Große Temp. Die Differenzwärmetausch-Absorptionseinheit nutzt das Hochtemperatur-Warmwasser des Primärwärmenetzes als Antriebswärmequelle. Wie die LiBr-Absorptionswärmepumpe benötigt sie Wasser als Kältemittel und LiBr-Lösung als Absorptionsmittel, um den Betrieb zu realisieren, entzieht dem Rücklaufwasser des Primärnetzes die Wärme und nutzt sie für die Wärmeversorgung des Sekundärnetzes, um das Primärnetz zu reduzieren Rücklauftemperatur und erkennt die große Temperatur. Differenz der Wärmeversorgung des Primärnetzes. Große Temp. Differenzabsorptionseinheit, besteht aus Generator, Kondensator, Verdampfer, Absorber, Lösungswärmetauscher, Warmwasserwärmetauscher, Kältemittelpumpe, Generatorpumpe, automatischem Kontrollsystem und so weiter. Das Kältemittelwasser siedet und verdampft im Niederdruckverdampfer, absorbiert die Wärme des Rücklaufwassers des Primärnetzes im Wärmetauscherrohr des Verdampfers und senkt die Temperatur des Rücklaufwassers des Primärnetzes. Der im Verdampfer erzeugte Kältemitteldampf wird von der konzentrierten Lösung im Absorber absorbiert, überträgt die Wärme im Absorber auf heißes Wasser im Sekundärnetz und erhöht die Temperatur des Warmwassers im Sekundärnetz. Die konzentrierte Lösung im Absorber wird nach der Absorption des Kältemitteldampfs verdünnt, dann über eine Generatorpumpe zum Generator gefördert und durch das Hochtemperatur-Heißwasser des Primärnetzes im Generator erhitzt. Anschließend wird Kältemitteldampf erzeugt und die verdünnte Lösung konzentriert. Hochtemperatur-Kältemitteldampf tritt in den Kondensator ein, erhitzt das Warmwasser des Sekundärnetzes weiter, erhöht die Warmwassertemperatur des Sekundärnetzes weiter, kondensiert dann in den flüssigen Zustand, strömt über eine Drossel zum Verdampfer, verdampft weiter und nimmt die Wärme auf. Die konzentrierte Lösung im Generator gelangt nach der Konzentration in den Absorber, um den Kältemitteldampf vom Verdampfer weiter zu absorbieren und so den LiBr-Absorptionswärmepumpenzyklus zu realisieren. Das heiße Wasser aus dem Primärnetz gelangt in Reihe in den Generator, den Warmwasser-Wärmetauscher und den Verdampfer und gibt die Wärme in drei Stufen ab. Das Warmwasser des Sekundärnetzes gelangt parallel zur Wärmepumpe und zum Warmwasser-Wärmetauscher.
Im Fernwärmesystem sind große Temp. Die Differenzwärmetausch-Absorptionseinheit kann den herkömmlichen Wasser-Wasser-Wärmetauscher in der Heizstation ersetzen. Die Temperatur des Primärnetz-Rücklaufwassers kann auf eine niedrigere Temperatur als die des Sekundärnetz-Rücklaufwassers gesenkt werden. Die Temperatur des Primärnetz-Rücklaufwassers wird erheblich gesenkt, wodurch das Delta T zwischen der Primärnetzversorgung und dem Rücklaufwasser erhöht wird, ohne dass die Investitionen in das Rohrleitungsnetz und der Stromverbrauch der Umwälzpumpen steigen, wodurch die Wärmeübertragungskapazität des Primärnetzes verbessert wird. Gleichzeitig ist die niedrigere Rücklaufwassertemperatur des Primärnetzes vorzuziehen, um die Kondensatabwärme des Kraftwerks zu recyceln, wodurch die Energienutzung von Energieleitern realisiert und der Gegendruck am Turbinenauslass effektiv reduziert wird. Bei gleichem Dampfverbrauch kann die Turbinenleistung erhöht, die Turbinenbetriebseffizienz und die Energienutzungseffizienz des Systems verbessert werden.
Der Einsatz einer großen Delta-T-Wärmetauschertechnologie kann die Übertragungskapazität bestehender Rohrleitungen erheblich verbessern, indem das Delta-T zwischen dem Vor- und Rücklaufwasser des Primärnetzes erhöht wird. Im Allgemeinen handelt es sich um eine Art hocheffizienten Wärmetauscher auf Basis einer LiBr-Absorptionswärmepumpe mit Funktionen, mit denen herkömmliche Wärmetauscher nicht ausgestattet sind. Es nutzt die potenzielle thermische Energie von Hochtemperatur-Warmwasser im Primärnetz voll aus und verbessert die Energienutzungsrate erheblich.
Vollautomatische Steuerfunktionen
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über leistungsstarke und vollständige Funktionen, wie z. B. Ein-Tasten-Start/-Abschaltung, Timing-Ein/Aus, ausgereiftes Sicherheitsschutzsystem, mehrfache automatische Anpassung, Systemverriegelung, Expertensystem, Mensch-Maschine Dialog (mehrsprachig), Gebäudeautomationsschnittstellen, einfache Bedienung, stabile Leistung, hohe Betriebseffizienz usw.
