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发热管生产 风道加热器批发 上海向洋电热电器设备有限公司 摘要 本文以河北省秦皇岛市经济技术开发区动力公司太阳能+低谷电双水箱热水系统为例,介绍了在楼顶安装太阳能集热器,应用太阳能+低谷电双水箱方式,为使用者降低运行成本,同时充分利用建筑物所能提供的安装条件,达到太阳能与建筑相结合的目的。该工程充分利用了太阳能与低谷电的优势,合理规划,设计出了一套稳定高效的热水系统。 1工程概况 河北省秦皇岛市经济技术开发区动力公司(以下简称“动力”)位于秦皇岛市经济技术开发区崇山路西、闽江道东,拥有锅炉房6座,自有供热能力547MW,供汽能力115t/h,供热管网(一次网)138km,蒸汽管网26.5km,主要负责秦皇岛市开发区的供热及蒸汽供应管理。图1动力 动力此前采用独立小型锅炉提供四季洗浴用热水,由于近些年秦皇岛市的太阳能热利用程度非常高,同时按照秦皇岛市城市空气污染物排放管理要求,动力公司决定采用太阳能热水系统替代传统锅炉热水系统,在降低污染物排放的同时,达到减少相关费用支出的目的。 浴室位于动力东南角独立的一层建筑,西面是浴室间,东面是锅炉房,锅炉停用,但是暂时保留,不进行拆除,太阳能系统只能放置在楼顶,经过实际测量,楼顶提供的有效面积为70㎡。 2太阳能热力系统方案设计 2.1设计要求太阳能热力系统四季运行,每天需要洗浴的职工人数按照100人考虑,提供充足的热水供应,该系统采用空气源热泵作为辅助热源,即保证光照不足时职工的正常洗浴,又可以减少电能消耗,降低使用费用;该系统需采用落水法取水,提高热水利用率;该系统控制成本造价,投资回收期在3a~4a。2.2确定方案 2.2.1现场条件 按照楼顶有效使用面积,至少要匹配太阳能集热器97.5㎡,水箱需要占用6㎡左右的面积,根据现场勘察,楼顶面积有限,最多只能摆放太阳能集热器65㎡,即每日太阳能集热器所集热量不能满足当日用热需要,任何天气都需要辅助热源进行热量补充。 2.2.2空气源热泵分析 由于北方冬季天气寒冷,秦皇岛市最低温度可达-25℃,虽然一些空气源热泵参数指出可以-20℃正常工作,但是此时的COP值毫无保证,平均效率太低,投资也就失去意义,而且空气源热泵为了保证其换热效果,需要定期清理灰尘,维护较为不便。2.2.3方案建议秦皇岛市企业用电峰段电价1.2元/(kW·h),平段电价0.76元/(kW·h),谷段电价0.34元/(kW·h),谷段电价与峰段电价的比值为1:3.53,采用低谷段电能进行不足热量的补充,不但可以降低电费支出,相对比较采用空气源热泵又可以降低初投资,减少后期维护管理费用,所以综合各方面因素,我们建议动力采用太阳能+低谷电双水箱热水系统。 动力采用太阳能+低谷电双水箱系统,但是提出,可不可以将电辅助加热器改为空气源热泵,这样在谷电时段使用空气源热泵,更好地节能、低耗。 经过相关分析,考虑楼顶面积等因素,最终放弃了空气源热泵的构想,确定了采用太阳能+低谷电双水箱热水系统搭配电辅助加热器的方案。 2.3方案概况 整套太阳能热力系统共计真空管500支,集热面积65㎡; 系统包括容积为4.5m³不锈钢内胆储热水箱2台; 每个水箱匹配电加热器36kW; 安装水泵3台; 电动阀门4台。 3系统运行原理图2太阳能热力系统原理 3.1系统创新点 动力采用落水法取水,在运行过程中,两个水箱的水量、水温会发生各种变化,太阳能热力系统必须掌握两个水箱的水温、水量及所含热量,才能保证功能控制的准确性,水温很容易测量,在水量的确定上,液位变送器是最佳选择,但考虑到要控制系统成本,本项目没有采用液位变送器,而是采用了多点液位探头测量。如图3所示:图3水箱探头分布 将水箱等分成5个液面高度,探头按照水箱结构进行精确放置,1号~5号液位线中,每两个液位线之间的水量约为0.9m³。同时存在一个公共点和一个“停止液位线”,两个水箱共占用PLC12个输入点。 系统运行时,PLC系统只需要根据液位探头探得该水箱液位高度及该水箱水温,就可以确定该水箱储存的热量值。 