Berita

berita

Satu lagi projek air panas sumber udara Hien memenangi hadiah tersebut pada tahun 2022, dengan kadar penjimatan tenaga sebanyak 34.5%.

Dalam bidang kejuruteraan pam haba sumber udara dan unit air panas, Hien, "abang besar" telah mengukuhkan kedudukannya dalam industri dengan kekuatannya sendiri, dan telah melakukan kerja yang baik dengan cara yang sederhana, dan seterusnya meneruskan pam haba sumber udara dan pemanas air. Bukti paling kukuh ialah projek kejuruteraan sumber udara Hien memenangi "Anugerah Aplikasi Terbaik Pam Haba dan Pelengkap Pelbagai Tenaga" selama tiga tahun berturut-turut di mesyuarat tahunan Industri Pam Haba China.

AMA3(1)

Pada tahun 2020, projek BOT perkhidmatan penjimatan tenaga air panas domestik Hien di Asrama Fasa II Universiti Jiangsu Taizhou memenangi "Anugerah Aplikasi Terbaik Pam Haba Sumber Udara dan Pelengkap Berbilang Tenaga".

Pada tahun 2021, projek Hien bagi sistem air panas pelengkap berbilang tenaga sumber udara, tenaga suria dan pemulihan haba sisa di Bilik Mandi Runjiangyuan di Universiti Jiangsu telah memenangi "Anugerah Aplikasi Terbaik Pam Haba dan Pelengkap Berbilang Tenaga".

Pada 27 Julai 2022, projek sistem air panas domestik Hien "Penjanaan Kuasa Suria+Penyimpanan Tenaga+Pam Haba" bagi Rangkaian Tenaga Mikro di kampus barat Universiti Liaocheng di Wilayah Shandong telah memenangi "Anugerah Aplikasi Terbaik Pam Haba dan Pelengkap Pelbagai Tenaga" dalam pertandingan reka bentuk aplikasi sistem pam haba ketujuh bagi "Piala Penjimatan Tenaga" 2022.

Kami di sini untuk melihat dengan lebih dekat projek pemenang anugerah terbaharu ini, projek sistem air panas domestik "Penjanaan Kuasa Suria+Penyimpanan Tenaga+Pam Haba" Universiti Liaocheng, dari perspektif profesional.

AMA
AMA2
ANA1

1. Idea Reka Bentuk Teknikal

Projek ini memperkenalkan konsep perkhidmatan tenaga komprehensif, bermula daripada penubuhan bekalan pelbagai tenaga dan operasi rangkaian tenaga mikro, dan menghubungkan bekalan tenaga (bekalan kuasa grid), output tenaga (kuasa solar), penyimpanan tenaga (pencincangan puncak), pengagihan tenaga, dan penggunaan tenaga (pemanasan pam haba, pam air, dll.) ke dalam rangkaian tenaga mikro. Sistem air panas direka bentuk dengan matlamat utama untuk meningkatkan keselesaan penggunaan haba pelajar. Ia menggabungkan reka bentuk penjimatan tenaga, reka bentuk kestabilan dan reka bentuk keselesaan, untuk mencapai penggunaan tenaga terendah, prestasi stabil terbaik dan keselesaan penggunaan air pelajar yang terbaik. Reka bentuk skim ini mengetengahkan ciri-ciri berikut:

AMA4

Reka bentuk sistem yang unik. Projek ini memperkenalkan konsep perkhidmatan tenaga yang komprehensif dan membina sistem air panas rangkaian tenaga mikro dengan bekalan kuasa luaran + output tenaga (kuasa solar) + storan tenaga (storan tenaga bateri) + pemanasan pam haba. Ia melaksanakan bekalan berbilang tenaga, bekalan kuasa pencukuran puncak dan penjanaan haba dengan kecekapan tenaga terbaik.

120 modul sel solar telah direka bentuk dan dipasang. Kapasiti terpasang ialah 51.6KW, dan tenaga elektrik yang dijana dihantar ke sistem pengagihan kuasa di bumbung bilik mandi untuk penjanaan kuasa yang disambungkan ke grid.

Sistem storan tenaga 200KW telah direka bentuk dan dipasang. Mod operasi ialah bekalan kuasa pencukuran puncak, dan kuasa lembah digunakan dalam tempoh puncak. Pastikan unit pam haba berjalan dalam tempoh suhu iklim yang tinggi, untuk meningkatkan nisbah kecekapan tenaga unit pam haba dan mengurangkan penggunaan kuasa. Sistem storan tenaga disambungkan kepada sistem pengagihan kuasa untuk operasi yang disambungkan ke grid dan pencukuran puncak automatik.

Reka bentuk modular. Penggunaan binaan boleh kembang meningkatkan fleksibiliti kebolehkembangan. Dalam susun atur pemanas air sumber udara, reka bentuk antara muka yang dikhaskan digunakan. Apabila peralatan pemanasan tidak mencukupi, peralatan pemanasan boleh dikembangkan secara modular.

Idea reka bentuk sistem untuk memisahkan bekalan pemanasan dan air panas boleh menjadikan bekalan air panas lebih stabil, dan menyelesaikan masalah kadangkala panas dan kadangkala sejuk. Sistem ini direka bentuk dan dipasang dengan tiga tangki air pemanasan dan satu tangki air untuk bekalan air panas. Tangki air pemanasan hendaklah dihidupkan dan dikendalikan mengikut masa yang ditetapkan. Selepas mencapai suhu pemanasan, air hendaklah dimasukkan ke dalam tangki bekalan air panas secara graviti. Tangki bekalan air panas menyalurkan air panas ke bilik mandi. Tangki bekalan air panas hanya membekalkan air panas tanpa pemanasan, memastikan keseimbangan suhu air panas. Apabila suhu air panas dalam tangki bekalan air panas lebih rendah daripada suhu pemanasan, unit termostatik mula beroperasi, memastikan suhu air panas.

