
Абсорбционная тепловая установка с теплообменником и большим перепадом температур использует высокотемпературную горячую воду первичной тепловой сети в качестве источника тепла. Подобно абсорбционному тепловому насосу на основе LiBr, она использует воду в качестве хладагента и раствор LiBr в качестве абсорбента для осуществления своей работы, отводит тепло из обратной воды первичной сети и использует его для теплоснабжения вторичной сети, снижая температуру обратной воды первичной сети и обеспечивая большой перепад температур теплоснабжения первичной сети. Такая установка широко используется в системах, поставляемых производителями абсорбционных тепловых насосов. Абсорбционная тепловая установка с большим перепадом температур состоит из генератора, конденсатора, испарителя, абсорбера, теплообменника раствора, теплообменника горячей воды, насоса хладагента, насоса генератора, системы автоматического управления и т. д. Хладагент закипает и испаряется в испарителе низкого давления, поглощает тепло обратной воды первичной сети в теплообменной трубке испарителя и понижает температуру обратной воды первичной сети. Образующийся в испарителе пар хладагента поглощается концентрированным раствором в абсорбере, передавая тепло горячей воде вторичной сети и повышая ее температуру, что является типичным применением технологии, разработанной производителем абсорбционных тепловых насосов. Концентрированный раствор в абсорбере разбавляется после поглощения пара хладагента, затем подается в генератор генераторным насосом и нагревается высокотемпературной горячей водой первичной сети генератора, после чего образуется пар хладагента, и разбавленный раствор концентрируется. Высокотемпературный пар хладагента поступает в конденсатор, продолжает нагревать горячую воду вторичной сети, дополнительно повышая ее температуру, затем конденсируется в жидкость, поступает в испаритель через дроссель и продолжает цикл, как это предусмотрено конструкцией производителя абсорбционных тепловых насосов. Концентрированный раствор из генератора после концентрирования поступает в абсорбер, где продолжает поглощать пары хладагента из испарителя, реализуя цикл абсорбционного теплового насоса на основе LiBr. Горячая вода из первичной сети последовательно поступает в генератор, теплообменник горячей воды и испаритель, выделяя тепло в три этапа. Горячая вода из вторичной сети параллельно поступает в тепловой насос и теплообменник горячей воды.
В системах централизованного теплоснабжения абсорбционный теплообменник с большим перепадом температур может заменить традиционный водо-водяной теплообменник на тепловых станциях. Температура обратной воды первичной сети может быть снижена до более низкого уровня, чем температура обратной воды вторичной сети. Значительное снижение температуры обратной воды первичной сети увеличивает разницу температур между приточной и обратной водой первичной сети, не увеличивая инвестиции в трубопроводную сеть и потребление электроэнергии циркуляционными насосами, что повышает теплопередающую способность первичной сети. В то же время, более низкая температура обратной воды первичной сети позволяет предпочтительно использовать отработанное тепло конденсата электростанции, обеспечивая энергосбережение за счет ступенчатого распределения энергии и эффективно снижая противодавление на выходе турбины. При том же потреблении пара это позволяет увеличить выходную мощность турбины, повысить эффективность ее работы и эффективность использования энергии в системе, что является ключевыми преимуществами, отмеченными производителем абсорбционных тепловых насосов.
Внедрение технологии теплообменников с большим перепадом температур (Delta T) может значительно повысить пропускную способность существующих трубопроводов за счет увеличения разницы температур между приточной и обратной водой в основной сети. В целом, это высокоэффективный теплообменник на основе абсорбционного теплового насоса с использованием LiBr, обладающий функциями, недоступными традиционным теплообменникам. Он в полной мере использует тепловую потенциальную энергию высокотемпературной горячей воды в основной сети и значительно повышает коэффициент использования энергии. Эта передовая технология широко применяется в проектах, реализуемых производителями абсорбционных тепловых насосов.
Полностью автоматические функции управления
Система управления (AI, V5.0) отличается мощным и полным набором функций, таких как запуск/остановка одной кнопкой, включение/выключение по таймеру, развитая система защиты, многоуровневая автоматическая настройка, блокировка системы, экспертная система, человеко-машинный диалог (на нескольких языках), интерфейсы автоматизации зданий, простота в эксплуатации, стабильная работа, высокая эффективность работы и т. д.
