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,节能电蓄热锅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,电蓄热锅炉厂家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。
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。节能电蓄热锅炉使用低功耗器件,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,电蓄热锅炉厂家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。
蓄热电锅炉在医院中的应用,运行效果 在冬天,锅炉的水温要加热到75°C,水箱的水温在65°C左右,晚上从10点开始加温一直至次日凌晨3点,节能电蓄热锅炉水温可从35°C提高到65°C,加温时间为5小时,每小时耗电量720kw,每天可转移低谷电3600kwh;夏天,锅炉水温在60°C,水箱水温有50°C就可以了,电蓄热锅炉厂家只需用一台360kw电热热水锅炉,水箱加热到50°C只需2小时就可满足要求,每天转移低谷电720kwh。 使用电锅炉运行成本很低,不必设专职司炉工,一位退休工人看看锅炉的运行情况就可以。 综上所述,从运行一年多情况来看,蓄能电锅炉在医院中完全可以取代燃煤或燃油锅炉。
电热储能炉测试方法,检测蓄热介质温度,待蓄热介质达到390℃时,停止对蓄热介质加热,同时开始测试、记录:加热电参数、进出水温、循环水量、蓄热介质温度和开始时间等参数。锅炉保持稳定运行,电量、进出水温每2分钟记录一次;循环水量每10分钟记录一次,节能电蓄热锅炉随时观察蓄热介质温度,到290℃时接通电源记录电量。继续记录进出水温、循环水量,电蓄热锅炉厂家随时观察蓄热介质的温度,当其温度加热至39 0℃时结束测试、记录:时间、电量、进出水温等参数。循环水量等参数。测试期间,测试环境温度和风速。计算锅炉出力、热效率。
电锅炉蓄热供暖设计使用中存在的误区,电锅炉蓄热供暖充分利用电采暖峰谷平优惠电价的优势,利用谷电低电价给保温水箱加热水,平时峰电的时候用循环泵将保温水箱内的热水送至供暖系统。节能电蓄热锅炉通过电锅炉蓄热供暖可以有效的降低运行电费单价,直接降低冬季取暖费用,并达到预期的供暖效果。在电锅炉蓄热供暖系统的设计使用中需要注意以下几个问题。电蓄热锅炉厂家建筑采用蓄热式供暖方式选择电锅炉功率的时候,需要考虑建筑面积、建筑层高、建筑墙厚、建筑保温、室温要求、室外温度情况、散热器类型、散热器数量、散热器容水量等因素。
固体蓄热式电锅炉采暖负荷基本特点,经过分析, 采暖负荷有以下一些基本特点:●采暖年运行负荷率较低. 一般在达到设计负荷50%以下的运行时间, 节能电蓄热锅炉占全年运行时间的70%。●采暖日负荷曲线一般与电网用电负荷同步。●一般大中城市采暖用电通常占高峰用电量的40%-60%, 电蓄热锅炉厂家而其用电总量只占总用电量的10%以下。从上面分析可知, 采暖负荷加大了电力系统峰谷差, 是导致城市电网负荷率下降的重要原因。 而在采暖系统中推行储能技术, 则是进行电网移峰填谷, 缓解电网高峰供电压力的重要方面。