冰蓄冷系统介绍.ppt

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1、冰蓄冷系统Engineeredforflexibilityandperformance.™科技营造自然空调蓄能简介空调蓄能技术,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用制冷机制冷,利用蓄冷介质的显热或潜热特性,用一定方式将冷量存储起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把存储的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。分类:有储热性和储冷型。空调蓄能简介蓄热技术,同样利用电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用电锅炉,利用蓄热介质的显热或潜热特性,用一定方式将热量存储起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把存储的热量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。空调蓄冷技

2、术空调蓄冷技术,即是在电力负荷很低的夜间用电低谷期,采用制冷机制冷,利用蓄冷介质的显热或潜热特性,用一定方式将冷量存储起来。在电力负荷较高的白天,也就是用电高峰期,把存储的冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要。储冷型分类:按存储冷量的方式分显热蓄冷和潜热蓄冷。按存储介质分类有水蓄冷、并蓄冷、和共晶盐蓄冷。空调蓄冷技术空调蓄冷系统水蓄冷迷宫曲径与挡板式隔膜式复合储槽式温度分层式冰蓄冷共晶盐蓄冷固冰盘管外结冰内融冰外融冰封装冰冰球冰板蕊芯冰球制冰滑落式液冰冰浆或冰晶静态型动态型冰球冰板空调冰蓄冷系统制冰主机:离心机、螺杆机、多联机室外机、…制冷主机工况:全蓄冰系统:双工况分量蓄

3、冰系统:单工况载冷剂:使用乙二醇溶液进行蓄冰或换热空调冰蓄冷系统的特点是一种节费不节能的系统。转移制冷机组用电时间,起到了转移电力高峰期用电负荷的作用。空调蓄冷系统的制冷设备容量和装设功率小于常规空调系统。一般可减少30%~50%。空调蓄冷系统的运行费用由于电力部门实施峰、谷分时电价政策,比常规空调系统要低,分时电价差值越大,得益越大。空调蓄冷系统中制冷设备满负荷运行的比例增大,状态稳定,提高了设备利用率。空调蓄冷系统的一次性投资比常规空调系统要高。如果计入供电增容费及用电集资费等,有可能投资相当或增加不多。原理冷水机组在夜间离峰时段制冰储存,储存的冷量供次日空调负荷的应用。图中晚上

4、18点到早上8点的深蓝色区域为制冰储存的冷量,早上8点到晚上18点的深蓝色区域为用储存的冰制冷的冷量。蓄冰系统分类全蓄冰系统离峰以外时段所制成的冰或冰球,其冷量要达到次日空调负荷所需。冷水机组用于夜间制冰机组的平均负荷(冷吨·小时)小于日间制冷需求负荷蓄冰系统分类分量蓄冰系统主机在高峰以外时段制冰,在空调时段主机持续运转搭配储冰设备以满足设计日空调负荷需要。分量储存费用较全量储存系统经济,并可获得良好的负荷管理。冷水机组获得更低的平均负荷冰蓄冷系统主要冰蓄冷系统应用外部融化内部融化内-外部融冰外部溶冰方式内部溶冰方式冰盘管(外部融冰)定义:温度较高的空调回水直接送入盘管表面结有冰层的

5、蓄冰槽,使盘管表面的冰层自外向内逐渐融化。制冰与融冰的工作过程制冰循环开始制冰时,冰槽内充满水,低温乙二醇水循环经盘管进口到出口,吸收冰槽水的热量;此时冰水泵不动作,小空气泵在槽内制造气泡造成水流扰动,水接触到盘管逐渐冻结而结成冰。冰的厚度由设计者决定。一般约在“1~1-1/2”。空调循环在白天空调循环时,冰水泵运转系统水流,使水在冰槽内接触冰而降温,冰的融化使水的温度由进水温度降到出水温度。冰盘管(外部融冰)优点空调回水与冰直接接触,换热效果好,取冷快不需要二次换热装置缺点蓄冰槽的蓄冰率低,蓄冰槽容积大盘管外表面结冰不均匀,易形成水流死角需要采取搅拌措施,促进冰的均匀融化冰盘管(内

6、部融冰)制冰与融冰的工作过程制冰循环开始制冰时卤水(通常为乙二醇溶液)流经储冰槽内使水冻结。空调循环在空调循环时,来自用户或二次换热装置的温度较高的载冷剂仍在盘管中循环,通过盘管换热将外表面冰层自内向外逐渐融化进行取冷冰盘管(内部融冰)优点盘管外表面融冰均匀,不易形成水流死角不需要采取搅拌措施,以促进冰的均匀融化缺点空调回水与冰间有很薄的水层,融冰换热热阻较大多采用细管、薄冰层蓄冰冰球制冰与融冰的工作过程制冰过程密封球体内的结冰过程适是伴随有相变的导热与自然对流的复杂换热过程,而且在实际应用中又是许多球体堆集在一个圆柱形蓄冷罐内,载冷剂从球间流过,球体也有可能在一定范围内自由移动,因

7、此,冰球的蓄冷冷结是很复杂的三维传热问题。融冰过程相对冻结过程,冰球的融冰过程更加复杂一些,因为融冰过程球中的冰块是活动的,在发生相变的同时,冰块首府力作用上下浮动,固液相界面条件非常复杂。冰球蓄冷的特点在蓄冰槽,因外部形状均匀,水流阻力最小,且均匀吸放热没有热传死角。球体外部为均匀为圆球体机械,强度最大,适合大型储冰传统使用。尤其不冻结液更换时冰球不因堆集,而挤压破裂或变形。圆球式设计于储冰槽内存放密度最高,储冰容积最大,相同储存冷量是圆球式所需储冰槽最

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