蓄热式热水电锅炉,水蓄热式电锅炉,顾名思义,就是以水为蓄热介质,通过电锅炉给水蓄热,在平时进行供暖。水蓄热供暖有以下几大优势:水蓄热更节能。无论采用哪种蓄热方式,最后实现终端供暖的,还得是水。新型固体储能锅炉而在固体热交换的过程中,热损失至少在15%以上。所以,以水直接进行蓄热,比固体蓄热可节能15%以上。固体储能锅炉设备水蓄热更省钱。通过水蓄热的形式可直接节能率在15%以上,电费节省50%,实际总的节能率至少在60%以上。
蓄热电锅炉间歇性供暖循环系统的设计。电锅炉蓄热供暖,为了保证峰电供暖时间段的温度,需要给供暖循环泵加装时间定时器。新型固体储能锅炉设计为不需要供暖时间段,供暖循环泵每小时循环5分钟;供暖时间段的上午每小时循环20分钟,供暖时间段的中午不循环,供暖时间段的下午每小时循环20分钟。固体储能锅炉设备间歇性供暖时间段设计要考虑实际室温的情况,如果室温过低,可以延长供暖时间段循环的时间,反之相反。需要注意的是,每天早上供暖时间段第一次循环供暖的时候,一定要早于谷电蓄热供暖时间段结束时间,至少要提前1小时。目的是通过这1个小时的时间,将供暖系统循环回来的凉水加热。保证白天供暖时间的热水量和温度。
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。新型固体储能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,固体储能锅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。
蓄热电锅炉保温水箱容积对比,保温水箱容积选型过小,谷电的时候电锅炉可以很快给保温水箱加热,但不能将谷电时间充分利用上,且保温水箱的热水也不够对应建筑面积的供暖使用。通过几个循环下来,新型固体储能锅炉保温水箱里的热水就被供暖系统里的冷水交换凉了,而影响供暖效果。保温水箱容积选型过大,固体储能锅炉设备谷电的时间段内电锅炉不能给保温水箱内的水加热到足够的温度,在供暖使用中,就会出现供暖不热的情况。所以,电锅炉蓄热供暖的保温水箱选型一定要合理。如果由于各种原因,保温水箱选型必需过小的时候,就需要提前考虑到,是否有平电时间段,这样在保温水箱水温不够的情况下,电锅炉也可以在平电电价适中的情况下,直接给供暖系统加热。
蓄热电锅炉在工业的应用,在工业生产领域中,热水及蒸汽是十分必要的能源介质,化工、纺织、食品、医药等传统工业生产流程都离不开蒸汽。新型固体储能锅炉与清洁化改造前的居民采暖一般,传统的工业生产加工所需热水和蒸汽普遍依赖于燃煤,固体储能锅炉设备在火电热电联产机组等集中供热管网覆盖范围以外的地区更是散落着无数工业燃煤锅炉用户。而在众多工业燃煤锅炉替代方案中,相比可再生能源方案,蓄热式电锅炉受制于自然资源条件约束小,配合峰谷电价政策,可以有效调节电力峰谷负荷并节约用户用电成本。在集中供热覆盖之外的地区,具有广阔的应用前景。