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