Теплорекуперальные резервуары предназначены для использования в системах холодного хранения и кондиционирования воздуха, где они захватывают отходное тепло, образуемое холодильным оборудованием, и повторно используют его для нагрева воды.
В нормальных условиях эксплуатации тепло, вырабатываемое холодильными системами, выделяется в окружающий воздух. Извлекая и используя эту потерянную энергию, резервуары для восстановления отходов тепла превращают её в полезную горячую воду, снижая общее энергопотребление и снижая выбросы парниковых газов, связанные с операциями охлаждения. Этот процесс повышает эффективность системы, одновременно обеспечивая экологические преимущества и измеримую экономию энергии.

24 часа горячей воды

Энергосбережение

Гринхаус

Настройка

Водоснабжение высокого давления

| Ёмкость (L) | 80 100 120 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 |
| Материал для внутреннего резервуара | SUS304 / SUS316L / Duplex Steel 2205 |
| Внешний материал резервуара | Оцинкованная сталь с росписью SUS201 / SUS304 / SUS316L |
| Толщина изоляции (мм) | 50 стандартных, опционально 45/55/60/80/100 |
| Размер соединения (дюйм) | 1/2″ 3/4″ 1″ 5/4″ 6/4″ 2″ |
| Электрический обогреватель | 1"- 6/4" 1,5-3 кВт, 110-240 В, 50-60 Гц |
| Теплообменный материал | Нержавеющая сталь/медь TP2 |
1. Это изолированный водяной бак из нержавеющей стали с рабочим давлением 6 бар и испытательным давлением 10 бар в течение 10 минут.
2. Этот бак может быть подключён к различным источникам тепла (тепловым насосам, солнечным коллекторам, электрическим отоплением, газовым котлам и др.)
Да.Одна из основных функций терморекуператора — его способностьСохраняйте восстановленную тепловую энергию для последующего использования. Вместо того чтобы позволить избыточному теплу рассеяться в окружающую среду, система передаёт это тепло в хорошо изолированный резервуар, где оно удерживается в виде горячей воды.
Резервуар действует какТермический буфер, отделяя выработку тепла от теплового потребления. Это означает, что восстановленное тепло можно собирать в периоды непрерывной работы оборудования и затем использоваться, когда требуется горячая вода — даже если исходный источник тепла временно неактивен. Высокоэффективная изоляция минимизирует потери тепла в режиме ожидания, обеспечивая сохранение накопленной энергии в течение длительного времени.
За счёт хранения отходного тепла коммерческие системы получают большую гибкость и стабильность. Подача горячей воды становится более предсказуемой, пиковый спрос можно эффективнее управлять, а зависимость от основных источников отопления, таких как котлы или электрические нагреватели, снижается. Эта возможность хранения особенно ценна на объектах с колебальным спросом на горячую воду или переменными графиками работы.
Терморекуператорные баки широко применяются в широком спектреКоммерческие и легкие промышленные применения, особенно когда спрос на горячую воду стабилен, а энергоэффективность — приоритет.
Распространённые применения включают отели, больницы, школы и жилые комплексы, где восстановленное тепло может использоваться для подачи горячей воды в домах, работы с прачечной, уборки и санитарии. В ресторанах и общественных заведениях рекуперация отходного тепла поддерживает мытьё посуды и нагрев воды при этом снижает энергопотребление.
В коммерческих системах вентиляции и вентиляции и холодильных систем резервуары для рекуперации отходящего тепла часто соединяются с конденсаторами или охладителями для улавливания тепла, образующегося во время циклов охлаждения. Восстановленное тепло затем может использоваться повторно для предварительного нагрева воды или поддержки отопления помещений, что повышает общий коэффициент эффективности системы.
Промышленные и коммерческие объекты, такие как производственные предприятия, дата-центры, холодные склады и супермаркеты, также получают значительную выгоду. В таких условиях резервуары для восстановления отходного тепла помогают преобразовывать непрерывное рабочее тепло в пригодную для использования энергию, что способствует снижению затрат на коммунальные услуги и улучшению устойчивости.
Правильный размер необходим для эффективной работы и максимизации преимуществ системы рекуперации отходящего тепла. Ёмкость резервуара следует выбирать с учётом нескольких ключевых факторов.
Во-первых,Доступная отходная теплоотдачаНеобходимо оценить от подключённого оборудования. Это включает уровень температуры, тепловой объём и продолжительность генерации тепла. Системы, работающие непрерывно или при высокой нагрузке, обычно оправдывают увеличение ёмкости хранения.
Во-вторых,Профиль спроса на горячую водуобъекта следует учитывать. Пиковый спрос, ежедневные модели потребления и время использования влияют на оптимальный размер резервуара. Слишком большие резервуары могут увеличить стоимость установки и потерь тепла, тогда как небольшие резервуары могут не улавливать достаточное количество отходного тепла.
В-третьих, интеграция системы и ограничение пространства играют важную роль. Модульные или вертикально ориентированные конструкции резервуаров могут быть предпочитаны в механических помещениях с ограниченной площадью, тогда как крупные централизованные системы могут обеспечивать хранение с большей ёмкостью.
Наконец, следует учитывать будущее расширение и гибкость системы. Выбор размера резервуара, который позволяет увеличивать или интегрировать с дополнительными источниками тепла — такими как тепловые насосы или солнечные тепловые системы — может принести долгосрочную ценность.