制冷机组的蓄冷量是定量的输出,而蓄冷设备的释冷是总量的输出。如两者为串联时,控制系统较为简单,供水温度易保持恒定;而对于并联系统,供水温度控制较难,特别是在释冷融冰后期,蓄冷设备的出口温度在逐渐升高,与制冷机组出口温度相比很难保持恒定不变。为了使每天蓄冷设备冷量充分释放,保持较为恒定的供水温度,满足...
蓄能意义与效益:蓄能空调的普遍应用具有利国利民的重要意义,将蓄能空调和电力系统的分时电价相结合,从宏观上可以起到平衡电网峰谷负载,微观上可以为空调用户节省大量运行费用。蓄能型空调原理:蓄能型空调系统,在低电价时段,利用制冷设备或加热设备将蓄能介质中的热量移出或充入,进行蓄能。然后将此冷热量用在空调的电价高峰期。因此,蓄能系统的特点是:转移主设备的运行时间,这样,一方面可以利用夜间的廉价电,另一方面也就减少了白天的高电价电负荷及用电量,达到电力移峰填谷的目的。融冰回收,将已融化的冰水收集,再次制成冰球。中山动态冰项目
动态冰蓄冷技术中的冰浆生成热交换器可以采用制冷剂直接蒸发,省去了冰球、盘管式冰蓄冷中必须采用的不冻液换热循环,因此带来换热设备和材料费用的节省,降低了初投资费用。无论从能效还是经济角度出发,动态冰蓄冷技术均有优于传统冰球、盘管式冰蓄冷的明显优势。在各类大中型中央空调系统、区域供冷、化工工艺、土建等行业和领域都有动态冰蓄冷的广阔应用前景。当前,我国已经有许多省市实行了针对冰蓄冷空调的分时电价政策,如浙江、江苏、上海、北京、深圳等,其他地方也都在相继制定之中。因此,动态冰蓄冷实用技术的突破必将为我国的蓄冷空调行业产生深远的影响。中山动态冰项目动态冰的研究不仅限于地球科学研究,还为深空探测提供了重要参考。
动态冰蓄冷与静态冰蓄冷的定义:动态冰蓄冷:也被称为冰蓄热,是指在高负荷期间,利用制冷机组将冰水制冷系统循环制冷,将低温蓄冷水循环通过蓄冷容器进行充电,在低负荷期间释放低温蓄冷水来提供空调冷量的一种节能方法。静态冰蓄冷:是将制冷机组在低峰期运行,将低温蓄冷媒体一次性充满蓄冷容器,并在高峰期通过泵送方式向空调末端进行热交换,取得冷量的一种方式。系统构成的主要设备:机房部分(空调主机等主要设备)、冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。冷水机组提供冷冻水(7/12℃)。热源:锅炉,热水泵。锅炉提供热水(60/50℃)、 空调区域(空调末端主要设备)、全空气空调处理机组(包括新风机组)。
按照制冰方式的不同,蓄冰系统可分为静态制冰和动态制冰两种方式。其中,静态制冰技术虽然技术、理论较完备,但是在静态制冰系统中,由于为冰晶静态生长,期间结成的冰块直接在换热面上不断生长变厚,使得换热热阻不断加大,随着蓄冰过程的进行,工作情况只会继续恶化。与静态蓄冷方式相比,动态冰蓄冷方式制成的冰浆为有大量悬浮微小冰晶粒子的固液两相溶液,具有很好的流动性与传热性,是一种具有很好发展前景的蓄能技术。为了转移电力需求,平衡电力供应,国家采用分时计价的政策来推动离峰电力的积极性。某大型数据中心采用动态冰技术,降低能耗,提高服务器运行稳定性。
溴化锂空调的特点和优势:高效利用能源:可以利用多种废热、低品位热源作为驱动能源,节能效果明显。运行费用低:在有充足废热或廉价能源的地方,运行成本相比传统电驱动空调要低。环保:无有害物质排放,对环境友好。运行平稳:噪音低,振动小,适合对噪音和振动有严格要求的场所。溴化锂吸收式制冷机组可分为:直燃式燃气型溴化锂机组,蒸汽(热水)型溴化锂机组两种。地源热泵空调是一种利用地热能作为冷热源,结合热泵原理实现高效制热和制冷的空调系统。其主要理念是利用地下土壤、地下水或地表水的恒温特性,为建筑物提供冬暖夏凉的舒适环境。高效节能,降低碳排放量。中山动态冰项目
独特的制冷原理,确保冰块持久耐用。中山动态冰项目
冰蓄冷空调利用夜间低谷电力制冰储能以减少用电高峰期空调用电负荷和系统装机容量。从建筑层面上,冰蓄冷技术不一定能降低电耗,但是可以利用峰谷电价差值节约用电成本。而从国家整体层面上,冰蓄冷系统能够对供电系统进行“移峰填谷”,解决夜晚低谷期电力浪费问题。冰蓄冷空调技术就是在夜间低电价时段(同时也是空调负荷很低的时间)采用电制冷机组制冷,将水在专门的蓄体槽内冻结成冰以蓄存冷量; 在白天的高电价时段(同时也是空调负荷高峰时间)停开制冷机组, 直接将蓄冰槽内的冷能释放出来, 满足空调用冷的需要。中山动态冰项目
制冷机组的蓄冷量是定量的输出,而蓄冷设备的释冷是总量的输出。如两者为串联时,控制系统较为简单,供水温度易保持恒定;而对于并联系统,供水温度控制较难,特别是在释冷融冰后期,蓄冷设备的出口温度在逐渐升高,与制冷机组出口温度相比很难保持恒定不变。为了使每天蓄冷设备冷量充分释放,保持较为恒定的供水温度,满足...
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