3.2蓄热工况 夜间到达谷电时段(23:00~07:00),系统会根据两个水箱液位高度及水温情况,自动计算出两个水箱的热量值,选择其中较高的一个开启电加热器,对其进行低谷电蓄能(热量相同时,选择液位量较少的水箱;液位也相同时,选择一号水箱),如果水箱液位未满,则开启上水电磁阀及对应该水箱的集热电动阀(D1或D2),开始上水,水满则停;当该水箱温度达到设定温度时(60℃),停止加热,同时该水箱被选择为“供热水箱”,开启对应水箱的供水电动阀(D3或D4),客户用水时,水泵(P3)运转,使用该水箱中的热水。图4为控制系统,图5为触摸屏界面。图4控制系统图5触摸屏界面 3.3集热工况 另外一个水箱被选择为“集热水箱”,打开该水箱对应的集热电动阀(D1或D2)。 1.该水箱液位未满且水温不足55℃时,或者,该水箱液位达到满水状态时:系统对比集热温度T1和该水箱温度(T2或T3),出现温差后,系统启动该水箱对应的循环泵(P1或P2),水箱开始集热升温; 2.该水箱液位未满且水温达到55℃时:系统检测集热温度T1,当集热温度达到58℃时,开启上水电磁阀,当集热温度低于53℃时,停止上水。 3.4液位预警 补水取水法,由于液位量保持恒定,所以设计了一个温度预警模式,水箱具备4个设定温度,用于在“供热水箱”温度过低时,“集热水箱”提前做好准备及切换两个水箱功能。 本项目采用落水法取水,温度不再是考虑因素,而要考虑液位的变化。 由于每天开始送热时,“供热水箱”为满水位状态,所以除了极特殊情况,“供热水箱”均可以满足用水要求,所以此处的预警措施是: 1.当“供热水箱”液位低于“2号液位线”时:停止太阳能集热器与“集热水箱”的集热换热动作,当集热温度T1达到58℃时,开启上水电磁阀及“供热水箱”对应的集热电动阀(D1或D2),优先将集热器热水送至“供热水箱”,当集热温度低于53℃时,停止上水; 2.当“供热水箱”液位低于1号液位线时:马上检测“集热水箱”温度,当该水箱液位不足“1号液位线”时则开启补水(补水过程将临时征用上水电磁阀及对应的集热电动阀),当水温不足55℃时,开启电加热器,水温达到58℃停止; 3.当“供热水箱”液位低于“停止液位线时”:切换两个水箱功能。 3.5部分规则: 1.当水箱液位低于“1号液位线”时,禁用该水箱电辅助加热器; 2.处于“集热水箱”功能的水箱,水温不得低于50℃,液位不得低于“1号液位线”。图6施工现场 4经济效益对比分析表1太阳能+低谷电双水箱热水系统与原有燃煤锅炉经济效益分析 5结论 5.1根据表1对比可知,太阳能+低谷电双水箱热水系统虽然新增投资15万元,但每年节省费用5.1万元。即该系统改造后预计3a即可收回初投资,符合动力要求。 同时太阳能热力系统每年可节约标准煤约50t,减排二氧化碳123t。 5.2本文介绍的太阳能+低谷电双水箱热水系统,是该产品第一次应用到实际工程中,工程规模虽然较小,但是作为一种全新的产品,在投放市场的初期,还是应该采取较为谨慎的态度。目前该工程投入使用有4个月的时间,系统运行状态良好,在非谷电时段启动电加热的次数只有3次,系统累计消耗电费约3000元,符合设计预期。 5.3通过本工程,证明了太阳能+低谷电双水箱热水系统具备优秀的实际应用价值,凭借良好的节能效果,本产品非常适合安装不便的小范围场所,且具备使用谷电时段优惠政策的企事业单位,相信随着本产品功能的不断扩充完善,可以更好的为客户相关需求提供多样化的产品选择。
科达高清云台摄像机IPC510拥有坚固的云台,能够保证在大风环境下图像不抖动,防护罩和雨刷能有效避免大雨可能对图像产生的影响,而加热器配置则可保证低温环境下的使用,这些比普通球机更强大的室外环境适应能力使得它能在极端恶劣的环境下仍然可以表现出色。包括交通行业的高速公路、卡口及普通道路监控,机场等场地空旷且有大风的场所,核电厂、电厂、军工厂等高危机构,以及部分平安城市的重点场所,IPC510都可以很好的满足部署需求。
本公司所有产品均支持非标定做,欢迎来电垂询洽谈!
