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蓄冷技术研究综述

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发表于 2014-11-17 16:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄冷技术研究综述
摘要:本文主要阐述了国内外蓄冷式空调技术的发展情况以及主要的蓄冷技术,分析比较了了水蓄冷,冰蓄冷,共晶盐蓄冷等不同形式蓄冷技术的优缺点,并提出了当前国内外蓄冷技术研究的热点。  
关键字:水蓄冷,冰蓄冷,共晶盐蓄冷
随着经济的发展,生活水平的提高,消费者对新鲜水果,蔬菜的质量要求越来越高。这一要求大大推进了科学工作者对食品贮藏方法的不懈努力研究。20世纪70年代所诞生的冰温技术,就是其重要成果之一。随着中国冷链物流,特别是医药、疫苗专业化冷链物流的高度发展,相变蓄冷的材料技术已经日益成为中国物流界一个引人瞩目的焦点。
相变蓄冷的材料技术作为一个较新的概念被引入中国的冷链物流。
     能源是人类生存和发展的基础,环境是人类为生存、发展所需物质、能量的贮存场所。能源和环境问题,已成为制约人类为物质和精神生活进一步提高的严重障碍。纵观整个世界,随着科学技术的进步与发展,人们对能源的需求日益增加,但同时对能源的利用又存在很大的浪费,这样一方面造成能源的供给渐趋紧张,另一方面也加剧着环境的恶化。
因此,如何开发出新的绿色能源及提高其利用率已经成为非常紧迫的世界性课题。与此同时,能源的短缺和环境污染同样是制约我国“21世纪可持续发展"的重要因素之一。近年来我国的能源供应紧张状况有所加剧,无论是石油、煤气还是电,都会出现短时期内的供不应求的状况。对电力来说,就具有一个明显的时间性特点,白天“高峰期”的负荷与夜晚的“低谷期"的负荷之间的峰谷差很大,这一差别导致白天用电高峰期时的发电与输电设备严重超载。电力部门为保证电网的运行安全,只能采取拉闸限电的措施,影响了用户的正常使用。在现代社会中,这种拉负荷限峰的做法不宜采用。而这用电低谷时,用户少、负荷低,发电与输电能量的大量过剩,供过于求,电网运行效率低下,使电网的负荷率降低。蓄冷技术就是在电力负荷率较低的夜间,充分利用电网低谷时间的低价电采用电动制冷机制冷,把冷量按显热或潜热的形式储存在某种介质中,将冷量储存起来。在高峰电价时段,也就是用电高峰期、电力负荷较高的白天,将所蓄冷量释放出来,以满足建筑物空调或生产工艺的需要,达到节省电费的目的。
2、国内 外蓄 冷(空调) 技术 应 用 研 究 发 展 概 况
集中空调是重要的用电大户,也是造成电网峰谷负荷差的主要原因。而蓄冷空调则是解决这个问题的一个有效办法。在70年代初,由于能源危机的出现,美国开始了现代蓄热技术的研究工作,制定了蓄热技术研究与发展规划。其中,就包括昼夜蓄热,蓄冷技术的研究项目。1987年美国的一些研究人员开始呼吁在空调行业推广应用蓄冷技术来满足移峰填谷的要求。有40多家电力公司实行奖励措施来鼓励用户使用蓄冷技术进行移峰。从1990年起,开始对蓄冷系统的优化设计、控制和计算机模拟,以及节能问题进行研究。1986年在美国圣地亚哥州立大学建立了能源工程研究所,并于1990年5月开始了一个3年计划进行蓄热技术的研究、设计和测试工作,这极大地推动了冰蓄冷空调技术的发展。为了推进蓄热技术的发展,还成立了国际蓄热咨询应用研究中心。现在,蓄冷技术作为一种电力负荷的调峰手段,已较为广泛地应用于建筑物的空调和其它工业工艺用冷上。
日本是在80年代初开始蓄冷技术研究工作的,到了1985就已有22项工程中应用了冰蓄冷技术。El本于1988年实行了电力费用的大幅度改动,极大地促进了蓄冷技术的发展,
特别是冰蓄冷技术。冰蓄冷技术已成功地应用在建筑物的空调、水产品的加工和储藏及商品加工行业。至1993年东京电力区域内采用冰蓄冷系统的项目已达到316项。在 英 国、加拿大、德国、澳大利亚等国,蓄冷技术也得到了应用.至1988年,在北美、欧洲、澳大利亚和日本已有720多套冰蓄冷设备在运行,其中用于空调的占61%。在我国,对于水蓄冷特别是利用地下蓄水层蓄冷的研究已经有较长的历史。从80年代中期,我国的科技人员就在积极倡导使用冰蓄冷空调技术。在台湾省,蓄冷空调技术应用得较早,发展也比较快,1992年有33个蓄冷空调系统,到1994年底发展到225个。
为推进蓄冷空调计算的发展,1995年中国节能协会成立了蓄冷空调研究中心。一些大专院校也在积极从事蓄冷空调技术的研究工作。这对于促进我国新型空调设备的国产化进程,推进蓄冷技术的发展和进步将起到积极的作用。
3、蓄冷的基本方法
蓄冷的基本方法主要有三大类:显热蓄冷、潜热蓄冷和热化学蓄冷。显热蓄冷是基于蓄冷介质的温度降低来储存冷量。且在此温度范围内蓄冷介质不发生任何相变和化学反应。因此,蓄冷量取决于材料的定压比热Cp蓄冷材料的质量m和温度差,亦即

