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Wärmeaustausch-Absorptionseinheit mit großer Temperaturdifferenz

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Wärmeaustausch-Absorptionseinheit mit großer Temperaturdifferenz

Allgemeine Beschreibung:

Der Einsatz von Wärmeaustauschtechnologie mit großem Delta T kann die Übertragungskapazität bestehender Rohrleitungen deutlich verbessern, indem das Delta T zwischen Vorlauf- und Rücklaufwasser des Primärnetzes erhöht wird. Im Allgemeinen handelt es sich um einen hocheffizienten Wärmetauscher auf Basis einer LiBr-Absorptionswärmepumpe mit Funktionen, die herkömmliche Wärmetauscher nicht bieten. Er nutzt die thermische Potenzialenergie des heißen Wassers im Primärnetz voll aus und verbessert die Energienutzungsrate erheblich.

 


Produktdetail

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FUNKTIONSPRINZIP UND FLUSSDIAGRAMM

Funktionsprinzip

Die Wärmeaustausch-Absorptionseinheit mit großem Temperaturunterschied nutzt das heiße Wasser des primären Wärmenetzes als Wärmequelle. Wie die LiBr-Absorptionswärmepumpe nutzt sie Wasser als Kühlmittel und LiBr-Lösung als Absorptionsmittel, entzieht dem Rücklaufwasser des Primärnetzes Wärme und nutzt diese zur Wärmeversorgung des Sekundärnetzes, um die Rücklauftemperatur des Primärnetzes zu senken. Sie nutzt den großen Temperaturunterschied der Wärmeversorgung des Primärnetzes, der üblicherweise in Systemen industrieller Wärmetauscherhersteller verwendet wird.

Die Absorptionseinheit für große Temperaturunterschiede besteht aus Generator, Kondensator, Verdampfer, Absorber, Lösungswärmetauscher, Warmwasserwärmetauscher, Kältemittelpumpe, Generatorpumpe, automatischem Steuerungssystem und mehr. Das Kältemittel verdampft im Niederdruckverdampfer und absorbiert die Wärme des Rücklaufwassers des Primärnetzes im Wärmetauscherrohr des Verdampfers. Dadurch sinkt die Temperatur des Rücklaufwassers des Primärnetzes. Der im Verdampfer erzeugte Kältemitteldampf wird von der konzentrierten Lösung im Absorber absorbiert. Die Wärme wird an das Warmwasser des Sekundärnetzes abgegeben und dessen Temperatur erhöht – eine typische Anwendung der Technologie eines Herstellers industrieller Wärmetauscher.

Die konzentrierte Lösung im Absorber wird nach der Absorption des Kältemitteldampfs verdünnt, dann durch eine Generatorpumpe zum Generator gefördert und im Generator durch heißes Wasser mit hoher Temperatur aus dem Primärnetz erhitzt. Dieser Prozess erzeugt Kältemitteldampf, während die verdünnte Lösung konzentriert wird. Der heiße Kältemitteldampf gelangt in den Kondensator, erhitzt das heiße Wasser des Sekundärnetzes weiter, wodurch dessen Temperatur weiter steigt, kondensiert dann zu Flüssigkeit, fließt durch eine Drossel zum Verdampfer und setzt den Kreislauf fort, wie von einem Hersteller industrieller Wärmetauscher vorgesehen. Die konzentrierte Lösung im Generator gelangt nach der Konzentrierung in den Absorber, um weiterhin den Kältemitteldampf aus dem Verdampfer zu absorbieren und so den Kreislauf der LiBr-Absorptionswärmepumpe zu realisieren. Das heiße Wasser aus dem Primärnetz gelangt nacheinander in den Generator, den Warmwasserwärmetauscher und den Verdampfer und gibt in drei Stufen Wärme ab. Das heiße Wasser des Sekundärnetzes gelangt parallel in die Wärmepumpe und den Warmwasserwärmetauscher.

Prozessablaufdiagramm

Bild 1

GERÄTEFUNKTIONEN

In Fernwärmesystemen kann ein Wärmeaustauscher mit großer Temperaturdifferenz einen herkömmlichen Wasser-Wasser-Wärmetauscher in einem Heizwerk ersetzen. Die Rücklauftemperatur des Primärnetzes kann auf eine niedrigere Temperatur als die des Sekundärnetz-Rücklaufs gesenkt werden. Die Rücklauftemperatur des Primärnetzes wird deutlich gesenkt, wodurch sich das Delta T zwischen Vor- und Rücklauf des Primärnetzes erhöht, ohne dass die Investitionen in das Rohrleitungsnetz oder der Stromverbrauch der Umwälzpumpen steigen. Dadurch verbessert sich die Wärmeübertragungskapazität des Primärnetzes. Gleichzeitig ist die niedrigere Rücklauftemperatur des Primärnetzes vorteilhaft für die Rückführung der Kondensatabwärme des Kraftwerks, die Energienutzung durch Energieverteilung und die effektive Reduzierung des Turbinenaustrittsgegendrucks. Bei gleichem Dampfverbrauch kann die Turbinenleistung gesteigert, der Turbinenbetriebswirkungsgrad verbessert und die Energieeffizienz des Systems gesteigert werden – alles wichtige Vorteile, die ein Hersteller industrieller Wärmetauscher hervorhebt.

Der Einsatz von Wärmeaustauschtechnologie mit großem Delta T kann die Übertragungskapazität bestehender Rohrleitungen deutlich verbessern, indem das Delta T zwischen Vor- und Rücklauf des Primärnetzes erhöht wird. Im Allgemeinen handelt es sich um einen hocheffizienten Wärmetauscher auf Basis einer LiBr-Absorptionswärmepumpe mit Funktionen, die herkömmliche Wärmetauscher nicht bieten. Er nutzt die thermische Potenzialenergie des heißen Wassers im Primärnetz voll aus und verbessert die Energienutzungsrate erheblich. Diese fortschrittliche Technologie wird häufig in Projekten eingesetzt, die von einem Hersteller industrieller Wärmetauscher unterstützt werden.

