直热式电锅炉,直热式电锅炉是以电力为能源,把电能转化成热能,把热媒水或热载体(如导热油)加热到一定参数(温度、压力)并向外输的热能机械设备。直热式电锅炉就是不含蓄热能力的锅炉系统,节能电蓄热热风炉将锅炉产生的热能直接送到热用户的电锅炉设备,运行控制策略也不需要区分峰、平、谷电时段。蓄热式电锅炉,蓄热式电锅炉是在根据电力部门鼓励在低谷时段用电加热,并享受优惠电价的政策,推出的一种新型高效,节能的电加热产品,电蓄热热风炉设备在蓄热式电锅炉基础上填加相应的附属设备,蓄热水箱,就构成了蓄热式电锅炉系统。蓄热式供暖需要匹配一个蓄热水箱,可以根据实际供暖面积和峰谷电价的时长来计算匹配蓄热水箱的体积多大合适,如果一定要利用谷电价运行,水箱就必须满足在谷电时长内储存的热量要满足一天的热量所需。
电锅炉采暖为什么控制水温,为什么不直接控制室温?因为每个用户使用的现场环境不一样,房子的保温不好,直接影响取暖效果,节能电蓄热热风炉因为热量流失的快,电锅炉会一直工作,室温达不到所要求的温度,造成费电的结果。控制供暖系统内的水温,电蓄热热风炉设备可以完全避免这样的问题发生,水温正常设置到50-60度,这样的水温完全可以达到取暖需求,室温维持在18-26度之间,房屋保温不好,达到设置的水温电锅炉也会停止工作,避免电锅炉一直工作。
蓄热式半导体电锅炉优势,蓄热电锅炉主要就是以电为能源,通过加装蓄热水箱从而构成具有热能交换以及存储的一个系统,之后经过强制循环或者是自然循环来把电锅炉内部的水循环到蓄热水箱中,使其转换为热水,并且完成热能存储。蓄热电锅炉中的蓄热技术在一定程度上能够保证资源得到合理的运用,节能电蓄热热风炉通过对控制技术的利用能够让其依照系统所需要的热量来提供给用户,电蓄热热风炉设备不会存在任何浪费的现象。当前,我国北方大部分城市冬季进行供暖的过程中都存在不同程度供热过剩现象,而通过利用蓄热电锅炉技术,系统能够结合负载预测来对设置不同的供水温度,通过设置时间以及温度系统来进行自我调节。
蓄热式电锅炉外循环系统和智能数据化,外循环系统:传统供热方式存在热滞后和热惯性,保证供热质量的同时牺牲了供热效率,使用智能电锅炉可自学习模式进行配合云端和物联网以优化控制同时兼顾供热质量和效率,优化负荷调节,使用节能拖动方式。节能电蓄热热风炉使用低功耗器件,充分的保温措施降低热损耗。智能数据化:在信息化时代,AI人工智能与物联网通过云端大数据直接下载天气预报数据,作为调整依据进行分析当前时刻太阳轨迹和日照等气候因素预判未来时刻的气候状况,电蓄热热风炉设备提前计算调整钢炉功率,因为宏观的天气和实际的地理因素都会对局部的气温产生影响,例如靠近江河湖泊温度变化缓慢滞后,隔壁沙漠温度变化迅速,光照不足和大风环境等,通过计算调整后以此来保证高效率的供热需求。
电锅炉热效率高,电锅炉具有较高的热效率,其热效率可高达98%左右,这也是目前锅炉产品中热效率较高的锅炉产品之一,热效率的提高可以减少燃料消耗、缩短工作时间、降低运行成本。智能化程度高,节能电蓄热热风炉电锅炉通过智能化的电脑控制柜和智能操作程序进行控制,可以使锅炉通过电脑控制柜上的按键对锅炉进行全面的控制,如锅炉的启动、压力设置、水位设置、电蓄热热风炉设备温度设置等,操作智能方便。安全系数高,电锅炉具有较高的安全性能特点,它具有多种保护装置,如压力保护装置、缺水保护装置、温度保护装置等,在面对紧急情况时会发出预警声或自动关闭电源。