
Система электрического отопления представляет собой высокоэффективную и экологически чистую новую технологию. Она преобразует чистую электроэнергию, такую как дешёвое ночное электричество в период низкого спроса, ветровую и фотоэлектрическую энергию, в тепловую энергию и накапливает её в теплоаккумулирующих устройствах с высокой удельной теплоёмкостью. С помощью интеллектуальной системы управления тепло передаётся через теплообменную систему в соответствии с потребностью.
Система электрического отопления представляет собой высокоэффективную и экологически чистую новую технологию. Она преобразует чистую электроэнергию, такую как дешёвое ночное электричество в период низкого спроса, ветровую и фотоэлектрическую энергию, в тепловую энергию и накапливает её в теплоаккумулирующих устройствах с высокой удельной теплоёмкостью. С помощью интеллектуальной системы управления тепло передаётся через теплообменную систему в соответствии с потребностью.
Принцип работы системы электрического отопления
Система электрического отопления состоит из электрической сети, комплектной трансформаторной подстанции, щитов высокого и низкого напряжения, интеллектуальной системы управления, электродных теплоаккумулирующих агрегатов, системы водообменного теплообмена и конечных потребителей. В комплексе с интеллектуальной облачной платформой система способна реализовать комплексное использование энергии и удовлетворить цели отопления потребителей.
Принцип работы заключается в следующем
◆ Электрическая сеть: передаёт и распределяет электрическую энергию.
◆ Комплектная трансформаторная подстанция: понижает сетевое напряжение и подаёт его на щиты высокого и низкого напряжения.
◆ Щиты высокого и низкого напряжения: распределяют электроэнергию по системе, выполняя функцию вводно-распределительных устройств.
◆ Интеллектуальная система управления: собственной разработки компании, обеспечивает автоматическую работу электродных теплоаккумулирующих агрегатов в режиме без постоянного присутствия персонала.
◆ Интеллектуальная облачная платформа: предоставляет в сети функции интеллектуальных вычислений, хранения данных и т. п.
◆ Электродные теплоаккумулирующие агрегаты: преобразуют электрическую энергию в тепловую и накапливают её.
◆ Система водообменного теплообмена: осуществляет передачу тепловой энергии конечному потребителю.
Внутри электродного теплоаккумулирующего агрегата происходят следующие процессы
✔ Генерация тепла: электронагревательные материалы выделяют тепло при прохождении электрического тока.
✔ Накопление тепла: выделенное тепло накапливается в теплоаккумулирующей среде, максимальная температура которой может достигать 800 °C.
✔ Контроль тепла: внешняя поверхность теплоаккумулирующего устройства оснащена теплоизоляционным материалом для предотвращения потерь тепла.
✔ Выделение тепла: циркуляционный вентилятор работает, обеспечивая контролируемый отвод тепла в виде воздушного потока.
✔ Теплообмен: воздушный поток обменивается теплом с другими средами для обеспечения различных категорий потребителей.
Выходные теплоносители
Горячая вода (≤ 85 °C), горячий воздух (≤ 400 °C), пар (≤ 300 °C), термальное масло(≤ 300 °C).
2. Экспериментальная школа «Шэньянская средняя школа №120», кампус Куньшань (бывшая «Шэньянская средняя школа №12»)
◆ Отапливаемая площадь: 20 276,52 м².
◆ Мощность котла: 1 500 кВт.
3. Шэньянская школа для корейской национальности район Хуангу
◆ Отапливаемая площадь: 10 898,35 м².
◆ Мощность котла: 800 кВт.
4. Шэньянская средняя школа №24
◆ Отапливаемая площадь: 19 329,26 м².
◆ Мощность котла: 1 800 кВт.
5. Шэньдунский филиал Шэньянской железнодорожной промышленной группы
◆ Отапливаемая площадь: 33 849,59 м².
◆ Мощность котла: 2 400 кВт.
6. Станция Цзюньдэ, Харбинское отделение Китайских железных дорог
◆ Отапливаемая площадь: 4 000 м².
◆ Мощность: 800 кВт.