不锈钢电热管的结构
不锈钢电加热管是由一根不锈钢外管,一根置于其中的金属电阻丝之间,填入高密度具有良好导热性的绝缘材料(结晶氧化镁)制成。置于密闭或流通的空间可用以加热空气;浸入液体中可用以加热水和其他溶液;埋入固体中可用以加热金属。不锈钢电加热管具有结构简单、热效率高、机械强度好、对恶劣的环境有良好的适应性。不锈钢电加热管可用于各种液体和酸碱盐等腐蚀性液体的加热,同时也适应低溶点的金属加热溶化。
不锈钢电加热管的技术参数
1、电压可设计为:12-660V
2、单注功率为:50W-7KW
3、设计使用寿命为20000小时以上
4、材质有:碳钢、铜、钛合金、不锈钢等
5、常见的外形结构有:I型(直管状)、U型、W型(M型)、O型(环形)等异形、带散热翅片电加热管、防爆电加热管等
不锈钢电加热管的材料要求
1、不锈钢电热管的质量造成影响的因素中,材料的质量占很重要
2、原因:合理选择型电加热管的原材料,是保证型电加热管质量的前提
3、管材的选用原则:耐高温、耐腐蚀
4、电阻丝的选用:镍铬合金丝
5、氧化镁粉的选用 :工业级氧化镁粉
6、封口材料的选用 :硅油 704密封胶
不锈钢电加热管的特点
1、法兰式不锈钢电加热管体积小,功率大:该电加热器内部主要采用集束式管状加热元件,每一集束式管状电热元件最大功率达5000KW
2、热响应快,控温精度高,综合热效率高
3、应用范围宽,适应性强:该循环式加热器可适用于防爆或普通场合,它的防爆等级可达B级和C级,它的耐压可达10Mpa,并可根据用户需要筒体采用立式或卧式安装
4、加热温度高:该加热器设计最高工作温度可达950℃,这是一般换热器所不能得到的
5、全自动化控制:通过该加热器电路设计,可方便实现出口温度、压力、流量等参数自动控制,并可与计算机联网,实现人机对话
6、寿命长,可靠性高:该加热器采用特殊电热材料制造,加上设计功率负荷均较合理,加热器采用多重保护,使得本加热器安全性和寿命大大增加
不锈钢电加热管的应用范围
电热锅炉(电开水炉、电热水锅炉、电采暖锅炉、电洗浴锅炉、电蒸汽锅炉等)、电热烤箱、化工设备、塑料成型及辅助设备、热压成型机械、卷烟机械、快速封口机、制药机械、桑拿设备、电热开水器、厨房设备、工业清洗设备、商用空调及饮水设备、太阳能设备、电炸锅设备、波峰焊电子自动化设备、半导体共晶焊接、压铸件输入道加热以及无法浇道注射、塑胶、食品、医疗、纺织、石油、机械、电镀、包装等行业的发热机械配套组件。
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4、加热温度高:该加热器设计最高工作温度可达950℃,这是一般换热器所不能得到的
5、全自动化控制:通过该加热器电路设计,可方便实现出口温度、压力、流量等参数自动控制,并可与计算机联网,实现人机对话
