
A unidade de absorção com troca de calor de grande diferença de temperatura utiliza a água quente em alta temperatura da rede de aquecimento primária como fonte de calor. Assim como a bomba de calor de absorção de LiBr, ela utiliza água como refrigerante e solução de LiBr como absorvente para operar, extraindo o calor da água de retorno da rede primária e utilizando-o para o fornecimento de calor à rede secundária, reduzindo a temperatura de retorno da rede primária. Dessa forma, obtém-se o fornecimento de calor com grande diferença de temperatura na rede primária, sendo comumente utilizada em sistemas fornecidos pelos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas.
A unidade de absorção com grande diferença de temperatura consiste em um gerador, condensador, evaporador, absorvedor, trocador de calor da solução, trocador de calor da água quente, bomba de refrigerante, bomba do gerador, sistema de controle automático e outros componentes. A água refrigerante ferve e evapora no evaporador de baixa pressão, absorvendo o calor da água de retorno da rede primária no tubo do trocador de calor do evaporador e reduzindo a temperatura da água de retorno da rede primária. O vapor refrigerante produzido no evaporador é absorvido pela solução concentrada no absorvedor, transferindo o calor para a água quente da rede secundária e elevando sua temperatura, o que representa uma aplicação típica da tecnologia dos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas.
A solução concentrada no absorvedor é diluída após absorver o vapor refrigerante, sendo então enviada ao gerador por uma bomba e aquecida pela água quente da rede primária. Este processo gera vapor refrigerante enquanto concentra a solução diluída. O vapor refrigerante em alta temperatura entra no condensador, continua a aquecer a água quente da rede secundária, aumentando ainda mais sua temperatura, e então condensa em líquido, fluindo para o evaporador através de uma válvula de expansão, continuando o ciclo, conforme projetado pelos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas. A solução concentrada no gerador entra no absorvedor após a concentração para continuar absorvendo o vapor refrigerante do evaporador, realizando o ciclo da bomba de calor por absorção de LiBr. A água quente da rede primária entra no gerador, no trocador de calor de água quente e no evaporador em série, liberando calor em três estágios. A água quente da rede secundária entra na bomba de calor e no trocador de calor de água quente em paralelo.
A unidade de absorção com troca de calor de grande diferença de temperatura utiliza a água quente em alta temperatura da rede de aquecimento primária como fonte de calor. Assim como a bomba de calor de absorção de LiBr, ela utiliza água como refrigerante e solução de LiBr como absorvente para operar, extraindo o calor da água de retorno da rede primária e utilizando-o para o fornecimento de calor à rede secundária, reduzindo a temperatura de retorno da rede primária. Dessa forma, obtém-se o fornecimento de calor com grande diferença de temperatura na rede primária, sendo comumente utilizada em sistemas fornecidos pelos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas.
A unidade de absorção com grande diferença de temperatura consiste em um gerador, condensador, evaporador, absorvedor, trocador de calor da solução, trocador de calor da água quente, bomba de refrigerante, bomba do gerador, sistema de controle automático e outros componentes. A água refrigerante ferve e evapora no evaporador de baixa pressão, absorvendo o calor da água de retorno da rede primária no tubo do trocador de calor do evaporador e reduzindo a temperatura da água de retorno da rede primária. O vapor refrigerante produzido no evaporador é absorvido pela solução concentrada no absorvedor, transferindo o calor para a água quente da rede secundária e elevando sua temperatura, o que representa uma aplicação típica da tecnologia dos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas.
A solução concentrada no absorvedor é diluída após absorver o vapor refrigerante, sendo então enviada ao gerador por uma bomba e aquecida pela água quente da rede primária. Este processo gera vapor refrigerante enquanto concentra a solução diluída. O vapor refrigerante em alta temperatura entra no condensador, continua a aquecer a água quente da rede secundária, aumentando ainda mais sua temperatura, e então condensa em líquido, fluindo para o evaporador através de uma válvula de expansão, continuando o ciclo, conforme projetado pelos melhores fabricantes de bombas de calor geotérmicas. A solução concentrada no gerador entra no absorvedor após a concentração para continuar absorvendo o vapor refrigerante do evaporador, realizando o ciclo da bomba de calor por absorção de LiBr. A água quente da rede primária entra no gerador, no trocador de calor de água quente e no evaporador em série, liberando calor em três estágios. A água quente da rede secundária entra na bomba de calor e no trocador de calor de água quente em paralelo.
