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工业恒温烘箱价格_电热管厂家_上海向洋电热电器设备有限公司 二、参展范围民用炉具:炊事炉、炊事采暖炉、烤火炉、采暖炉、壁炉、进炕炉;商用锅炉:小型锅炉、燃煤/生物质/燃气/电/热水锅炉、茶浴锅炉、热风炉、燃烧机、商用炉灶;生物质燃料成型设备及配套产品:颗粒机、块状机、棒状机、收割机、打捆机、粉碎机、烘干机;电采暖设备:碳晶暖、墙暖、碳纤维采暖器、红外辐射采暖器、电陶炉、电暖桌、电烤火炉;热泵、地暖锅炉及相关产品:地源热泵、空气源热泵、地暖锅炉、地暖材料及配件;其它能源产品:太阳灶、太阳能、小型光伏、型煤设备、洁净煤;加工机械、生产设备:、焊接、喷涂、切割、折弯、剪板等机械加工设备及生产线;壁挂炉、暖通器材等相关产品:壁挂炉、散热器、水温空调、换热器、水暖毯;材料、配件、辅机设备:仪器、仪表、阀门、控制面板、开关、热交换器、铸件、管件、保温材料、油漆、风机、循环泵、防爆阀、模具、锅炉脱硫除尘设备配件及配套:控制系统 、 燃烧系统 、 水路系统 、 排气系统 、 燃气系统 、 换热系统;其他相关;
1太阳能供热采暖系统综述 太阳能供热采暖系统将太阳能转化成热能,供应冬季采暖和全年生活热水。系统主要由集热系统、换热储热系统、辅助能源和控制系统等4大部分组成。 1.1集热系统 根据使用区域和用户投资规模不同,使用相应的太阳能集热器组成集热系统。包括全玻璃真空管集热器、平板集热器、玻璃金属集热器(玻璃金属U 型管集热器、玻璃金属热管集热器)等,集热系统可以采用直接系统间接系统。长期运行过程中既要考虑太阳能集热系统的越冬保护问题,又要考虑集热器夏天过热问题。直接式系统既可以采用回流式排空防冻措施也可以采用电伴热或热循环防冻措施;由于间接式系统一般采用低冰点高沸点介质做导热液,因此不存在冬季越冬保护问题,但其夏季过热是主要问题。 1.2换热储热系统 目前常用的太阳能采暖系统中多以热水显热的形式来完成供热和储热,随着技术的进步逐渐有以相变潜热供热的太阳能供热采暖系统面世。集热系统种类不同,换热设备和储热系统都不同,直接式系统把水作为集热的热媒和采暖供热的热媒;间接式系统一般用换能液(低冰点高沸点介质)通过换热器把集热器产生的热量储存到储热系统中;换热器可以是内置式也可以是外置式。储热水箱的容积和太阳能采暖保证率有关,所以同样集热面积的太阳能采暖系统,储热水箱容积可能不同,太阳能保证率越大,储热水箱的容积越大。 1.3用热系统 太阳能采暖系统用热包括两部分:采暖用热、生活热水用热。生活热水要求水质新鲜、富含氧气、温度合适、带有一定压力、清洁、无病菌、无异味,因此不能和采暖系统共用一套水源,采用双水箱系统、单水箱加换热器系统。 对采暖系统来讲,末端散热器主要用热设备,通过热传导、辐射、对流把热量散发出来,让居室的气温得到提升。太阳能辅助采暖系统可以在地板底下敷设加热管、普通金属散热器、风机盘管散热器等多种形式末端散热器。目前市场上销售的采暖散热器从材质上分为铜管铝翅对流散热器、钢制散热器、铝制散热器、铜制散热器、不锈钢散热器、铜铝复合散热器以及老式铸铁散热器等。 1.4辅助能源和控制系统 辅助能源和控制系统是保证太阳能采暖系统全天24h安全可靠运行的关键。控制系统控制策略的优劣决定系统运行过程是否节能,降低耗电输热比的关键措施。 2常见太阳能采暖系统组成方式 2.1常见4种太阳能采暖和生活热水系统 由于集热器种类和运行方式有多种形式,储热水箱有开口式、封闭式及有无内置换热器式等种类,辅助能源安装在水箱内部的电加热器、通过内置或外置换热器进行加热的外部加热装置,如电锅炉、燃气炉、燃油炉、燃煤炉;外置辅助加热装置还可以直接给水箱中的水加热。因此太阳能供热采暖有多种组合方式,直接式太阳能集热系统间接采暖如图1所示。 图1所示系统的辅助加热设备是直接安装在水箱中的电加热器,水箱中的热水既作为采暖供热的热源又作为洗浴和生活用水的水源,通过外置板式换热器采暖来隔离生活用水和采暖用热,这是直接式太阳能集热系统。 图2所示系统是直接式太阳能集热系统直接采暖,其辅助加热装置直接给水箱加热的外置式装置(燃气锅炉、燃油锅炉、电锅炉、燃煤锅炉、空气源热泵、水源热泵等),通过水箱内的换热器提供新鲜生活热水来隔离生活用水和采暖用热。图3所示系统是间接式太阳能集热系统间接采暖,其与图1所示系统的集热系统加热方式不同、辅助加热装置加热方式不同。 图4所示间接式太阳能集热系统直接采暖,外置辅助加热装置直接给水箱内的水加热,通过水箱内的换热器提供新鲜生活热水来隔离生活用水和采暖用热。承压间接式太阳能集热系统间接采暖,外置辅助加热装置直接给水箱内水加热,水箱内热水直接供生活用水,采暖部分热量通过外置的换热器提供。