Libr吸収ヒートポンプは、蒸気、HTお湯、天然ガスなどの高品位の熱源によって駆動される1種類のデバイスです。お湯を生産する目的で、廃棄物温水などのLT熱源から熱を回収する地区の暖房と産業プロセスのため。 ODM Thermal Oil Heater Manufacturers- DeepBlue-Blue-Blueを期待して、これらのシステムを利用して効率とパフォーマンスを向上させます。
廃熱回収プロセスでは、蒸発器の冷媒水は廃棄物から熱を吸収し、吸収体に入る冷媒蒸気で蒸発します。冷媒蒸気を吸収した後、吸収体の濃縮溶液は希釈溶液になり、吸収熱が放出され、加熱効果に必要な温度から温水として温水が加熱されます。一方、希釈溶液は溶液ポンプによって発電機に供給され、希釈液(またはHT温水)によって希釈溶液が加熱され、濃縮溶液に変化し、吸収性に戻されます。濃度プロセスは冷媒蒸気を生成し、コンデンサーに入り、そこで必要な温度までお湯を加熱するために使用されます。一方、冷媒蒸気は冷媒水に凝縮し、蒸発器に入り、廃棄物から熱を吸収します。このサイクルを繰り返すことは、連続加熱プロセスを構成します。多くのODMサーマルオイルヒーターメーカー - DeepBlue-これらの原則を設計に組み込みます。
HT熱源の場合、デュアルエフェクトLIBR吸収ヒートポンプを採用できます。 ODMサーマルオイルヒーターメーカー - ディープブルーを入力すると、エネルギー効率を最大化するのに特に役立ちます。
蒸発器中の冷媒水は、廃棄物から熱を吸収し、吸収体に入る冷媒蒸気で蒸発します。冷媒蒸気を吸収した後、吸収体の濃縮溶液は希釈溶液になり、吸収熱が放出され、加熱効果に必要な温度から温水として温水が加熱されます。一方、希釈溶液は、LT熱交換器、HT熱交換器を介してHTGを介して溶液ポンプによって供給され、そこで熱源で加熱され、冷媒蒸気を放出し、溶液を中間溶液に濃縮します。 ODM Thermal Oil Heater Manufacturers-Hope DeepBlueこの二重効果は、エネルギー効率を最大化するのに特に役立つことがわかります。
HT熱交換器で熱を放出した後、中間溶液はLTGに入り、HTGからHT冷媒蒸気によって加熱され、冷媒蒸気を放出し、濃縮溶液に濃縮します。 ODM Thermal Oil Heaterメーカー - DeepBlue -Hope DeepBlue-は、そのような高度な方法を製品に統合することで知られています。
HTGで生成されたHT冷媒蒸気がLTGの中間溶液を加熱すると、凝縮水になり、LTGで生成された冷媒蒸気と一緒に凝縮器に入り、必要な温度に温水を加熱します。この時点で、HTとLTの両方の冷媒蒸気の両方が水に凝縮します。
冷媒水がスロットルを介して蒸発器に入り、廃棄物からの廃熱からの熱を吸収した後、吸収体に入る冷媒蒸気になります。 LTGの濃縮溶液は、LT熱交換器を介して吸収体に戻り、冷媒蒸気を吸収し、水に凝縮します。
LIBR吸収ヒートポンプによるこのサイクルを繰り返すことは、連続加熱プロセスを構成します。この環状効率は、多くの場合、ODMサーマルオイルヒーターメーカーによって強調されています - 技術仕様とプロモーション資料でDeepBlueを希望します。
通常、クラスII LIBR吸収ヒートポンプは、廃棄物の熱水から熱を吸収して、排水廃棄物よりも高い温度で温水を生成する1つのLT廃熱駆動装置です。この親切なヒートポンプの最も典型的な特徴は、他の熱源なしで廃棄されたお湯よりも高い温度で温水を生成できることです。この状態では、廃棄物は熱源でもあります。これが、クラスIIの吸着ヒートポンプが温度ブーストヒートポンプとして知られている理由です。
廃棄物温水は、発電機と蒸発器に直列または並行して入ります。冷媒の吸水は、蒸発器中の廃棄物のお湯から熱を吸収し、その後、冷媒蒸気に蒸発し、吸収体に入ります。吸収体の濃縮溶液は希釈溶液になり、冷媒蒸気を吸収した後に熱を放出します。吸収された熱は、必要な温度までお湯を加熱します。
一方、希釈溶液は、熱交換器を介して濃縮溶液と熱交換した後、発電機に入り、発電機に戻り、廃棄物お湯で加熱され、濃縮溶液に濃縮され、吸収体に供給されます。発電機で生成される冷媒蒸気はコンデンサーに供給され、低温冷却水によって水に凝縮され、冷媒ポンプによって蒸発器に供給されます。
