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储冰与取冰技术

发布于:2006-03-26 08:48:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

1. 储冰槽小型化(IPF增大)与冷双用化
2. 储冰槽要配合场地、机器、贮存差、媒体种类选用适当形状
3. 储冰等冰水分离设计(避免桥)、TPF的提高、冰的均一配,以及静状制冰式的热传增强开发
4. 储冰槽的隔热材与防水层的优质与防劣化
5. 储冰槽的分散设置与冰水分离(冰)技术开展
6. 冰与水分离器的采用可用3型:转翼分离型、螺旋转送带分离(图7)及回转阀状分离型(图8)
7. 采用冰充填率控制器(如图9所示)调整IPF,增进效益
8. 储冰槽与取冰配管的最佳组合设计

  • xmznt
    xmznt 沙发
    送冰技术
      动态制冰的利用会随着送冰技术的推展而普及,使得分散储冰而扩大利用地域、高密度能量输送(利用潜热而非单纯的显热)而降低输送配管与设置成本(例如冰充填率15%的冰、水输送较冷水输送减少一半的输送管径),其技术课题分下:
    1. 微细冰水管内输送应了解其管内输送之状态,包括压力损失、流速限制、冰块闭塞、冰粒径影响、管路变化影响、配管方法等,管内输送之压损与流速。而冰块闭塞管路可籍管径增大或曲率增大、定流量泵浦应用、高流速设计及混入有机水溶液等方法来防止。而利用小径冰粒与大径冰粒混合输送还可增加其冰充填率并降低压力损失(图l2即为数公分大粒径与lmm以下小粒径冰混合输送之试验结果)在配管方面,若采用往复多管方式可获得高传热密度,配管径大幅缩小,若需保持一0℃定温送水则可采用回路单管方式 。
    2. 冰粒子以空气输送时,由于此为高速送冰方式要考虑输送动力之降低,流动性、IPF提高、与输送管闭塞现象,若能设计得当,可解决长距离送冰问题。
    2006-03-26 08:50:26

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这个家伙什么也没有留下。。。

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