+
  • 34(1761011475800).jpg
  • 图片2(1).png
  • 图片4.jpg
  • 图片5.png

Твердая система теплового хранения

При использовании валловой электроэнергии электрическая энергия преобразуется в тепловую с помощью резистивной проволоки и накапливается в теплоаккумулирующих телах, таких как оксиды металлов; при этом температура хранения может достигать более 650°C. Когда нагрузке требуется тепло, оборудование может управляться программой ПЛК в соответствии с заранее заданной программой, установленной температурой и подачей тепла, а циркулирующий горячий воздух, подаваемый вентилятором, обменивается теплом с циркулирующей водой нагрузки через воздушно-водный теплообменник, после чего водяной насос нагрузки подает горячую воду к конечному оборудованию.

  • Название товара: Твердая система теплового хранения

Классификация:

Ключевые слова:

Подробности о продукте


  • 产品描述
  • 1. Обзор системы твердоструктурного теплового хранения

    Система твёрдого теплового хранения представляет собой эффективную и экологически чистую технологию хранения и отдачи тепловой энергии. Она использует период низкого тарифа на электроэнергию для преобразования электрической энергии в тепловую и её сохранения с целью последующего использования в пиковые часы или при конкретной потребности в тепле. Данная система основана на высокоэффективных материалах для теплового хранения, таких как оксиды металлов. Благодаря точному управлению и эффективному теплообмену она подходит для нужд отопления в промышленности, торговле и общественных учреждениях.

     

    2. Принцип

    Используя электричество из долины, электрическая энергия преобразуется в тепловую и хранится в теплоаккумулирующих телах, таких как оксиды металлов. Температура хранения может достигать более 650℃.

    Когда нагрузке требуется тепло, оборудование может управляться программой ПЛК в соответствии с заданной программой, установленной температурой и подачей тепла; циркулирующий высокотемпературный воздух, обеспечиваемый автоматическим вентилятором с переменной частотой вращения, обменивается теплом с циркулирующей водой нагрузки через пароводяной (вода-вода) теплообменник, а водяной насос нагрузки подает горячую воду к конечному оборудованию.

    3. Параметры

    No.

    Состав системы

    Функциональное описание

    Ключевые параметры

    1

    Электрические нагревательные элементы

    Преобразовывать электрическую энергию в тепло

    Мощность

    100–500 кВт

     

    Эффективность

    95%

    2

    Термальное хранение

    Хранит тепловую энергию, температура хранения может достигать более 650.

    Материал

    Оксид металла

     

    Плотность хранения тепла

    200–400 кВтч/м ³

     

    Система управления ПЛК

    Автоматически регулирует тепловую мощность и температурные настройки

    Точность управления

    ±1℃

     

     

    Время отклика

    <5 seconds

     

    4

    Теплообменник

    Теплообмен между воздухом высокой температуры и водой

    Эффективность теплообмена

    90%

     

    Температурная устойчивость

    700

    5

    Вентилятор

    Предоставить циркулирующий воздух высокой температуры

    Объём воздуха

    5000–20000 м ³/ч

     

    Шум

    <70dB

    6

    Загрузить водяной насос

    Передача горячей воды на конечное оборудование

    Скорость потока

    10–50 м ³/ч

     

     

    Head

    20–50 м

     

    4. Принцип работы системы

    4.1. Хранение тепловой энергии:

    В период низкой нагрузки энергосети система использует электрические положительные провода для преобразования электрической энергии в тепловую и хранит её в теле теплоаккумулятора. Тело теплоаккумулятора обычно изготавливается из таких материалов, как оксиды металлов, обладающих высокой удельной теплоёмкостью и высокой теплопроводностью. Они способны выдерживать высокие температуры свыше 650°C и долгое время предотвращать потерю тепла.

    4.2. Выделение тепла:

    Когда нагрузке требуется тепло, система точно регулирует тепловую мощность с помощью модуля управления ПЛК в соответствии с заданной программой. Тепловая энергия, накопленная в теплоаккумулирующем теле, передаётся в воздушно-водяной теплообменник через циркулирующий воздух высокой температуры, подаваемый вентилятором, чтобы завершить преобразование тепловой энергии в циркулирующую воду. Затем циркулирующая вода транспортируется к конечному оборудованию на стороне пользователя, например, к отопительной трубопроводной сети, промышленному отопительному оборудованию и т.д., с помощью водяного насоса нагрузки.

    4.3. Автоматическое управление:

    Система использует интеллектуальное управление ПЛК, позволяет в режиме реального времени отслеживать рабочее состояние и динамически регулировать выходную тепловую мощность и температуру нагрева в соответствии с заданными параметрами и требованиями нагрузки, обеспечивая эффективное и безопасное удовлетворение потребностей пользователей.

     

    5. Технические особенности

    5.1. Эффективное хранение тепла:

    Материалы на основе оксидов металлов для хранения тепла обладают высокой плотностью хранения тепла и эффективностью хранения тепла более 95%.

    Система может быстро реагировать на потребность в тепле и обеспечивать эффективный выпуск тепловой энергии.

    5.2. Контроль точности:

    Модуль управления ПЛК обладает функцией высокоточной регулировки, а точность контроля температуры может достигать ±1℃.

    Мощность нагрева можно регулировать в соответствии с потребностью нагрузки, чтобы избежать потерь энергии.

    5.3. Емкость хранения при высоких температурах:

    Температура хранения системы может достигать до 650℃ или даже выше, что подходит для различных сценариев, требующих высокотемпературного нагрева.

    5.4. Экономическая эффективность:

    Используйте период низких тарифов на электроэнергию для хранения тепла и значительно снизьте эксплуатационные расходы.

    Снизить зависимость от ископаемого топлива и сократить затраты на энергию.

    5.5. Модульная конструкция:

    Система может модульно расширяться в зависимости от потребностей, чтобы адаптироваться к тепловым потребностям различного масштаба.

     

    6. Сценарии применения

    6.1. Промышленная сфера:

    Промышленное нагревание при высоких температурах, такое как предварительный нагрев печей, обработка металлов, химические реакции и т.д.

    Замените традиционные газовые и масляные котлы, чтобы улучшить показатели защиты окружающей среды.

    6.2. Коммерческое отопление:

    Центральная система отопления для больших зданий, таких как офисные здания и торговые центры.

    6.3. Общественные объекты:

    Больницы, школы и другие места, где требуется эффективное отопление и горячая вода.

    6.4. Сглаживание пиковой нагрузки энергии:

    В качестве вспомогательного объекта для сглаживания пиковой нагрузки сети он выравнивает её нагрузку.

     

    7. Преимущества системы

    Охрана окружающей среды: Сокращение выбросов углерода в соответствии с требованиями к развитию экологически чистых зданий и низкоуглеродной экономики.

    Гибкость: Гибкое использование энергии, которое может удовлетворять как потребности в отоплении, так и промышленные требования к тепловой энергии.

    Стабильность: Система работает стабильно, снижая влияние технического обслуживания оборудования и перепадов температуры.

    Экономия затрат: Используйте ресурсы электроэнергии низкого уровня для достижения экономичной эксплуатации и значительного сокращения расходов на энергию.

     

    8. Иллюстрация системы твердостатического теплового хранения

Оставить заявку

Обратите внимание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!

Сопутствующие товары