enquiries@icemakerchina.com    +8618026219032
Cont

Vai ir kādi jautājumi?

+8618026219032

Precīza plāksnes apmaiņas dzesētāja lietošana temperatūrā betona inženierijā

Precīza plāksnes apmaiņas dzesētāja lietošana temperatūrā betona inženierijā

Nosūtīt pieprasījumu

Produkta ievads

Liela tilpuma betona būvniecībā, super augsta - pieauguma ēku vai zemas - temperatūras vides inženierijas ieliešana, betona iekšējās temperatūras paaugstināšanās kontrole ir pamatne, lai nodrošinātu struktūras izturību. Tradicionālās dzesēšanas metodes, piemēram, ūdens cauruļu cirkulācija un ledus ūdens sajaukšana, bieži saskaras ar tādām problēmām kā zema efektivitāte, liela enerģijas patēriņš un slikta temperatūras kontroles precizitāte. Plākšņu apmaiņas dzesētāji ar efektīvām siltuma apmaiņas veiktspēju un precīzām temperatūras kontroles iespējām ir kļuvušas par vēlamo tehnisko risinājumu mērķa sasniegšanai "zems - temperatūras veidošana" betona inženierijā.

 

Statona temperatūras kontroles un tehnoloģisko sasniegumu sāpju punkti plākšņu apmaiņas dzesētājos
1. Tradicionālo dzesēšanas metožu ierobežojumi
Dabiskā dzesēšanas metode: paļaujoties uz betonu, lai izkliedētu karstumu, ir grūti izpildīt stingro prasību pēc iekšējās temperatūras paaugstināšanās, kas ir mazāka vai vienāda ar 25 grādiem lieliem tilpuma struktūrām (piemēram, tilta piestātnēm un atomelektrostacijas bāzēm);
• Cirkulējošā ūdens caurules metode: Dzesēšanas ūdens cauruļu izkārtojums ir sarežģīts, un dzesēšanas ūdens temperatūrai jābūt par 5-8 grādiem zemākam nekā betona izejas temperatūrai, un cirkulējošā enerģijas patēriņš veido vairāk nekā 40% no kopējā sistēmas enerģijas patēriņa;
Ledus ūdens sajaukšanas metode: ICE ražošanas process prasa daudz laika, un ir grūti nodrošināt ledus daļiņu un betona maisījuma vienveidību, kas var izraisīt vietējo supercoodēšanu vai nevienmērīgu temperatūru.
2. Plates apmaiņas dzesētāju galvenās priekšrocības
Sistēma sasniedz precīzu dzesēšanas ūdens temperatūras kontroli, sadarbojoties ar "plāksnes siltummaiņa+dzesētāju", ar galvenajām tehniskajām īpašībām, ieskaitot:
Efektīva siltuma apmaiņas efektivitāte: optimizēts plāksnes siltummaiņa plūsmas kanālu dizains ar siltuma pārneses koeficientu (K vērtību) 3500–4500 W/(㎡ · K), kas ir par 30% augstāks nekā tradicionālie apvalka un cauruļu siltummaiņi;
Divkāršās temperatūras regulēšanas spēja: dzesēšanas puse izvada 7 grādu dzesēšanas ūdeni (izmanto siltummaiņa dzesēšanai), un betona sajaukšanai izmantotā ūdens temperatūra var stabilizēt 1-2 grādu;
Modulārs integrēts dizains: vienas vienības dzesēšanas jauda aptver 50 - 1000m ³/h, pielāgojot dažādas vajadzības no mazām saliekamām sastāvdaļām līdz super augstceltņu caurules ielejam.

