冰浆蓄冷基本参数
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冰浆蓄冷企业商机

冰浆蓄冷厂家服务业务全方面转向“互联网+”商业模式!全方面打造“线上+线下”三位一体的综合服务体系。接入对多个项目实时数据,实现现场能效分析系统和自控系统的数据会厂家数据中心进行同步,中心内有专业运维人员对系统及数据进行综合分析,提交分析并反馈客户,提供系统优化、节能运行建议。针对钢制盘管,需要按要求对水质进行维护,使蓄冰装置内的水PH值、硬度、碱度等达到要求的范围,以防止水质对钢盘管进行腐蚀,如蓄冰槽中水的PH值大于8.3,应定期对刚盘管进行钝化处理以防止白锈、白色沉淀物以及锌腐蚀物质的产生。冰浆蓄冷融冰时温度较高的乙二二醇水溶液进入蓄冰槽里的盘管内,将管外的冰融化。丁烷冰浆蓄冷技术

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动态冰浆蓄冷系统构成。动态冰浆蓄冷系统主要由空调主机、制冰机、蓄冰槽、板式换热器、微晶处理器、水泵、冷却塔、阀门、末端等部分组成。制冰机是整个制冰系统的关键所在,设计选型、安装调试、维护保养必须严格按照规定进行,否则将影响系统的使用效果。动态冰浆蓄冷的优势。动态冰浆蓄冷是针对传统静态冰浆蓄冷的各种缺陷而发展起来的新技术,动态冰浆蓄冷技术的大特点是在动态过程中制取冰浆,具有能效高,蓄冰和融冰快等优点,主要技术优势体现在以下方面。传热效率高,制冰速度快。传统的冰球、盘管式冰浆蓄冷的制冰和融冰过程都是在静态下主要通过导热的传热方式完成。当冰层较厚时,热量传递穿过冰层时的热阻非常大,导致传热系数低下,制冰和融冰速度缓慢,而且能量损失大。动态冰浆蓄冷技术则彻底改变了原有的传热方式,传热和相变两个环节在被分开在不同的空间完成。传热时不结冰,结冰时不传热,传热过程始终为高效的液体强制对流方式,避免了静态冰浆蓄冷中的冰层热阻问题,因而整体传热效率得到大幅度提高,制冰速度快。惠州冰浆蓄冷储能冰浆蓄冷进一步提升了空调主机的COP。

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冰浆蓄冷空调系统适用性。在执行峰谷电价且峰谷电价差较大的地区,具有下列条件之一,经经济技术比较合理时,宜采用蓄冷空调系统:(1)建筑物的冷负荷具有明显的不均衡性,低谷电期间有条件利用闲置设备进行制冷时。(2)逐时负荷的峰谷差悬殊,使用常规空调系统会导致装机容量过大,且经常处于部分负荷下运行时。(3)空调负荷高峰与电网高峰时段重合,且在电网低谷时段空调负荷较小的建筑。如:写字楼、综合楼、餐厅、体育馆、影剧院、酒店等。(4)有避峰限电要求或必须设置应急冷源的场所。(5)采用大温差低温供水或低温送风的空调工程。(6)采用区域集中供冷的空调工程。

冰浆蓄冷变频节能原理: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。冰浆蓄冷当冰融化时,从空调负载端返回的高温乙二醇水溶液进入冰浆蓄冷罐。

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冰浆蓄冷系统有两种形式:全蓄冷系统和部分蓄冷系统。全蓄冷系统:即建筑物在电力高峰期所需要的全部冷负荷,在夜间低谷期全部储存起来,从而避免制冷机在电力高峰期的运行,运行费用降到低。部分蓄冷系统:即在夜间电力低谷期只储存一部分冷量,在白天用电高峰期(或平谷期),电制冷机和蓄冷设备联合供应建筑其余部分冷负荷。这种部分蓄冷方案可以减少初投资和缩短投资回收期。蓄冰装置一般分静态制冰和动态制冰两类。静态制冰的形式有内、外融冰冰盎管式,封装式(冰球、冰板式)等;动态制冰的形式有冰片滑落式,冰晶(冰浆)式等。系统制冰浆蓄冷时,如有连续且较大的空调负荷时,宜另设基载主机单独向空调系统供冷,以获取较高的制冷效率,降低能耗。冰浆蓄冷可将90%以上的水冻结成冰。丁烷冰浆蓄冷技术

冰浆蓄冷计算时应考虑该部分无法放出的蓄冷量。丁烷冰浆蓄冷技术

冰浆蓄冷工程设计难?1、蓄冰槽容量不宜过大,会使蓄冰槽因自重变形,必须增加槽的壁厚以及进行加固,还会给制作安装和运输带来困难,同时也增加了费用。在蓄冰槽的扩散管的排布上,会因扩散管的排布过密而浪费大量的空间,还会影响冻冰及融冰的效果。2、冷冻站通常位于大厦的地下部分,而地下部分又往往是停车库、站房、办公集中的部位;使用面积非常紧张、造价昂贵;在蓄冰槽的设置及排布上应尽量使用可利用的空间位置。3、乙二醇溶液100%的价格大约是6000元/吨,价格昂贵。在系统中,如果因为检修或系统渗漏会造成很大的不必要的经济损失,同时对环境造成污染。在施工中,管道及设备用设立牢固的支、吊架,同时系统应进行严格的严密性试验。丁烷冰浆蓄冷技术

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