Про строительство и ремонт. Электрика. Окна и двери. Кровля и крыша

Электрокотлы, электрокотельные, мини-котельные. Поиск и навигация по разделу товары и услуги

Водогрейный электрический котел КЭВ применяется в автономных системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения.
Электрокотлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.
Максимальная мощность - 100 кВт
Теплопроизводительность - 0,086 Гкал/час
Плавное электронное регулирование мощности от 1 до 100 %
Давление - рабочее 6 кг/см2 (0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа)
Объем обогреваемого помещения 3 500 м3
Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током.
С помощью автоматики управления данным котлом возможно осуществлять регулировку температуры и мощности в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику, т. е. производит так называемое «погодное регулирование».
Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц.
Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды.

Скачать техническое описание и цену: электрические водогрейные котлы

Как показывает практика, автономное отопление в России приобретает все большую популярность. Ежегодно владельцы, как жилой, так и нежилой недвижимости выбирают именно такой способ теплоснабжения и остаются совершенно довольны, ведь независимость в отоплении обладает рядом неоспоримых преимуществ. Практичность, рационализм и выгода – вот чем отличается автономное отопление от любого другого. Как правило, чем больше помещение, которое нуждается в отоплении, тем выше требования к отопительной технике.

Промышленные отопительные электрические котлы – это котлы с мощностью от 100 кВт. Легко представить площадь помещения, где такой котел должен использоваться: таким помещением может стать любое здание от 1000 кв. м. Котлы для крупных объектов, как правило, обладают большими размерами и требуют отдельного помещения для своего использования – котельной. Масштабное отопление требует такого отопительного оснащения, которое можно легко контролировать и быть уверенным в его надежности. Следуя этим требованиям, промышленные отопительные котлы представляют собой чрезвычайно надежные и долговечные установки, которые могут использоваться практически в любых условиях эксплуатации.

Электрические промышленные котлы – надежные автоматизированные установки, потребности, в обслуживании которых сводятся к минимуму. Электрические котлы популярны за счет ресурса, – электроэнергии, которая присутствует практически везде. Отсутствует необходимость не только организовывать отдельные помещения для хранения топлива, но и подводить дополнительные коммуникационные магистрали. Электрические промышленные котлы зарекомендовали себя как надежная техника для длительного использования. Небольшим и, пожалуй, единственным ощутимым минусом таких котлов является их "топливная стоимость". Электричество привлекает своей универсальностью, однако, потребует финансовых вложений гораздо выше среднего. Выбирая промышленный электрокотел, основным его преимуществом остается мощность. Надежность и длительная продуктивная работа такого оборудования, как правило, "идет в комплекте" с основным оборудованием.

Идеология мини-энергетиков: Согласно одной из радикальных версий, централизованному теплоснабжению нет места в рыночной экономике, поскольку система изначально низкоэффективна. Основная ее суть в том, что в прежние времена практически весь многоквартирный жилищный фонд был государственным, кроме того в стране господствовала гигантомания при строительстве промышленных объектов. В тогдашних экономических условиях основному собственнику жилья - государству в чем-то было выгодно строить централизованные системы. Природные и энергетические ресурсы стоили копейки, общество могло позволить себе пренебречь потерями дешевой тепловой энергии.

Сегодня экономическая ситуация изменилась, а основные объемы жилья вновь стали принадлежать частникам, а система теплоснабжения осталась прежней, что весьма неэффективно.

компания»

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.

Параметры

КЭВ-400/0,4

КЭВ-350/0,4

КЭВ-300/0,4

КЭВ-250/0,4

КЭВ-200/0,4

КЭВ-150/0,4

КЭВ-100/0,4

Максимальная мощность, кВт

Теплопроизводительность, Гкал/час

Номинальный ток, А

Расчетное давление

6 кг/см2 (0,6 МПа)

Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В

Пределы регулирования мощности

Габариты блока котла, мм

Габариты шкафа управления, мм

Масса блока котла, кг

Масса шкафа управления, кг

Масса насоса, кг

Цена комплекта с НДС , руб.

38 0 0 00

335 000

295 000

3. Состав и комплектность.

