱器中單位蓄冷量換熱面積較大的蓄冰設備;蓄冰冰層薄,厚度只為12mm,蓄冰時乙二醇溫度無需很低。因此蓄冰桶可與蓄冰能耗低的三級高心冷水機組 相配合,蓄冷時冷機效率高,耗電量小,節能特性突出;由于傳熱面積大,蓄冰速率穩定;融冰效率高;可實現低溫送風及大溫差系統。冰蓄冷系統的應用范圍不僅限于建筑領域,也可以在工業制冷、醫藥、食品等行業中得到廣泛應用。江蘇冰片滑落式冰蓄冷設備
冰蓄冷的典型工藝包括凝固冷卻水為冰塊、貯冰、釋放冷能等環節,通過程序控制實現自動化操作。中山冰盤管式冰蓄冷散熱
技術優點:1. 安裝方式靈活、快捷,蓄冰桶在工廠內整體組裝配管,發運至現場后作為成品只待就位。由于接管標準化,產品模塊化、成品化,安裝簡單方便,現場無須制冷專業安裝人員。2. 對原有系統的改造擴建快捷、靈活,在擴建項目中,蓄冰桶模塊化的設計能很方便地在原有系統上增加一個或者多個蓄冰桶,即可滿足用戶新的需求,實現用戶中央空調系統的升級換代。在改造項目中,只需斷開部分管路,就地改造原有的冷卻盤管,便可使系統更新為蓄冰系統。中山冰盤管式冰蓄冷散熱