Tuotteen yleiskatsaus
Teollisuuden prosessilämpöpumput tarjoavat käytännöllisen vaihtoehdon tavanomaiselle sähkö- tai fossiiliselle -polttoaine-pohjaiselle lämmitykselle teollisissa sovelluksissa, jotka vaativat jatkuvaa kuumaa vettä tai alhaisen- tai keskilämpötilan-prosessilämpöä.
Teollisiin ja kaupallisiin lämmityssovelluksiin tarkoitetut lämpöpumppujärjestelmät käyttävät kolmivaiheista tehoa, säädettävänopeuksisia-EVI-kompressoreita ja valinnaista aurinkosähkötehoa.
Järjestelmä siirtää lämpöä ympäröivästä ilmasta prosessivesipiiriin, jolloin sama sähkösyöttö tuottaa huomattavasti enemmän lämpöenergiaa kuin suora sähkölämmitys sopivissa käyttöolosuhteissa.
Projektin valinnassa on arvioitava yhdessä tarvittava lämmitysteho, veden lämpötilat, virtausnopeus, ympäristöolosuhteet, käyttötunnit ja prosessin kuormitusprofiili.
Tärkeimmät tekniset parametrit valinnassa
|
Parametri |
Miksi sillä on merkitystä |
|
Lämmitysteho (kW) |
Määrittää, kestääkö yksikkö prosessin lämpökuormituksen |
|
Veden tulolämpötila |
Vaikuttaa lämpöpumpun käyttöolosuhteisiin ja tehoon |
|
Veden ulostulon lämpötila |
Yksi tärkeimmistä COP:iin ja järjestelmän valintaan vaikuttavista tekijöistä |
|
Ympäristön lämpötila |
Määrittää käytettävissä olevan lämmönlähteen ja kapasiteetin eri vuodenaikoina |
|
Veden virtausnopeus |
Vaaditaan nimellisen lämmitystehon siirtämiseksi järjestelmän läpi |
|
POLIISI |
Osoittaa lämmitystehokkuuden määritellyissä käyttöolosuhteissa |
|
Virtalähde |
On vastattava laitoksen sähköinfrastruktuuria |
|
Kompressorin tyyppi |
Vaikuttaa kapasiteetin modulaatioon, toiminta-alueeseen ja järjestelmän ohjaukseen |
|
Kylmäaine |
Vaikuttaa järjestelmän suunnitteluun, toimintaominaisuuksiin ja alueelliseen vaatimustenmukaisuuteen |
|
Veden paineen lasku |
Kriittinen kiertovesipumpun valinnassa ja hydrauliikassa |
|
Putkiliitäntä |
On vastattava olemassa olevaa prosessi{0}}vesiputkistoverkkoa |
|
Ohjausliittymä |
Määrittää yhteensopivuuden kiinteistönhallintajärjestelmien (BMS) tai laitoksen PLC:iden kanssa |
|
Yksikön mitat ja paino |
Tarvitaan kuljetuksiin, perustusten suunnitteluun ja takilasuunnitteluun |
Sovelluksen sovitus- ja järjestelmäintegraatiovaihtoehdot
Teollinen prosessilämpöpumppu sopii, kun laitos tarvitsee vakaan prosessin kuuman veden tai lämmityksen lähteen ja vaadittu lämpötila on valitun laitteen toiminta-alueella.
Tyypilliset teolliset sovellukset
- Teollinen kuuman veden tuotanto ja tehdasprosessien{0}}esilämmitys
- Elintarvikkeiden ja maatalouden jalostus
- Kaupalliset ja teolliset pesu-, pesula- ja puhdistusjärjestelmät
- Hotelli- ja vieraanvaraisuuden keskitetty kuuman veden tarjonta
- Valmistus alhaisessa-lämpötiloissa ja kattilan-esilämmitys
Joustavat järjestelmäintegraatiokokoonpanot
- Itsenäinen-prosessilämmitys: lämpöpumppu syöttää suoraan prosessivesikiertoon. Soveltuu tiloihin, joissa on suhteellisen vakaat lämpötila- ja kuormitusvaatimukset.
- Lämpöpumppu + puskurisäiliö: Lämpöpumppu lataa puskurisäiliötä samalla kun prosessi ottaa lämpöä tuotantotarpeen mukaan. Soveltuu vaihteleviin tai ajoittaisiin prosesseihin lyhyiden kierrosten estämiseksi.
