無論從能效還是經(jīng)濟(jì)角度出發(fā),動(dòng)態(tài)冰蓄冷技術(shù)均有優(yōu)于傳統(tǒng)冰球、盤管式冰蓄冷的明顯優(yōu)勢(shì)。盤管式蓄冰系統(tǒng),原理:利用設(shè)于蓄冰槽內(nèi)的盤管(浸在水中),將設(shè)于盤管外的水相變成冰。盤管和主機(jī)間循環(huán)的介質(zhì)為低溫載冷劑,盤管外所結(jié)的冰沿著圓管逐漸加厚,較終達(dá)到設(shè)計(jì)值為止;釋冷時(shí),通過盤管內(nèi)與板換間循環(huán)的載冷劑(二次側(cè)為空調(diào)末端),將冷量釋放到空調(diào)末端,從而形成一個(gè)完整的蓄冷、釋冷的過程,有內(nèi)融冰與外融冰兩種系統(tǒng)。因技術(shù)較為成熟,在目前廣泛應(yīng)用于冰蓄冷系統(tǒng)項(xiàng)目中。相變材料與冰蓄冷復(fù)合系統(tǒng),儲(chǔ)冷密度提升至450MJ/m3,為水蓄冷的6倍。低碳動(dòng)態(tài)冰蓄冷保溫
請(qǐng)問冰蓄冷的原理和特點(diǎn),冰蓄冷是一種利用冰的相變過程來儲(chǔ)存和釋放冷能的技術(shù)。其原理主要包括以下幾個(gè)步驟:1.儲(chǔ)能階段:通過制冷機(jī)組或夜間低溫條件等方式將水或其他物質(zhì)冷卻到冰點(diǎn)以下,使其凝固成冰,并將冰儲(chǔ)存在儲(chǔ)冰容器中;2.蓄冷階段:當(dāng)需要冷卻時(shí),通過將冷卻介質(zhì)(如空氣或水)與儲(chǔ)冰容器接觸使冰吸收周圍的熱量并逐漸融化。融化的過程會(huì)吸收大量的熱量,從而使空氣或水的溫度降低。3.結(jié)冰恢復(fù)階段:當(dāng)冷卻需求結(jié)束后,再次通過制冷機(jī)組或其他方式將剩余的冰重新冷卻,恢復(fù)儲(chǔ)存狀態(tài),以備下次使用。低碳動(dòng)態(tài)冰蓄冷保溫地鐵站臺(tái)應(yīng)用動(dòng)態(tài)冰蓄冷,全年節(jié)省電費(fèi)120萬元,投資回收期<4年。
針對(duì)冰、水蓄冷系統(tǒng)的蓄冷和放冷過程而開發(fā)的主要控制模塊,是實(shí)現(xiàn)蓄冷系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)設(shè)備穩(wěn)定、高效、可靠運(yùn)行的主要基礎(chǔ)。通用性控制系統(tǒng)是高菱針對(duì)一般性中間空調(diào)系統(tǒng)(包含或不包含蓄冷系統(tǒng)均可)而開發(fā)的智能化高效節(jié)能控制技術(shù),包括負(fù)荷跟蹤、負(fù)荷補(bǔ)償、負(fù)荷預(yù)測、末端管控、冷源側(cè)臺(tái)數(shù)控制等多項(xiàng)先進(jìn)控制技術(shù)。通過應(yīng)用高菱智能化自動(dòng)控制系統(tǒng),中間空調(diào)系統(tǒng),尤其是多冷源的復(fù)雜系統(tǒng),將可能實(shí)現(xiàn)明顯的節(jié)能效益,并大量減少運(yùn)維人工的投入。