潜热蓄冷是利用物质相变来储存冷量。当物质发生固一液、固气、液气相变时均要吸热,而与此相反的过程均要放热这种热量被称为相变热或称为潜热。有时,固体由一种晶体结构转变为另一种晶体结构时,也要吸收或放出转变热。原则上来说,这些相变均能用于蓄冷,所以潜热蓄冷又称为相变蓄冷。
在一定温度范围内,某些物质吸热时会产生某种热化学反应。利用这一特性构成的蓄冷就称为热化学蓄冷,其蓄冷量取决于材料的化学反应热热、反应份额和材料的质量。
一般来说热化学反应的反应热会比相变热更大,故存在着很好的应用前景。
4、蓄冷的主要技术
4.1水蓄冷技术
水蓄冷是利用价格低廉、使用方便的水作为蓄冷介质,利用水的显热进行冷
量储存的。它具有投资少、系统简单、维修方便、技术要求低、可以使用常规空调系统等优点,以及在冬季还可以用于蓄热。在蓄冷技术应用中,水蓄冷技术的应用比较广泛,概括地讲,水蓄冷技术具有以下特点:①可以使用常规的冷水机组,也可以使用吸收式制冷机组,并使其在经济状态下运行。②适用于常规供冷系统的扩容和改造,可以通过不增加制冷机组容量而达到增加供冷容量的目的。⑧可以利用消防水池、原有的蓄水设施或建筑物地下室等作为蓄冷容器来降低初投资。④可以实现蓄热和蓄冷的双重用途。⑤技术要求低,维修方便,无需特殊的技术培训。