供暖方式是水箱中的热水直接通过散热器来给房间供热的直接供暖方式,也有储热水箱中的水通过换热器后再经过末端散热器给房间供暖的间接供暖方式。 2.2不同集热和供热方式的的优缺点对比 四种太阳能集热、供热采暖系统的优缺点对比见表1。从表1看到无论是直接集热系统还是间接集热系统都可以采用开口式水箱,无论直接供热水间接采暖系统还是直接采暖间接供热水系统都可以采用开口式水箱,因此太阳能供热水采暖系统中优先选用开口式水箱。 表1 直接供热与间接供热优缺点对比 3系统设计 对太阳能供热采暖系统来讲,其热负荷包括两部分,一部分是建筑物的采暖热负荷,另一部分是生活热水热负荷,由于冬季太阳辐照量减少,太阳能采暖系统很难保证供暖热负荷,因此应该首先考虑生活热水热负荷,在保证生活热水供应后再考虑采暖需求。 3.1热负荷计算 目前《公共建筑节能设计标准》、《北京市居住建筑节能设计标准》、《北京市公共建筑节能设计标准》以及《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》都规定建筑物耗热量应该按各种围护结构单位面积耗热量累计值来计算,只有通过计算才能得到相对准确的建筑物耗热量。但由于这种计算方法工作量大,在实际设计中可以根据经验采用估算法,常用的方法有体积热指标估算法和面积热指标估算法。 3.1.1 按维护结构计算建筑物的耗热量指标(热负荷) 3.2太阳能集热面积的计算 3.2.1太阳能保证率f合理选取 计算太阳能集热器的面积首先确定太阳能系统提供的热量是多少,虽然根据前面的计算我们已经得出建筑物的采暖热负荷,但这些能量有多少由太阳能集热系统提供的决定于太阳能保证率。为准确计算太阳能集热系统需要提供能量,需要合理选取太阳能采暖系统的保证率。这里强调说明太阳能保证率是指晴好天气的保证率而不是采暖季的平均保证率。这一数值要根据投资规模和建筑物实际情况综合考虑,并征求用户意见,一般选取f=50%。 2.采暖系统集热面积计算 因为太阳能采暖系统一般情况下都无法满足采暖热负荷,因此甲方不是特别要求冬天采暖季提供生活热水,一般都不必考虑生活热水系统的集热面积。如果冬季要提供生活热水必须专门设计生活热水系统,该部分集热面积只能用于生活热水而不能用于采暖系统,可以按照生活热水系统设计计算方法。 3.3水箱的设计计算 为了节约投资推荐采用内置换热式单水箱太阳能采暖供热水系统,通过换热器在采暖的同时为用户提供生活热水。设计原则:太阳能集热器产生的热量扣除白天采暖需要后剩余能量以显热形式储存在储热水箱中,水箱上限温度比当地热水沸点温度低15℃左右,下限温度不宜<5℃;如有排回防冻措施,还要考虑晚上防冻排回液体的容量。 1.水箱的容积 当太阳能采暖系统在晴好天气的保证率>30%时,太阳能集热器在白天得到的能量转换为热能后能被建筑物完全消耗,剩余部分的热量以热水的形式储存在水箱中供夜间采暖使用,这些热水的容积按公式8、公式9、公式10计算。 2.防冻回流排回液体的容量 为了解决全玻璃真空管集热器组成的直接式集热系统的防冻问题,为了提高采暖系统的效率,最有效的办法是把集热器中的水排回水箱。不同规格型号的集热器由于联箱的体积、管道长度和直径不一样,其集热系统的容水量是不同的,但可以进行粗略计算。以58×1500型集热器为例,单只真空管容水量按3.0L计算。 3.4辅助能源设计 阴雨雪天没有太阳能,所有采暖负荷都要有辅助加热设备提供,因此辅助加热设备提供的热能>采暖总负荷,故辅助能源功率必须>建筑物供暖热负荷。为延长辅助能源的寿命,一般情况下按1.5倍~2倍选择辅助能源功率。
灯具的寿命一直是大家所关注的主要问题之一。建构良好的灯具散热系统,单靠选择热阻低的LED组件并不够,必须有效降低PN接面到环境的热阻,以尽可能降低LED的PN接面温度,提高LED灯具的寿命和实际光通量。与传统光源不同的是,PCB即是LED的供电载体,同时也是散热载体,因此,PCB和散热器的散热设计也尤为重要。此外,散热材料的材质、厚度、面积大小及散热接口的处理、连接方式等都是灯具厂商所要考虑的因素。 光学设计应妥善发挥LED标准 LED的方向性和点光源是不同于传统光源的最典型特征之一,如何利用LED此两大特性为灯具光学设计的关键。通过LED的二次光学设计,LED灯具可达到比较理想的配光曲线,如在室内的整体照明中,要求灯具的亮度高,可使用透过率较高的灯罩以提高出光效率;另外也有灯具中加入导光板技术,使LED点光源成为面光源,提高其均匀度而防止眩光发生;此外部分辅助照明、重点照明则需要一定的聚光效果以突显被照物,则可以选择配一些聚光透镜或反光杯来达到光学要求。 