 

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KÜNSTLICHES INTELLIGENTES STEUERSYSTEM KI (V5.0)

Vollautomatische Steuerungsfunktionen

Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über leistungsstarke und umfassende Funktionen, wie z. B. Ein-Tasten-Start/-Herunterfahren, Zeitsteuerung zum Ein-/Ausschalten, ausgereiftes Sicherheitsschutzsystem, mehrfache automatische Anpassung, Systemverriegelung, Expertensystem, Mensch-Maschine-Dialog (mehrere Sprachen), Gebäudeautomationsschnittstellen, einfache Bedienung, stabile Leistung, hohe Betriebseffizienz usw.

 VollständigEinheitSelbstdiagnose und Schutzfunktion bei Anomalien.

Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über 34 Selbstdiagnose- und Schutzfunktionen bei Störungen. Je nach Schweregrad der Störung ergreift das System automatische Maßnahmen. Dies soll Unfälle verhindern, den Arbeitsaufwand minimieren und einen dauerhaften, sicheren und stabilen Betrieb der Anlage gewährleisten.

 EinzigartiglLadungaAnpassungfSalbung

Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über eine einzigartige Lastanpassungsfunktion, die eine automatische Anpassung der Geräteleistung an die tatsächliche Last ermöglicht. Diese Funktion trägt nicht nur zur Verkürzung der An- und Abschaltzeit sowie der Verdünnungszeit bei, sondern trägt auch zu weniger Leerlauf und Energieverbrauch bei.

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Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine innovative ternäre Steuerungstechnologie zur Anpassung der zirkulierenden Lösungsmenge. Gleichzeitig wird eine fortschrittliche frequenzvariable Steuerungstechnologie für die Lösungspumpe eingesetzt, um eine optimale zirkulierende Lösungsmenge zu erreichen. Diese Technologie verbessert die Betriebseffizienz und reduziert Anlaufzeit und Energieverbrauch.

 Kontrolle der LösungskonzentrationTechnologie

Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine einzigartige Konzentrationskontrolltechnologie, um die Konzentration und das Volumen der konzentrierten Lösung sowie die Wärmequellenzufuhr in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Dieses System kann die Anlage unter sicheren und stabilen Bedingungen mit hoher Konzentration halten, die Betriebseffizienz verbessern und Kristallisation verhindern.

 Intelligente automatische Luftabsaugfunktion

Das Steuerungssystem (AI, V5.0) kann den Vakuumzustand in Echtzeit überwachen und die nicht kondensierbare Luft automatisch ablassen.

 Einzigartige Verdünnungsstopp-SteuerungTechnologie

Dieses Steuerungssystem (AI, V5.0) kann die Betriebszeit verschiedener Pumpen für den Verdünnungsvorgang je nach Konzentration der konzentrierten Lösung, Umgebungstemperatur und verbleibendem Kältemittelwasservolumen steuern. Dadurch kann nach dem Abschalten eine optimale Konzentration für den Kühler aufrechterhalten werden. Kristallisation wird verhindert und die Neustartzeit des Kühlers verkürzt.

 Arbeitsparameter-Managementsystem

Über die Schnittstelle dieses Steuerungssystems (AI, V5.0) kann der Bediener für 12 kritische Parameter der Kältemaschinenleistung folgende Vorgänge durchführen: Echtzeitanzeige, Korrektur, Einstellung. Aufzeichnungen historischer Betriebsereignisse können gespeichert werden.

 EinheitFehlermanagementsystem

Bei gelegentlichen Fehlern auf der Bedienoberfläche kann das Steuerungssystem (AI, V5.0) den Fehler lokalisieren, detailliert beschreiben, eine Lösung vorschlagen und Hinweise zur Fehlerbehebung geben. Die Klassifizierung und statistische Analyse historischer Fehler erleichtert die Wartung durch die Bediener.

 Fernbetriebs- und Wartungssystem

Das Deepblue Remote Monitoring Center sammelt die Daten der von Deepblue weltweit vertriebenen Geräte. Durch Klassifizierung, Statistik und Analyse von Echtzeitdaten werden diese in Berichten, Kurven und Histogrammen dargestellt, um einen Gesamtüberblick über den Betriebszustand der Geräte und die Fehlerinformationskontrolle zu erhalten. Durch eine Reihe von Funktionen für Erfassung, Berechnung, Steuerung, Alarm, Frühwarnung, Gerätebuchhaltung, Gerätebetrieb und -wartung sowie kundenspezifische Analyse- und Anzeigefunktionen werden die Anforderungen an Fernsteuerung, Wartung und Verwaltung der Geräte erfüllt. Autorisierte Kunden können bequem und schnell im Internet oder in der App surfen.

VORTEILE

Wärmeaustausch-Absorptionseinheit mit großer Temperaturdifferenz

 

Verbessern Sie die Wärmeenergieübertragungskapazität der Primärleitung, während diese unverändert bleibt.

Reduzieren Sie die anfänglichen Investitionskosten für die neue Primärpipeline.

Reduzieren Sie den Übertragungsenergieverbrauch der Primärleitung und verringern Sie den Wärmeverlust.

Reduzieren Sie die Rücklaufwassertemperatur der Primärleitung, um günstige Bedingungen für eine effiziente Rückgewinnung der Abwärme zu schaffen.

 


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