 

Sistēmas darbības process un vadības loģika
[Dzesētājs] → Aukstumaģenta cirkulācija → Plates apmaiņas aukstā puse (1 grāda dzesēšanas ūdens) → Siltuma apmaiņa → Plāksnes siltummaiņa Karstā puse (betona sajaukšanas ūdens) → Temperatūras noteikšana un PID kontrole → Miksēšanas iekārtu sistēma → Betona izejas temperatūras kontroles kontroles kontrole Temperatūras kontroles kontroles kontrole

 

Tehniskas grūtības un sistēmas optimizācijas ceļš
1. Īpašas plāksnīšu apmaiņas vienību problēmas
Mērogošanas un korozijas problēmas: kalcija un magnija joni dzesēšanas ūdenī ir pakļauti nogulsnēm siltuma apmaiņas plāksnēs, kā rezultātā samazinās siltuma pārneses efektivitāte. Risinājums ietver:
Regulāri pievienojiet mēroga inhibitorus;
Izmantojot 316L nerūsējošā tērauda plāksnes, korozijas pretestības koeficients tiek palielināts par 50%;
Tiešsaistes tīrīšanas ierīce: regulāri izskalojiet plāksnes pusi, cirkulējot augstu - spiediena ūdeni apgrieztā (spiediens lielāks vai vienāds ar 3MPA).
Ledus kristāla aizsprostojuma risks zemā temperatūrā: Kad dzesēšanas ūdens temperatūra ir mazāka vai vienāda ar 2 grādiem, izšķīdušais skābeklis ūdenī izgulsnējas, veidojot ledus kristālus. Atbildes pasākumi ietver:
Uzstādiet magnetizatorus cirkulācijas cauruļvadā, lai samazinātu ledus kristālu veidošanās varbūtību;
Izstrādājiet apvedceļa ķēdi, kas automātiski pārslēdzas uz augstas temperatūras starpības režīmu, kad temperatūra ir zem 3 grādiem.
2. Inteliģenta jaunināšanas virziens
Digitālā dvīņu sistēma: izveidojiet virtuālās vienības modeli, simulējiet siltuma apmaiņas efektivitāti un enerģijas patēriņu reālā laikā dažādos darbības apstākļos un optimizējiet darbības parametrus;
Adaptīvās slodzes regulēšana: Balstoties uz tādiem datiem kā progresa prognozēšanas un vides temperatūras izmaiņu ieliešana, vienības jaudas jauda tiek dinamiski pielāgota, lai samazinātu enerģijas patēriņa svārstības;
Attālās darbības un apkopes platforma: statusa uzraudzības un kļūdu diagnozes ieviešana, izmantojot NB IoT moduļus, lai samazinātu - vietnes uzturēšanas frekvenci.

 

Nozares vērtība
1. Betona inženierijas dziļa vērtība
Kvalitātes nodrošināšana: temperatūras gradienta kontroles precizitātes uzlabošana samazina agrīnas saraušanās plaisu risku betonā par 40%;
• Ilguma saspiešana: Precīza temperatūras kontrole uzturēšanas periodu var saīsināt, un viena projekta būvniecības periodu var saīsināt par 7-10 dienām;
Zaļš un zems - ogleklis: salīdzinot ar tradicionālajiem dzesēšanas torņu risinājumiem, plākšņu apmaiņas vienības var samazināt iztvaikošanas ūdens zudumus par 80%, kas atbilst "ūdens -} glābšanas būvlaukumu ietaupīšanas prasībām".
2. Nākotnes tehnoloģiju integrācijas virziens
Integrācija ar sajaukšanas iekārtas automatizācijas sistēmu: konkrētas temperatūras, sajaukšanas proporcijas un izlādes laika realizēšana "trīs vienā" inteliģentā kontrolē;
• Tīrā enerģijas piedziņa: fotoelektriskās enerģijas ražošanas izmantošanas izpēte dzesētāju barošanai;
Modulārā mobilā vienības izstrāde: attāliem projektiem noformējiet ragavas uzstādītu sistēmu, kuru var ātri izjaukt un transportēt, un 12 stundu laikā to pabeigt - vietnes izvietošana.

Populāri tagi: Precīza plākšņu apmaiņas dzesētāja temperatūras kontroles pielietojums betona inženierijā, Ķīna, ražotājs, rūpnīca, cena, pirkt

Nosūtīt pieprasījumu

(0/10)

clearall