动态冰蓄冷技术
建筑行业各种中央空调系统及工艺用冷系统
我国大部分地区处于温带和亚热带,每年空调使用时间较长,在南方地区甚至可达8个月。夏季高温时段空调用电负荷,特别是大型中央空调、区域供冷和地铁空调等空调负荷集中,是造成城市电力负荷峰谷差的主要原因,而冰蓄冷空调是实现用户侧调峰的有效技术之一。目前我国已有的蓄冰空调工程设备70%以上来自国外,且99%都属于静态蓄冰技术,主要包括盘管制冰、冰球制冰等传统静态制冰方式,其体积大、运行成本高、制冰效率低,平均制冷量只有空调工况制冷量的50%。
冰蓄冷中央空调是指在夜间低谷电力时段开启制冷主机,将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存于蓄冰装置中,在电力高峰时段将冰融化提供空调用冷。由于充分利用了夜间低谷电力,不仅使中央空调的运行费用大幅度降低,而且对电网具有显著的移峰填谷功能,提高了电网运行的经济性。动态冰蓄冷技术采用制冷剂直接与水进行热交换,使水结成絮状冰晶;同时,生成和溶化过程不需二次热交换,由此大大提高了空调的能效。冰浆的孔隙远大于固态冰,且与回水直接进行热交换,负荷响应性能很好。
1)过冷却水稳定生成技术。过冷却水生成技术是冰浆冷却及蓄冷技术的核心。过冷却水是冰浆生成的基础,只有稳定生成过冷却水,才可以通过促晶等技术生成冰浆;
2)超声波促晶技术。在生成过冷水后,只有通过促晶才能使过冷水快速生成冰浆,这就需要促晶技术。目前,国际上采用的技术有超声波促晶、电动阀促晶以及其他一些促晶技术;
3)冰晶传播阻断技术。
动态冰蓄冷技术可应用于新建系统以及既有系统的节能改造。新建系统需要根据冷量输送需求进行全新设计,其它过程相同,包括根据制冷机组的额定功率搭配制冰机组;根据负荷情况合理配置蓄冰槽,并根据应用场合配置不同的控制系统。
该技术入选国家重点节能技术推广目录(第四批);该批次技术共有22条,如下:
综采工作面高效机械化矸石充填技术 | 配电网全网无功优化及协调控制技术 |
新型节能导线应用技术 | 超临界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术 |
非稳态余热回收及饱和蒸汽发电技术 | 加热炉黑体技术强化辐射节能技术 |
煤气化多联产燃气轮机发电技术 | 新型导电铜瓦把持器电石炉节能技术 |
新型吸收式热变换器技术 | 膨胀玻化微珠保温砂浆制备及应用技术 |
高固气比水泥悬浮预热分解技术 | 铅蓄电池高效低能耗极板制造技术 |
高红外发射率多孔陶瓷节能燃烧器技术 | 高效放电回馈式电池化成技术 |
合成纤维熔纺长丝环吹冷却技术 | 曲叶型系列离心风机技术 |
自密封旋转式管道补偿节能技术 | 动态冰蓄冷技术 |
中央空调全自动清洗节能系统技术 | 新型轮胎式集装箱门式起重机节能技术 |
热管/蒸汽压缩复合制冷技术 | 过程能耗管控系统技术 |
这项技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,冰蓄冷的节能优势才被世人所瞩目,而得到广泛的推广使用。日本能源贫乏,冰蓄冷的市场颇好。该项技术已经成为很多发达国家...
除了空调供冷外,全天的其余时间全部用于蓄冷,这样可使主机的容量减少至最小值。蓄冷比例的确定是非常重要的一个环节,在方案设计中一般先初步选择较典型的几个值(如30%等),经设备初选型,根据当地有关的电力...
全负荷是指系统全都的冷量都由冰蓄冷来提供,部分负荷就指冷量一部分由冰蓄冷提供,一部分由冷机提供
流态化动态冰蓄冷技术及其先进性——文章从电力能源系统的峰谷差矛盾现状出发,分析了在我国普遍实施冰蓄冷 空调系统的必要性。介绍了包括传统的冰球、盘管式冰蓄冷以及新兴 的流态化动态冰蓄冷技术的特点。阐述了先进的流态化动态冰蓄冷技术的原理及其应用优势...
冰蓄冷作为新世纪的重要节能手段发展方向之一,是造福人类并具有广阔的发展前景的新技术,有着良好的社会效应和经济效益,在世界能源和环保日益重要的今天,冰蓄冷将作为我国电力移峰填谷,提高电网用电负荷率,改善电力投资综合效益和减少CO2、硫化物排放量来保护环境的重要手段。
冰蓄冷技术是利用夜间电网低谷时间,利用低价电制冰蓄冷将冷量储存起来,白天用电高峰时溶水,与冷冻机组共同供冷,而在白天空调高峰负荷时,将所蓄冰冷量释放满足空调高峰负荷需要的成套技术
改造安装简单;
节省运行费用;
移峰填谷;
平衡电网减少国家电力投资;
从能源的合理分配角的来说,节约了能源,因为发电站是根据用电的多少来决定开启多少负荷的发电机组的。大型的机组的频繁开启、关闭是对机组有巨大损害的,而且很麻烦。如果可以做到机组不停机,就将天然能源利用得更充分了,要做的这点,不可能让人们晚上生活。但是,机器可以工作,这就解决了这个问题。
1.实现电力“削峰填谷”,转移电力高峰负荷,平衡电力供应;
2.减少电厂侧空气污染物的排放,减少建筑物侧CFC和燃烧物的排放;
3.提高电厂侧发电效率从而提高能源的利用效率;
4.降低总电力负荷,减少电力需求,缓解建设新电厂(机组)的压力;
5.提高城市基础设施的档次,有利于招商引资
6.节省用户对空调系统的投资、改造、运行维护等费用,降低用户空调系统的运行费用。冰蓄冷技术原理及应用
这项技术是上世纪初在美国研制并开始应用,但开始并不普及。直到八十年代世界性的能源危机,冰蓄冷的节能优势才被世人所瞩目,而得到广泛的推广使用。日本能源贫乏,冰蓄冷的市场颇好。该项技术已经成为很多发达国家解决电网供电压力不平衡的重要强制手段。
我国从九十年代开始引进国外冰蓄冷技术,全国现有几百家单位在使用,已经拥有核心自主知识产权冰蓄冷技术的公司,其自主研发的ICEBANK蓄冰技术系统打破了国外技术垄断,是唯一达到国际先进水平的冰蓄冷民族品牌。最早实施的再运营项目使用冰蓄冷技术后,每年能为用户节省空调运行费用117.7万元,节约费用比率为36.6%,为国家电网转移高峰电力338万kwh,为国家减少1129吨电力燃煤,为环境减1238万m³的废气排放的案例是比较突出的。