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摘要 本文介绍了一种太阳能与低谷电相结合双水箱热水系统的组成及原理,并通过具体的功能分析,介绍了该系统的节能特点。太阳能+低谷电双水箱热水系统热源来自于太阳能与谷电时段的电能,因此大大降低了热水系统的运行费用,具有良好社会效益和经济效益。 太阳能是绿色能源中最重要的能源,具有丰富、洁净、安全等优点。太阳能热力系统可以将太阳光转化为热能,将水从低温加热到高温,以满足人们在生活、生产中的热水使用需求,具有安全可靠、环保节能、方便使用、经济实惠等特点。 但是太阳能也存在间歇性和能量密度低的缺点,因此在使用太阳能热力系统时也存在相应的缺点:一是太阳能热力系统需要具备足够的场地条件以安装足够面积的太阳能集热器才能收集所需要的热量,如果场地条件受限,集热面积匹配不足,就无法达到所需要的热量输出;二是连续阴雨(雪)天气时,太阳集聚的热量无法满足太阳能热力系统的使用需求。对于这两个问题,都需要使用常规能源对系统进行热量补充,以满足用户用热需求。 低谷电的使用已经越来越广泛,包括企事业单位利用谷电组织生产、谷电蓄热、谷电供暖等应用;峰谷电价的意义在于:鼓励居民、企业利用低谷电价的优惠条件大量消费低谷电力,比如电热水器、空调、其他类电器设备、工厂设备等。同时,对电力部门来说,将高峰用电转移到低谷时段,既缓解了用电高峰电力供需缺口,又促进了电力资源的优化配置,是一项“削峰填谷”的双赢政策。 将太阳能因其特殊性所造成的能量供给不足,通过谷电的形式进行补充,可以最大化利用太阳能,减少电费支出。 1太阳能+低谷电双水箱热水系统简介 太阳能+低谷电双水箱热水系统由太阳能集热器、触摸屏+PLC控制系统、储热水箱、循环水泵等组成。 太阳能+低谷电双水箱热水系统的热源来自于太阳能与电能,电能以谷电时段使用为主,非谷电时段出现意外因素导致两个水箱内的储热量不足时,也会使用电能,但是受到严格控制,避免消耗高价电能。 系统采用温差强制循环换热方式,使用补水法方式取水,系统具备用水增压、回水、防冻伴热、电辅助加热、缺水保护、缺水报警、耗电统计、限时停机、远程监控等常规功能,系统原理如图1所示。图1 系统原理 2太阳能+低谷电系统运行原理 2.1系统基本运行原理 该系统的创新点在于,系统最少具备两个水箱。图1是最低配备两个水箱的系统原理,两个水箱按功能被分为“集热水箱”和“供热水箱”;其中供热水箱是为客户直接提供热水的水箱,而集热水箱是与太阳能集热器进行强制循环换热的水箱。在实际使用中,控制系统会根据时间、两个水箱的温度随时调整两个水箱所处的功能。 谷电时段(23:00~次日07:00),系统开启温度较高水箱的电加热器,对其进行低谷电蓄能.当该水箱温度达到设定温度时,停止加热,同时该水箱被选择为“供热水箱”,开启与该水箱对应的电动蝶阀(D1或D2),客户用水时,水泵(P3)运转,使用该水箱中的热水。 而另外一个水箱被选择为“集热水箱”,系统会对比集热温度T1和该水箱温度(T3或T2),到了白天,集热器与水箱出现温差时,系统会启动该水箱对应的循环泵(P2或P1),水箱开始集热升温。 到了夜间,由于经过一天的用热和集热,作为“供热水箱”功能的水箱温度会比较低;而“集热水箱”功能的水的温度则较高;当进入低谷电蓄热时段,系统会启动温度较高的水箱进行蓄热,功能上,它也被切换为“供热水箱”,而另一个水箱在功能上成为“集热水箱”。 2.2系统节能原理 系统在合理配比的情况下,两个水箱每天会交替成为功能上的“供热水箱”和“集热水箱”。