?動態冰蓄冷技術?是一種利用夜間低谷電力制冰并儲存冷量,在白天高峰時段釋放冷量的技術。其基本原理包括制冰、儲冰和融冰三個主要步驟:??制冰過程?:在夜間電網負荷較低時,利用制冷機組運行,通過制冷劑與水進行熱交換,使水結成絮狀冰晶。這些冰晶儲存在蓄冰池中。儲冰過程?:生成的冰塊被儲存在蓄冰池中,蓄冰池可以采用土建方式或鋼架結構,并附帶保溫層以減少能量損失。融冰過程?:在白天電網高峰時段,停止運行空調壓縮機,利用夜間儲存的冰塊通過融冰過程提供冷量。融冰時,空調回水通過板冰機蒸發器,與冰層進行熱交換,降低水溫,然后通過水泵輸送到空調系統中。動態冰的研究可能為開發新型儲能技術提供靈感。廣西冰片滑落式動態冰保溫

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。上海工業動態冰節能改造方案研究表明,極寒條件下,冰體的分子排列方式發生明顯變化,形成動態冰。

冰蓄冷空調系統具有以下主要特點:(1)利用低谷段電力,具有平衡峰谷用電負荷,緩解電力供應緊張;(2)冰水主機的容量減少,節省增容費用;(3)總用電設施容量減少,可減少基本電費支出;(4)利用低谷段電價的優惠可減少運行電費;(5)冰水溫可低至1~4℃,減少空調設備風管的費用;(6)冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔容量減少;(7)電力高壓側及低壓側設備容量減少;(8)室內相對濕度低,冷卻速度快,舒適性好;(9)制冷設備經常在設計工作點上平衡運行,效率高,機器損耗小;(10)充分利用24h有效時間,減少了能量的間歇耗損;(11)充分利用夜間氣溫變化,提高機組產冷量;(12)投資費用與常規空調相當,經濟效益佳。
冰蓄冷就是將水制成冰的方式,利用冰的相變潛熱進行冷量的儲存。與水蓄冷相比,儲存同樣多的冷量,冰蓄冷所需的體積將比水蓄冷所需的體積小得多。蓄冰空調設備:冰盤管式系統:冰盤管式系統又稱冷媒盤管式和外融冰。該系統也稱直接蒸發式蓄冷系統,其制冷系統的蒸發器直接放入蓄冷槽內,冰凍結在蒸發器盤管上。融冰過程中,冰由外向內融化,溫度較高的冷凍水回水與冰直接接觸,可以在較短的時間內制出大量的低溫冷凍水,出水溫度與要求的融冰時間長短有關。這種系統特別適合于短時間內要求冷量大、溫度低的場所,如一些工業加工過程及低溫送風空調系統。動態冰的發現為研究地球早期環境提供了重要線索。

冰蓄冷系統在節省電費、減少裝機容量和提高設備利用率方面表現出色,但初期投資較高;而水蓄冷系統則以其投資小、運行可靠和節費量大的特點而受到市場的青睞。在選擇時,應根據具體項目的實際需求、經濟條件以及電力政策等因素進行綜合考慮。冰蓄冷空調(Ice Storage Air Conditioning System)是一種利用夜間電力低谷時段儲存冷量,白天用電高峰時段釋放冷量的空調技術。這種技術通過在電網負荷低谷時(如深夜)運行制冷設備,將電能轉化為冷量儲存在冰塊或者冷凍水中,然后在白天電網負荷高峰時,將儲存的冷量釋放出來,供給空調系統使用,以降低電力高峰期的空調用電負荷,達到節約電費、平衡電網負荷和提高空調系統能效的目的。原理基于低溫環境下水的快速結晶過程。廣西冰片滑落式動態冰保溫
冰塊硬度適中,適用于各類冰雕制作。廣西冰片滑落式動態冰保溫
自動控制:蓄冷系統的控制,除了保證蓄冷和供冷模式的轉換以及空調供水或回水溫度控制以外,主要應解決制冷機組與蓄冷設備之間供冷負荷分配問題,特別是在部分負荷時,應保證盡可能地將蓄冷設備的冷量釋放完,即可采用融冰優先式運行策略,甚至可采用全蓄冷運行,即白天制冷機組停開,空調負荷全部由蓄冷設備滿足。而在設計日空調負荷時,應采用制冷機組優先式運行策略,以保證逐時空調負荷要求。目前蓄冷系統的自動控制系統,大多采用以計算機技術的直接數字控制器與電子傳感器及執行機構相結合的直接數字控制系統。廣西冰片滑落式動態冰保溫