- Lämpöpumppu + olemassa oleva kattila: Lämpöpumppu tarjoaa perus-kuormituksen, kun taas olemassa oleva kaasu- tai sähkökattila käsittelee huippulämpötilan tai korkean lämpötilan. Soveltuu polttoaineen kulutuksen vähentämiseen vaihtamatta kokonaan vanhoja laitteita.
- PV + lämpöpumppu + verkko: aurinkosähkö tuottaa päivälämpö-pumpputoiminnan, kun verkkosähkö on edelleen saatavilla lisävirtana. Sopii tehtaisiin, joissa on päivätuotanto ja riittävä aurinkosähköasennusalue.
Toimintarajat ja suorituskyvyn alentamiseen liittyvät näkökohdat
Ympäristön lämpötilan rajat:Lämmitysteho ja COP pienenevät, kun ympäristön ilman lämpötila laskee. Jos laitos toimii ankarissa talviolosuhteissa, alhaisen-ympäristön kapasiteetin vähennyskäyrät on tarkistettava.
Veden lämpötilan rajoitukset:Korkeammat veden tavoitelämpötilat vähentävät yleistä suorituskykykerrointa (COP). Prosessivaatimusten tulisi tasapainottaa energiatehokkuustavoitteet vaadittujen toimituslämpötilojen kanssa.
Sulatusjaksot:Korkeassa kosteudessa ja alhaisissa ympäristön lämpötiloissa ulkopatterit voivat käydä läpi ajoittain sulatusjaksoja, jotka vaikuttavat tilapäisesti jatkuvaan lämpötehoon ja vaativat hydraulisen puskurin hallintaa.
Mekaaninen rakenne, materiaalit ja kestävyysstandardit
Kotelon ja rungon materiaalit:Raskaat-sinkityt teräsrakenteet, jotka on suojattu ulkopuolisella-polyesterijauhemaalilla, joka kestää kovaa säätä, rannikkoalueiden suolapitoisuutta ja teollisuuden ilmakehän korroosiota.
Lämmönvaihtimen rakenne:Tehokas-kuori-ja-putki- tai juotetut levylämmönvaihtimet, jotka on valmistettu korroosiota-kestävistä materiaaleista (kuten ruostumattomasta teräksestä tai erikoiskupariseoksista), jotka käsittelevät erilaisia vesilaatuja ja estävät hilseilyn tai lämpöväsymisen.
Putket ja hydraulipiiri:Tehdaseristetty sisäinen kupari- tai ruostumaton{1}}teräsvesiputkisto
Kotelon suojaus:Säänkestävät sähkökotelot, jotka on suunniteltu ulkoasennuksiin, joissa on erilliset kaapeliläpiviennit ja sisäinen komponenttieristys suojaamaan herkkiä ohjauskortteja kosteudelta, pölyltä ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
FAQ
K: Voiko teollisuusprosessilämpöpumppu korvata kokonaan kaasukattilan?
V: Se voi korvata osan tai koko tavanomaisen järjestelmän, kun vaaditut prosessilämpötilat ovat käytännöllisten toimintakynnysten sisällä. Korkeammissa-lämpötiloissa suositellaan hybridikokoonpanoa, jossa lämpöpumppu yhdistetään kattilaan.
K: Mitä erityisiä projektitietoja tarvitaan tarkkaan laitteiden mitoittamiseen?
V: Ilmoita vähintään vaadittava lämmitysteho, tulo-/poistoveden lämpötilat, veden virtausnopeus, ympäristön vähimmäislämpötila ja käyttöaikataulut.
K: Onko puskurisäiliö pakollinen kaikissa asennuksissa?
V: Ei yleisesti, mutta se on erittäin suositeltavaa prosesseissa, joissa kuormituksen vaihtelut, ajoittainen vedenotto tai riittämätön järjestelmän kokonaisvesitilavuus lyhyen -syklin estämiseksi.
K: Miten ympäristön lämpötila vaikuttaa järjestelmän tehoon?
V: Kun ulkoilman lämpötila laskee, käytettävissä oleva ympäristön lämpö laskee, mikä johtaa pienempään lämmitystehoon ja pienempään COP:hen. Paikallisten talvisuunnitteluolosuhteiden suorituskykykaaviot tulee aina arvioida.
Suositut Tagit: teollisuusprosessilämpöpumppu, Kiina teollisuusprosessilämpöpumppujen valmistajat, toimittajat, tehdas

