冰蓄冷基本参数
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  • 汉正
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  • 齐全
  • 冷暖类型
  • 冰蓄冷
  • 变频/定频
  • 直流变频,无氟变频,定频
冰蓄冷企业商机

冰蓄冷系统运行控制往往采用两种比较简单的控制策略,一种以制冷机组优先供冷为主,另一种以蓄冰装置优先放冷为主,其他不足部分互为补充。以制冷机组优先供冷为主的控制策略无法充分发挥冰蓄冷系统的“转移负荷”能力;蓄冰优先供冷控制策略不光蓄冰装置中的冰存在提前用尽的可能,而且制冷机组负荷会长时间工作于低负荷状态,这些因素均致使系统运行不经济、不合理。目前有冰蓄冷厂家采用负荷预测软件对当前负荷进行分析,结合系列控制算法确定冰蓄冷系统运行工况的佳组合方式,同时根据系统温度及压力等参数,调整系统内不同执行机构(电动阀门以及变频器)等及时动作,确保系统能够及时跟随空调负荷的变化,保证空调供冷效果,并以可靠、稳定的方式运行,整个系统达到经济的运行状态,提高系统的自动化水平,提高系统的管理效率和降低管理劳动强度。冰蓄冷系统运行时,载冷剂在球形或板形小容器外流动。静态冰蓄冷储能

静态冰蓄冷储能,冰蓄冷

浅谈冰蓄冷技术的应用价值。针对传统电力不足、电网调峰能力差、民用空调负荷高峰与电网负荷高峰存在部分重叠等缺陷,研究具有减少装机容量,提升能效、“削峰填谷”,提升发电效率、提高经济性等优势的蓄冷空调技术对提升电网效率及在绿色电力创新管理价值应用具有深远的意义。首先,从蓄冷技术层面来讲,冰蓄冷具备独特的“削峰填谷”优势,通过蓄冷技术在绿色电能管理中越来越多的应用案例,进一步佐证了冰蓄冷在绿色电力创新管理的应用价值;其次,从国家及各重要省市相继出台的蓄冷技术应用的鼓励政策可以看出,国家对绿色电力创新系统的开发格外重视,蓄冷技术在中央空调应用中,所产生的“削峰填谷”效果及带来的的经济效益,也让更多的用冷客户意识到冰蓄冷空调的价值。深圳一体化冰蓄冷项目冰蓄冷在蓄冷过程,载冷剂(一般为重量百分比为25%的乙烯乙二醇水溶液)或制冷剂在盘管内循环。

静态冰蓄冷储能,冰蓄冷

冰蓄冷变频节能原理:传统风机、水泵流量的设计均以大需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念,但实际使用中流量随各种因素而变化(如季节、温度、工艺、产量等等),往往比大流量小的多。要减少流量时,通常情况下只能调节挡板或阀门的开度,即通过关小和开大阀门/挡板的开度来调节流量。阀门控制法的实质是通过改变管网阻力大小来改变流量,而这种控制方式当所需流量减少时,压力反而会增加,故轴功率的降低有限,此时,过剩的风机、水泵功率将导致压力增加造成很大的能量损耗。

确定蓄冰系统的形式和运行策略。通常蓄冰系统是采用完全蓄冷还是部分蓄冷可根据建筑物设计日空调负荷分布曲线图来确定。原则上说,对于设计日尖峰负荷远大于平均负荷,则系统宜采用全部蓄冷;反之,对于设计日尖峰负荷与平均负荷相差不大,制冷能力又较大,且全天运行时,宜采用部分蓄冷。全部蓄冷式系统的投资较高,占地面积较大,一般不太采用,但由于完全蓄冷的经济效益与社会效益好,完全蓄冷的形式在条件允许的场合,还是应该提倡采用的。而部分蓄冷式系统的初期投资回收期较短,运行费用大幅度下降,这种蓄冷形式同样是应该推广采用的。冰蓄冷需考虑建筑物空调负荷分布、电力负荷分布、电费计价结构。

静态冰蓄冷储能,冰蓄冷

冰蓄冷放冷恒压控制模式:放冷恒压控制功能是采用变频一拖多的控制方式来实现,每台放冷泵都有“手动”和“自动”选择开关,选择“手动”挡,这台放冷泵在控制柜的面板上按钮工频启停,选择“自动”,由PLC决定工频运行还是变频运行。刚开始启动时,PLC根据运行时间长短,优先变频启动运行时间短的放冷泵,PLC检测放冷出口压力,采用PID算法,自动调整放冷泵的运行频率。当频率运行到50HZ,连续持续30秒时间,PLC给命令下一台放冷泵工频启动,此时放冷变频器的运行频率马上降到低运行频率,重新自动调整。当频率运行到低频率,连续持续30秒时间,停止一台工频运行的放冷泵,此时放冷变频器运行频率马上升到大频率50HZ,然后重新自动调整。冰蓄冷在夜间蓄冰状态,冷冻水的出水温度比较低,系统的压差就比较高。上海封装冰蓄冷厂家

冰蓄冷可以保证循环水的水质不受外界影响。静态冰蓄冷储能

流态化动态冰蓄冷技术克服了传统冰球、盘管式冰蓄冷技术中的主要缺陷,因此一经推出即显示出巨大的应用前景。从原理上和应用上出发,可以归纳出流态化动态冰蓄冷技术相对于传统的冰球、盘管式静态冰蓄冷技术的如下一些技术优势:(1)传热效率高、制冰速度快。动态制冰过程中不但避免了因冰层聚集而引起的导热热阻,还通过强制对流大幅度提高了系统的整体换热性能,从而提高了制冰速度。(2)制冷系统COP高、能耗降冷蒸发温度可以保持在-5℃~-8℃之间,而且在整个蓄冰过程中保持稳定不下降。相对于冰球、盘管式冰蓄冷中-10℃以下的蒸发温度(而且随着蓄冰量的增加逐渐下降)可以明显提高系统COP。静态冰蓄冷储能

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