VollständigEinheitAnomalie-Selbstdiagnose und Schutzfunktion.
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über 34 Selbstdiagnose- und Schutzfunktionen für Anomalien. Das System ergreift je nach Grad der Anomalie automatische Maßnahmen. Dies soll Unfälle verhindern, menschliche Arbeit minimieren und einen dauerhaften, sicheren und stabilen Betrieb der Einheit gewährleisten.
EinzigartiglvollaEinstellungfSalbung
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) verfügt über eine einzigartige Lastanpassungsfunktion, die eine automatische Anpassung der Geräteleistung an die tatsächliche Last ermöglicht. Diese Funktion hilft nicht nur, die Anlauf-/Abschaltzeit und die Verdünnungszeit zu verkürzen, sondern trägt auch zu weniger Leerlauf und Energieverbrauch bei.
Einzigartige LösungVerkehrLautstärkeregelungstechnologie
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine innovative ternäre Steuerungstechnologie, um das zirkulierte Lösungsvolumen anzupassen. Gleichzeitig wird eine fortschrittliche frequenzvariable Steuerungstechnologie auf die Lösungspumpe angewendet, damit das Gerät ein optimales umgewälztes Lösungsvolumen erreichen kann. Diese Technologie verbessert die Betriebseffizienz und reduziert die Anlaufzeit und den Energieverbrauch.
Kontrolle der LösungskonzentrationTechnologie
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) nutzt eine einzigartige Konzentrationssteuerungstechnologie, um eine Echtzeitüberwachung/-steuerung der Konzentration und des Volumens der konzentrierten Lösung sowie des Wärmequelleneintrags zu ermöglichen. Dieses System kann die Einheit unter sicheren und stabilen Bedingungen bei hoher Konzentration halten, die Betriebseffizienz der Einheit verbessern und Kristallisation verhindern.
Intelligente automatische Luftabsaugfunktion
Das Steuerungssystem (AI, V5.0) kann den Vakuumzustand in Echtzeit überwachen und die nicht kondensierbare Luft automatisch ausblasen.
Einzigartige Verdünnungsstopp-KontrolleTechnologie
Dieses Steuersystem (AI, V5.0) kann die Betriebszeit verschiedener Pumpen steuern, die für den Verdünnungsbetrieb erforderlich sind, entsprechend der Konzentration der konzentrierten Lösung, der Umgebungstemperatur und dem verbleibenden Kältemittelwasservolumen. Daher kann nach dem Abschalten eine optimale Konzentration für den Kühler aufrechterhalten werden. Eine Kristallisation wird verhindert und die Neustartzeit des Kühlers verkürzt.
Arbeitsparameter-Managementsystem
Über die Schnittstelle dieses Steuerungssystems (AI, V5.0) kann der Bediener einen der folgenden Vorgänge für 12 kritische Parameter im Zusammenhang mit der Leistung des Kühlers durchführen: Echtzeitanzeige, Korrektur, Einstellung. Es können Aufzeichnungen über historische Betriebsereignisse geführt werden.
EinheitFehlermanagementsystem
Wenn auf der Bedienoberfläche eine Meldung zu einem gelegentlichen Fehler angezeigt wird, kann dieses Steuerungssystem (KI, V5.0) den Fehler lokalisieren und detailliert beschreiben, eine Lösung oder Anleitung zur Fehlerbehebung vorschlagen. Es können Klassifizierungen und statistische Analysen historischer Fehler durchgeführt werden, um den Wartungsservice durch Betreiber zu erleichtern.
Fernbedienungs- und Wartungssystem
Das Deepblue Remote Monitoring Center sammelt die Daten der von Deepblue weltweit vertriebenen Einheiten. Durch die Klassifizierung, Statistik und Analyse von Echtzeitdaten werden diese in Form von Berichten, Kurven und Histogrammen angezeigt, um einen Gesamtüberblick über den Betriebsstatus der Geräte und die Steuerung von Fehlerinformationen zu erhalten. Durch eine Reihe von Erfassungs-, Berechnungs-, Steuerungs-, Alarm-, Frühwarnungs-, Gerätebuch-, Gerätebetriebs- und Wartungsinformationen und anderen Funktionen sowie kundenspezifische spezielle Analyse- und Anzeigefunktionen werden die Fernbetriebs-, Wartungs- und Verwaltungsanforderungen der Einheit erfüllt endlich realisiert. Der autorisierte Kunde kann bequem und schnell im WEB oder in der APP surfen.
Verbessern Sie die Wärmeenergieübertragungskapazität der Primärleitung bei unveränderter Beibehaltung.
Reduzieren Sie die anfänglichen Investitionskosten der neuen Primärpipeline.
Reduzieren Sie den Übertragungsenergieverbrauch der Primärleitung und reduzieren Sie den Wärmeverlust.
Reduzieren Sie die Rücklauftemperatur der Primärleitung, um günstige Bedingungen für eine effiziente Abwärmerückgewinnung zu schaffen.