驱动设计须确保恒流输出量 LED对驱动电路的要求为保证恒流输出,因LED正向工作时,LED正向电压相对变化区域很小,为保证LED驱动电流的恒定也就是确保LED输出功率的恒定。另外,调光设计也是目前驱动电路的主流设计之一,此在一些情景照明中应用较多,根据不同环境调配不同亮度,充分达到节能效果。目前驱动器的主要设计方向围绕在提高电源功率因子、降低耗电量、提高控制精度及加快响应速度为主。除了驱动电源的设计之外,PCB布线及串并联方式也是设计考虑。 标准制定不可或缺 LED照明作为一个崭新的领域,需要产品标准、测量标准、控制与接口标准等的制定,加上目前市面上的LED照明产品良莠不齐,众多产品信息皆不够完整,容易误导消费者,同时还有来自包括有机发光二极管(OLED)等其他高效率光源和传统低价光源之竞争,LED照明产业急需一套完善的标准体系来维护和促进产业的健康可持续发展。目前美国的能源部(DOE)正在积极推动关于半导体照明的相关标准,中国大陆、台湾、韩国、日本等也都在积极展开LED标准的制定工作。 照明用大功率LED技术挑战重重 虽然LED在室内照明的重点照明和装饰照明获得发挥空间,但LED离真正的通用照明或者环境照明还存在诸多挑战,如初期成本、低色温的发光效率、显色指数及系统的可靠性等。 透过整体系统优化降低初期成本 就室内照明而言,尤其是家庭照明对成本相对比较敏感,虽然LED灯的款式不断增加,发光效率也越来越高,但价格昂贵的问题依然存在。此有待进一步调降LED光源价格,同时须要从整体系统的层面去优化设计,降低总成本。从紧凑型荧光灯在刚进入市场初期的15美元左右降低至目前的1.5美元以下,由此可知,随着市场不断发展,不久的将来,LED灯的价格也较为普罗大众接受。 摆脱荧光粉限制低色温发光效率 室内家庭照明往往会倾向于4,000K以下的偏低色温,暖白光让整个环境变得较为温馨放松;而冷白光会给人干净、高效及明快的感觉,适合于办公室的照明和室外的照明。而受到荧光粉的影响,LED低色温时的发光效率往往要比高色温时的光效低约30%。 混合红光LED兼顾光效和显色指数 LED的光效越高,其显色指数往往有些偏低,而室内照明要求能够客观显示物体的明暗度与色彩性,获得人眼直接观察外部景物的真实效果,因而通常需要较高的显色指数。此需要LED在发光效率提升的同时,进一步提高显色指数,但也可以通过在灯具层面混入一些红光LED来得到显示指数大于90的效果。 提高大电流驱动效率缩减LED成本 现阶段,1瓦的LED驱动电流可达350~1,000毫安,但通常在大电流驱动条件下,虽然光通量提高,但整体的效率下降比较明显,因而在整体成本和系统光效之间须找寻平衡,若能够提高LED在大电流驱动下的发光效率,则可保证在较高系统发光效率前提下,大幅缩减所需LED颗数,从而明显降低成本。 减小LED的封装尺寸有助于加大设计弹性 LED室内灯具的发展在节能环保健康的前提下,也会朝艺术化、迷你化和个性化的方向发展,因而缩小LED的封装尺寸可加大在灯具设计时的灵活性和创新空间。在某些须使用混光来提升显色性的场合,较小的封装尺寸会有利于混光透镜的设计和混光的效果。
本公司所有产品均支持非标定做,欢迎来电垂询洽谈!
基本参数
工作室尺寸: 标准1-8型 / 按需定制
工作室材质: A3冷轧钢板 / 镀锌钢板 / 不锈钢板 钣金折弯,氩弧焊接
温度均匀性: ±3℃(空载恒温20分钟测试为准)
外壁材料: 采用优质A3#钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆
工作温度: 标准RT~300℃ (温度任意调节设定) / 按需设计
控温精度: ±1℃
控温方式: PID双数显智能控温,设置值与测量值LED双数显示,继电器/SSR固态输出
电源电压: 380V/220V , 50HZ
加热装备: 低表面负荷金属/不锈钢管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上
加热功率: 按型号
送风方式: 强压垂直送风 / 水平送风
送风装置: 耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀
定时装置: 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警
出厂配件: 按客户需求配置
选配件: 1、增配台车 2、增减隔层数 3、增配不锈钢搁网板、托盘
其他规格: 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱
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