固体蓄热式电锅炉的系统,系统可实现自动控制,全自动智能控制,通过物联网及PLC编程技术,实现了远程网络的人机对话,所有运行参数可设可调,新型电蓄热热风炉无需人工操作。系统可实现自动控制,全自动智能控制,通过物联网及PLC编程技术,电蓄热热风炉设备实现了远程网络的人机对话,所有运行参数可设可调,无需人工操作。电源形式,可实现高压大功率电源10KV以上电压输入,而加热元件及蓄热设备运行在低电压下,为安全运行提供必要保障。
蓄热式电锅炉的工业替代市场,蓄热式电锅炉区别于其他产品的主要优势之一就在于其移峰填谷能力,眼下,电力现货市场等电力体制改革正不断深化,新型电蓄热热风炉电力需求侧资源受重视程度增加,作为企业应积极利用互联网等智慧技术发展智能化产品,进一步发挥蓄热技术优势,为产品及行业注入新的活力,电蓄热热风炉设备适应工业产业和整个能源市场的未来升级转型,从而提升市场竞争力。随着我国经济社会的发展,电能占终端能源消费比重仍将持续提高,工业生产领域电气化水平不断提升将成为趋势,基于外部环境和企业产品的不断优化,在集中供热覆盖范围以外的燃煤锅炉替代市场,蓄热式电锅炉将占有一席之地。
固体蓄热式电锅炉技术优势,1、蓄热材料,蓄热材料比热容大,高耐受温度1350 ℃,新型电蓄热热风炉设计寿命20年(800℃反复升温降温)仍可维持强度,不粉、不裂,实现20年内不更换,也保证了加热丝的使用寿命。2、设备热效率高加热丝反复加热工作20000小时,与普通加热管、加热丝相比寿命延长五倍。电蓄热热风炉设备设备密封性好,热损耗小,热效率可高达95%以上。3、设备维修、维护简单方便整体设备加热元件布置采用贯通结构,更换加热元件时不拆扒炉体,保证蓄热材料完整性,并降低劳动强度及维保费用。4、系统的能量输出形式多固体电蓄热系统充分利用了电热技术、绝热技术和固体蓄热技术,利用热交换技术,采用热油、热水、热空气和蒸汽等多种形态的能量输出形式。
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,新型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。新型电蓄热热风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,电蓄热热风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。
蓄热式电锅炉采暖技术的特点为:1. 供热量大,供暖面积大。蓄热式电锅炉设备的供暖面积可以很大,适用于场地比较大的场所,末端选用比较灵活。2. 新型电蓄热热风炉高效节能,运行经济。蓄热式电锅炉设备在电价低谷时段蓄热,电价高峰时段供暖,可平衡电网峰谷差,降低设备运行成本。3. 功能多样,可供热水。蓄热式电锅炉设备可以在供暖的同时提供热水。4. 初期投资较高,占地大。蓄热式电锅炉设备的一次性投资较高,占地面积较大,需要锅炉房、蓄热罐等大型设备。蓄热式电锅炉广泛应用于平原地区面积较大、相对集中的住宅楼、图书馆、学校等单体建筑或小区;电蓄热热风炉设备适用于有供暖需求,燃气及市政供暖不能覆盖的区域。