直热式电锅炉,直热式电锅炉是以电力为能源,把电能转化成热能,把热媒水或热载体(如导热油)加热到一定参数(温度、压力)并向外输的热能机械设备。直热式电锅炉就是不含蓄热能力的锅炉系统,新型电蓄热蒸汽锅炉将锅炉产生的热能直接送到热用户的电锅炉设备,运行控制策略也不需要区分峰、平、谷电时段。蓄热式电锅炉,蓄热式电锅炉是在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,推出的一种新型高效,节能的电加热产品,电蓄热蒸汽锅炉设备在蓄热式电锅炉基础上填加相应的附属设备,蓄热水箱,就构成了蓄热式电锅炉系统。蓄热式供暖需要匹配一个蓄热水箱,可以根据实际供暖面积和峰谷电价的时长来计算匹配蓄热水箱的体积多大合适,如果一定要利用谷电价运行,水箱就必须满足在谷电时长内储存的热量要满足一天的热量所需。
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。新型电蓄热蒸汽锅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,电蓄热蒸汽锅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。
蓄热电锅炉特点1、蓄热电锅炉构造简单,占地面积小,不仅可以节约基础建设投资,还可以节省安装的费用。2、具有非常高的自动化功能,新型电蓄热蒸汽锅炉在进行启停调节的时候会比较的方便,运行的过程也是非常安全以及可靠的。3、具备较高的热效率,实测热效率99.8%,发热体在加热时只产生热能,没有光耗,电蓄热蒸汽锅炉设备所产生热量几乎完全被水吸收,使电能得到接近100%的发挥。4、采用蓄热电锅炉不仅不会对环境造成污染,而且安全、环保、无污染、无烟尘、无噪音。5、具有非常广的适用范围,在任何环境以及条件中都可以达到其要求。
蓄热电锅炉供热系统分析1、电锅炉是一种把电能转化为热能的设备,它的核心部件就是半导体陶瓷电热体、热效率高,不结垢等特点。2、蓄热水箱主要用来存储热量,规模较小的蓄热工程基本上都会选用蓄热水箱,蓄热水箱结构简单、安装容易,易维护、造价低以及保温效果好。3、新型电蓄热蒸汽锅炉系统的热交换可分为一次循环系统与二次循环系统两部分。热交换设备可以把需要蓄热的水在系统不运作的情况下进行蓄热,或者是供热与蓄热一起进行。蓄热不会受到供热系统的影响,电蓄热蒸汽锅炉设备缩减了软水处理的成本。4、通过热交换设备进行的热量传递不仅对电锅炉起到一定的保护作用,还可以使一个热源进行多种使用。除此之外,热交换设备占地面积小、热损失小,所以成为蓄热电锅炉系统中最合适的换热设备。5、蓄热电锅炉之所以能够将电转化为热能,主要是配有较高自动化的控制柜,这就会使在电加热的过程中,实现无人操作运转,不仅如此,在节省电能以及能源方面都比其他的锅炉更加突出。
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,新型电蓄热蒸汽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,电蓄热蒸汽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。
蓄热电锅炉保温水箱容积对比,保温水箱容积选型过小,谷电的时候电锅炉可以很快给保温水箱加热,但不能将谷电时间充分利用上,且保温水箱的热水也不够对应建筑面积的供暖使用。通过几个循环下来,新型电蓄热蒸汽锅炉保温水箱里的热水就被供暖系统里的冷水交换凉了,而影响供暖效果。保温水箱容积选型过大,电蓄热蒸汽锅炉设备谷电的时间段内电锅炉不能给保温水箱内的水加热到足够的温度,在供暖使用中,就会出现供暖不热的情况。所以,电锅炉蓄热供暖的保温水箱选型一定要合理。如果由于各种原因,保温水箱选型必需过小的时候,就需要提前考虑到,是否有平电时间段,这样在保温水箱水温不够的情况下,电锅炉也可以在平电电价适中的情况下,直接给供暖系统加热。