电热储能炉测试方法,检测蓄热介质温度,待蓄热介质达到390℃时,停止对蓄热介质加热,同时开始测试、记录:加热电参数、进出水温、循环水量、蓄热介质温度和开始时间等参数。锅炉保持稳定运行,电量、进出水温每2分钟记录一次;循环水量每10分钟记录一次,节能电蓄热锅炉随时观察蓄热介质温度,到290℃时接通电源记录电量。继续记录进出水温、循环水量,电蓄热锅炉设备随时观察蓄热介质的温度,当其温度加热至39 0℃时结束测试、记录:时间、电量、进出水温等参数。循环水量等参数。测试期间,测试环境温度和风速。计算锅炉出力、热效率。
蓄热式电锅炉应市场出现,蓄热式电锅炉的出现,是适应国家削峰填谷政策而产生,根据电力部门鼓励在低谷时段用电加热,并享受优惠电价的政策,推出的一种新型,节能电蓄热锅炉节能的电加热产品,在电锅炉基础上添加相应的附属设备,蓄热水箱,电蓄热锅炉设备就构成了蓄热式电锅炉系统. 蓄热式电锅炉是利用夜间低谷时段的电能做为能源,夜间蓄热白天供暖。在电网低谷时段开启电锅炉将水加热并储存在水箱中,在电网高峰时段关闭电锅炉。利用蓄热水箱中的热水采暖,达到全部使用低谷电力(全蓄热式)或部分使用低谷电力(半蓄热式)供热的目的。
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。节能电蓄热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,电蓄热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。节能电蓄热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。电蓄热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。