Большая темп. Абсорбционная установка разностного теплообмена использует в качестве движущего источника тепла высокотемпературную горячую воду первичной тепловой сети. Подобно абсорбционному тепловому насосу LiBr, он использует воду в качестве хладагента и раствор LiBr в качестве абсорбента для реализации своей работы, извлекает тепло из обратной воды первичной сети и использует его для теплоснабжения вторичной сети для снижения нагрузки на первичную сеть. температура возврата и реализует большую температуру. разница теплоснабжения первичной сети. Большая темп. Блок поглощения разницы состоит из генератора, конденсатора, испарителя, абсорбера, теплообменника раствора, теплообменника горячей воды, насоса хладагента, насоса генератора, системы автоматического управления и так далее. Хладагент кипит и испаряется в испарителе низкого давления, поглощает тепло обратной воды первичной сети в трубке теплообменника испарителя и снижает температуру обратной воды первичной сети. Пар хладагента, образующийся в испарителе, поглощается концентрированным раствором в абсорбере и передает тепло горячей воде во вторичной сети абсорбера, а также повышает температуру горячей воды во вторичной сети. Концентрированный раствор в абсорбере разбавляется после поглощения паров хладагента, затем он подается в генератор насосом генератора и нагревается высокотемпературной горячей водой первичной сети в генераторе, затем генерируется пар хладагента и разбавленный раствор концентрируется. Высокотемпературный пар хладагента поступает в конденсатор, продолжает нагревать горячую воду вторичной сети, далее повышает температуру горячей воды вторичной сети, затем конденсируется в жидкое состояние, поступает в испаритель через дроссель, продолжает испаряться и поглощать тепло. Концентрированный раствор в генераторе после концентрирования поступает в абсорбер, чтобы продолжить поглощение паров хладагента из испарителя, реализуя цикл абсорбционного теплового насоса LiBr. Горячая вода из первичной сети последовательно поступает в генератор, теплообменник горячей воды и испаритель, выделяя тепло в три этапа. Горячая вода вторичной сети поступает в тепловой насос и теплообменник горячей воды параллельно.
В системе централизованного теплоснабжения большая темп. Абсорбционный блок разностного теплообмена может заменить обычный водоводяной теплообменник на теплостанции, температура обратной воды первичной сети может быть снижена до более низкой температуры, чем температура обратной воды вторичной сети. Температура обратной воды первичной сети значительно снижается, увеличивая разницу Т между подачей первичной сети и возвратной водой, без увеличения инвестиций в трубопроводную сеть и энергопотребления насосов циркуляционной воды, улучшая мощность передачи тепла в первичной сети. В то же время более низкая температура обратной воды в первичной сети предпочтительна для повторного использования отходящего тепла конденсата электростанции, реализуя использование энергии по энергетической лестнице, эффективно снижая противодавление на выходе турбины. При том же потреблении пара это может увеличить выходную мощность турбины, повысить эффективность работы турбины и эффективность использования энергии системы.
Внедрение большой технологии теплообмена Delta T может значительно улучшить пропускную способность существующего трубопровода за счет увеличения разницы T между подаваемой и обратной водой первичной сети. В общем, это своего рода высокоэффективный теплообменник на основе абсорбционного теплового насоса LiBr с функциями, которыми не обладают традиционные теплообменники. Он полностью использует потенциальную тепловую энергию высокотемпературной горячей воды в первичной сети и значительно повышает коэффициент использования энергии.
Полностью автоматические функции управления
Система управления (AI, V5.0) оснащена мощными и полными функциями, такими как запуск/выключение одной кнопкой, включение/выключение по времени, продуманная система защиты, многократная автоматическая регулировка, блокировка системы, экспертная система, человеко-машинный режим. диалог (на нескольких языках), интерфейсы автоматизации зданий, простота в эксплуатации, стабильная производительность, высокая эффективность работы и т. д.
Полныйединицафункция самодиагностики и защиты от отклонений.
