[发明专利]一种冰蓄冷湿冷制冷系统在审
申请号: | 201510191898.X | 申请日: | 2015-04-21 |
公开(公告)号: | CN104807275A | 公开(公告)日: | 2015-07-29 |
发明(设计)人: | 江燕涛 | 申请(专利权)人: | 广东海洋大学 |
主分类号: | F25D13/00 | 分类号: | F25D13/00;F25C1/00;F25D3/02 |
代理公司: | 广州广信知识产权代理有限公司 44261 | 代理人: | 张文雄;彭逊 |
地址: | 524000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 冰蓄冷 湿冷 制冷系统 | ||
技术领域
本发明属于制冷技术领域,具体涉及一种冰蓄冷湿冷制冷系统。
背景技术
通常的冷库采用蒸发式制冷制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。最常用的是压缩式制冷机,主要由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。由于冷库具有以下一些特点,如:制冷量较大,终年运转,负荷峰谷差大,部分负荷明显,使得冷库的建设成本和运行使用成本高,而且冷冻冷藏对象主要是容易腐烂变质的新鲜食品,其对为内温度和湿度的控制要求严格,但实际工程又难以实现湿精确控制,导致果蔬产品冷藏时易出现冻伤的情况,以及系统安装位置固定,不便随环境和使用要求调整等。
冰蓄冷技术日前主要应用在空调技术领域,是一种对电网负荷移峰填谷具有显著作用的用户侧管理技术,该技术利用夜间富余电力开启制冷机组制冰,把冷量以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时段则通过融冰的方式释放出冷量以供空调用户需求,从而避免或减少使用高峰时段的电力,实现对电网负荷的移峰填谷,减轻电网负荷的峰谷差矛盾,提高发电厂的运行效率,最终实现全局性的节能减排效益。
因此,有必要对目前冷库制冷技术进行改进,将冰蓄冷技术应用到冷库系统中,改善目前的冷库系统运营成本高、制冷效果有不足之处且不能实现错峰用电的不足。
发明内容
本发明提供了一种冰蓄冷湿冷制冷系统,其目的是用冰浆蓄冷湿冷制冷系统替代传统的制冷系统应用于冷藏保鲜库中,达到节约成本、改善冷库性能的效果。
为了实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
一种冰蓄冷湿冷制冷系统,其特征在于,包括冰浆生成系统、蓄冰装置、湿冷制冷系统,上述各个系统之间通过管路连接;所述冰浆生成系统将来自蓄冰装置的0℃以上低温冰水回水制成冰浆后再输送回蓄冰装置;蓄冰装置中的冰水混合物输送到湿冷制冷系统;所述湿冷制冷系统为与冷库连通的开式空气处理器,来自蓄冰装置的冰水混合物与来自冷库的高温回风进行湿热交换,高温回风被冷却后输送回冷库,吸收热量温度上升的冰水混合物输送回蓄冰装置。
进一步地,所述冰浆生成系统包括冰浆生成机组、水-不冻液热交换器和低温冷冻机组;在水-不冻液换热器中,来自低温制冷机组的低温不冻液对来自蓄冰装置的0℃以上低温冰水回水进行制冷,使之成为过冷水,输送到冰浆生成机组;冰浆生成机组将过冷水生成冰晶,即大部分为液相的冰水混合物,该冰水混合物通过管道进入蓄冰装置。
进一步地,所述低温冷冻机组和水-不冻液热交换器之间的不冻液回路设置不冻液泵、流量调节阀四和止回阀四,低温不冻液在低温冷冻机组和水-不冻液热交换器间的回路内通过不冻液泵往复循环;所述蓄冰装置与水-不冻液热交换器之间的低温冰水回路设置过滤器三、流量调节阀三、低温水泵、止回阀三。
进一步地,所述蓄冰装置上端设置注水口,作为系统初次运行时的注水和以后的补水口;低温水泵从蓄冰装置下端接口抽取所述低温冰水回水送至水-不冻液换热器,与低温不冻液完成热交换后经冰浆生成机组制成冰晶后输送到蓄冰装置上端接口;蓄冰装置还有两个与湿冷制冷系统的接口,分别连接开式空气处理器的供水管和回水管。
进一步地,所述蓄冰装置与开式空气处理器的供水管连接关系为:低温的冰水通过过滤器一、冰水泵一、流量调节阀一和止回阀一被送至开式空气处理器;所述蓄冰装置与开式空气处理器的回水管连接关系为:热交换后升温的冰水回水经过滤器二、冰水泵二、流量调节阀二和止回阀二流回蓄冰装置。
进一步地,所述湿冷制冷系统的开式空气处理器和冷库之间以送风管和回风管连接;送风管将完成冷湿交换的空气送回冷库,回风管将冷库内空气送入开式空气处理器;送风管处设置风量调节阀和风机。
制冷系统为了避免制冰系统冻结堵塞过冷却器和管道,采用了晶核过滤和传播阻断措施。控制系统主要采用PLC控制,控制精度高,自动化程度强。整个系统有两种运行模式:制冰模式和释冰模式,两者可以自动切换和手动切换。当蓄冰槽冰量超过设计值,制冰模式停止,运行释冰模式,这时低温制冷系统和冰浆生成和蓄冰装置停止工作。冰水系统不断循环,仅依靠吸收冰晶的潜热而降温。
本发明的有益效果在于:
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