ПолныйединицаФункция самодиагностики и защиты от аномалий.
Система управления (AI, V5.0) включает 34 функции самодиагностики и защиты от неисправностей. Система автоматически предпринимает необходимые действия в зависимости от уровня неисправности. Это призвано предотвратить несчастные случаи, минимизировать трудозатраты человека и обеспечить устойчивую, безопасную и стабильную работу установки.
Уникальныйlдорогаaрегулировкаfпомазание
Система управления (AI, V5.0) обладает уникальной функцией регулировки нагрузки, которая позволяет автоматически настраивать выходную мощность установки в соответствии с фактической нагрузкой. Эта функция не только помогает сократить время запуска/остановки и время разбавления, но и способствует уменьшению простоев и энергопотребления.
Уникальное решениекровообращениетехнология регулировки громкости
Система управления (AI, V5.0) использует инновационную технологию тройного управления для регулирования объема циркулирующего раствора. Одновременно с этим, для обеспечения оптимального объема циркулирующего раствора в насосе используется усовершенствованная технология частотно-регулируемого управления. Эта технология повышает эффективность работы, сокращает время запуска и энергопотребление.
Контроль концентрации растворатехнологии
Система управления (AI, V5.0) использует уникальную технологию контроля концентрации, позволяющую осуществлять мониторинг и контроль концентрации и объема концентрированного раствора в режиме реального времени, а также подвода тепла. Эта система позволяет поддерживать установку в безопасных и стабильных условиях при высокой концентрации, повышать эффективность ее работы и предотвращать кристаллизацию.
Интеллектуальная функция автоматической вытяжки воздуха
Система управления (AI, V5.0) позволяет осуществлять мониторинг вакуумного состояния в реальном времени и автоматически удалять неконденсируемый воздух.
Уникальный контроль остановки разбавлениятехнологии
Эта система управления (AI, V5.0) позволяет регулировать время работы различных насосов, необходимых для разбавления раствора, в зависимости от концентрации раствора, температуры окружающей среды и оставшегося объема хладагента. Таким образом, после остановки чиллера поддерживается оптимальная концентрация. Предотвращается кристаллизация, и сокращается время повторного запуска чиллера.
Система управления рабочими параметрами
Через интерфейс этой системы управления (AI, V5.0) оператор может выполнять любые из следующих операций для 12 критически важных параметров, влияющих на производительность чиллера: отображение в реальном времени, коррекция, настройка. Возможна запись истории операций.
Единицасистема управления неисправностями
Если на интерфейсе управления отображается сообщение о случайной неисправности, эта система управления (AI, V5.0) может определить и подробно описать неисправность, предложить решение или дать рекомендации по устранению неполадок. Для облегчения технического обслуживания операторами может проводиться классификация и статистический анализ исторических неисправностей.
Система дистанционного управления и технического обслуживания
Центр удаленного мониторинга Deepblue собирает данные с устройств, распространяемых Deepblue по всему миру. Путем классификации, статистики и анализа данных в режиме реального времени он отображает их в виде отчетов, графиков и гистограмм, обеспечивая общий обзор состояния оборудования и контроль информации о неисправностях. Благодаря ряду функций сбора, расчета, управления, оповещения, раннего предупреждения, учета оборудования, информации об эксплуатации и техническом обслуживании оборудования и другим функциям, а также специализированным функциям анализа и отображения, в конечном итоге реализуются потребности в удаленном управлении, техническом обслуживании и контроле устройств. Авторизованный клиент может использовать веб-интерфейс или мобильное приложение, что удобно и быстро.
Улучшить способность основного трубопровода к передаче тепловой энергии, не изменяя его характеристик.
Снизить первоначальные инвестиционные затраты на новый основной трубопровод.
Снизить энергопотребление основного трубопровода и уменьшить теплопотери.
Снизьте температуру обратной воды в основном трубопроводе, чтобы создать благоприятные условия для эффективного использования отработанного тепла.