Система управления (AI, V5.0) имеет 34 функции самодиагностики и защиты от неисправностей. Система будет предпринимать автоматические шаги в соответствии с уровнем отклонения от нормы. Это предназначено для предотвращения несчастных случаев, минимизации человеческого труда и обеспечения устойчивой, безопасной и стабильной работы установки.
Уникальныйlкучаaрегулировкаfпомазание
Система управления (AI, V5.0) имеет уникальную функцию регулировки нагрузки, которая позволяет автоматически регулировать мощность агрегата в соответствии с фактической нагрузкой. Эта функция не только помогает сократить время запуска/останова и время разбавления, но также способствует сокращению простоев и энергопотребления.
Уникальное решениеобращениетехнология регулировки громкости
Система управления (AI, V5.0) использует инновационную технологию тройного управления для регулировки объема циркулирующего раствора. Между тем, в насосе для раствора применяется передовая технология частотно-переменного управления, позволяющая устройству достигать оптимального объема циркулирующего раствора. Эта технология повышает эффективность работы, сокращает время запуска и энергопотребление.
Контроль концентрации растворатехнология
Система управления (AI, V5.0) использует уникальную технологию контроля концентрации, позволяющую отслеживать/контролировать в режиме реального времени концентрацию и объем концентрированного раствора, а также вход источника тепла. Эта система может поддерживать установку в безопасном и стабильном состоянии при высокой концентрации, повышать эффективность работы установки и предотвращать кристаллизацию.
Интеллектуальная функция автоматической вытяжки воздуха
Система управления (AI, V5.0) может осуществлять мониторинг состояния вакуума в режиме реального времени и автоматически удалять неконденсирующийся воздух.
Уникальный контроль остановки разбавлениятехнология
Эта система управления (AI, V5.0) может контролировать время работы различных насосов, необходимое для операции разбавления, в зависимости от концентрации концентрированного раствора, температуры окружающей среды и оставшегося объема воды хладагента. Таким образом, после остановки чиллера можно поддерживать оптимальную концентрацию. Кристаллизация исключается, а время перезапуска холодильной машины сокращается.
Система управления рабочими параметрами
Через интерфейс этой системы управления (AI, V5.0) оператор может выполнять любую из следующих операций для 12 критических параметров, касающихся производительности чиллера: отображение в реальном времени, коррекция, настройка. Записи могут храниться для исторических событий эксплуатации.
Единицасистема управления неисправностями
Если на рабочем интерфейсе отображается какое-либо сообщение о случайной неисправности, эта система управления (AI, V5.0) может обнаружить и детализировать неисправность, предложить решение или рекомендации по устранению неполадок. Классификация и статистический анализ исторических неисправностей могут быть проведены для облегчения технического обслуживания, предоставляемого операторами.
Система удаленного управления и обслуживания
Центр удаленного мониторинга Deepblue собирает данные об устройствах, распространяемых Deepblue по всему миру. Благодаря классификации, статистике и анализу данных в реальном времени они отображаются в виде отчетов, кривых и гистограмм для получения общего обзора рабочего состояния оборудования и контроля информации о неисправностях. Благодаря серии сбора, расчета, контроля, сигнализации, раннего предупреждения, реестра оборудования, информации о работе и техническом обслуживании оборудования и других функций, а также настраиваемых специальных функций анализа и отображения, потребности в удаленном управлении, техническом обслуживании и управлении агрегатом удовлетворяются. наконец понял. Авторизованный клиент может просматривать веб-сайт или приложение, что удобно и быстро.
Улучшить мощность передачи тепловой энергии первичного трубопровода, оставив ее неизменной.
Уменьшите первоначальные инвестиционные затраты на новый магистральный трубопровод.
Уменьшите потребление энергии на передачу первичного трубопровода и уменьшите потери тепла.
Снизьте температуру обратной воды первичного трубопровода, чтобы создать благоприятные условия для эффективной утилизации отходящего тепла.