由于系统在谷电时段选择温度较高的水箱开启蓄热,可以消耗更少的电能就能达到最高蓄热温度,同时使用的是价格便宜的谷电时段电能,减少了电费支出;而白天时,选择温度较低的水箱进行太阳能集热,可以提高集热效率,充分利用太阳能。 2.3系统实际运行控制 由于客户的用水量不同,系统在实际使用中,可能出现“供热水箱”温度较低,而“集热水箱”温度较高,或者两个水箱温度都较低等情况,这些情况都会影响客户对热水的使用,所以系统设计时,制定了4个涉及水箱控制的温度值(见表1),以满足系统在各种情况下客户能正常用热水。表1 4个水箱的温度值 注:每个温度值均具备2~3℃的安全余量,避免实际运行中,系统在临界温度频繁启动电加热器。 当“供热水箱”的水温在“最高洗浴温度”之上时,系统不存在用热水不足的隐患。 当“供热水箱”的水温介于“最高洗浴温度”与“洗浴预警温度”之间时,系统检测“集热水箱”水温,如果该水箱温度低于“最低洗浴温度”,则开启该水箱电辅助加热,直到水温达到“最低洗浴温度”。 当“供热水箱”的水温介于“洗浴预警温度”与“最低洗浴温度”之间时:1.如果“集热水箱”温度低于“洗浴预警温度”,开启该水箱电加热器,直到水温达到“洗浴预警温度”,同时太阳能集热器开始与“供热水箱”进行换热,优先将收集的太阳能热量提供给热量储备不足的“供热水箱”;2.如果“集热水箱”温度高于洗浴预警温度,切换两个水箱的功能,将温度较高的水箱(即“集热水箱”)重新设定为“供热水箱”,但太阳能集热器仍然与该水箱进行强制循环换热,以供热为主要目的。 当“供热水箱”温度低于“最低洗浴温度”时,开启“供热水箱”电加热器,直到温度达到“最低洗浴温度”停止;同时系统切换两个水箱的功能,将“集热水箱”重新设定为“供热水箱”,但太阳能集热器仍然与该水箱进行强制循环换热,以供热为主要目的。 上面是一部分功能控制流程,基本目的是保证系统具备足够的热量储备,同时又避免在非谷电时段过分使用高价电能,达到满足客户用热需要且降低电费支出的目的。太阳能集热器遵循热量储备足够时用作蓄热使用、热量储备不足时用作供热使用的基本原则。 3结论 太阳能+低谷电双水箱热水系统主要热源来自于太阳能与谷电时段的电能,具体所占比重要根据太阳能集热器与所需热量之间的比值关系确定。本系统相比传统太阳能热水系统最主要的优点就是将需要辅助能源补充的热量,从正常电价的电能消耗转移到谷电时段的电能消耗,而通过两个水箱的配合,系统可以保证集热水箱的温度较低,提高太阳能集热效率。 太阳能+低谷电双水箱热水系统适用于安装场地有限,所能安装的太阳能集热器无法提供每日所需的热量,需要使用辅助能源的场合,如楼顶面积较小的高层建筑或者安装场地受限的用热水场所以及学校、宾馆、工厂等集中洗浴场所。同时系统也可以应用到太阳能采暖领域,基本原理不变,只需要进行相关功能扩展即可。 太阳能+低谷电双水箱热水系统不会产生任何污染,同时将消耗的电能利用谷电时段获得,一方面降低电费支出,一方面也顺应了国家相关政策,因此具有良好的社会效益,为环保作出贡献。 .上海向洋电热电器设备有限公司___发热管生产 风道加热器批发 上海向洋电热电器设备有限公司