Kawalan voltan malar penukar frekuensi digabungkan dengan kawalan peredaran air panas berjadual. Apabila suhu paip air panas lebih rendah daripada 46 ℃, suhu air panas paip akan dinaikkan secara automatik oleh peredaran. Apabila suhu lebih tinggi daripada 50 ℃, peredaran akan dihentikan untuk memasuki modul bekalan air tekanan malar bagi memastikan penggunaan tenaga minimum pam air pemanasan. Spesifikasi teknikal utama adalah seperti berikut:

Suhu saluran keluar air sistem pemanasan: 55℃

Suhu tangki air bertebat: 52℃

Suhu bekalan air terminal: ≥45℃

Masa bekalan air: 12 jam

Kapasiti pemanasan reka bentuk: 12,000 orang/hari, kapasiti bekalan air 40L setiap orang, jumlah kapasiti pemanasan 300 tan/hari.

Kapasiti kuasa solar yang dipasang: lebih daripada 50KW

Kapasiti storan tenaga terpasang: 200KW

2. Komposisi Projek

Sistem air panas rangkaian tenaga mikro terdiri daripada sistem bekalan tenaga luaran, sistem penyimpanan tenaga, sistem kuasa solar, sistem air panas sumber udara, sistem pemanasan suhu & tekanan malar, sistem kawalan automatik, dan sebagainya.

Sistem bekalan tenaga luaran. Pencawang elektrik di kampus barat disambungkan kepada bekalan kuasa grid negeri sebagai tenaga sandaran.

Sistem kuasa solar. Ia terdiri daripada modul solar, sistem pengumpulan DC, inverter, sistem kawalan AC dan sebagainya. Melaksanakan penjanaan kuasa yang disambungkan ke grid dan mengawal selia penggunaan tenaga.

Sistem penyimpanan tenaga. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan tenaga pada waktu lembah dan membekalkan kuasa pada waktu puncak.

Fungsi utama sistem air panas sumber udara. Pemanas air sumber udara digunakan untuk pemanasan dan peningkatan suhu bagi membekalkan pelajar dengan air panas domestik.

Fungsi utama sistem bekalan air suhu dan tekanan malar. Sediakan air panas 45~50 ℃ untuk bilik mandi, dan laraskan aliran bekalan air secara automatik mengikut bilangan orang mandi dan saiz penggunaan air untuk mencapai aliran kawalan yang seragam.

Fungsi utama sistem kawalan automatik. Sistem kawalan bekalan kuasa luaran, sistem air panas sumber udara, sistem kawalan penjanaan kuasa solar, sistem kawalan penyimpanan tenaga, sistem bekalan air suhu malar dan malar, dan sebagainya digunakan untuk kawalan operasi automatik dan kawalan pencukuran puncak rangkaian tenaga mikro untuk memastikan operasi sistem yang diselaraskan, kawalan penghubung dan pemantauan jarak jauh.

AMA5

3. Kesan Pelaksanaan

Jimatkan tenaga dan wang. Selepas pelaksanaan projek ini, sistem air panas rangkaian tenaga mikro mempunyai kesan penjimatan tenaga yang luar biasa. Penjanaan kuasa solar tahunan ialah 79,100 KWh, penyimpanan tenaga tahunan ialah 109,500 KWh, pam haba sumber udara menjimatkan 405,000 KWh, penjimatan elektrik tahunan ialah 593,600 KWh, penjimatan arang batu standard ialah 196tce, dan kadar penjimatan tenaga mencapai 34.5%. Penjimatan kos tahunan sebanyak 355,900 yuan.

Perlindungan alam sekitar dan pengurangan pelepasan. Faedah alam sekitar: Pengurangan pelepasan CO2 ialah 523.2 tan/tahun, pengurangan pelepasan SO2 ialah 4.8 tan/tahun, dan pengurangan pelepasan asap ialah 3 tan/tahun, faedah alam sekitar adalah ketara.

Ulasan pengguna. Sistem ini telah berjalan dengan stabil sejak operasi. Sistem penjanaan kuasa solar dan penyimpanan tenaga mempunyai kecekapan operasi yang baik, dan nisbah kecekapan tenaga pemanas air sumber udara adalah tinggi. Terutamanya, penjimatan tenaga telah bertambah baik dengan ketara selepas operasi pelengkap dan gabungan berbilang tenaga. Pertama, bekalan kuasa penyimpanan tenaga digunakan untuk bekalan kuasa dan pemanasan, dan kemudian penjanaan kuasa solar digunakan untuk bekalan kuasa dan pemanasan. Semua unit pam haba beroperasi dalam tempoh suhu tinggi dari 8 pagi hingga 5 petang, yang meningkatkan nisbah kecekapan tenaga unit pam haba dengan ketara, memaksimumkan kecekapan pemanasan dan meminimumkan penggunaan tenaga pemanasan. Kaedah pemanasan pelengkap dan cekap berbilang tenaga ini patut dipopularkan dan diaplikasikan.

AMA6

Masa siaran: 03-Jan-2023