Блок электрокотла – 1 шт.

Шкаф управления – 1 шт.

Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт.).

Насос циркуляционный – 1 шт. – по отдельному заказу, в цену комплекта не входит.

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц.

В шкафу управления расположено регулировочное устройство Термодат-14. С помощью этого устройства регулируется мощность от 1 до 100%, прибор работает по числоимпульсному методу.

Max температура нагрева воды в блоке котла 115 град. С, регулировочный электронный прибор расположен в шкафу управления.

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов.

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам .

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную).

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

Рисунок 1 - Котел электрический водогрейный КЭВ

компания»

Россия Алтайский край 659321 г. Бийск /6

Алтайское отделение № 000 Сбербанка России г. Барнаул

Тел ., факс (38 -983 E-mail: promcompan y @*****

http:// www. prom22. ru

Котлы электрические паровые КЭП электродные

Котлы предназначены для централизованного обеспечения технологическим паром предприятий легкой, пищевой, медицинской, сельскохозяйственной, деревообрабатывающей , строительной и другой промышленности.

Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества.

Параметры

КЭП-350

КЭП-300

КЭП-250

КЭП-200

КЭП-160

КЭП-100

Производительность, кг/ч

Установленная мощность, кВт

Давление пара

4…6 кг/см2 (0,4…0,6 МПа )

Максимальная температура пара

160 °С

Регулирование мощности

100-25 % от Рномин.

Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц, В, +10%; -15%

Габариты блока котла, мм

Габариты шкафа управления, мм

Габариты бака для воды, мм

Масса блока котла, кг

Масса шкафа управления, кг

Масса бака для воды, кг

Масса насоса Pedrollo, кг

Цена комплекта , руб.

381 140

Состав и комплектность.

Блок электрокотла – 1 шт.

Шкаф управления – 1 шт.

Бак для воды – 1 шт.

Модульные электрокотельные выполняются из утепленных транспортабельных блок-модулей, в которых размещены: электродные водогрейные/паровые котлы, электрический щит с аппаратами и приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации, насосы с системой трубопроводов и арматурой.

Полная комплектность: циркуляционный насос, мембранный расширительный бак, запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, группа безопасности для системы отопления, всё это смонтировано на электрокотельной.

Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Конструкция электрокотельной обеспечивает полную защиту и безопасность.

684 " style="width:513.25pt;border-collapse:collapse;border:none">

Тип котельной

Кол-во котлов

Мощность котлов,
кВт

Общая мощность, кВт

Объем обогреваемого помещения, м3

Теплопроизво-дительность, Гкал/ч

Габаритные размеры (LxSxH), мм

по проекту

по проекту

по проекту

по проекту

по проекту

по проекту

по проекту

по проекту

Указанная мощность 2400 кВт не является максимальной , возможно изготовление котельной большей мощности. Комплектность каждой электрокотельной разрабатывается по техническому заданию заказчика в соответствии с требуемой мощностью.

В состав электрокотельной в зависимости от назначения и требований заказчика входит:

· Блок котлов;

· Блок сетевых насосов;

· Блок подпиточных насосов;

· Блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;

· Вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.

Электрокотельные модульные автоматизированные

Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.

Внутри помещение разбито на три отсека:

· помещение электросилового оборудования с техническими отверстиями в полу для ввода силовых кабелей на вводнораспределительный ЩСУ (марку, сечение и длину питательного кабеля определяет проектная организация на месте) возможен верхний ввод силовых кабелей.

· котельное отделение, в котором размещены электродные котлы, выгораждено сплошной сетчатой стеной со стороны щитовой и сетчатой стеной с дверным проёмом со стороны отделения вспомогательного оборудования.

· отделение вспомогательного оборудования, в котором установлены: насосы сетевые, подпиточные насосы, установка автоматического дозирования комплексоната, теплообменники, шкаф автоматического управления и сигнализации.

В обеих торцевых стенах модуля предусматриваются распашные двери.

В комплект поставки для горячего водоснабжения предусмотрен бак-аккумулятор химически очищенной воды в изоляции, который монтируется непосредственно рядом с модулем. Объём бака определяется проектом.

Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления на базе программируемых логических контроллеров, предусматривающих автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, автоматического включения резерва насосных групп.

Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.

Объём работ на месте монтажа:

· установка модуля в проектное положение.

· подключение силовых кабелей напряжением 0,4 кВ.

· подключение питательной воды.

· отвод продувочной воды в канализацию.

· подключение трубопроводов тепловой сети.

· подключение на контур заземления.

· проведение наладочных работ.

· установка и подключение бака-аккумулятора.

Водонагреватели выпускаются на номинальное напряжение 0,4; 6 и 10 кВ и максимальное рабочее давление 0,6 Мпа для низковольтных и 1…1,2 Мпа для высоковольтных.

Водонагреватели работают в замкнутых системах отопления или горячего водоснабжения. Для получения подогре­той питьевой воды в замкнутый контур теплоснабжения ЭНУ включают первичный замкнутый контур теплообменника (рис. 2.6) или бойлера-теплоаккумулятора (см. рис. 2.24), а из вто­ричного «открытого» контура отбирают горячую воду. Обычно температура воды на выходе электродного нагревателя Т 2 = 95° С. Расчетную температуру воды на входе в электродный водонагреватель принимают

Т 1 = 70 °С.

Типы и основные технические данные наиболее распростра­ненных водонагревателей приведены в таблице 2.2.

На рисунке 2.5, г показано устройство электродного водонагре­вателя КЭВ с пластинчатыми электродами, соединенными по схе­ме на рисунке 2.5, в.

Водонагреватель имеет цилиндрический корпус 1 с опорами 7. В днище 2 на шпильках токовводов 3 установлена электродная си­стема в виде пакета пластин 4. Для обеспечения токовой симмет­рии при работе электродов используют защитные диэлектричес­кие экраны 5. Регулирование мощности нагревателя осуществля­ют изменением активной высоты электродов, для чего используют подвижные диэлектрические экраны 6, вдвигаемые в межэлект­родное пространство с помощью ручного привода.

Число рабочих электродов зависит от мощности нагревателя и равно 3n + 1, где n - целое число. Объем воды, заключенный меж­ду двумя соседними пластинами, создает рабочее сопротивление находящееся под линейным напряжением. При четырех пласти­нах (n = 1) таких сопротивлений три и они образуют схему включения «треугольник», при n = 2 - схему «двойной треугольник». При отсутствии электрической изоляции на внутренней поверх­ности корпуса нагревателя за счет сопротивления утечки токов на корпус создается дополнительная схема включения «звезда», кото­рая может развить мощность, равную 0,15...0,2 номинальной мощ­ности нагревателя.

Высоковольтные электродные нагреватели КЭВ на напряжение 6 и 10 кВ, мощностью 2500, 6000 и 10 000 кВт, с максимальной тем­пературой воды 130 и 150 °С и давлением до 1,2 МПа обычно име­ют цилиндрические электродные системы, состоящие из трех или шести однофазных групп. Группы образованы коаксиально распо­ложенными фазными и нулевыми электродами, между которыми находятся подвижные цилиндры из диэлектрика для регулирова­ния мощности.

Рис. 2.6. Схема монтажа водонагревателей в системах горячего водоснабжения и отопления:

1 – щит управления; 2 - водонагреватель; 3 - расширительный бачок; 4 - скоростной водонагреватель для горячего водоснабжения; 5 – трубопро-воды системы отопления помещения; I - электрический ввод; II - кабель подключения ЭВН; III - соединение с датчиком перегре­ва ТР-200




Электродный водонагреватель ЭПЗ-100.

На рисунке 2.7 показан электродный водонагреватель ЭПЗ-100. Он представляет собой цилиндрический стальной корпус 3, покрытый снаружи тепловой изоляцией 2 и металлическим кожухом 7. Для подвода и отвода воды в корпус вварены два патрубка 9 и 7. В днище имеется слив­ной патрубок 10, в верхней части - винт 5 устройства для выпус­ка воздуха при заполнении водонагревателя водой. Верхний пат­рубок имеет два гнезда для установки регулирующего 8 и аварий­ного 6 датчиков температуры горячей воды, соединенных капил­лярной трубкой с манометрическими термометрами типа ТПГ-СК.