Funções de controle totalmente automáticas
O sistema de controle (IA, V5.0) apresenta funções poderosas e completas, como inicialização/desligamento com um único toque, liga/desliga programado, sistema de proteção de segurança robusto, múltiplos ajustes automáticos, intertravamento do sistema, sistema especialista, diálogo homem-máquina (em vários idiomas), interfaces de automação predial, operação fácil, desempenho estável, alta eficiência operacional, etc.
CompletounidadeFunção de autodiagnóstico e proteção contra anormalidades.
O sistema de controle (IA, V5.0) possui 34 funções de autodiagnóstico e proteção contra anomalias. Medidas automáticas serão tomadas pelo sistema de acordo com o nível da anomalia. Isso visa prevenir acidentes, minimizar o trabalho humano e garantir uma operação contínua, segura e estável da unidade.
Exclusivolcarregaraajustefunção
O sistema de controle (IA, V5.0) possui uma função exclusiva de ajuste de carga, que permite o ajuste automático da potência de saída da unidade de acordo com a carga real. Essa função não só ajuda a reduzir o tempo de inicialização/desligamento e o tempo de diluição, como também contribui para a redução do trabalho ocioso e do consumo de energia.
Solução exclusivacirculaçãotecnologia de controle de volume
O sistema de controle (IA, V5.0) emprega uma tecnologia inovadora de controle ternário para ajustar o volume da solução circulada. Simultaneamente, uma tecnologia avançada de controle de frequência variável é aplicada à bomba de solução para permitir que a unidade atinja um volume ideal de solução circulada. Essa tecnologia melhora a eficiência operacional e reduz o tempo de inicialização e o consumo de energia.
Controle da concentração da soluçãotecnologia
O sistema de controle (IA, V5.0) utiliza uma tecnologia exclusiva de controle de concentração para permitir o monitoramento/controle em tempo real da concentração e do volume da solução concentrada, bem como da entrada da fonte de calor. Este sistema pode manter a unidade em condições seguras e estáveis em altas concentrações, melhorar a eficiência operacional da unidade e prevenir a cristalização.
Função inteligente de extração automática de ar
O sistema de controle (IA, V5.0) permite o monitoramento em tempo real das condições de vácuo e a expulsão automática do ar não condensável.
Controle exclusivo de parada de diluiçãotecnologia
Este sistema de controle (IA, V5.0) pode controlar o tempo de operação das diferentes bombas necessárias para a diluição, de acordo com a concentração da solução, a temperatura ambiente e o volume restante de água refrigerante. Dessa forma, é possível manter uma concentração ideal para o chiller após o desligamento. A cristalização é evitada e o tempo de reinicialização do chiller é reduzido.
Sistema de gerenciamento de parâmetros de trabalho
Por meio da interface deste sistema de controle (IA, V5.0), o operador pode realizar qualquer uma das seguintes operações para 12 parâmetros críticos relacionados ao desempenho do chiller: visualização em tempo real, correção e configuração. Registros de eventos operacionais históricos podem ser mantidos.
Unidadesistema de gerenciamento de falhas
Caso seja exibida alguma mensagem de falha ocasional na interface de operação, este sistema de controle (IA, V5.0) pode localizar e detalhar a falha, propor uma solução ou fornecer orientações para a resolução do problema. A classificação e a análise estatística de falhas históricas podem ser realizadas para facilitar o serviço de manutenção prestado pelos operadores.
Sistema de Operação e Manutenção Remota
O Centro de Monitoramento Remoto da Deepblue coleta os dados das unidades distribuídas pela Deepblue em todo o mundo. Através da classificação, estatística e análise de dados em tempo real, ele os exibe em forma de relatórios, curvas e histogramas, proporcionando uma visão geral do status operacional dos equipamentos e do controle de informações de falhas. Por meio de uma série de funções de coleta, cálculo, controle, alarme, alerta precoce, registro de equipamentos, informações de operação e manutenção, além de funções personalizadas de análise e exibição, as necessidades de operação, manutenção e gerenciamento remoto das unidades são finalmente atendidas. O cliente autorizado pode acessar o sistema via web ou aplicativo, de forma prática e rápida.
Melhorar a capacidade de transferência de energia térmica da tubulação principal, mantendo-a inalterada.
Reduzir o custo inicial de investimento do novo gasoduto principal.
Reduzir o consumo de energia na transferência da tubulação principal e diminuir a perda de calor.
Reduzir a temperatura da água de retorno da tubulação principal cria condições favoráveis para a recuperação eficiente do calor residual.