技術優勢和應用場景:動態冰蓄冷技術具有以下優勢:經濟價值?:通過利用夜間低谷電力制冰,可以節省運行成本,同時緩解電網高峰時段的供電壓力。環境效益?:減少對電網的依賴,降低高峰時段的電力需求,有助于優化資源配置和提高能效。應用普遍?:適用于各種需要空調冷卻的場所,如辦公樓、商場、醫院等。與其他蓄冷技術的比較:動態冰蓄冷技術與傳統靜態盤管冰蓄冷技術相比,具有更高的放冷速率和更簡單的系統設計。傳統靜態盤管冰在高峰時段無法單獨融冰供冷,需要與主機串聯,導致系統設計復雜且能耗高??茖W家推測,火星上可能存在某種形式的動態冰結構。吉林動態冰案例
溴化鋰空調的特點和優勢:高效利用能源:可以利用多種廢熱、低品位熱源作為驅動能源,節能效果明顯。運行費用低:在有充足廢熱或廉價能源的地方,運行成本相比傳統電驅動空調要低。環保:無有害物質排放,對環境友好。運行平穩:噪音低,振動小,適合對噪音和振動有嚴格要求的場所。溴化鋰吸收式制冷機組可分為:直燃式燃氣型溴化鋰機組,蒸汽(熱水)型溴化鋰機組兩種。地源熱泵空調是一種利用地熱能作為冷熱源,結合熱泵原理實現高效制熱和制冷的空調系統。其主要理念是利用地下土壤、地下水或地表水的恒溫特性,為建筑物提供冬暖夏涼的舒適環境?;葜輽C房動態冰裝置動態冰技術簡化制冰流程,節省人力成本。
溴化鋰空調的工作過程四個基本步驟:吸收過程:在高溫高壓狀態下,稀溶液中的溴化鋰溶液吸收來自蒸發器中水蒸汽的熱量,水蒸汽被吸收變成濃溶液,同時釋放冷量。解吸過程:濃溶液被送到高壓發生器中,通過外部熱源(如燃氣、蒸汽、熱水、太陽能、工業廢熱等)加熱,溴化鋰溶液分解,釋放出高純度的水蒸汽。冷凝過程:釋放出的水蒸汽在冷凝器中冷凝成液態水,同時放出大量冷量,這個冷量通過冷卻水或直接通過空氣冷卻,然后輸送到室內機為室內提供冷氣。濃縮過程:冷凝后的水流入吸收器與稀溶液混合,重新生成濃度較低的溴化鋰溶液,這個溶液再次被送回蒸發器開始新的制冷循環。
應用場景與優勢:冰蓄冷系統特別適用于需要短時間內大量冷量且溫度要求較低的場所,如商業建筑、辦公樓、廠房、醫院、學校等。在這些場所,特別是在峰谷電價差較大的地區,冰蓄冷系統能夠明顯減少白天電力高峰時段的空調用電負荷,平衡電網負荷,提高能源利用效率。同時,由于制冷溫度低且穩定,空調效果更佳。系統基礎原理:水蓄冷系統是在常規空調系統中增設蓄冷水槽(或水池)作為蓄冷設備,并利用空調用制冷機作為制冷設備。在夜間用電低谷時段,制冷機制取低溫冷凍水并儲存在蓄冷水槽中;在需要供冷時,通過位于水槽底部的供冷管供應低溫冷凍水,并利用冷、熱水自身的密度差實現自然分層。在極寒環境下,冰體的流動特性與液態水極為相似,被稱為動態冰。
流程選擇:蓄冰空調系統的制冷機組與蓄冰裝置可以有多種組成。基本上可以分為串聯系統和并聯系統兩種。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。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。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。隨著智能化、自動化技術的發展,動態冰系統將更加智能化、人性化。福建冷水式動態冰項目
獨特的制冰工藝,確保冰塊持久耐用。吉林動態冰案例
蓄冰系統是指在電力負荷很低的夜間用電低谷期,采用電動制冷機制冷,使蓄冷介質結成冰,利用蓄冷介質的顯熱及潛熱特性,將冷量儲存起來。空調冰蓄冷技術,在電力負荷較高的白天,也就是用電高峰期,使蓄冷介質融冰,把儲存的冷量釋放出來,以滿足建筑物空調或生產工藝的需要。制冰方式的分類:根據制冰方式的不同,冰蓄冷可以分為靜態制冰、動態制冰兩大類。此外還有一些特殊的制冰結冰,冰本身始終處于相對靜止狀態,這一類制冰方式包括冰盤管式、封裝式等多種具體形式。吉林動態冰案例