Berita

berita

Proyek air panas sumber udara lain dari Hien memenangkan hadiah pada tahun 2022, dengan tingkat penghematan energi sebesar 34,5%.

Di bidang rekayasa pompa kalor sumber udara dan unit air panas, Hien, sang "kakak besar", telah memantapkan dirinya di industri ini dengan kekuatannya sendiri, dan telah bekerja dengan baik dengan cara yang membumi, serta terus mengembangkan pompa kalor sumber udara dan pemanas air. Bukti paling kuat adalah bahwa proyek rekayasa sumber udara Hien memenangkan "Penghargaan Aplikasi Terbaik untuk Pompa Kalor dan Komplementasi Multi-Energi" selama tiga tahun berturut-turut pada pertemuan tahunan Industri Pompa Kalor Tiongkok.

AMA3(1)

Pada tahun 2020, proyek BOT layanan hemat energi air panas domestik Hien di Asrama Fase II Universitas Jiangsu Taizhou memenangkan "Penghargaan Aplikasi Terbaik untuk Pompa Panas Sumber Udara dan Pelengkap Multi-energi".

Pada tahun 2021, proyek Hien berupa sumber udara, energi surya, dan sistem air panas pelengkap multi-energi pemulihan panas buang di Kamar Mandi Runjiangyuan Universitas Jiangsu memenangkan "Penghargaan Aplikasi Terbaik untuk Pompa Panas dan Pelengkap Multi-energi".

Pada 27 Juli 2022, proyek sistem air panas domestik Hien "Pembangkit Listrik Tenaga Surya + Penyimpanan Energi + Pompa Panas" dari Jaringan Energi Mikro di kampus barat Universitas Liaocheng di Provinsi Shandong memenangkan "Penghargaan Aplikasi Terbaik Pompa Panas dan Komplementasi Multi Energi" dalam kompetisi desain aplikasi sistem pompa panas ketujuh dalam "Piala Hemat Energi" 2022.

Kami di sini untuk melihat lebih dekat proyek pemenang penghargaan terbaru, proyek sistem air panas rumah tangga "Pembangkit Listrik Tenaga Surya + Penyimpanan Energi + Pompa Panas" milik Universitas Liaocheng, dari perspektif profesional.

AMA
AMA2
ANA1

1. Ide Desain Teknis

Proyek ini memperkenalkan konsep layanan energi komprehensif, dimulai dari pembentukan pasokan multi-energi dan pengoperasian jaringan energi mikro, serta menghubungkan pasokan energi (catu daya jaringan), keluaran energi (tenaga surya), penyimpanan energi (peak shaving), distribusi energi, dan konsumsi energi (pemanas pompa panas, pompa air, dll.) ke dalam jaringan energi mikro. Sistem air panas dirancang dengan tujuan utama meningkatkan kenyamanan penggunaan panas oleh mahasiswa. Sistem ini menggabungkan desain hemat energi, desain stabilitas, dan desain kenyamanan, sehingga mencapai konsumsi energi terendah, kinerja stabil terbaik, dan kenyamanan penggunaan air terbaik bagi mahasiswa. Desain skema ini terutama menyoroti fitur-fitur berikut:

AMA4

Desain sistem yang unik. Proyek ini memperkenalkan konsep layanan energi komprehensif, dan membangun sistem air panas jaringan energi mikro, dengan catu daya eksternal + keluaran energi (tenaga surya) + penyimpanan energi (penyimpanan energi baterai) + pemanas pompa panas. Sistem ini menerapkan pasokan multi-energi, catu daya pencukur puncak, dan pembangkitan panas dengan efisiensi energi terbaik.

Sebanyak 120 modul sel surya dirancang dan dipasang. Kapasitas terpasangnya adalah 51,6 kW, dan energi listrik yang dihasilkan disalurkan ke sistem distribusi daya di atap kamar mandi untuk pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan listrik.

Sistem penyimpanan energi 200 kW telah dirancang dan dipasang. Mode operasinya adalah catu daya peak-shaving, dan daya lembah digunakan pada periode puncak. Unit pompa kalor dioperasikan pada periode suhu iklim tinggi, sehingga meningkatkan rasio efisiensi energi unit pompa kalor dan mengurangi konsumsi daya. Sistem penyimpanan energi terhubung ke sistem distribusi daya untuk operasi yang terhubung ke jaringan dan peak-shaving otomatis.

Desain modular. Penggunaan konstruksi yang dapat diperluas meningkatkan fleksibilitas ekspansi. Tata letak pemanas air sumber udara mengadopsi desain antarmuka cadangan. Ketika peralatan pemanas tidak mencukupi, peralatan pemanas dapat diperluas secara modular.

Ide desain sistem pemisahan pemanas dan pasokan air panas dapat membuat pasokan air panas lebih stabil, dan memecahkan masalah terkadang panas dan terkadang dingin. Sistem ini dirancang dan dipasang dengan tiga tangki air pemanas dan satu tangki air untuk pasokan air panas. Tangki air pemanas harus dinyalakan dan dioperasikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah mencapai suhu pemanasan, air akan dimasukkan ke dalam tangki pasokan air panas secara gravitasi. Tangki pasokan air panas mengalirkan air panas ke kamar mandi. Tangki pasokan air panas hanya mengalirkan air panas tanpa pemanasan, memastikan keseimbangan suhu air panas. Ketika suhu air panas di tangki pasokan air panas lebih rendah dari suhu pemanasan, unit termostatik mulai beroperasi, memastikan suhu air panas.