LIBR吸収ヒートポンプによるこのサイクルを繰り返すことは、連続加熱プロセスを構成します。
廃熱回収。省エネと排出削減
熱発電、石油掘削、石油化学分野、鉄鋼工学、化学処理分野などでLT廃棄物湯またはLP蒸気を回収するために適用できます。川の水、地下水またはその他の天然水源を利用して、LT温水を変換することができます地区の暖房または処理暖房の目的のためにHTお湯に。
二重効果(冷却/加熱に使用)
天然ガスまたは蒸気によって駆動されると、デュアル効果吸収ヒートポンプは非常に高い効率で廃熱を回収できます(COPは2.4に達する可能性があります)。特に同時の加熱/冷却需要に適用できる加熱と冷却機能の両方が装備されています。
2相吸収と高温
クラスII 2相吸収ヒートポンプは、他の熱源なしでは、廃棄物温度を80°Cに改善できます。
インテリジェントコントロールと簡単な操作
完全に自動制御すると、1つのボタンのオン/オフ、ロードレギュレーション、ソリューション濃度制限制御、リモートモニタリングを実現できます。
•完全自動制御関数
制御システム(AI、v5.0)は、1キーの起動/シャットダウン、タイミングオン/オフ、成熟安全保護システム、複数の自動調整、システムインターロック、エキスパートシステム、ヒューマンマシンなど、強力で完全な機能によって紹介されています。対話(マルチ言語)、自動化インターフェイスの構築など。
•完全な単位異常自己診断と保護機能
制御システム(AI、v5.0)は、34の異常自己診断と保護機能を備えています。異常のレベルに応じて、システムによって自動ステップが取られます。これは、事故を防ぎ、人間の労働を最小限に抑え、チラーの持続的で安全で安定した操作を保証することを目的としています。
•一意の負荷調整機能
制御システム(AI、v5.0)には一意の負荷調整機能があり、実際の負荷に応じてチラー出力の自動調整が可能になります。この機能は、スタートアップ/シャットダウン時間と希釈時間を短縮するのに役立つだけでなく、アイドル状態の仕事とエネルギー消費の減少にも貢献します。
•ユニークなソリューション循環ボリューム制御技術
制御システム(AI、v5.0)は、革新的な三元制御技術を採用して、ソリューション循環量を調整しています。従来、溶液循環体積の制御には、発電機の液体レベルのパラメーターのみが使用されていました。この新しい技術は、発電機の濃度溶液と液体レベルの濃度と温度のメリットを組み合わせています。一方、高度な周波数変数制御技術がソリューションポンプに適用され、ユニットが最適な循環溶液量を実現できるようにします。このテクノロジーは、運用効率を向上させ、スタートアップの時間とエネルギー消費を削減します。
•ソリューション濃度制御技術
制御システム(AI、v5.0)は、一意の濃度制御技術を使用して、濃縮溶液の濃度と量のリアルタイム監視/制御、および温水量を可能にします。このシステムは、高濃度の状態で安全で安定してチラーを維持し、チラーの動作効率を改善し、結晶化を防ぐことができます。
•インテリジェントな自動空気パージ関数
制御システム(AI、v5.0)は、真空状態のリアルタイムモニタリングを実現し、非凝縮不能な空気を自動的にパージすることができます。
•一意の希釈停止制御
この制御システム(AI、v5.0)は、濃度溶液濃度、周囲温度、残りの冷媒水量に応じて、希釈動作に必要なさまざまなポンプの動作時間を制御できます。したがって、シャットダウン後にチラーに最適な濃度を維持できます。結晶化は排除され、チラーの再起動時間が短縮されます。
•動作パラメーター管理システム
この制御システム(AI、v5.0)のインターフェイスを介して、オペレーターは、リアルタイムディスプレイ、修正、設定のチラーパフォーマンスに関連する12の重要なパラメーターに対して、次の操作を実行できます。歴史的な運用イベントの記録を保持できます。
•ユニット障害管理システム
操作インターフェイスに時折障害のプロンプトが表示された場合、この制御システム(AI、v5.0)は、障害を見つけて詳細にし、解決策またはトラブルシューティングガイダンスを提案できます。オペレーターが提供するメンテナンスサービスを促進するために、歴史的断層の分類と統計分析を実施できます。