В корпусе водонагревателя установлена электродная система, состоящая из трех электродных групп. Каждая имеет по три коак­сиально расположенных цилиндрических электрода: два из них - нулевые электроды, один - фазный. В зазоры между электродами вводятся два изоляционных цилиндрических экрана из стеклотек­столита, закрепленных на общей траверсе. При опускании экра­нов ходовым винтом с помощью маховика 4 активная площадь электродов уменьшается, а при поднятии увеличивается, что приводит к уменьшению или увеличению мощности водонагре­вателя.

Номинальная мощность нагревателя -100кВт; номинальное линейное напряжение - 380 В; схема рабочих сопротивлений воды - «звезда»; номинальная сила тока -152А; максимально допустимая температура воды в котле - 130 °С; номинальное удельное электрическое сопротивление воды при 20 °С - 30 Ом м; вместимость водонагревателя - 28 л; КПД - 0,99.

Рис. 2.7. Электродный водонагреватель ЭПЗ-100:

а - общий вид; б - схема одной фазы;

1 - кожух; 2 -теплоизоляция; 3 - корпус; 4 - махо­вик регулятора мощности; 5 - винт для выпуска воздуха; 6,8 - аварийный и регулирующий датчики температуры горячей воды; 7,9 - отводящий и подводящий патрубки; 10- патрубок для слива воды; 11 - фазный электрод; 12 - изолирующие экраны; 13 - нулевые электроды

Основные технические данные водонагревателя указаны в таб­лице 2.2.

Электрическая схема водонагревателя ЭПЗ-100 (рис. 2.8) предусматривает как автоматический, так и ручной режим управ­ления.

С помощью схемы водонагревателя обеспечивают контроль ве­личины линейного тока; аварийное отключение питания при ко­ротких замыканиях, при повышении заданной температуры воды на выходе и при появлении в нулевом проводе тока, равного 25 % номинального линейного тока.

Чтобы предотвратить работу водонагревателя без циркуляции нагреваемой воды, в схеме управления предусмотрен блок-кон­такт КМ2, который замыкается только после включения насоса. Таким образом, при включении водонагревателя в сеть сначала включают привод циркуляционного насоса, а затем рубильник QS. Переключатель SA устанавливают в положение, соответствую­щее выбранному режиму работы.

Рис. 2.8. Принципиальная электрическая схема водонагревателя ЭПЗ-100

При ручном режиме работы SA ставят в положение «Руч». По­лучает питание обмотка реле KL2, которое своим контактом KL2:1 замыкает цепь контактора КМ. Контактор срабатывает исключает водонагреватель в сеть. Для отключения водонагревателя SA пере­водят в положение «О».

Для работы в автоматическом режиме минимальную уставку (контакт SK1 : 2) и максимальную уставку (контакт SK1 :7) регули­рующего датчика температуры воды SK1 устанавливают на темпе­ратуру, отличающуюся на 1...2 °С от номинальной, соответственно в нижнюю и верхнюю стороны (например, 94 и 96 °С). Переклю­чатель SA ставят в положение «Авт».

Электрическая схема обеспечивает защиту водонагревателя от аварийных режимов. Так, если при максимальной уставке термо­датчика SK1 по какой-либо причине реле КL1 не срабатывает, то вступает в действие аварийный термодатчик SK2, уставка которого на 1...2 °С превышает максимальную уставку SK1. Контакт SK2 за­мыкается, и в результате последовательного включения и отклю­чения ряда контактов обмотка контактора КМ теряет питание и водонагреватель отключается от сети.

В схеме предусмотрена также защита на случай появления не­допустимой асимметрии питающих напряжений или обрыва фаз, когда на корпусе нагревателя может появиться потенциал опасно­го значения. Вследствие этого в нулевом проводе появляется ток, и если величина его будет больше 25 % номинального тока нагре­вателя, то срабатывает токовое реле КА и отключает питание. Для повторного включения водонагревателя в сеть необходимо также установить переключатель SA сначала в положение «О», а затем на один из рабочих режимов.

Похожие публикации