Kontrol tegangan konstan konverter frekuensi dikombinasikan dengan kontrol sirkulasi air panas terjadwal. Ketika suhu pipa air panas lebih rendah dari 46℃, suhu air panas pipa akan otomatis dinaikkan oleh sirkulasi. Ketika suhu lebih tinggi dari 50℃, sirkulasi akan dihentikan dan masuk ke modul suplai air bertekanan konstan untuk memastikan konsumsi energi pompa air pemanas minimum. Spesifikasi teknis utama adalah sebagai berikut:

Suhu saluran keluar air sistem pemanas: 55℃

Suhu tangki air terisolasi: 52℃

Suhu pasokan air terminal: ≥45℃

Waktu pasokan air: 12 jam

Kapasitas pemanasan desain: 12.000 orang/hari, kapasitas pasokan air 40L per orang, total kapasitas pemanasan 300 ton/hari.

Kapasitas tenaga surya terpasang: lebih dari 50KW

Kapasitas penyimpanan energi terpasang: 200KW

2.Komposisi Proyek

Sistem air panas jaringan energi mikro terdiri dari sistem pasokan energi eksternal, sistem penyimpanan energi, sistem tenaga surya, sistem air panas sumber udara, sistem pemanas suhu & tekanan konstan, sistem kontrol otomatis, dll.

Sistem pasokan energi eksternal. Gardu induk di kampus barat terhubung ke pasokan listrik dari jaringan listrik negara sebagai energi cadangan.

Sistem tenaga surya. Sistem ini terdiri dari modul surya, sistem pengumpulan DC, inverter, sistem kontrol AC, dan sebagainya. Melaksanakan pembangkitan listrik yang terhubung ke jaringan dan mengatur konsumsi energi.

Sistem penyimpanan energi. Fungsi utamanya adalah menyimpan energi pada waktu lembah dan memasok daya pada waktu puncak.

Fungsi utama sistem pemanas air sumber udara. Pemanas air sumber udara digunakan untuk pemanasan dan peningkatan suhu guna menyediakan air panas rumah tangga bagi siswa.

Fungsi utama sistem pasokan air suhu dan tekanan konstan. Menyediakan air panas 45-50℃ untuk kamar mandi, dan secara otomatis menyesuaikan aliran pasokan air sesuai dengan jumlah orang yang mandi dan tingkat konsumsi air untuk mencapai aliran kontrol yang seragam.

Fungsi utama sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol catu daya eksternal, sistem air panas sumber udara, sistem kontrol pembangkit listrik tenaga surya, sistem kontrol penyimpanan energi, sistem pasokan air dan suhu konstan, dll. digunakan untuk kontrol operasi otomatis dan kontrol pemangkasan puncak jaringan energi mikro guna memastikan operasi sistem yang terkoordinasi, kontrol tautan, dan pemantauan jarak jauh.

AMA5

3.Efek Implementasi

Hemat energi dan uang. Setelah proyek ini terlaksana, sistem air panas jaringan energi mikro menunjukkan penghematan energi yang luar biasa. Pembangkitan tenaga surya tahunan mencapai 79.100 kWh, penyimpanan energi tahunan mencapai 109.500 kWh, pompa panas sumber udara menghemat 405.000 kWh, penghematan listrik tahunan mencapai 593.600 kWh, penghematan batubara standar mencapai 196tce, dan tingkat penghematan energi mencapai 34,5%. Penghematan biaya tahunan mencapai 355.900 yuan.

Perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi. Manfaat lingkungan: Pengurangan emisi CO2 sebesar 523,2 ton/tahun, pengurangan emisi SO2 sebesar 4,8 ton/tahun, dan pengurangan emisi asap sebesar 3 ton/tahun, manfaat lingkungannya signifikan.

Ulasan pengguna. Sistem telah beroperasi secara stabil sejak awal. Sistem pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi memiliki efisiensi operasi yang baik, dan rasio efisiensi energi pemanas air sumber udara tinggi. Khususnya, penghematan energi telah meningkat pesat setelah operasi komplementer dan gabungan multi-energi. Pertama, catu daya penyimpanan energi digunakan untuk catu daya dan pemanas, kemudian pembangkit listrik tenaga surya digunakan untuk catu daya dan pemanas. Semua unit pompa kalor beroperasi pada periode suhu tinggi dari pukul 08.00 hingga 17.00, yang sangat meningkatkan rasio efisiensi energi unit pompa kalor, memaksimalkan efisiensi pemanasan, dan meminimalkan konsumsi energi pemanas. Metode pemanasan komplementer dan efisien multi-energi ini layak untuk dipopulerkan dan diterapkan.

AMA6

Waktu posting: 03-Jan-2023