迄今為止,只中國科學(xué)院廣州能源研究所對(duì)此技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究。從2003年起,中國科學(xué)院廣州能源研究所開始了對(duì)流態(tài)化動(dòng)態(tài)冰蓄冷技術(shù)的全方面研究。成功突破熱交換器堵塞、超聲波促晶、以及動(dòng)態(tài)解冰等關(guān)鍵技術(shù),建立了流態(tài)化動(dòng)態(tài)制冰示范系統(tǒng),研制成功我國擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的動(dòng)態(tài)冰蓄冷技術(shù),使我國的第二代流態(tài)化動(dòng)態(tài)蓄冷技術(shù)基本達(dá)到國際先進(jìn)水平,打破了國際技術(shù)壁壘。如今,動(dòng)態(tài)冰蓄冷已成為國際上冰蓄冷技術(shù)的主要發(fā)展方向,而且在發(fā)達(dá)國家普及迅速。動(dòng)態(tài)冰蓄冷利用低谷電價(jià)時(shí)段制冰儲(chǔ)能,高峰時(shí)段融冰供冷,降低40%空調(diào)能耗。
國內(nèi)外技術(shù)研究現(xiàn) ,流態(tài)化動(dòng)態(tài)冰蓄冷技術(shù)從上世紀(jì)90年代末開始在日本展開研究。到目前為止,已經(jīng)有包括高砂熱學(xué)、Sunwell(日本)等公司成功研發(fā)出新型的動(dòng)態(tài)冰蓄冷技術(shù)。其中高砂熱學(xué)較早掌握過冷水式動(dòng)態(tài)冰蓄冷的商業(yè)化實(shí)用技術(shù),而Sunwell(日本)則較早掌握了刮刀擾動(dòng)式動(dòng)態(tài)冰蓄冷的商業(yè)化實(shí)用技術(shù)。目前兩種技術(shù)都已在日本大量應(yīng)用。然而,在我國不但沒有動(dòng)態(tài)冰蓄冷空調(diào)的應(yīng)用實(shí)例,就連基礎(chǔ)研究也非常少見。清華同方在過冷水動(dòng)態(tài)制冰方面做了一定程度的基礎(chǔ)性研究。過冷水式動(dòng)態(tài)制冰技術(shù)可在-3℃觸發(fā)瞬時(shí)結(jié)晶,制冰效率較靜態(tài)法提升25%。低碳動(dòng)態(tài)冰蓄冷保溫
動(dòng)態(tài)系統(tǒng)減少制冷劑充注量40%,符合環(huán)保法規(guī)要求。低碳動(dòng)態(tài)冰蓄冷保溫
冰蓄冷技術(shù)是利用夜間電網(wǎng)低谷時(shí)間,將冷媒(通常為乙二醇的水溶液)制成冰將冷量儲(chǔ)存起來,白天用電高峰期融冰,將冰的相變潛熱用于供冷的成套技術(shù)。這種蓄能措施能夠有效地利用峰谷電價(jià)差,在滿足終端供冷(熱)需要的前提下降低運(yùn)行成本,同時(shí)對(duì)電網(wǎng)的供需平衡起一定的調(diào)節(jié)作用。公共建筑耗能遠(yuǎn)高于民用建筑,由于工作時(shí)間的限制,電能消耗主要集中在白天,導(dǎo)致用電高峰期電力緊張,但是夜晚低谷期電力不能得到充分利用。為了轉(zhuǎn)移電力需求,平衡電力供應(yīng),國家采用分時(shí)計(jì)價(jià)的政策來推動(dòng)離峰電力的積極性。冰蓄冷空調(diào)利用夜間低谷電力制冰儲(chǔ)能以減少用電高峰期空調(diào)用電負(fù)荷和系統(tǒng)裝機(jī)容量。從建筑層面上,冰蓄冷技術(shù)不一定能降低電耗,但是可以利用峰谷電價(jià)差值節(jié)約用電成本。而從國家整體層面上,冰蓄冷系統(tǒng)能夠?qū)╇娤到y(tǒng)進(jìn)行“移峰填谷”,解決夜晚低谷期電力浪費(fèi)問題。低碳動(dòng)態(tài)冰蓄冷保溫