水蓄冷技术也有一些缺点,如所需的蓄冷池体积较大,蓄冷温差较小,所需
负荷不宜太大等。典型的问接水蓄冷系统如图1所示。为了提高蓄冷罐的蓄冷能力并满足供冷时的要求,提高水蓄冷系统蓄冷效率,应当维持尽可能大的蓄冷温差并防止储存冷水与回流热水的混合。为了实现这一目的,蓄冷槽的形式可以采用多种方法,如自然分层法、多蓄水罐法、迷宫法、隔膜法等。
4.2冰蓄冷技术
(1)冰蓄冷技术简介
冰蓄冷就是将水制成冰的方式,利用冰的相变潜热进行冷量的储存。冰蓄冷的体积将比水蓄冷所需的体积小得多,且由于冰水温度低,在相同的空调负荷下可减少冰水供应量。同样,也可减少空调送风量,节省送风机容量和降低噪音。由于送冰水量和送风量均减少,故可使供冰水管道和风管尺寸也相应减少。低温冰水的另一特点是除湿能力强,使空调区域内相对湿度低,具有更好的舒适性,从而提高了空调品质。
冰蓄冷系统也存在缺点:冰蓄冷的制冷主机要求在冰水出口端的温度低至-5℃,故使制冷剂的蒸发温度降低。与一般主机出水温度7℃相比,制冷量将降至60%左右,但由于制冰过程中冰水温度是逐渐降低的,若制冰开始至结束,冰水平均温度均为-3℃,则制冷量约为一般机组的68%。另外,制冰运转时其COP也有所下降,与制水主机相比,其电耗净增加19%。而且由于制冰槽及冰水管路温度常低于0℃,须增加绝热层厚度,以免发生外部结露和减少漏热。常用制冰率来表示冰槽中冰的体积份额。蓄冰系统的技术水平要求较高,而且冰蓄冷系统的设计和控制比水蓄冷系统复杂得多。
(2)冰蓄冷系统的分类及其基本特性
冰蓄冷系统及其制冰方式有很多种,根据制冰方法分类,可以将冰蓄冷系统分成静态制冰和动态制冰。 静态制冰:冰的制备和融化在同一位置进行,蓄冰设备和制冰部件为一体结构。具体形式有冰盘管式(外融冰式管外蓄冰)、完全冻结式(内融冰式管外蓄冰),密封件蓄冰。完全冻结式蓄冰系统结构比较简单,在蓄冰罐内按一定方式分布
PVC管。蓄冷时的控制采用制冰时间、载冷剂温度、蓄冰槽水位三种控制方式或其中的两种组合控制方式。在融冰过程中,主要靠紧贴PVC管外已融化的水与未融化的冰之间的对流或已融化水的导热来进行传热。由于水的热传导系数较低,形成相当大的热阻,使得融冰较为缓慢,特别是在释冷末期,冷量不易释放,使载冷剂出口温度上升。
由于完全冻结式系统具有体积比较小、结构简单、效率较5 高等优点,使其应用非常普遍,如美国的Fafco公司以及Calmac公司等都是生产完全冻结式蓄冰系统的著名厂家。动态制冰:冰的制备和储存不在同一位置,制冰机和蓄冰槽相对独立。如制冰滑落式、冰品式等。

制冰滑落式蓄冰系统通过一特制的垂直板片蒸发器(制冰器)与蓄冰槽联系起来,构成冰蓄冷系统。冰水供应管路在蒸发器上方将冷水喷淋在蒸发器表面上,再落入到蓄冰槽内,部分冷水在蒸发器上冻结,当冻结至相当厚度之后,通过一个四通换向阀将蒸发器变成冷凝器,冰的内表面开始融化,从而滑落蓄冰槽中。

从制冷系统构成上考虑,有直接蒸发式和间接冷媒式.所谓直接蒸发式,是指制冷系统的蒸发器直接用作制冰元件,如盘管外蓄冰、制冰滑落式等;而间接冷媒式是指利用制冷系统的蒸发器冷却冷媒,再用冷媒来制冰。
4.3共晶盐蓄冷技术
(1)共晶盐蓄冷技术简介
除水以外,用于蓄冷蓄热装置的其他固液相变材料是一些能在一定温度下凝固的无机盐或一些盐类混合物的水溶液,一般称之为共品盐。1973年Tdkes博士在特拉华学院的节能研究所设计建造了太阳能实验室,建成了太阳能一号实验。用太阳能暖房。Telk
嚣选用硫酸钠无水化合物作为蓄热相变材料。在70、80年代,许多厂家开始生产太阳能蓄热材料。80年代,用于蓄冷的相变材料也相继出现,它们是含有多种添加剂的
Na2SO410H20溶液的多元系统。自从1982年Transphase System Inc.安装了第一台共晶盐蓄冷系统用于商业和工业大楼的空调系统以来,截至1990年底,全美已经安装了
80多套相变材料蓄能系统(简称PCMTES系统),占各种空调蓄冷系统的4%。

