蓄热电锅炉保温水箱容积的合理选型。建筑蓄热供暖选择蓄热保温水箱容积的时候,同样需要充分考虑建筑面积、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。新型固体储能锅炉按标准建筑举例:建筑面积5000平方米,建筑层高3米,建筑墙厚3/7墙,建筑5公分保温板,室温18度,室外温度为零下15度,固体储能锅炉设备新型铝合金暖气片,共5000柱,散热器容水量少等。采用蓄热式供暖,保温水箱选择容积为100立方米。保温水箱容积选型公式:建筑面积*0.02*散热器系数=保温水箱容积(立方米)散热器系数参考:新型节能暖气片系数为1,铸铁暖气片系数为1.2,地热系数为1.2,风机盘管系数为1.5。
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。
蓄热式电锅炉使用条件?近年来,由于我国电力工业的持续发展,对电锅炉应用培育了一片沃土。但是蓄热式电锅炉要普及,首先适用于必须严格执行低谷电政策的地区,因为,蓄热式电锅炉的节能,新型固体储能锅炉是建立在当地峰谷电差价的基础上的。其次由于需要在低谷时段供暖的同时还要蓄出平电时段和峰电时段的热负荷,功率较高,用户一般都要有独立的变压器,固体储能锅炉设备并且有足够的负荷。按照国家大力推进“煤改清洁能源”的战略来看,蓄热式电锅炉将拥有非常广阔的发展前景。
固体蓄能电供暖装置,固体蓄能电供暖装备使用固体镁铁合金作为蓄热材料,用加热丝把蓄热砖烧热,使用循环风机把热量吹出来通过换热器传递出来,可提供热水、热风、蒸汽、导热油等热源,新型固体储能锅炉目前国内有多家厂商生产此类产品。固体蓄能供暖装置在国外尤其是风电资源丰富的地区技术非常成熟,从节能方面,它也具备削峰填谷功能。在我国三北地区风电浪费现象严重,固体储能锅炉设备蓄能供热设备正好可以调节,用于集中供暖,效果显著。这种设备占地面积小,节约空间;没有排放,利于环保;可远程控制,不用专人维护;运行智能化,供热时间可自由控制;这种供热装置不属于压力容器范围内,安全系数高,得到市场的广泛认可。
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。