充冷階段:在電力價格低廉的時段,冷水機以滿負荷運行,其產生的冷凍水量G1超出樓宇實際需求量G2,多余的水量G3(即G1減去G2)從貯柜的“冷端”引入,經過均流布水環槽,注入到貯柜的底部。隨著冷凍水與回水交界面的上升,當它達到上布水環槽的邊緣時,充冷過程結束。放冷階段:當樓宇對冷凍水的需求量G2超過冷水機的出水量G1時,即G3(G1減去G2)小于0,此時,貯存在柜底的冷凍水經供冷泵輸送到樓宇,在換熱器中升溫后,再經由K熱返回貯柜的上布水環槽。這一過程中,冷凍水與回水的界面逐漸下降。冰蓄冷技術是通過在低負荷時制冰來儲存冷能的高效方法。河北冰蓄冷裝置
冰蓄冷系統與水蓄冷系統作為兩種普遍應用的蓄冷技術,在運作機制、特性、應用場合以及經濟性能上均展現出明顯的差異。冰蓄冷系統深度解析,系統原理與運作流程:冰蓄冷系統巧妙地利用冰的相變潛熱來儲存冷量。在夜間電力負荷低谷時,該系統啟動電動制冷機制冷,使蓄冷介質(如水)凝固成冰,從而儲存冷能。到了白天電力高峰時段,則通過融冰過程釋放冷量,為建筑內的空調系統或生產工藝提供所需的冷量。蓄冷與釋冷階段:蓄冷階段:制冷機組將載冷劑(如水)冷卻至冰點以下,形成冰晶或冰水混合物,實現冷量的儲存。釋冷階段:載冷劑與空氣處理單元接觸,吸收熱量后融化,釋放出之前儲存的冷量。廣西冰蓄冷空調冰蓄冷技術能夠提高建筑物的整體能源效率,降低運營成本。
值得一提的是,冰蓄冷空調系統還可以與低溫送風技術相結合,進一步提高系統的經濟性。通過利用冰蓄冷系統產生的低溫冷凍水,可以減小空調系統的風管系統、冷凍水系統的尺寸以及泵和風機的容量和電耗,從而進一步降低系統的運行成本。綜上所述,冰蓄冷空調系統以其節能、環保、舒適、經濟以及提高電力系統穩定性等多方面的優點,在現代建筑和工業領域得到了普遍的應用和推廣。隨著技術的不斷進步和市場的不斷發展,相信冰蓄冷空調系統將會在未來發揮更加重要的作用,為人們的生活和工作創造更加舒適、環保和高效的環境。
?冰蓄冷技術?是一種利用夜間低谷電力將水制成冰來儲存冷能的技術。白天融冰釋放冷量,以滿足建筑物對冷量的需求,從而減少電網高峰時段的空調用電負荷和空調系統裝機容量。?技術原理:冰蓄冷技術的基本原理是利用夜間低谷電價時段制冰并儲存在蓄冰裝置中,白天用電高峰時段通過融冰釋放冷量,滿足空調需求。具體過程包括:?制冰?:夜間利用低谷電價時段,通過制冷機組將水制成冰并儲存在蓄冰裝置中。?蓄冷?:將冷量儲存在冰中,通過相變潛熱進行冷量儲存。釋冷?:白天用電高峰時段,通過融冰釋放冷量,滿足空調系統的需求。在市區高溫天氣中,冰蓄冷能夠有效降低室內溫度,提高舒適度。
接下來,我們進一步探討水蓄冷與冰蓄冷的差異。水蓄冷技術不僅節省了制冷用電,還實現了夏季蓄冷、冬季蓄熱的雙重功能,而冰蓄冷則無法做到這一點。此外,在系統造價和運行電費方面,水蓄冷也展現出明顯優勢。冰蓄冷的總投資遠高于大溫差水蓄冷,因此在實際應用中,冰蓄冷系統通常采用約1/3的削峰運行模式,以降低工程造價。然而,大溫差水蓄冷則通常采用全削峰運行模式,實現更高的節能效果。在適用性方面,水蓄冷技術既適用于新建項目,也適用于改造項目,而冰蓄冷則只適用于新建項目。同時,水蓄冷的運行成本更低,響應速度更快。冰蓄冷系統通過優化能源使用,降低整體運營成本。河北冰蓄冷裝置
冰蓄冷技術通過降低空調系統的能耗,減少了建筑物的能源支出。河北冰蓄冷裝置
冰蓄冷技術原理:什么是冰蓄冷技術?冰蓄冷技術是一種新型的空調制冷方式,主要原理是通過利用低峰時段將水轉化為冰,然后在高峰時段利用冰的蓄冷效應來降低空調負荷。具體來說,當氣溫較低時,利用電力將水變成冰,存儲在蓄冰槽中,待氣溫回升時,冰與水進行換熱,使空調制冷機組可以更加高效地工作。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。河北冰蓄冷裝置