6  用太阳能暖房。Telk嚣选用硫酸钠无水化合物作为蓄热相变材料。在70、80年代,许多厂家开始生产太阳能蓄热材料。80年代,用于蓄冷的相变材料也相继出现,它们是含有多种添加剂的Na2SO410H20溶液的多元系统。自从1982年Transphase System Inc
.安装了第一台共晶盐蓄冷系统用于商业和工业大楼的空调系统以来,截至1990年底,全美已经安装了80多套相变材料蓄能系统(简称PCM-TES系统),占各种空调蓄冷系统的
4%。  图5共晶盐蓄冷
(2)共晶盐蓄冷系统的特点由于共晶盐蓄冷系统蓄冷材料的特殊性,使其具有
与其它蓄冷系统无法比拟的特点:①适用于传统空调改建为蓄冷空调系统;适合于旧楼房空调系统的改建.②共品盐蓄冷材料的相变温度较高,与冰蓄冷系统相比主机效率可以提高30%。③因蓄冷系统工作在0℃以上,所以冷水侧可采用一般常规冷水机组系统设计方法,且与现有空调系统极易耦合。④由于相变材料的凝固温度较高,系统的压降较低,因此设计是无需考虑管线的冻结问题,给设计带来许多方便。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps571.tmp.png   
从表1中可以看出,共晶盐蓄冷是一种介于水蓄冷和冰蓄冷之间的一种新的蓄冷技术,它克服了冰蓄冷必须要有很低的蒸发温度(低于0℃)的缺点,同时有具有近5倍于水的蓄冷密度,可以预见,共晶盐蓄冷必然会有很大的发展前景。
5.当前蓄冷技术研究的热点及展望
当前,蓄冷技术研究主要有如下几个方向: (1)高效压缩机,使其在制冰和制冷水的工况下,均有较高的COP值。 (2)丰富和完善蓄冷空调技术理论和系统设计方法,从发展和优化单元式蓄冷槽角度出发,加强对现有蓄冷槽性能的试验研究;
应用数值方法建立静态和动态蓄冷槽的数值模型研究或预测蓄冷槽的性能。
(3)蓄冷技术的系统节能和经济性的宏观评价和预测方法。
(4)冰蓄冷和低温送风系统中所需解决的问题研究,对强化制冰技术的研究;
高效低温送风系统的研究;对应用低温送风系统所带来的其他问题的研究。
(5)蓄冷空调节能技术的研究。通过进行负荷的预测,合理优化系统运行模
式,实现系统的经济性运行;进行系统能耗的分析,找出空调系统节能的潜力等。
(6)研究开发新型蓄冷技术。目前新型蓄冷技术的研究工作有水合物蓄冷技术和冰蓄冷技术。如CFC替代和水合物蓄冷技术;直接接触式制冰晶技术的研究;冰水两相流输送技术的研究;利用多孔性材料强化密封件蓄冷技术等。随着蓄冷节能技术研究的深入,技术先进、运行可靠的蓄冷设备必将会得到广泛应用,蓄冷式空调系统将成为21世纪世界集中空调的“主流”系统。

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  发表于 2014-11-17 21:50
您好,我是聚氨酯保温板生产厂家,来自常州洛阳,如果您有冷库板需求可以回帖咨询或加QQ749167367 Tel:18019699971  ,多交个朋友,多一份资源,也许某一天我的资源是你需要的!--常州斯曼制冷专注聚氨酯保温板6年
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发表于 2016-11-11 08:58:56 | 显示全部楼层
我。。。我是来拿分的,人挡杀人,魔挡杀妖。纠结
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发表于 2017-7-13 19:09:10 | 显示全部楼层
呵呵 我可不敢~~~~~~~~~~~~~~~~~
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发表于 2018-6-13 18:38:21 | 显示全部楼层
今天看了下自己统计
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