Холод. Холодильные машины. |
|||
Вода. Подготовка, хранение.
|
Контроль, безопасность.
|
Услуги.
|
Промышленный холод. АБХМ
Предложение для хладокомбината
При использовании незамерзающих жидкостей, возможно использование аккумуляторов холода, что позволит иметь страховой запас холода, либо экономичное производство электроэнергии по ночам, и его использование днем.
Регулируемый электронный ТРВ, под управлением системы автоматизации, позволяет регулировать температуру хладагента в широких диапазонах, тем самым позволяя дополнительно сэкономить электроэнергию, или в случае необходимости обеспечить «форсаж» в холодопроизводительности.
Электронные регулируемые шаровые задвижки, под управлением системы автоматизации, позволяют подать точно необходимый объем холода, каждой из камер, в независимости от происходящих в них процессах, т.е. от 10%-200% от расчетной потребности в холоде на камеру.
Использование геотермального поля для охлаждения холодильной машины - обеспечит круглогодичные идеальные условия работы для холодильной машины, - позволяет увеличивает ресурс, также происходит резкое снижение потребления электроэнергии холодильной машиной за счет стабильной круглогодичной +12 +15 температуры грунта. Герметичное необслуживаемое геотермальное поле, сводит к минимуму риск аварий, отсутствует необходимость в частом сервисном обслуживании.
Холодильная машина типа "вода-вода" тепловой насос, содержит в себе минимальный объем дорогостоящего фреона. Данный факт, важен, поскольку любую холодильную машину периодически нужно до заправлять фреоном. Кроме того в трубопроводах хладокомбината, вместо фреона, циркулирует жидкость, т.е. меньше рабочее давление, минимальный риск утечек. Даже в случае аварии, и утечки незамерзающей жидкости, холодильную систему будет возможным быстро вернуть к стабильной работе. Сама холодильная машина при этом сохранит 100% своей работоспособности. В случае выброса фреона, - в полностью фреоновой системе, продолжительность восстановительных работ ориентировочно 2 суток - при условии наличия большого резерва фреона.
Основные рабочие температуры +5o, 0o, -5o, -10o, -15o, -20o, -40o градусов.
Хранение, охлаждение, заморозка, лед, ледяная вода, осушение и увлажнение воздуха – основные составляющие промышленного холода.
Чем более низкая температура требуется, тем сложнее и дороже агрегаты, тем больше потребляется электроэнергии.
Холодильные агрегаты, потребляют огромные объемы электроэнергии. Мы можем увеличить эффективность холодильных агрегатов, в 2-3 раза, по сравнению с традиционными схемами установки.
АБХМ на горячей воде, производство холода 3.4 МВт/час
В файле находится проект по обеспечению холодной водой предприятие хим. промышленности.
Резюме: На предприятии имеется собственная котельная для обеспечения предприятия теплой водой в качестве отопления от +75 до +80 градусов Цельсия.
Компания Оптима-Технологии предложила вариант для обеспечения холодом предприятия от котельной. Для производства холода используется вода +75. По скольку АБХМ расчитана на температуру воды от +130 градусов, а температура предложенной воды - +75, мощность АБХМ будет падать, что бы компенисировать потери, мощность увеличивается прямо пропорционально потерям.
АБХМ на горячей воде, производство холода 3.4 МВт/час
Наши методы:
- Подбор оборудования оптимального для каждого технологического цикла, включая полезное использование бросового тепла холодильных агрегатов
- Подбор электронных компонентов, Обеспечивающих мягкую и безопасную работу холодильных агрегатов, отсутствие пусковых токов, режимов пуск-остановка.
- Установка следующего алгоритма работы - в часы пиковых нагрузок во избежание аварийных отключений на предприятии либо в вечерние и утренние часы когда электроэнергия наиболее дорога, холодильные агрегаты работают с пониженной мощностью. В часы нормальных электрических нагрузок или ночные и дневные часы с минимально стоимостью электроэнергии, холодильные агрегаты работают на повышенно мощности.
- В случае больших объектов, с множеством различных технологических циклов, рекомендуется объединение всех производителей и потребителей тепла + холода, в единую систему. В результате общей синергии, эффективность всех систем значительно возрастает.
Утилизация тепла от когенерационных систем
Спрос на теплоносители растет постоянно. А в настоящее время спрос растет не столько на тепло, сколько на чистую тепловую энергию, которая не вредит окружающей среде. Жизненно важная проблема, возникающая не только в промышленности, но и во всех областях – это как эффективно использовать ограниченные источники энергии и замедлить глобальное потепление. Абсорбционный охладитель с использованием энергии умеренно нагретой воды, является одним из ответов на новые запросы общества. Эта машина может использовать все виды тепловых ресурсов для своего цикла охлаждения - включая естественные источники энергии, такие как природные источники теплой воды и солнечного тепла, а также тепла от мусоросжигательных установок, промышленных источников тепла и когенерационных систем - газо-поршневых электростанций. Способность использовать такое разнообразие источников тепла означает, что такая машина может внести важный вклад в эффективное использование энергии!






















